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Bently Nevada 3300/45 Doppel-Differential-Ausdehnungsmonitor

Bently Nevada 3300/45 Doppel-Differential-Ausdehnungsmonitor

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  • Hersteller: Bently Nevada

  • Produkt-Nr.: 3300/45

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Duales Differenz-Expansionsmonitor

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 1000g

  • Abmessungen: 15 cm x 10 cm x 5 cm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Menge
Vollständige Details anzeigen

Der  Bently Nevada 3300/45 Dual-Channel Differential Expansion Monitor ist ein Zweikanal-Monitor, der für das Legacy-  Bently Nevada 3300 Monitoring System entwickelt wurde.
Er ist speziell dafür ausgelegt,  Differenz-Ausdehnung zu messen, definiert als die relative axiale Bewegung zwischen Turbinenwelle und Gehäuse.

Dieser Parameter ist entscheidend für große Dampfturbinen während des Anfahrens und Abfahrens, bei denen sich die thermischen Ausdehnungsraten zwischen rotierenden und stationären Komponenten unterscheiden. Eine genaue Überwachung hilft, Kontakt zwischen Rotor und Gehäuse, mechanische Belastungen und mögliche Turbinenschäden zu vermeiden.


Technische Spezifikationen

1. Eingang & Signalverarbeitung

Wandlereingang
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 mechanischem Design mehrere Konfigurationsmethoden:

Standard Einzel-Komposit

  • Verwendet eine Sonde zur Messung eines konischen Kragens oder Rampenfläche

  • Üblich bei kompakten Turbinendesigns

Duale Komplementär

  • Verwendet zwei Sonden zur Erhöhung der Messlinearität

  • Bietet Redundanz für kritische Schutzsysteme

Genauigkeit

  • ±0,33 % des Vollbereichs (typisch)

  • Referenztemperatur:
    +25°C (+77°F)


2. Ausgänge

Recorder-Ausgänge

Benutzerprogrammierbare Signalformate:

  • +4 bis +20 mA

  • 0 bis -10 Vdc

  • +1 bis +5 Vdc

Puffer-Ausgänge

  • Vorderseite: Koaxialanschlüsse

  • Rückseite: Anschlussklemmenblock

  • Ein Ausgang pro Kanal

Ausgangsimpedanz

  • 100 Ω


3. Alarme & Anzeige

Anzeige

  • Duale vertikale Balken-LCD-Anzeigen

  • Echtzeit-Visualisierung der Differenz-Ausdehnung

Alarmeinstellpunkte

Bidirektionale Alarmkonfiguration:

  • Warnalarm

  • Gefahrenalarm

  • Digital einstellbare Schwellenwerte

OK-Anzeige

Die OK-LED überwacht den Gesundheitszustand von:

  • Überwachungselektronik

  • Angekoppelte Wandler

  • Feldverdrahtungsintegrität


Bestellinformationen

Bestellformat

3300/45-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX

A — Vollbereichsoption

Code Messbereich
01 0,1-0-0,1 Zoll
02 0,2-0-0,2 Zoll
03 0,3-0-0,3 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

B — Wandler-Eingangsoption

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)

C — Alarmrelais-Option

Code Beschreibung
00 Keine Relais
01 Epoxid-versiegeltes Relais
02 Hermetisch versiegeltes Relais
03 Vierfachrelais (nur Epoxid-versiegelt)

D — Agenturfreigabe-Option

Code Zertifizierung
00 Nicht erforderlich
01 CSA / NRTL / C
02 ATEX-Selbstzertifizierung

E — Sicherheitsbarriere-Option

Code Beschreibung
00 Keine
01 Externe Barriere
02 Interne Barriere

Technik- & Installationshandbuch

Konische Kragenkonfiguration

Wenn eine einzelne Sonde an einem konischen Kragen installiert ist:

  • Der Kragenwinkel muss im Monitor genau eingestellt werden

  • Dies gewährleistet die korrekte lineare Umrechnung von Verschiebung zu Ausdehnung

Falsche Winkelkonfiguration wirkt sich direkt auf die Messgenauigkeit aus.


Kalte vs. heiße Nullreferenz

Differenzielle Ausdehnungsüberwachung folgt einer Standard-Basislinienmethode:

Kalter Zustand:

  • Das System wird beim Maschinenstart auf Null gesetzt

  • Wellen- und Gehäusetemperaturen sind stabil

Heißer Zustand:

  • Der Monitor verfolgt die Ausdehnung während des thermischen Wachstums

  • Die Echtzeitverschiebung wird relativ zur kalten Referenz berechnet

Diese Methode ist Standardpraxis für Dampfturbinenschutzsysteme.


Relais-Abstimmungsstrategie (Empfohlen für kritische Turbinen)

Für hochzuverlässige Schutzsysteme:

UND-Abstimmungslogik (2-von-2) wird empfohlen.

Diese Konfiguration stellt sicher:

  • Ein einzelner Sondenausfall löst keinen Fehlalarm aus

  • Beide Kanäle müssen eine Alarmbedingung bestätigen

Dieser Ansatz wird häufig in Turbinenschutzarchitekturen verwendet.


Überlegungen zur Linearität der Sonde

Großbereichsnäherungssonden erfordern eine präzise mechanische Einrichtung.

Wichtige Unterschiede:

25-mm- und 50-mm-Sonden

  • Haben einen größeren Messbereich

  • Erfordern spezifische Anfangsabstandseinstellungen

  • Zeigen andere lineare Bereiche im Vergleich zu Standard-8-mm-Sonden

Unsachgemäßer Abstand der Sonde kann zu Folgendem führen:

  • Verminderte Messgenauigkeit

  • Nichtlineare Ausgangsreaktion

  • Fehlalarmbedingungen

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

Color pattern
Grauweiß
Country of origin
Vereinigte Staaten

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