Beschreibung
Der für den Schutz kritischer Maschinen optimierte Bently Nevada 330103-00-07-10-02-CN liefert präzise berührungslose Wirbelstrom-Wegmessungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Als Kernkomponente des 3300 XL 8-mm-Näherungsaufnehmersystems wurde diese Sonde für die kontinuierliche Überwachung von Wellenschwingungen, axialer Position und dynamischem Verhalten des Ölfilms an rotierenden Maschinen entwickelt. Die langlebige Spitze aus Polyphenylensulfid (PPS) und der Gewindekörper aus AISI-303/304-Edelstahl widerstehen extremen mechanischen Belastungen und chemischer Einwirkung und bieten zugleich hervorragende thermische Stabilität und hohe Messwiederholbarkeit.
Merkmale
-
Vollständig mit Gewinde versehenes Gehäuse: Die Option mit 0 mm gewindefreier Länge gewährleistet eine starre Montage und maximalen Gewindeeingriff.
-
Hochentwickeltes Spitzenmaterial: Die Spitze aus Polyphenylensulfid (PPS) ist beständig gegen chemischen Abbau, Feuchtigkeitsaufnahme und thermischen Verzug.
-
Konstruktion aus Edelstahl: Das Gehäuse aus AISI-303/304-Edelstahl bietet robusten mechanischen Schutz und Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion.
-
Zuverlässiger Stecker: Der koaxiale ClickLoc-Miniaturstecker gewährleistet einen sicheren, vibrationsbeständigen elektrischen Kontakt mit Standard-Koaxialkabeln.
-
Integrierte Druckdichtung: Der interne Viton-O-Ring dichtet den Differenzdruck zwischen Sondenspitze und Gehäusebaugruppe ab.
Anwendungen
- Überwachung von Wellenschwingungen und axialer Position bei Dampf-, Gas- und Wasserturbinen.
- Überwachung der radialen dynamischen Bewegung und des Verschleißes von Axiallagern in Kreiselverdichtern.
- Rundlaufanalyse der Hochgeschwindigkeitswelle und Analyse der Ölfilmdicke in Industriegetrieben.
- Messung der relativen Vibrationen im Lagergehäuse einer Hochleistungs-Versorgungspumpe und eines Kühllüfters.
Technische Daten
| Parameter |
Spezifikation |
| Hersteller |
Bently Nevada |
| Modell- / Bestellcode |
330103-00-07-10-02-CN |
| Produktserie |
3300 XL 8-mm-Näherungsaufnehmersystem |
| Gewindegröße |
3/8-24 UNF-2A (englisches Gewinde) |
| Gewindefreie Länge |
0 mm |
| Gesamtlänge des Gehäuses |
70 mm |
| Gesamtkabellänge |
1,0 Meter (3,3 Fuß) |
| Steckertyp |
Miniatur-Koaxialstecker ClickLoc, Standardkabel |
| Material der Sondenspitze |
Polyphenylensulfid (PPS) |
| Material des Sondengehäuses |
AISI 303 oder 304 Edelstahl (SST) |
| Dichtmechanismus |
Viton-O-Ring |
| Zulassungen |
CN (länderspezifische Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche) |
| Nettogewicht |
0.323 kg |
| Versandgewicht (berechnet) |
1.30 kg |
| Herkunftsland |
Vereinigte Staaten |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Steckerschnittstelle |
Signal- / Pinbelegung |
Elektrische Beschreibung |
| ClickLoc-Mittelstift |
HF-Signalausgang |
Überträgt das hochfrequente HF-Signal, das durch die Nähe zum Ziel moduliert wird. |
| Äußerer ClickLoc-Schirm |
Signalmasse / Abschirmung |
Stellt eine Referenzmasse bereit und schirmt vor elektrostatischen und elektromagnetischen Störungen ab. |
Empirische technische Erkenntnisse
Alternative Modelle und Kompatibilität: Die Sonde der Serie 330103 funktioniert nativ mit 3300 XL Proximitor-Sensoren (z. B. der Serie 330180). Überprüfen Sie beim Aufrüsten älterer 3300-Systeme mit 8-mm-Sonden (ohne XL) stets die Kalibrierung des Proximitor-Sensors und die abgestimmte elektrische Systemlänge (Konfigurationen mit 5 oder 9 Metern), um schwerwiegende Fehler beim Skalierungsfaktor zu vermeiden.
Anwendungsfehler und technische Hinweise: Da diese spezielle Option über 0 mm gewindelose Länge verfügt, ist die Sonde bis zum Übergang zum Gehäuse vollständig mit Gewinde versehen. Überschreiten Sie beim Einschrauben dieser Einheit in Maschinengehäuse nicht das empfohlene Anzugsdrehmoment von 33,9 N-m (300 in-lb), um eine strukturelle Verformung des Edelstahlgehäuses oder eine Beschädigung des internen Viton-Dichtrings zu verhindern. Die PPS-Spitze ist beständig gegenüber Chemikalien, jedoch spröde bei direkten physischen Stößen. Stellen Sie sicher, dass der dynamische Rundlauf des Ziels niemals physischen Kontakt mit der Sondenspitze herstellt.
Tipps für Inbetriebnahme und Verdrahtung: Stellen Sie sicher, dass die ClickLoc-Steckverbinder vor dem Verbinden vollständig sauber und trocken sind. Das Eindringen von Feuchtigkeit oder Partikeln in die Koaxialverbindung beeinträchtigt die Signalleitungsimpedanz und verfälscht die Kalibrierung von Spannung zu Abstand. Für robuste Installationen in feuchten Umgebungen umwickeln Sie die verbundene ClickLoc-Verbindung mit selbstverschweißendem Silikonband (z. B. Bently-Nevada-Stecker-Silikonband), um die Verbindung von Schmieröl und Wasserdampf zu isolieren.
Installationsrichtlinien
KRITISCHER WARNHINWEIS
Schalten Sie die überwachte Maschine spannungsfrei und sperren Sie alle Energiequellen, bevor Sie die Näherungssonde einsetzen oder einstellen. Statische Aufladung an der Welle oder am Koaxialkabel kann empfindliche Proximitor-Eingänge beschädigen. Erden Sie sich und wenden Sie während der Installation ESD-sichere Verfahren an.
1
Physikalischen Abstand herstellen: Schrauben Sie die Sonde vorsichtig in die Montagehalterung oder das Maschinengehäuse, bis die Spitze die Zielwelle leicht berührt. Merken Sie sich die Position und drehen Sie die Sonde anschließend zurück, um den gewünschten Spannungsoffset zu erreichen (typischerweise ein Abstand von 1,27 mm bzw. 50 mil für eine Kalibrierung im mittleren Bereich).
2
Sicherungsmutter festziehen: Halten Sie den Sondenkörper mit einem Gegenhalteschlüssel fest und ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an, um die Sonde zu fixieren. Überprüfen Sie die Spannung des physikalischen Abstands erneut an den Prüfstellen des Proximitor, um sicherzustellen, dass sich die Sonde beim Festziehen weder gedreht noch verschoben hat.
3
Kabel mit minimalem Biegeradius verlegen: Verlegen Sie das 1,0 Meter lange Koaxialkabel zurück zum Anschlusskasten oder zur Proximitor-Position und stellen Sie sicher, dass der Kabelbiegeradius mindestens 25,4 mm (1,0 Zoll) beträgt. Vermeiden Sie es, das Kabel zu fest zu klemmen, da dadurch das interne Dielektrikum komprimiert und die elektrischen Eigenschaften verändert werden können.