Bently Nevada

Bently Nevada 21000-26-05-15-035-04-02 Gehäusebaugruppe für Näherungssonde

SKU 21000-26-05-15-035-04-02

Auf Lager
  • 12 Monate Garantie
  • Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 21000-26-05-15-035-04-02

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Gehäusebaugruppen für Näherungssonden

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 1080g

  • Abmessungen: 250 x 150 x 150 mm (9.8 x 5.9 x 5.9 Zoll)

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Beschreibung

Die für die sichere externe Installation und präzise Feinjustierung von Näherungssensoren konzipierte Gehäusebaugruppe für Näherungssonden Bently Nevada 21000-26-05-15-035-04-02 bietet robusten, explosionsgeschützten Schutz für wichtige Schwingungsüberwachungssensoren. Dieses mechanische Gehäuse ermöglicht es Instrumentierungsingenieuren, den Sensorabstand während des Maschinenbetriebs von außen einzustellen, ohne die Schutzkuppel zu entfernen, und bewahrt dabei die Umgebungsabdichtung. Das aus hochwertigem eloxiertem Aluminium gefertigte Gehäuse bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber korrosiven Umgebungen, hoher Luftfeuchtigkeit und der für petrochemische Anlagen und Kraftwerke typischen Belastung durch Industriechemikalien.

Merkmale

  • Externe Spaltverstellung: Macht das Abschalten rotierender Maschinen zur erneuten Einstellung des Spalts von Näherungssonden überflüssig und maximiert so die Anlagenverfügbarkeit.
  • Explosionsschutz: Entwickelt zur Erfüllung strenger Anforderungen für Gefahrenbereiche und ermöglicht eine sichere Installation in explosionsgefährdeten industriellen Umgebungen.
  • Umweltschutz: Das IP66-zertifizierte Gehäuse dichtet die internen Anschlüsse gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und korrosiven Dämpfen ab.
  • Robuste Aluminiumkonstruktion: Das leichte, hochfeste Gehäuse aus eloxiertem Aluminium minimiert die strukturelle Belastung und schützt gleichzeitig die empfindliche Sondeninnenausstattung.

Anwendungen

  • Lagergehäuse von Dampfturbinen und Messung des axialen Schubs.
  • Überwachung von Wellenschwingungen und radialer Position an Zentrifugalgaskompressoren.
  • Industriegetriebe, Kühlturmventilatoren und Hochgeschwindigkeitsturbomaschinen.
  • Schwere Prozesspumpen in Chemieraffinerien und Kraftwerken.

Aufschlüsselung der Bestellinformationen

Suffixcode Parameterbeschreibung Ausgewählte Konfiguration
-26 Sondengewindeoption M10 x 1 Gewinde (kompatibel mit standardmäßigen 8-mm-Sondensystemen)
-05 Option für Leitungsverschraubung 3/4-14-NPT-Einlass
-15 Zulassungen Mehrfachzulassungen (CSA, FM, ATEX, IECEx Klasse I Div 1 / Zone 1)
-035 Option für Hülsenlänge 3,5 Zoll (88,9 mm)
-04 Option für Beruhigungsrohr / Sondenschutz Standard-Schutzmanschette
-02 Montageadapter / Gewindeoption Standard-NPT-Montagekonfiguration

Technische Spezifikationen

Hersteller Bently Nevada
Modellfamilie Gehäusebaugruppen für Näherungssonden der Serie 21000
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium
M10 x 1 Sondengewindegröße
Größe des Leitungseinlasses 3/4-14 NPT
Hülsenlänge 3,5 Zoll (88,9 mm)
Schutzart IP66 / NEMA 4X
Gefahrenbereichsklassifizierung Klasse I, Division 1, Gruppen B, C und D; Zone 1, Ex d IIC
Betriebstemperaturgrenzen -40 bis +100 °C (Gehäusegrenze, spezifische O-Ring-Spezifikationen prüfen)
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Versandgewicht (berechnet) 1,65 kg (3,64 lbs)
Abmessungen der Verpackung (berechnet) 250 x 150 x 150 mm (9,8 x 5,9 x 5,9 Zoll)

Anschlüsse und Schnittstellen

Schnittstellentyp Funktions- / Anschlusszuordnung
Interne Sondenhalterung Innengewinde M10 x 1 zur direkten Montage des 8-mm-Näherungssondenkörpers.
Kabelkanalanschlüsse Zwei oder ein 3/4-14-NPT-Gewindeanschluss für die geführte Feldleitung und den Kabelschutz.
Prozessanschluss Maschinenseitiges Montagegewinde zur Abdichtung gegen das Lagergehäuse oder die Gehäusewand.

