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Bently Nevada 330103-07-16-05-02-00 Sonde de proximité 3300 XL 8 mm avec filetage métrique M10 x 1 et conformité à la norme API 670

Bently Nevada 330103-07-16-05-02-00 Sonde de proximité 3300 XL 8 mm avec filetage métrique M10 x 1 et conformité à la norme API 670

3300 XL 8mm Proximity Probe détecteur de position de poussée axiale

sonde de vibration radiale Bently Nevada 3300 système XL

surveillance des vibrations des turbines à vapeur déplacement de l'arbre de la turbine à gaz

Lieu d'origine:

USA

Nom de marque:

Bently Nevada

Numéro de modèle:

330103-07-16-05-02-00

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Détails de produit
Modèle:
330103-07-16-05-02-00
Pays d'origine:
USA
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Xiamen, Chine
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TNT, DHL, FedEx, EMS, UPS
MOQ:
1 pièce
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Nouvel emballage d'origine
Mettre en évidence:

3300 XL 8mm Proximity Probe détecteur de position de poussée axiale

,

sonde de vibration radiale Bently Nevada 3300 système XL

,

surveillance des vibrations des turbines à vapeur déplacement de l'arbre de la turbine à gaz

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Description de produit
Bently Nevada 330103-07-16-05-02-00 Sonde de proximité 3300 XL 8 mm
Bently Nevada 3300 XL 8mm Proximity Probe product image
Fonctionnalité Spécification
Série de modèles Sonde de proximité 3300 XL 8 mm
Numéro de pièce 330103-07-16-05-02-00
Type de filetage M10 x 1 (filetage métrique)
Longueur non filetée (07) 70 millimètres
Longueur totale du boîtier (16) 160 millimètres
Longueur totale (05) 0,5 mètre (1,6 pied)
Option d'armure (03) Sans armure
Option de connecteur (02) Connecteur ClickLoc coaxial miniature avec protecteur de connecteur
Approbation de l'agence (00) Non requis (usage général)
Plage linéaire 2,0 mm (80 mils)
Facteur d'échelle 7,87 V/mm (200 mV/mil)
Étalonnage standard Acier AISI 4140
Contactez-nous pour les tarifs ou l'assistance technique :
Contact: Miya Zheng
WhatsApp : +86 180 2077 6792
Bently Nevada proximity probe features illustration
Principales fonctionnalités
  • Précision du système Precision 3300 XL
    Le330103-07-16-05-02-00fait partie du système Bently Nevada 3300 XL 8 mm, et il est généralement connu pour sa réponse linéaire stable dans des conditions réelles de terrain. Le facteur d'échelle est7,87 V/mm (200 mV/mil), qui donne une sortie constante pour les applications de sondes à vibrations radiales et de capteurs de position axiale. En pratique, il est souvent utilisé dans la surveillance des vibrations des turbines à vapeur ou dans les configurations de déplacement de l'arbre des turbines à gaz où la stabilité du signal compte plus que toute autre chose.
  • Boîtier métrique optimisé (M10x1)
    Mécaniquement, cette version utilise un filetage métrique M10 x 1. La section non filetée de 70 mm et la longueur totale de 160 mm le rendent adapté aux positions de montage plus profondes. On voit généralement ce type de configuration dans les carters de machines tournantes industrielles où l'espace n'est pas très convivial, comme la surveillance des pompes centrifuges ou les carters de turbine. Ce n'est pas compliqué, mais cela correspond assez bien aux habitudes d'installation internationales.
  • Connecteur ClickLoc™ fiable
    Le connecteur coaxial ClickLoc™ est un petit détail mais important sur le terrain. Il offre une connexion encliquetable solide avec un contact or-or, ce qui contribue à réduire l'instabilité du signal causée par les vibrations ou un mauvais ajustement. Dans les environnements d'instrumentation de centrale électrique ou de protection des actifs critiques, ce type de conception de connecteur réduit simplement de nombreux problèmes de maintenance lors des arrêts ou des inspections.
  • Conformité à la norme API 670
    Cette sonde est conçue conformément aux exigences API 670, qui constitue essentiellement la norme de base pour les systèmes de protection des machines dans les équipements rotatifs à haut risque. Vous le trouverez couramment utilisé dans les turbines à vapeur, les turbines à gaz et les compresseurs centrifuges. Dans les configurations de système d'arrêt d'urgence (ESD), il joue souvent un rôle frontal dans la collecte des signaux de vibration ou de déplacement.
  • Interconnectivité améliorée
    Il fonctionne directement avec le capteur de proximité 330180 et le câble d'extension 330130, formant une chaîne complète à l'intérieur du système de surveillance Bently Nevada 3500. L'intégration est simple et, dans la plupart des cas, le remplacement ne nécessite pas de reconfiguration majeure. Cela le rend pratique pour les configurations de surveillance d'état du système 1 et les installations de modules de rack 3 500 où la disponibilité est critique.
  • Technologie de déplacement sans contact
    Basée sur les principes des courants de Foucault, il s'agit d'une sonde de mesure sans contact. Il est généralement utilisé pour la mesure des vibrations de l'arbre, l'excentricité de l'arbre et la surveillance de l'expansion différentielle. Dans certaines configurations, il prend également en charge les applications de surveillance REBAM®. Le point clé est simple : pas de contact physique avec l’arbre, mais toujours un retour de déplacement stable à haute résolution pour les systèmes de protection des machines tournantes.
Proximity probe installation diagram Industrial machinery monitoring applications
Applications
  • Surveillance des vibrations radiales
    Cette sonde est principalement utilisée pour la surveillance des vibrations radiales, ce qui signifie qu'elle suit le mouvement dynamique de l'arbre par rapport à ses roulements. En fonctionnement réel, ce type de signal est sur lequel les ingénieurs s'appuient pour détecter un déséquilibre, un désalignement ou une usure précoce des roulements. Sur les machines tournantes à grande vitesse, même les petits changements apparaissent clairement ici, ce qui en fait généralement l'une des premières couches de protection du système.
  • Mesure de la position axiale (poussée)
    Il gère également la mesure de la position axiale ou de poussée, en surveillant essentiellement le mouvement longitudinal de l'arbre. Cela semble simple, mais en pratique, c'est essentiel. Si le mouvement axial devient incontrôlable, vous pouvez vous retrouver avec un contact rotor-stator, ce qui est essentiellement le genre de défaillance que personne ne veut voir. C'est pourquoi il est couramment utilisé dans les turbines à vapeur et les grands compresseurs centrifuges, où le contrôle de la poussée est étroitement surveillé.
  • Protection des turbines à vapeur et à gaz
    Dans les installations de production d'électricité, en particulier les turbines à vapeur et à gaz, cette sonde métrique M10x1 est assez courante. Il alimente en temps réel des données sur les vibrations et la dilatation thermique dans des systèmes tels que la plate-forme Bently Nevada 3500. Habituellement, il reste là tranquillement, mais son travail consiste à s'assurer que la turbine reste dans les limites de fonctionnement sûres. Lorsque quelque chose dérive, la logique de protection dépend fortement de ce type de signal.
  • Excentricité de l'arbre et surveillance REBAM®
    Il est également utilisé pour l'excentricité de l'arbre, parfois appelée faux-rond, en particulier lors du démarrage et de l'arrêt, lorsque l'arbre n'est pas encore complètement stable. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'arc ou la déformation mécanique. De plus, il peut fonctionner avec les configurations REBAM® (Rolling Element Bearing Activity Monitor) pour détecter les problèmes de roulements à un stade précoce avant qu'ils ne se transforment en dommages réels. Fondamentalement, cela permet de détecter rapidement les problèmes au lieu d’attendre l’échec.
  • Protection des machines conforme à l'API 670
    Cette sonde fait partie des systèmes de protection des machines conformes à la norme API 670, ce qui signifie essentiellement qu'elle correspond à la norme utilisée pour la protection industrielle critique. Dans de nombreuses configurations, il est lié aux systèmes d'arrêt d'urgence (ESD). Lorsque les vibrations dépassent des seuils définis, elles peuvent contribuer à des décisions de déclenchement automatiques. Ce n’est pas le « cerveau principal » du système, mais certainement une source d’entrée fiable.
  • Surveillance de l’état critique des actifs
    Au-delà des turbines, il est également utilisé dans une gamme plus large d'équipements rotatifs. Dans les compresseurs centrifuges et axiaux, il permet de suivre la stabilité de l'arbre et les problèmes aérodynamiques tels que les surtensions. Dans les boîtes de vitesses, il s'agit davantage de l'état de l'engrenage et du comportement des vibrations à haute fréquence. Pour les pompes et les grands moteurs industriels, il fonctionne en continu dans le cadre de la surveillance de l'état, agissant essentiellement comme un signal d'état permanent pour les actifs critiques.
Frequently asked questions about proximity probes
Foire aux questions
Q1 : Quelles sont les principales spécifications techniques de la sonde de proximité 330103-07-16-05-02-00 ?
UN:Le330103-07-16-05-02-00appartient à la série Bently Nevada 3300 XL 8 mm, type de filetage métrique M10 x 1. Rien d'extraordinaire dans la structure, mais les dimensions sont assez particulières : 70 mm de partie non filetée, 160 mm de longueur totale du boîtier et un câble non blindé de 0,5 m. En pratique, elle est utilisée pour la mesure de déplacement sans contact dans les équipements rotatifs, essentiellement le type de sonde que l'on voit dans les configurations de turbine ou de compresseur où la stabilité compte plus que l'apparence.
Q2 : Le 330103-07-16-05-02-00 est-il adapté à la surveillance des vibrations de l'arbre dans les turbines à vapeur ?
UN:Oui, et c'est en fait l'un des cas d'utilisation courants. Dans les turbines à vapeur, il est généralement placé là pour surveiller les vibrations radiales ainsi que la position de poussée axiale. Puisqu'il est construit selon les exigences du niveau API 670, il est intégré dans des boucles de protection critiques. Dans certains systèmes, cela fait également partie de la logique ESD, donc si les vibrations deviennent trop élevées, cela fait partie de la chaîne qui contribue à déclencher les décisions d'arrêt.
Q3 : Quel type de système de connexion le 330103-07-16-05-02-00 utilise-t-il ?
UN:Il utilise le connecteur coaxial ClickLoc™ (Option 02). En termes simples, il s'agit d'une connexion de type push-and-lock avec contact or-or. Cela semble minime, mais sur le terrain, cela compte beaucoup : les vibrations, la chaleur, le brouillard d'huile, toutes ces choses peuvent perturber les connexions faibles. Cette conception le rend simplement moins susceptible de se desserrer ou de dériver avec le temps, et le remplacement des sondes est également plus rapide.
Q4 : Le 330103-07-16-05-02-00 peut-il être intégré dans un rack de surveillance Bently Nevada 3500 ?
UN:Oui, pas de problème là-bas. Il fonctionne avec le capteur de proximité 330180, puis alimente les modules 3500/40M ou 3500/42M à l'intérieur d'un rack 3500. Il s’agit d’une configuration assez standard dans les systèmes de surveillance conditionnelle. Habituellement, une fois qu'il est dans le système, il fonctionne en continu sans trop d'attention, à moins que quelque chose ne se passe mal.
Q5 : Pourquoi le code de dimension « 07-16 » est-il important pour le 330103-07-16-05-02-00 ?
UN:« 07-16 » vous indique essentiellement la taille physique : 70 mm non fileté et 160 mm de longueur totale. Ce n’est pas quelque chose que vous ignorez, car dans les machines réelles, l’espace est souvent restreint. Si le boîtier est profond ou encombrant, cette dimension décide si la sonde s'adapte directement ou devient un casse-tête lors de l'installation.
Q6 : Le 330103-07-16-05-02-00 nécessite-t-il un étalonnage spécialisé pour les arbres en acier standard ?
UN:Non, il est calibré en usine pour l'acier AISI 4140. Le facteur d'échelle est déjà réglé à 200 mV/mil (7,87 V/mm), vous ne touchez donc généralement rien sur le terrain. Installez-le, connectez-le et il fonctionne avec la configuration système existante. L'étalonnage est plus ou moins géré au niveau de l'usine, et non quelque chose que vous refaites sur site dans les cas normaux.
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