- ภาพรวม
- รายละเอียดรวดเร็ว
- คำอธิบาย
- Applications
- สเปก
- ข้อดีต่อการแข่งขัน
- สินค้าที่แนะนำ
ภาพรวม
สถานที่กำเนิด: |
สหรัฐอเมริกา |
ชื่อแบรนด์: |
เบนท์ลี่ เนวาดา |
หมายเลขรุ่น: |
330180-X1-05 MOD :145004-82 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: |
1 |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: |
ของใหม่ของแท้จากโรงงาน บรรจุภัณฑ์ยังไม่เปิด |
เวลาจัดส่ง: |
5-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: |
T/T |
ความสามารถในการจัดหา: |
สินค้าพร้อมส่ง |
รายละเอียดรวดเร็ว
|
ความยาวทั้งหมดและตัวเลือกการติดตั้ง: |
ความยาวระบบ 1.0 เมตร (3.3 ฟุต) ไม่รวมอุปกรณ์ยึดติดตั้ง |
|
ตัวเลือกการรับรองจากหน่วยงาน: |
ได้รับการรับรอง CSA, ATEX, IECEx |
|
อินพุตเซ็นเซอร์พรอกซิมิเตอร์: |
รองรับโพรบวัดระยะใกล้แบบไม่สัมผัสซีรีส์ 3300 ขนาด 5 มม., 3300 XL ขนาด 8 มม. และสายต่อความยาว |
|
กำลังไฟ: |
-17.5 Vdc ถึง -26 Vdc |
|
วัสดุเซ็นเซอร์พรอกซิมิเตอร์: |
อะลูมิเนียม A308 |
|
ความไวต่อแหล่งจ่ายไฟ: |
การเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตไม่เกิน 2 มิลลิโวลต์ ต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันขาเข้า 1 โวลต์ |
|
ขนาด: |
8.7x2.8x7ซม. |
|
น้ำหนัก: |
0.24 กก. |
คำอธิบาย
เซนเซอร์ 3300 XL Proximitor รุ่น 330180-X1-05 MOD:145004-82 เป็นอินเทอร์เฟซเซนเซอร์ความใกล้ชิดแบบกระแสไหลวนที่ออกแบบอย่างแม่นยำ สำหรับการใช้งานด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมขั้นสูงและการบำรุงรักษาเชิงทำนาย โดยรองรับโพรบตรวจจับความใกล้ชิดแบบ 3300 ซีรีส์ ขนาด 5 มม. และ 3300 XL ขนาด 8 มม. พร้อมสายต่อขยาย เซนเซอร์ตัวนี้สามารถวัดค่าการเคลื่อนที่แบบสถิตและแรงสั่นสะเทือนแบบไดนามิกได้อย่างแม่นยำ บนเครื่องจักรหมุนที่สำคัญ เช่น ปั๊ม เครื่องอัดอากาศ กังหัน และระบบแบริ่งแบบฟิล์มน้ำมัน
เซ็นเซอร์ MOD:145004-82 ที่ผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A308 ทนทาน ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาวะการทำงานสุดขั้วตั้งแต่ −52°C ถึง +100°C และอุณหภูมิการจัดเก็บสูงสุดถึง +105°C การตอบสนองความถี่กว้าง 0–10 กิโลเฮิรตซ์ (±3 เดซิเบล โดยใช้สายไฟภาคสนามได้ยาวสูงสุด 305 เมตร) ทำให้สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนได้อย่างแม่นยำ เพื่อการตรวจสอบความผิดปกติในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ความไวต่อแหล่งจ่ายไฟยังคงต่ำกว่า 2 มิลลิโวลต์ต่อโวลต์ รับประกันสัญญาณขาออกที่เสถียรแม้ภายใต้สภาวะไฟฟ้าผันผวน ด้วยการรับรองมาตรฐาน CSA, ATEX และ IECEx เซ็นเซอร์ Proximitor รุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมอันตราย เช่น โรงงานปิโตรเคมีและสถานีผลิตพลังงาน การสลับใช้งานแทนกันได้ทั้งหมดกับชิ้นส่วนรุ่นก่อนหน้าในซีรีส์ 3300 ช่วยให้การปรับปรุงระบบทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบบนโต๊ะทำงาน และเป็นไปตามมาตรฐาน API 670 ด้านความเป็นเส้นตรง ความแม่นยำ และความเสถียรของอุณหภูมิ ทำให้เซ็นเซอร์ 330180-X1-05 MOD:145004-82 เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการตรวจสอบเครื่องจักร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความน่าเชื่อถือ และการผสานรวมระบบอัตโนมัติ
Applications
การประยุกต์ใช้งาน 1: การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของโรเตอร์กังหันไอน้ำ
ติดตั้งบนกังหันไอน้ำที่ทำงานที่ความเร็ว 3,000–10,000 รอบต่อนาที อุปกรณ์ 3300 XL สามารถจับข้อมูลแอมพลิจูดการสั่นสะเทือนและสเปกตรัมความถี่แบบเรียลไทม์ ตรวจจับความไม่สมดุลของโรเตอร์หรือการเสียดสี ก่อนที่จะลุกลามจนเกิดความเสียหาย ทำให้การตรวจสอบที่แม่นยำช่วยลดการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ได้ถึง 35% และเพิ่มประสิทธิภาพของกังหัน
การประยุกต์ใช้งาน 2: การเคลื่อนที่ของเพลาในคอมเพรสเซอร์เหวี่ยง
การตรวจสอบการเคลื่อนที่ตามแนวแกนและแนวรัศมีในคอมเพรสเซอร์ก๊าซ เซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหวภายในช่วง 50–150 ไมครอน การตรวจจับแต่เนิ่นๆ นี้ช่วยให้สามารถปรับแบริ่งรับแรงผลักได้ ลดเวลาที่ต้องหยุดซ่อมบำรุงได้สูงสุดถึง 40% และป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเพลา
