Von Engineering Logix produzierte und konsumierte Tags
Ein praxisorientierter Leitfaden zu produzierten und konsumierten Tags in Logix – mit Datenverträgen, RPI-Auswahl, Verbindungsstatus, dem Umgang mit veralteten Daten sowie Inbetriebnahme und...
Hersteller: Bently Nevada
Produkt-Nr.: 3300/45
Herkunftsland:Vereinigte Staaten
Produkttyp: Überwachungsgerät für doppelte Differenzdehnung
Strichcode: 8537101190
Zahlung: T/T, Western Union
Gewicht: 1000g
Abmessungen: 15 cm × 10 cm × 5 cm
Versandhafen: Xiamen
Garantie: 12 Monate
Der Bently Nevada 3300/45 Zweikanal-Differenzialausdehnungsmonitor ist ein Zweikanalmonitor für das ältere Bently Nevada 3300 Überwachungssystem.
Das Gerät wurde speziell zur Messung der Differenzialausdehnung entwickelt, definiert als die relative axiale Bewegung zwischen der Turbinenwelle und dem Gehäuse.
Dieser Parameter ist für große Dampfturbinen während des Hoch- und Herunterfahrens von entscheidender Bedeutung, da sich die Wärmeausdehnungsraten zwischen rotierenden und stationären Komponenten unterscheiden. Eine präzise Überwachung hilft, Kontakt zwischen Rotor und Gehäuse, mechanische Belastungen und mögliche Turbinenschäden zu verhindern.
Messwertaufnehmereingang
Akzeptiert Signale von berührungslosen Näherungssonden, einschließlich:
8-mm-Proximitor-System
11-mm-Proximitor-System
25-mm-Proximitor-System
50-mm-Proximitor-System
Messmodi
Der Monitor unterstützt je nach mechanischer Konstruktion mehrere Konfigurationsmethoden:
Standardmäßig einfach, Verbundausführung
Verwendet eine Sonde zur Messung eines konischen Bunds oder einer Rampenfläche
Üblich bei kompakten Turbinenkonstruktionen
Doppelt komplementär
Verwendet zwei Sonden zur Verbesserung der Messlinearität
Bietet Redundanz für kritische Schutzsysteme
Genauigkeit
±0,33 % des Messbereichsendwerts (typisch)
Referenztemperatur:
+25 °C (+77 °F)
Schreiberausgänge
Vom Benutzer programmierbare Signalformate:
+4 bis +20 mA
0 bis -10 Vdc
+1 bis +5 Vdc
Gepufferte Ausgänge
Frontseite: Koaxialanschlüsse
Rückseite: Anschlussklemmen
Ein Ausgang pro Kanal
Ausgangsimpedanz
100 Ω
Anzeige
LCD-Anzeigen mit zwei vertikalen Balkendiagrammen
Echtzeitvisualisierung der Differenzialausdehnung
Alarmsollwerte
Bidirektionale Alarmkonfiguration:
Warnalarm
Gefahrenalarm
Digital einstellbare Schwellenwerte
OK-Anzeige
Die OK-LED überwacht den Zustand von:
Überwachungselektronik
Angeschlossene Messwertaufnehmer
Integrität der Feldverdrahtung
Bestellformat
3300/45-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX
| Code | Messbereich |
|---|---|
| 01 | 0,1-0-0-0,1 Zoll |
| 02 | 0,2-0-0-0,2 Zoll |
| 03 | 0,3-0-0-0,3 Zoll |
| 04 | 0,4-0-0-0,4 Zoll |
| 11 | 2,0-0-2,0 mm |
| 12 | 4,0-0-4,0 mm |
| 13 | 8,0-0-8,0 mm |
| 14 | 10-0-10 mm |
| Code | Kompatibles Proximitor-System |
|---|---|
| 01 | 8 mm oder 11 mm (200 oder 100 mV/mil) |
| 02 | 25 mm (50 mV/mil) |
| 03 | 50 mm (25 mV/mil) |
| 04 | 7200 14 mm (100 mV/mil) |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 00 | Keine Relais |
| 01 | Epoxidversiegeltes Relais |
| 02 | Hermetisch versiegeltes Relais |
| 03 | Vierfachrelais (nur epoxidversiegelt) |
| Code | Zertifizierung |
|---|---|
| 00 | Nicht erforderlich |
| 01 | CSA / NRTL / C |
| 02 | ATEX-Selbstzertifizierung |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 00 | Keine |
| 01 | Externe Barriere |
| 02 | Interne Barriere |
Wenn eine einzelne Sonde an einem konischen Kragen installiert ist:
Der Kragenwinkel muss im Monitor genau konfiguriert werden
Dies gewährleistet die korrekte lineare Umrechnung von Verschiebung in Ausdehnung
Eine falsche Winkelkonfiguration wirkt sich direkt auf die Messgenauigkeit aus.
Die Überwachung der Differenzausdehnung folgt einer standardmäßigen Basismethode:
Kalter Zustand:
Das System wird während des Maschinenstarts auf null gesetzt
Wellen- und Gehäusetemperaturen sind stabil
Warmer Zustand:
Der Monitor erfasst die Ausdehnung während des thermischen Wachstums
Die Echtzeitverschiebung wird relativ zur kalten Referenz berechnet
Diese Methode ist bei Schutzsystemen für Dampfturbinen Standard.
Für Schutzsysteme mit hoher Integrität:
UND-Abstimmungslogik (2 aus 2) wird empfohlen.
Diese Konfiguration gewährleistet:
Der Ausfall einer einzelnen Sonde löst keine Fehlauslösung aus
Beide Kanäle müssen einen Alarmzustand bestätigen
Dieser Ansatz wird häufig in Schutzarchitekturen für Turbinen verwendet.
Proximitätssonden mit großem Messbereich erfordern eine präzise mechanische Einrichtung.
Wichtige Unterschiede:
Sonden mit 25 mm und 50 mm
Einen größeren Messbereich haben
Spezifische Anfangsabstände erfordern
Andere lineare Bereiche als Standardsonden mit 8 mm aufweisen
Ein falscher Sondenabstand kann Folgendes verursachen:
Verringerte Messgenauigkeit
Nichtlineares Ausgangsverhalten
Bedingungen für Fehlalarme
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| Color pattern |
Grauweiß
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| Country of origin |
Vereinigte Staaten
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