Empirische technische Erkenntnisse

Alternative Modelle und Kompatibilität

Die Serie 21000 verfügt über ein eloxiertes Aluminiumgehäuse und ist dadurch deutlich leichter und kostengünstiger als ihr Gegenstück aus Edelstahl, die Serie 21001. Ingenieure müssen jedoch prüfen, ob die Umgebungsbedingungen Aluminium zulassen. In Anwendungen mit hohem Salzgehalt im Marinebereich oder bei extremen chemischen Reinigungen wird die Edelstahlserie 21001 bevorzugt. Beachten Sie, dass die Gewindeoption M10 x 1 (-26) ausschließlich für metrische 8-mm-Sonden ausgelegt und nicht mit standardmäßigen englischen Sonden mit 3/8-24-UNF-Gewinde kompatibel ist.

Anwendungsfehler und technische Hinweise

Eine häufige Ursache für Fehler bei der Inbetriebnahme ist das mechanische Wärmewachstum. Wenn sich Maschinen erwärmen, kann die Wärmeausdehnung sowohl des Turbinengehäuses als auch der Sondenhülse den physischen Sondenabstand zur Welle verändern. Bei Maschinen, die über 80 °C betrieben werden, müssen die Parameter des Wärmewachstums neu berechnet werden, um einen physischen Kontakt zwischen der Sondenspitze und dem Wellenziel während des stationären Betriebs zu verhindern.

Tipps für Inbetriebnahme und Verdrahtung

Verlegen Sie das Verlängerungskabel durch den 3/4-14 NPT-Leitungseinlass stets mit einer Tropfschleife, damit sich keine Feuchtigkeit am internen Anschluss zwischen Sonde und Verlängerungskabel sammelt. Die Verwendung eines nicht aushärtenden Gewindedichtmittels ist für die NPT-Gewinde des Leitungseinlasses entscheidend, um die IP66-Schutzart des Systems aufrechtzuerhalten und langfristige Umweltschäden zu verhindern.

Installationsrichtlinien

KRITISCHER WARNHINWEIS: Schalten Sie vor Beginn der Installation alle Maschinen spannungsfrei und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten. Stellen Sie sicher, dass die umgebende Atmosphäre vollständig frei von brennbaren oder explosiven Gasen ist, bevor Sie interne elektrische Anschlüsse freilegen. Lassen Sie vor der Montage oder Einstellung der Sondenhülsenbaugruppe den gesamten Restdruck aus dem Maschinengehäuse ab.
1

Schrauben Sie die schützende äußere Aluminiumkuppel des Gehäuses ab und entfernen Sie sie, um Zugang zu den internen Verriegelungskomponenten der Hülse zu erhalten.

2

Führen Sie das Kabel der Näherungssonde vorsichtig durch die Innenhülse und schrauben Sie die M10 x 1-Sonde in das Gewindeende der Hülse, bis sie vollständig sitzt.

3

Führen Sie die Hülse in das Gehäuse ein, montieren Sie die Gehäusebaugruppe mit dem Standard-Montageadapter am Maschinengehäuse und überprüfen Sie die Dichtheit.

4

Stellen Sie mit einem kalibrierten, an den Näherungssensor angeschlossenen Voltmeter die Hülsentiefe so ein, dass die Zielspaltspannung erreicht wird. Arretieren Sie den Hülsenbund, bringen Sie die äußere Kuppel wieder an und ziehen Sie sie gemäß den OEM-Spezifikationen fest.

FAQ

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen den Gehäuseserien 21000 und 21001 von Bently Nevada?

Die Serie 21000 besteht aus eloxiertem Aluminium, das leicht und kostengünstig ist, während die Serie 21001 aus Edelstahl für Anwendungen gefertigt wird, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern.

Welcher Sondengewindestandard wird von dieser spezifischen Gehäusekonfiguration unterstützt?

Dieses Gerät verfügt über die Option -26, die ein Innengewinde M10 x 1 für Standard-Näherungssonden mit 8 mm im metrischen System bezeichnet.

Verfügt dieses Sondengehäuse über Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche?

Ja, die Option -15 bietet mehrere Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche, darunter CSA, FM, ATEX und IECEx für Umgebungen der Klasse I, Division 1 und Zone 1.

Wie lässt sich der Sondenabstand einstellen, ohne die Maschinen abzuschalten?

Durch Abschrauben der äußeren Gehäusehaube können Servicetechniker vor Ort die innere Kontermutter lösen und die Hülse von außen drehen, um den Abstand der Sonde zur Zielwelle zu ändern und dabei die Ausgangsspannung in Echtzeit zu überwachen.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 21000-26-05-15-035-04-02 Gehäusebaugruppe für Näherungssonde

Menge
Versand & Rückgabe

Globaler Expressversand

  • Standardlieferung: 4–6 Werktage per DHL, FedEx und UPS.
  • Expressversand: Same-Day-Versand für Lagerbestellungen vor 14:00 (GMT+8).
  • Weltweite Abdeckung: Über 150 Länder.

Rückgabe & Garantie

  • 30-Tage-Garantie: Rückgabe für Lagerware in originaler, werkseitig versiegelter Verpackung.
  • 12-Monats-Garantie: Jede Industriekomponente mit technischer Garantie.
Bewertungen
1 von 3
Nur noch 7 Artikel auf Lager verfügbar
Menge
Vollständige Details anzeigen

Globaler Expressversand

  • Standardlieferung: 4-6 Werktage per DHL, FedEx und UPS.
  • Expressversand: Versand am selben Tag für vorrätige Bestellungen, die vor 14:00 Uhr (GMT+8) aufgegeben werden.
  • Weltweite Abdeckung: Wir beliefern über 150 Länder, einschließlich schneller Lieferung nach Saudi-Arabien und in die VAE.

Rückgaben & Garantie

  • 30-Tage-Garantie: Rückgaben werden für vorrätige Produkte in originaler, werkversiegelter Verpackung akzeptiert.
  • 12-Monats-Garantie: Jede Industriekomponente ist durch unsere professionelle technische Garantie abgesichert.

Bestellungen werden von Montag bis Freitag bearbeitet und geliefert (außer an Feiertagen).


Für vollständige Anspruchsvoraussetzungen, Wiedereinlagerungsgebühren und internationale Rückgabedetails sehen Sie bitte unsere offiziellen Rückerstattungs- & Rückgabebedingungen .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Vereinigte Staaten

Technisches Wissen

Erstes TwinCAT-SPS-Projekt auf einem Beckhoff-IPC

Erstellen und verifizieren Sie ein erstes TwinCAT-SPS-Projekt auf einem Beckhoff-IPC. Diese Checkliste umfasst die Zielauswahl, die EtherCAT-Erkennung, die E/A-Zuordnung, die sichere Aktivierung,...

Inbetriebnahme von OPC UA in KEPServerEX: Eine Checkliste für die Praxis

Eine praktische Inbetriebnahmesequenz für KEPServerEX-OPC-UA-Verbindungen: Datenverantwortung festlegen, Tags lokal testen, Endpunkt und Zertifikatsvertrauen konfigurieren, Zugriff beschränken und...

IP-Adresse eines SPS-Inbetriebnahme-Laptops festlegen, ohne den Zugriff zu verlieren

Die Inbetriebnahme einer Ethernet-vernetzten SPS beginnt oft am Laptop und nicht an der Steuerung. Erfahren Sie, wie Sie vorhandene Einstellungen dokumentieren, eine temporäre Adresse auswählen, die...

Automatisierung für Gefahren durch brennbaren Staub entwickeln

Schutzmaßnahmen gegen brennbaren Staub erfordern mehr als nur Alarme. Erfahren Sie, wie Sie die Staubentstehung erfassen, Instrumentierung auswählen, Verriegelungen auslegen, mit ausgefallenen...

Hairpin-Statoren: Vorteile, Grenzen und Prüfung

Hairpin-Wicklungen erhöhen die Nutenfüllung und ermöglichen kompakte Traktionsmotoren, doch Leitergeometrie, Wechselstromverluste, Isolationsschäden, Schweißqualität und Kühlung entscheiden darüber,...

Verwendung von Ansible für kontrollierte Änderungen an SCADA-Servern

Verwenden Sie Ansible, um Änderungen an SCADA-Servern zu standardisieren, ohne das OT-Risiko zu erhöhen. Dieser Leitfaden behandelt Inventare, idempotente Playbooks, gestaffelte Tests, Zugangsdaten,...