1 de 1

Bently Nevada 330101-00-11-20-02-CN Sonde de proximité 3300 XL de 8 mm

Bently Nevada 330101-00-11-20-02-CN Sonde de proximité 3300 XL de 8 mm

Il ne reste que 5 article(s) en stock
  • Fabricant : Bently Nevada

  • N° de produit : 330101-00-11-20-02-CN

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : 3300 XL Sonde de proximité de 8 mm

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 320g

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
Voir les détails complets

Description

Les architectures de protection des machines et de surveillance de leur état s’appuient sur le Bently Nevada 330101-00-11-20-02-CN pour capturer des mesures précises, sans contact, des vibrations et de la position des arbres. Composante essentielle de la gamme de capteurs de proximité 3300 XL 8 mm, cette sonde convertit la distance physique par rapport aux arbres en rotation ou en va-et-vient en un signal électrique continu. Conçu pour résister aux fluides industriels agressifs et aux contraintes thermiques, l’appareil fonctionne de manière fiable dans les carters critiques des turbomachines.

Caractéristiques

  • Embout haute performance : fabriqué en sulfure de polyphénylène (PPS) pour résister à l’absorption des fluides et à la dégradation chimique.
  • Boîtier robuste : le boîtier en acier inoxydable AISI 303 ou 304 protège la bobine de détection interne contre les cisaillements structurels.
  • Connexion de câble verrouillable : équipé d’un connecteur coaxial miniature ClickLoc pour sécuriser le chemin du signal en présence de fortes vibrations.
  • Isolation coaxiale : le câble de sonde triaxial de 75 ohms isolé en FEP limite la dégradation du signal et le couplage des bruits électromagnétiques.

Applications

  • Surveillance des vibrations radiales dynamiques de l’arbre des turbines.
  • Mesure de la poussée et du déplacement axial des compresseurs centrifuges.
  • Analyse de la dynamique du rotor et de l’excentricité des pompes à hydrocarbures.
  • Surveillance de la position de l’arbre des réducteurs industriels à grande vitesse.

Spécifications techniques

Paramètre Valeur
Fabricant Bently Nevada
Numéro de modèle 330101-00-11-20-02-CN
Longueur non filetée 0 mm (option 00)
Longueur totale du boîtier 1,1 pouces (option 11)
Longueur totale 2,0 mètres / 6,6 pieds (option 20)
Type de connecteur/câble Connecteur coaxial miniature ClickLoc, câble standard (option 02)
Homologations Certifications spécifiques au pays (option CN)
Matériau de l’embout de la sonde Sulfure de polyphénylène (PPS)
Matériau du boîtier Acier inoxydable AISI 303 ou 304 (SST)
Isolation du câble Propylène éthylène fluoré (FEP), triaxial
Poids net 0.323 kg
Poids d’expédition (calculé) 1.500 kg
Pays d’origine États-Unis

Connexions et interfaces

Élément d’interface Description et objectif
Fiche coaxiale ClickLoc Borne coaxiale miniature mâle conçue pour s’accoupler solidement avec les connecteurs ClickLoc femelles correspondants des câbles d’extension. Évitez de serrer manuellement au-delà du clic tactile afin de prévenir tout dommage aux broches.
Blindage de câble triaxial Couche de conducteur externe qui isole les faibles signaux RF haute fréquence des interférences EMI/RFI induites par les équipements électriques voisins.

Constats techniques empiriques

Modèles alternatifs et compatibilité

Cette sonde mesure physiquement 2,0 mètres. Dans les systèmes Bently Nevada 3300 XL 8 mm, la longueur combinée de la sonde et du câble d’extension doit correspondre à la longueur électrique requise du capteur Proximitor (5,0 mètres ou 9,0 mètres). Si vous utilisez un capteur Proximitor de 5,0 mètres, un câble d’extension de 3,0 mètres doit être associé à cette sonde de 2,0 mètres. L’interchange de longueurs incompatibles introduit de graves erreurs de facteur d’échelle et invalide l’étalonnage du capteur.

Pièges d’application et remarques techniques

L’étalonnage du système est conçu pour l’acier AISI 4140 comme matériau cible. L’utilisation d’un autre matériau cible (comme l’acier inoxydable ou l’aluminium) sans réétalonner le capteur Proximitor fausse considérablement le facteur d’échelle en millivolts par mil. Veillez également à ce que les extrémités de sondes adjacentes soient séparées d’au moins 40 mm (1,6 pouce) afin d’éviter les interférences électromagnétiques dans les configurations dynamiques à double sonde pour la surveillance des vibrations d’arbre.