การประยุกต์ใช้งาน 3: การเฝ้าสังเกตสภาพปั๊มในโรงกลั่น
เซนเซอร์ 3300 XL Proximitor ตรวจจับรูปแบบการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโพรงอากาศ (cavitation) และการจัดแนวที่ผิดในปั๊ม ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ได้ ยืดอายุการใช้งานของซีลและแบริ่งเพิ่มขึ้นอีก 30–45% ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
การประยุกต์ใช้งาน 4: อ้างอิงคีย์เฟสเซอร์และการวัดความเร็วในการหมุน
ให้สัญญาณขาออกคีย์เฟสเซอร์ที่แม่นยำสำหรับการวิเคราะห์เฟสและความเร็ว รองรับการถ่วงสมดุลแบบไดนามิกและการวินิจฉัยโรเตอร์ ข้อมูลเฟสที่แม่นยำสามารถลดการสั่นสะเทือนที่เหลืออยู่ได้ 20–30% หลังดำเนินการแก้ไข
การประยุกต์ใช้งาน 5: การควบคุมช่องว่างแบริ่งฟิล์มน้ำมัน
แบริ่งฟิล์มน้ำมันอาศัยช่องว่างขนาด 50–100 ไมครอน; เซ็นเซอร์ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเพลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสัมผัสและสึกหรอ ซึ่งช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนแบริ่งลงครึ่งหนึ่ง และลดการหยุดทำงานของอุปกรณ์โดยไม่คาดคิด
สเปก
|
ความต้านทานเอาต์พุต: |
50 Ω |
|
อุณหภูมิในการทำงาน: |
-52°C ถึง +100°C (-62°F ถึง +212°F) |
|
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: |
-52°C ถึง +105°C (-62°F ถึง +221°F) |
|
การตอบสนองของความถี่: |
(0 ถึง 10 กิโลเฮิรตซ์), +0, -3 dB, พร้อมสายต่อสนามได้สูงสุด 305 เมตร (1000 ฟุต) |
|
ขนาดเป้าหมายขั้นต่ำ: |
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม. (0.6 นิ้ว) (เป้าเรียบ) |
|
แรงดันขาออกในหน่วยมิลลิโวลด์ต่อปีกกาอุส (เซ็นเซอร์ Proximitor ระยะ 9 เมตร): |
0.0247 (ช่องว่าง: 10) |
|
แรงดันขาออกในหน่วยมิลลิโวลด์ต่อปีกกาอุส (เซ็นเซอร์ Proximitor ระยะ 9 เมตร): |
0.0323 (ช่องว่าง: 50) |
|
แรงดันขาออกในหน่วยมิลลิโวลด์ต่อปีกกาอุส (เซ็นเซอร์ Proximitor ระยะ 9 เมตร): |
0.0348 (ช่องว่าง: 90) |
ข้อดีต่อการแข่งขัน
ข้อได้เปรียบ 1: การรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย
ด้วยการรับรอง CSA, ATEX และ IECEx เครื่อง 3300 XL สามารถติดตั้งใช้งานในสภาพแวดล้อม Class I Division 1/Zone 0–1 ได้ ทำให้สามารถดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานโดยไม่ต้องใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติม ขยายโอกาสในการติดตั้งได้มากกว่า 60%
ข้อได้เปรียบ 2: ความสามารถในการทำงานที่ความถี่สูงและการเดินสายไฟแบบขยาย
รักษาระดับประสิทธิภาพ ±3 dB ได้สูงสุดถึงระยะสายสนาม 305 ม. (1,000 ฟุต) ช่วยลดการเสื่อมสภาพของสัญญาณ และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ซ้ำสัญญาณหรือปรับสัญญาณเพิ่มเติม ประหยัดค่าติดตั้งได้สูงสุด 15–20%
ข้อได้เปรียบ 3: การรองรับย้อนกลับและสามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้
เข้ากันได้สมบูรณ์กับระบบเดิม 3300 ขนาด 5 มม. และ 8 มม. ทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบบนโต๊ะทำงาน โครงการปรับปรุงใหม่สามารถประหยัดค่าแรงติดตั้งรวม 25–40% ในขณะที่ยังคงความแม่นยำในการตรวจสอบการสั่นสะเทือนและตำแหน่งในอุปกรณ์หลายรุ่น
ข้อได้เปรียบ 4: ความเสถียรทางไฟฟ้าและอุณหภูมิ
ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ −52°C ถึง +100°C โดยมีความไวต่อแหล่งจ่ายไฟ <2 mV/V เซนเซอร์จึงให้ค่าการวัดที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาวะรบกวนจากไฟฟ้าและความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับได้ 10–18% ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
ข้อได้เปรียบ 5: การตรวจจับการสั่นสะเทือนแบบไร้การสัมผัส
การทำงานแบบไม่สัมผัสโดยใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องจักร ทำให้อายุการใช้งานของระบบตรวจสอบยาวนานขึ้นและลดความถี่ในการบำรุงรักษา ช่วยให้สามารถวัดค่าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อชิ้นส่วนของเครื่องจักร จึงช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานโดยรวม