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Bently Nevada 330104-15-23-10-02-00 8 mm Proximity Probe mit API 670-Konformität und Miniatur-ClickLoc-Koaxialanschluss

Bently Nevada 330104-15-23-10-02-00 8 mm Proximity Probe mit API 670-Konformität und Miniatur-ClickLoc-Koaxialanschluss

3300 XL 8mm Proximity Probe 3300 XL Transducer-System

Vibrationssensor für Dampfturbinen zur Messung der Radialvibration

Fluidfilmlagerüberwachung Kontaktschichtüberwachung

Herkunftsort:

USA

Markenname:

Bently Nevada

Modellnummer:

330104-15-23-10-02-00

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Produktdetails
Modell:
330104-15-23-10-02-00
Ursprungsland:
USA
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Hervorheben:

3300 XL 8mm Proximity Probe 3300 XL Transducer-System

,

Vibrationssensor für Dampfturbinen zur Messung der Radialvibration

,

Fluidfilmlagerüberwachung Kontaktschichtüberwachung

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66USD
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Produkt-Beschreibung
Bently Nevada 330104-15-23-10-02-00 3300 XL 8 mm Näherungssensor
Produktübersicht
Bently Nevada 330104-15-23-10-02-00 Proximity Probe Specifications
Kategorie Parameter Daten
Modellkonfiguration Basismodell (330104) 3300 XL 8 mm Sonde, M10 x 1 Gewinde, robust mit integrierter Panzerung

Längenoption ohne Gewinde (15) 150 mm

Option Gesamtlänge des Gehäuses (23) 230 mm

Gesamtlängenoption (10) 1,0 Meter (3,3 Fuß)

Stecker- und Kabeltyp-Option (02) Miniaturkoaxialer ClickLoc™-Stecker, Standardkabel

Agenturgenehmigungsoption (00) Nicht erforderlich
Physikalische Dimensionen Sondendurchmesser 8 mm

Gewindetyp Metrisch M10 × 1
Mechanisches Design Kabelschutz Integrierte Panzerung aus Edelstahl

Druckversiegelung Eingebaute Viton®-O-Ring-Differentialdichtung
Messspezifikationen Linearer Bereich 2 mm (80 mil)

Inkrementeller Skalierungsfaktor (ISF) 7,87 V/mm (200 mV/mil)

Standard-Zielmaterial AISI 4140-Stahl
Umweltgrenzwerte Betriebstemperatur der Sonde -35 °C bis +177 °C (-31 °F bis +350 °F)

Zugfestigkeit Sondengehäuse an Kabel: maximal 330 N (75 lbf).

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Kontakt: Miya Zheng

E-Mail: sales@amikon.cn

WhatsApp: +86 180 2077 6792

Hauptmerkmale
Bently Nevada proximity probe key features
  • Robuste Rüstungsverteidigung:Die integrierte Edelstahlpanzerung, umhüllt von einem robusten FEP-Mantel, verhindert, dass abrasive Reibung und aggressive synthetische Schmiermittel das interne Kabel beschädigen.
  • Gebaut für tiefe Maschinenhohlräume:Durch die Kombination eines 150-mm-Gehäuses ohne Gewinde und einer Gesamtgehäuselänge von 230 mm passt diese metrische M10-Sonde direkt in dickwandige Lagerböcke, ohne zu klappern.
  • Null-Leck-Druckgrenze:Wir verlassen uns auf einen internen O-Ring aus Viton®, der die Gehäusedifferentiale dicht abdichtet und verhindert, dass heißes Öl oder gefährliche Prozessgase aus der Maschine entweichen.
  • ClickLoc™ Antivibrationskupplung:Der vergoldete ClickLoc™-Koaxialanschluss rastet sicher ein und stellt sicher, dass sich der Stecker durch hochfrequente Vibrationen nicht mit der Zeit löst.
  • Saubere 1-Meter-Verkabelung:Das standardmäßige 1,0-Meter-Endstück endet direkt in der Anschlussdose, wodurch unordentliche Kabelschlaufen vermieden werden, bevor es mit Ihrem 330130-Verlängerungskabel verbunden wird.
  • API 670-Standardlayout:Passt nahtlos in jede anlagenweite Notabschaltmatrix (ESD), die strenge berührungslose Sensorschleifen nach API 670 erfordert.
  • Stabile Wirbelstromverfolgung:Verfolgt die radiale Wellenbewegung und den Schubschwung mit einer Präzision im Submikrometerbereich und sorgt dafür, dass Ihr Maschinenschutzgestell mit sauberen Daten versorgt wird.
  • Drop-In-Legacy-Passform:Lässt sich direkt in ältere Hardware-Stacks von Bently Nevada austauschen, einschließlich standardmäßiger 3500/40M-Monitore, ohne Neukalibrierung vor Ort.
  • Widerstand gegen thermische Verschiebung:Hält die Kalibrierungskurve von 200 mV/mil stabil, selbst wenn die Turbine von eiskalter Umgebungskälte auf +177 °C ansteigt.
  • Robuster PPS-Sensor-Tipp:Der Kopf aus Polyphenylensulfid ist direkt auf den Stahlkörper aufgeformt und hält starken chemischen Angriffen und Streupartikeleinwirkungen ohne Risse stand.
Bently Nevada proximity probe construction details
Anwendungen
Bently Nevada proximity probe applications
Schutz kritischer Vermögenswerte (MPS)
Beim Umgang mit schweren Turbomaschinen fungiert diese Sonde als Frontverteidigung. Es überwacht kontinuierlich die dynamischen Wellenumlaufbahnen, Rundlaufprofile und das Ölfilmverhalten in Hochgeschwindigkeitslagern. Wenn sich ein Rotor entlang seiner Achse verschiebt, erkennt die Sonde die Bewegung früh genug, um eine Auslösung auszulösen, bevor Statoren und Rotoren kollidieren. Es handelt sich um die ideale Annäherungsschleife für Abschaltsysteme, die gemäß API 670 vorgeschrieben sind.
Diagnose von Dampf- und Gasturbinen
Große Großdampfturbinen laufen heiß und verfügen über massive doppelwandige Gehäuse. Dank der 150 mm langen Länge ohne Gewinde kann dieser Sensor über das Außengehäuse hinausreichen und die tatsächliche Wellendynamik bei voller thermischer Einwirkung messen. Bei Gasturbinen bewältigt es die aggressiven thermischen Zyklen ohne Signaldrift und verfolgt die Verdichter- und Turbinenrotorverschiebungen rund um die Uhr.
Kreiselkompressoren und Prozesspumpen
In Raffineriekreisläufen und Gasverarbeitungsanlagen laufen Radialkompressoren mit hohen Geschwindigkeiten, sodass Druckstöße eine Anlage innerhalb von Sekunden zerstören können. Dieser Sensor überwacht schnell wirkende Wellenverschiebungen, um Instabilitäten zu erkennen, bevor der Schaden eskaliert. Die Viton®-Dichtung hält hohe Gehäusedrücke zurück und hält die Prozessflüssigkeiten genau dort, wo sie hingehören.
Thermodynamische Expansions- und Geschwindigkeitsschleifen
Beim Kaltstart dehnen sich Rotoren und Gehäuse von Maschinen völlig unterschiedlich aus. Diese Sonde bildet diese differenzielle Expansion (DE) ab, um die strukturelle Bindung zu markieren. Es überwacht außerdem die Exzentrizität der Welle, um vor dem Rollen des Zuges zu prüfen, ob der Rotor durchhängt oder sich durch Wärme verbiegt. Darüber hinaus dient es als klarer Keyphasor®-Geschwindigkeitsreferenzimpuls für die nachgeschaltete Phasenverfolgung und den dynamischen Ausgleich.
Anspruchsvolle Lagergehäuseumgebungen
Das Verlegen von Kabeln innerhalb eines aktiven Lagergehäuses ist ein Chaos. Hochgeschwindigkeits-Ölspritzer und winzige umherfliegende Metallsplitter zerfressen Standardkabel. Die rostfreie Panzerung der Sonde schützt den Kerndraht. Es wird häufig in kritischen Turbogeneratoren, Hochgeschwindigkeitsgetrieben und großen Raffinerie-Luftgebläsen eingesetzt, die sich ungeplante Ausfallzeiten nicht leisten können.
Häufig gestellte Fragen
Bently Nevada proximity probe FAQ
F1: Für welche besonderen Installationsumgebungen ist die Bently Nevada-Teilenummer 330104-15-23-10-02-00 speziell konzipiert?
A1:Dieser 330104-15-23-10-02-00 ist grundsätzlich für die tiefen und engen Einbaustellen konzipiert, die man häufig in Turbomaschinen sieht. Denken Sie an dicke doppelwandige Gehäuse oder hochbelastbare Lagergehäuse, bei denen Standardsonden einfach nicht richtig reichen. Das Entscheidende ist hier das mechanische Layout – 150 mm gewindefreier Abschnitt plus 230 mm Gesamtgehäuselänge. Durch diesen Aufbau kann die 8-mm-Sondenspitze tiefer in den Maschinenhohlraum eindringen und tatsächlich dort sitzen, wo Flüssigkeitsfilmlager überwacht werden. Darüber hinaus ist die integrierte Edelstahlpanzerung nicht nur eine nette Ergänzung. Unter realen Feldbedingungen sind Sie heißen Ölspritzern und ständiger mechanischer Reibung im Gehäuseinneren ausgesetzt, sodass dieser Schutz dem Kabel wirklich dabei hilft, langfristige Belastungen bei der Verlegung zu überstehen.
F2: Wie entspricht der Näherungssensor 330104-15-23-10-02-00 den API 670-Standards für den Maschinenschutz?
A2:Aus Sicht der API 670 passt der 330104-15-23-10-02-00 in den Standardaufbau zur berührungslosen Wirbelstrommessung, der für den Schutz kritischer Maschinen verwendet wird. Normalerweise läuft es als Teil eines vollständigen 3300 XL-Systems – gepaart mit einem 3300 XL-Verlängerungskabel und einem Proximitor®-Sensor. Zusammengenommen liefert dieser Aufbau eine stabile Verschiebungs- und Vibrationsüberwachung. Die Sonde bietet einen linearen Bereich von 2 mm (80 mil) und der ISF beträgt 7,87 V/mm (200 mV/mil), bezogen auf AISI 4140-Stahlziele. Diese Stabilität macht es für den Schutz rotierender Maschinen geeignet. Im realen Einsatz kann die Ausgabe direkt in die Bently Nevada 3500/40M-Überwachungsmodule geleitet werden. Von dort aus unterstützt es Signale für radiale Vibration, axiale Schubposition oder Wellenexzentrizität und ist in einigen Konfigurationen sogar mit der ESD-Abschaltlogik für kritischen Schutz verknüpft.
F3: Welche Art von Anschlussschnittstelle verwendet der 330104-15-23-10-02-00 und wie verhindert er eine Signalverschlechterung?
A3:Dieses Modell verwendet einen ClickLoc™-Miniatur-Koaxialstecker, der an die „-02“-Konfiguration gebunden ist. Es handelt sich im Grunde um ein vergoldetes Klickverschluss-Design. In der Praxis rastet es, sobald es angeschlossen ist, ziemlich fest ein, so dass es sich bei ständiger Vibration durch schwere rotierende Geräte nicht so leicht löst oder verschiebt. Diese mechanische Stabilität ist wichtiger als man denkt. Viele Signalprobleme im Feld sind auf Mikrounterbrechungen oder instabile Kontakte zurückzuführen, nicht auf den Sensor selbst. Mit dem kontrollierten 50-Ohm-Impedanzpfad trägt der 330104-15-23-10-02-00 dazu bei, die Signaldämpfung niedrig zu halten, sodass Dinge wie dynamische Runout- oder Phasen-Timing-Daten auf dem gesamten Weg durch die Verlängerungskabelschleife sauber bleiben.
F4: Kann der 330104-15-23-10-02-00 hohe Druckunterschiede und Flüssigkeitslecks in Dampf- oder Gasturbinen bewältigen?
A4:Ja, es ist für ziemlich raue Turbinenumgebungen konzipiert, einschließlich Dampf- und Gasturbinenanwendungen, bei denen Druckunterschiede und Leckagerisiken immer ein Problem darstellen. Der Sondenkopf besteht aus Polyphenylensulfid (PPS) und ist direkt mit einem AISI 304-Edelstahlgehäuse vergossen. In Kombination mit einer Viton®-O-Ring-Dichtung zielt die gesamte Struktur darauf ab, die interne Turbinenumgebung vom Sensorgehäuse isoliert zu halten. Im realen Betrieb bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Schmieröl oder Prozessgase in den Sondenschnittstellenbereich gelangen, weitaus geringer ist. In Bezug auf die Temperatur hält es einem Bereich von -35 °C bis +177 °C stand, was für Hochtemperatur-Näherungssondenanwendungen in industriellen Turbomaschinen ziemlich normal ist.
F5: Welche Kabellängenbeschränkungen gelten bei der Integration des 330104-15-23-10-02-00 in ein komplettes 3300 XL-Gebersystem?
A5:Dieser 330104-15-23-10-02-00 wird mit einem integrierten 1,0-Meter-Kabel (Option -10) geliefert und definiert im Grunde, wie der Rest des Systems darum herum aufgebaut werden muss. In einem vollständigen 3300 XL-Gebersystem muss die Gesamtlänge des Systems zu Kalibrierungszwecken konstant bleiben – typischerweise 5,0 Meter oder 9,0 Meter insgesamt. In der Praxis werden Sie es also mit einem Verlängerungskabel 330130 kombinieren, normalerweise entweder 4,0 m oder 8,0 m, abhängig von der Konfiguration, die Sie erstellen. Eines wird manchmal übersehen: Wenn die Kabellängen nicht übereinstimmen, ändert sich nicht nur der physische Abstand, sondern auch die elektrische Kapazität. Dies wirkt sich direkt auf den kalibrierten Skalierungsfaktor von 200 mV/mil aus und kann in einem 3500-Rack-System zu ungenauen Messwerten führen.
Kompatible Komponenten
Bently Nevada compatible components
Komponente 1 Komponente 2
3500/22M 288055-01 128229-01
3500/33 149986-01 128240-01
3500/60 163179-01 133396-01
3500/72M 176449-08 146031-01
3500/62 163179-03 330103-00-04-10-02-00
3500/40M 140734-01 330104-00-06-05-02-00
330500-02-00 330105-02-12-05-02-00
135137-01 330106-05-30-05-02-00
149992-02 330106-05-30-10-02-05
147663-01 330130-040-00-00
3500/94 145988-01 330130-040-01-00
140482-01 330180-91-05
330500-00-20 3500/20
170133-090-00 3500/45 176449-04
3500/32M 149986-02 3500/60
1900/65A 172323-01 3500/64M
330180-X0-05 330103-00-06-10-02-00
125720-01 330106-05-30-10-02-00
125760-01 133442-01
125768-01 330180-90-00

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