Produktübersicht
Bently Nevada 31000-28-05-15-042-06-02 ist eine Gehäusebaugruppe der Serie 31000 für Näherungssonden, entwickelt für die Integration der 3300 XL 8 mm Sonde in explosionsgefährdeten und anspruchsvollen Industrieumgebungen. Sie wird häufig in Turbinen, Kompressoren, Pumpen und rotierenden Anlagen in Raffinerien eingesetzt, wo eine stabile Sondenpositionierung und Umweltdichtung die Zuverlässigkeit des Maschinenschutzes direkt beeinflussen.
Dieses Gehäuse unterstützt hochintegrierte Schwingungs- und Wellenverlagerungsmessungen unter extremen mechanischen Belastungen, chemischer Einwirkung und großen Temperaturschwankungen. Es ist für den Langzeiteinsatz in kritischen Anlagenüberwachungssystemen konzipiert, bei denen die Reduzierung von Ausfallzeiten ein primäres Betriebsziel ist.
Das verstärkte PPS-Thermoplastgehäuse mit leitfähigen Fasern sorgt für elektrostatische Ableitung, während Edelstahl-Strukturelemente mechanische Stabilität bei hochvibrationsintensiven Installationen gewährleisten.
Konfigurationsübersicht
| Abschnitt |
Bedeutung |
| 31000 |
Gehäuse der Näherungssonden-Serie 31000 |
| 28 |
Kompatibilität mit 3300 XL 8 mm Sonde mit Zulassungen |
| 05 |
0,5 m Sondenkabel-Länge |
| 15 |
1,5 Zoll Abstandshalter-Adapter |
| 042 |
4,2 Zoll Sondeneindringtiefe |
| 06 |
Mehrfachanschluss-Konfiguration mit Reduzierstück und Verschlüssen |
| 02 |
3/4-14 NPT Montagegewinde |
Jeder Abschnitt definiert die Sondenkompatibilität, mechanische Tiefe, Montagegeometrie und Installationsflexibilität für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Technische Spezifikationen
| Parameter |
Spezifikation |
| Modell |
31000-28-05-15-042-06-02 |
| Marke |
Bently Nevada |
| Herkunft |
Vereinigte Staaten |
| Gewicht |
2,5 kg |
| Produkttyp |
Gehäusebaugruppe für Näherungssonde |
| Kompatible Sonde |
3300 XL 8 mm Sonde |
| Kabellänge |
0.5 m |
| Abstandshalter-Adapter |
1,5 Zoll (38 mm) |
| Sondeneindringtiefe |
4,2 Zoll |
| Montagegewinde |
3/4-14 NPT |
| Gehäusematerial |
Glasfaserverstärktes PPS mit leitfähigen Fasern |
| Metallkomponenten |
Edelstahl AISI 303 / 304 |
| Dichtungsmaterial |
Neopren |
| Temperaturbereich |
-51 °C bis 105 °C |
| Schutzart |
IP66, Typ 4X zertifiziert |
| Schlagfestigkeit |
Bis zu 7 Joule zertifiziert |
| Anwendung |
Überwachung von Maschinen in explosionsgefährdeten Bereichen |
Hinweise zur technischen Interpretation
Dieses Gehäuse ist für gefährliche Industriezone konzipiert, in denen elektrostatische Kontrolle und mechanische Haltbarkeit entscheidend sind. Das leitfähige PPS-Material leitet statische Ladungen ab und reduziert so das Zündrisiko in explosionsgefährdeten Atmosphären.
Die Verstärkung aus Edelstahl sichert die strukturelle Integrität unter kontinuierlichen Vibrationen und thermischen Zyklen, wie sie in Raffinerien und Offshore-Anlagen üblich sind.
Das stoßgeprüfte Design gewährleistet Überlebensfähigkeit in rauen Industrieumgebungen, in denen während Wartung oder Betrieb versehentliche mechanische Stöße auftreten können.
Feldanwendungsnotizen
Wo wird dieses Gehäuse verwendet?
Es wird in Raffinerien, petrochemischen Anlagen, Offshore-Plattformen und schweren rotierenden Industrieanlagen eingesetzt.
Warum ist PPS-Material wichtig?
Es bietet elektrostatische Ableitung und chemische Beständigkeit in gefährlichen Umgebungen.
Ist es für explosionsgefährdete Bereiche geeignet?
Ja. Es ist für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen mit entsprechenden Schutzarten zertifiziert.
Was sind die Vorteile einer Edelstahlkonstruktion?
Es verbessert die mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen.
Installations- & Inbetriebnahmeanweisungen
Stellen Sie das korrekte Anzugsmoment für NPT-Gewinde sicher, um die Dichtheit in explosionsgefährdeten Bereichen zu erhalten.
Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die korrekte Ausrichtung der Sondentiefe, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Verwenden Sie zugelassene Dichtmethoden für Gewindeverbindungen, um das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Vermeiden Sie mechanische Belastungen des Gehäuses während der Installation, um die Stabilität der internen Ausrichtung zu erhalten.
Technische & Betriebshinweise
Halten Sie eine geeignete Erdungsstrategie ein, um die elektrostatische Entladung des leitfähigen Gehäusematerials sicherzustellen.
Überprüfen Sie die Dichtheit regelmäßig in korrosiven Umgebungen wie Offshore- oder Chemieanlagen.
Vermeiden Sie ein Überdrehen der Verschraubungen, um Spannungsrisse im thermoplastischen Gehäuse zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass die Kabelverlegung Hochspannungsleiter vermeidet, um den Einfluss von EMI auf Messsignale zu reduzieren.