Conseils de mise en service et de câblage

Nettoyez toujours les connecteurs ClickLoc avec un nettoyant pour contacts électroniques avant de les emboîter, afin d’éliminer toute trace de graisse, d’huile ou de poussière. Évitez de tordre le câble coaxial pendant le vissage ; utilisez un support de montage pour conduit fendu ou un dispositif de positionnement dynamique sans torsion. Serrez les contre-écrous sans appliquer un couple excessif afin de préserver le profil du filetage en acier inoxydable.

Directives d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE : Mettez hors tension et consignez tous les systèmes d’entraînement des machines ainsi que les entrées d’alimentation haute tension avant d’ouvrir les presse-étoupes de surveillance ou de vous approcher d’arbres en mouvement. Assurez-vous que des mises à la terre électrostatiques correspondantes sont établies afin d’éviter toute décharge potentielle dans les environnements explosifs.
1 Inspectez physiquement la zone cible et vérifiez que les surfaces cibles sont exemptes de marques d’usinage profondes, de faux-rond et de champs magnétiques.
2 Vissez soigneusement le boîtier de la sonde dans le manchon ou la plaque de montage, tout en veillant à ce que le câble raccordé puisse tourner librement sans se tordre.
3 Réglez l’écart entre l’extrémité de la sonde et l’arbre cible à l’aide d’un comparateur à cadran, ou surveillez le retour de la tension de polarisation continue, en visant la zone de fonctionnement linéaire (généralement -10 VCC).
4 Serrez les contre-écrous afin de fixer le réglage mécanique, puis emboîtez la connexion coaxiale ClickLoc jusqu’à percevoir le clic du cran mécanique. Enveloppez le raccord dans des manchons en silicone pour connecteurs.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 330101-00-11-20-02-CN Sonde de proximité 3300 XL de 8 mm

Ce capteur de proximité peut-il être utilisé avec des systèmes de surveillance autres que Bently Nevada ?

Oui, à condition qu'ils soient câblés via un capteur Proximitor 3300 XL correspondant qui convertit le signal RF à courant de Foucault en une sortie de tension standard, généralement 7,87 V/mm (200 mV/mil).

Quelle est la conséquence de mélanger différentes longueurs de câble ?

Mélanger des longueurs de câble modifie l'impédance totale du système électrique, entraînant un important dérèglement de l'étalonnage, des lectures inexactes et une plage linéaire modifiée.

Quel est le but du code d'options CN dans ce numéro de pièce ?

Le suffixe CN indique des certifications spécifiques au pays, correspondant généralement à la conformité réglementaire locale en matière de sécurité, de zones dangereuses et de protection contre les explosions en Chine.

Expédition express mondiale

  • Livraison standard : 4 à 6 jours ouvrables via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : Expédition le jour même pour les commandes en stock passées avant 14h00 (GMT+8).
  • Couverture mondiale : Service dans plus de 150 pays, avec livraison rapide en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Retours et garantie

  • Garantie de 30 jours : Retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé en usine.
  • Garantie de 12 mois : Chaque composant industriel est couvert par notre garantie technique professionnelle.

Les commandes sont traitées et livrées du lundi au vendredi (hors jours fériés).


Pour connaître l'éligibilité complète, les frais de restockage et les détails des retours internationaux, veuillez consulter notre site officiel Politique de remboursement et de retour .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Argent Bleu
Country of origin
États-Unis

Produits récemment consultés

Connaissances techniques

What Is a PLC? The Controllers That Still Run the Plant Floor

PLCs still run the plant floor: scan cycles, I/O, and IEC 61131-3 languages decide whether machines stay deterministic. Here is how controllers work, where they win, and where they strain.

What It Really Takes to Learn Industrial Automation in 2026

Learning industrial automation now means mastering PLCs, networks, and protection systems—not just robots. This guide maps skills, pitfalls, and career paths for engineers entering control-heavy...

Modernisation des IHM Bailey INFI 90 Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha

Un guide pratique pour remplacer les postes opérateur vieillissants Bailey Symphony fonctionnant sous OpenVMS Alpha. Il compare l’émulation Alpha, la migration vers OpenVMS x86, la refonte basée sur...

Pourquoi les données de maintenance sont essentielles à la fiabilité industrielle

Les données de maintenance relient les ordres de travail, les signaux des capteurs, l’historique des actifs, les coûts et les connaissances des techniciens. Lorsqu’elles sont bien exploitées, elles...

Actionneurs électriques conçus pour remplacer les systèmes de puissance fluidique : guide pratique de l’automatisation industrielle

Cet article explique comment les actionneurs électriques intégrés, tels que la série e-Actuator de SMC, transforment le contrôle des mouvements industriels en remplaçant les systèmes pneumatiques et...

Opérations mathématiques avec OpenPLC pour des applications d’automatisation industrielle

Cet article explique comment les systèmes API réalisent des opérations mathématiques essentielles telles que l’addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo et l’exponentiation...