Présentation du produit
Bently Nevada 31000-28-05-15-042-06-02 est un ensemble boîtier de sonde de proximité de la série 31000 conçu pour l'intégration de la sonde 3300 XL 8 mm dans des environnements industriels dangereux et lourds. Il est largement utilisé dans les turbines, compresseurs, pompes et équipements rotatifs de raffinerie où le positionnement stable de la sonde et l'étanchéité environnementale impactent directement la fiabilité de la protection des machines.
Ce boîtier supporte des mesures de vibration et de déplacement d'arbre à haute intégrité sous contraintes mécaniques extrêmes, exposition chimique et larges variations de température. Il est conçu pour un déploiement à long terme dans les systèmes de surveillance d'actifs critiques où la réduction des temps d'arrêt est un objectif opérationnel majeur.
Le corps thermoplastique PPS renforcé avec fibres conductrices assure la dissipation électrostatique, tandis que les éléments structurels en acier inoxydable garantissent la stabilité mécanique dans les installations à forte vibration.
Répartition de la configuration
| Segment |
Signification |
| 31000 |
Boîtier de sonde de proximité série 31000 |
| 28 |
Compatibilité sonde 3300 XL 8 mm avec certifications |
| 05 |
Longueur de câble de sonde de 0,5 m |
| 15 |
Adaptateur d'espacement de 1,5 pouce |
| 042 |
Profondeur de pénétration de la sonde de 4,2 pouces |
| 06 |
Configuration multi-raccords avec réducteur et bouchons |
| 02 |
Filetage de montage 3/4-14 NPT |
Chaque segment définit la compatibilité de la sonde, la profondeur mécanique, la géométrie de montage et la flexibilité d'installation pour les applications en zone dangereuse.
Caractéristiques techniques
| Paramètre |
Spécification |
| Modèle |
31000-28-05-15-042-06-02 |
| Marque |
Bently Nevada |
| Origine |
États-Unis |
| Poids |
2,5 kg |
| Type de produit |
Ensemble boîtier de sonde de proximité |
| Sonde compatible |
Sonde 3300 XL 8 mm |
| Longueur du câble |
0.5 m |
| Adaptateur d'espacement |
1,5 pouce (38 mm) |
| Profondeur de pénétration de la sonde |
4,2 pouces |
| Filetage de montage |
3/4-14 NPT |
| Matériau du boîtier |
PPS renforcé de fibres de verre avec fibres conductrices |
| Composants métalliques |
Acier inoxydable AISI 303 / 304 |
| Matériau du joint |
Néoprène |
| Plage de température |
-51 °C à 105 °C |
| Indice de protection |
Certifié IP66, Type 4X |
| Résistance aux chocs |
Certifié jusqu'à 7 Joules |
| Application |
Surveillance des machines en zone dangereuse |
Notes d'interprétation technique
Ce boîtier est conçu pour les zones industrielles dangereuses où le contrôle électrostatique et la durabilité mécanique sont essentiels. Le matériau PPS conducteur dissipe la charge statique, réduisant le risque d'inflammation dans les atmosphères explosives.
Le renforcement en acier inoxydable assure l'intégrité structurelle sous des conditions de vibration continue et de cycles thermiques fréquents dans les installations de raffinerie et offshore.
La conception testée aux chocs garantit la survie dans les environnements industriels difficiles où des chocs mécaniques accidentels peuvent survenir lors de la maintenance ou de l'exploitation.
Notes d'application sur le terrain
Où ce boîtier est-il utilisé ?
Il est utilisé dans les raffineries, les usines pétrochimiques, les plateformes offshore et les équipements industriels lourds en rotation.
Pourquoi le matériau PPS est-il important ?
Il assure la dissipation électrostatique et la résistance chimique dans les environnements dangereux.
Est-il adapté aux zones à risque d'explosion ?
Oui. Il est certifié pour une utilisation en zone dangereuse avec les indices de protection appropriés.
Quel est l'avantage de la structure en acier inoxydable ?
Cela améliore la résistance mécanique et la résistance à la corrosion dans les environnements difficiles.
Notes d'installation et de mise en service
Assurez un serrage correct au couple NPT pour maintenir l'intégrité de l'étanchéité dans les environnements dangereux.
Vérifiez le bon alignement de la profondeur de pénétration de la sonde avant la mise en service pour maintenir la précision de la mesure.
Utilisez des méthodes d'étanchéité approuvées pour les connexions filetées afin d'empêcher l'infiltration de fluides ou de gaz.
Évitez les contraintes mécaniques sur le boîtier lors de l'installation pour préserver la stabilité de l'alignement interne.
Conseils d'ingénierie et d'exploitation
Maintenez une stratégie de mise à la terre appropriée pour garantir la performance de décharge électrostatique du matériau conducteur du boîtier.
Inspectez périodiquement l'intégrité de l'étanchéité dans les environnements corrosifs tels que les sites offshore ou les usines chimiques.
Évitez de trop serrer les raccords pour prévenir les fissures de contrainte dans la structure en thermoplastique du boîtier.
Assurez-vous que le cheminement des câbles évite les conducteurs haute tension afin de réduire l'influence des EMI sur les signaux de mesure.