Description
Pour le suivi continu de la croissance thermique du carter des grandes turbines à vapeur de centrales électriques, l’ensemble transducteur Bently Nevada 24765-02-00 utilise un transformateur différentiel variable linéaire à courant continu (DC-LVDT) afin de fournir un retour précis sur le déplacement absolu. Ce système robuste convertit le mouvement axial physique en une tension continue analogique, permettant aux systèmes de protection des machines de supervision de suivre l’expansion structurelle et de prévenir la déformation du carter ou le grippage mécanique. Grâce à sa conception alimentée en courant continu, l’ensemble simplifie la boucle d’instrumentation en éliminant le besoin d’une excitation CA externe et de modules démodulateurs, et transmet directement un signal mis à l’échelle vers la salle de contrôle ou le rack de surveillance.
Caractéristiques principales
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Plage linéaire de 50,8 mm (2,00 pouces) : optimisée pour le suivi des déplacements du carter de machines tournantes industrielles de moyenne à grande échelle.
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Sans rappel par ressort (option 00) : nécessite un accouplement mécanique rigide directement relié au pied coulissant ou au carter de la turbine, afin que la tige du capteur suive les mouvements bidirectionnels sans dépendre de la tension d’un ressort mécanique.
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Fonctionnement en courant continu : l’électronique interne intégrée accepte une alimentation en courant continu et fournit une tension continue propre, à faible impédance, proportionnelle au déplacement.
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Boîtier de protection robuste : conçu pour résister à l’humidité élevée, au brouillard d’huile et aux cycles thermiques courants sur les plateformes de turbines de production d’électricité.
Applications
- Surveillance de l’expansion thermique du carter des turbines à vapeur.
- Suivi de la croissance structurelle des turbines à gaz.
- Mesure du déplacement des fondations de chaudières et de pompes d’alimentation.
- Suivi de l’expansion structurelle et de l’alignement mécanique dans les environnements industriels lourds.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Valeur de la spécification |
| Fabricant |
Bently Nevada |
| Numéro de modèle |
24765-02-00 |
| Type de transducteur |
Transducteur d’expansion de carter à courant continu (DC-LVDT) |
| Option de plage linéaire |
02 (50,8 mm / 2,00 pouces) |
| Option de rappel par ressort |
00 (sans rappel par ressort ; accouplement rigide requis) |
| Facteur d’échelle |
0,404 V/mm (10,25 V/pouce) nominal |
| Réponse en fréquence (-3 dB) |
15 Hz |
| Température de fonctionnement |
-30 à +100 °C |
| Pays d’origine |
États-Unis (USA) |
| Poids de l’appareil |
2,3 kg (5,07 lb) |
| Poids d’expédition (calculé) |
3,5 kg (7,71 lb) |
| Dimensions de l’emballage (calculées) |
24,1 cm x 11,7 cm x 8,9 cm (9,49 po x 4,61 po x 3,50 po) |
Informations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
Le Bently Nevada 24765-02-00 est directement compatible avec le moniteur de position 3500/45 ou avec les anciens moniteurs de position de la série 3300 configurés pour des entrées LVDT CC. Lors du remplacement d’un ancien ensemble de dilatation du carter à LVDT CA, sachez que vous devez contourner ou retirer tous les démodulateurs CA externes, car le 24765 assure en interne l’excitation et le conditionnement. Assurez-vous que la carte de voie du système de surveillance est configurée pour une entrée de tension CC avec le facteur d’échelle approprié (10,25 V/po) afin d’éviter des courbes d’étalonnage erronées.
Pièges d’application et remarques techniques
Comme cet ensemble spécifique utilise l’Option 00 (sans rappel par ressort), la tige du noyau du capteur ne se rétracte pas automatiquement. La tige doit être fixée mécaniquement par une goupille, boulonnée ou attachée au carter de la turbine au moyen d’un ensemble à étrier. Si cette liaison physique est perdue ou glisse pendant les cycles thermiques, le transducteur restera dans sa dernière position physique, ce qui amènera le système de surveillance à signaler un signal statique « en ligne plate ». En outre, toute charge latérale ou tout défaut d’alignement angulaire pendant le mouvement du carter provoquera un frottement interne, usant les bagues de support en PTFE et créant un phénomène de collage de la mesure.
Conseils de mise en service et de câblage
Lors de l’installation du transducteur sur une machine froide, réglez l’accouplement mécanique de manière à ce que le noyau du LVDT se trouve près de l’extrémité négative de sa course physique. Cela maximise la plage de mesure positive utilisable à mesure que la turbine à vapeur chauffe et se dilate. Assurez-vous que le blindage du câblage de terrain est mis à la terre uniquement au bornier du rack de surveillance 3500 ; la mise à la terre des deux extrémités du blindage peut créer des boucles de terre en raison des différences de potentiel entre la fondation de la turbine et la terre des instruments de la salle de commande.
Directives d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE
Assurez-vous que la turbine est complètement arrêtée, hors tension et refroidie à la température ambiante avant toute tentative d’installation ou de réglage physique de l’ensemble du transducteur. Les mouvements structurels du carter pendant le refroidissement présentent de graves risques d’écrasement. Déconnectez toute alimentation des boucles de surveillance associées afin d’éviter que des surtensions transitoires n’endommagent l’électronique interne du LVDT pendant le câblage.
1
Fixez solidement le boîtier de protection lourd à la plaque de fondation rigide ou au socle de la turbine, en veillant à ce qu’il soit aligné parallèlement à la direction de la dilatation du carter.
2
Reliez mécaniquement l’extrémité de la tige du LVDT au support du carter ou au patin coulissant. Vérifiez qu’il n’y a aucun décalage angulaire ni point de blocage sur toute la course de 50,8 mm.
3
Raccordez les lignes d’alimentation CC et les câbles de sortie des signaux à l’intérieur de la boîte de jonction intégrée, en utilisant une gaine flexible pour isoler le boîtier des vibrations de la turbine.