Description
Conçu pour être intégré aux architectures essentielles de protection des machines, le Bently Nevada 330130-040-12-CN constitue un maillon de transmission essentiel du système de transducteur de proximité 3300 XL 8 mm. Ce câble d’extension spécifique assure une propagation haute fidélité du signal entre l’extrémité de la sonde de proximité et le driver du capteur de proximité, ou proximitor. Grâce à sa robuste couche physique triaxiale de 75 ohms, il garantit l’intégrité précise du signal de mesure par courants de Foucault sur sa distance physique étalonnée. Doté de la technologie FluidLoc, ce câble empêche la migration des fluides le long de son âme, ce qui le rend adapté aux environnements saturés de lubrifiants ou d’huiles synthétiques.
Caractéristiques principales
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Barrière physique FluidLoc : empêche les fluides de procédé et les huiles lubrifiantes de migrer à l’intérieur du câble.
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Protecteurs de connecteur : les gaines de protection installées en usine protègent les points de terminaison essentiels contre l’humidité, la saleté et les contraintes mécaniques.
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Isolation FEP : la gaine en fluoroéthylène-propylène résiste à la dégradation chimique et aux fortes variations thermiques dans les environnements industriels difficiles.
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Impédance étalonnée : les caractéristiques de transmission adaptées à 75 ohms empêchent les distorsions de phase et la perte de signal sur la distance prolongée.
Applications
- Systèmes de surveillance des vibrations de l’arbre et de la position axiale des turbines à vapeur et à gaz.
- Analyse de la dynamique du rotor des générateurs hydroélectriques.
- Installations dans les carters d’huile des paliers de compresseurs centrifuges.
- Télémétrie des vibrations des pompes d’alimentation haute pression dans les unités de traitement chimique.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Valeur de la spécification |
| Fabricant |
Bently Nevada |
| Modèle / SKU |
330130-040-12-CN |
| Compatibilité du système |
Système de transducteur de proximité 3300 XL 8 mm |
| Option de longueur de câble (-040) |
4,0 mètres (13,1 pieds) |
| Option de style de câble (-12) |
Câble FluidLoc avec protecteurs de connecteur |
| Option d’homologations d’organismes (-CN) |
Certifications spécifiques au pays (conforme à la zone CN) |
| Impédance |
75 ohms (triaxial) |
| Matériau isolant |
Fluoroéthylène-propylène (FEP) |
| Température de fonctionnement |
-51 °C à +177 °C (-60 °F à +351 °F) |
| Poids net physique |
0,034 kg (0,075 lb) |
| Poids d’expédition (calculé) |
1,00 kg (2,2 lb) |
| Pays d’origine |
États-Unis (USA) |
Connexions et interfaces
| Type d’interface |
Affectation des bornes / ports |
Action de protection |
| Côté sonde de proximité |
Connexion coaxiale femelle miniature avec gaine de protection intégrée |
Protège les filetages coaxiaux assemblés contre les huiles lubrifiantes utilisées dans les procédés humides |
| Côté driver du proximitor |
Broche de connecteur coaxial mâle miniature |
Assure la continuité du blindage coaxial jusqu’au plan de masse du capteur |
Informations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité : Le câble de rallonge de la série 330130 est optimisé pour les systèmes de sondes de proximité 3300 XL 8 mm. Bien qu’il soit physiquement compatible avec les drivers 5 mm/8 mm des anciennes séries 3300, le mélange de générations peut introduire des désadaptations d’impédance et des écarts d’étalonnage. Assurez-vous que la longueur totale combinée de la sonde et du câble (par exemple, les configurations de 5 mètres ou 9 mètres) correspond aux paramètres d’étalonnage programmés dans le driver proximiteur associé.
Pièges liés à l’application et remarques techniques : Bien que l’option FluidLoc empêche les fuites de fluide internes à travers les tresses triaxiales internes, elle n’autorise pas l’utilisation du câble au-delà de ses limites de courbure. Courber le câble selon un rayon inférieur à 25,4 mm (1,0 pouce) peut exercer une contrainte sur la gaine en FEP, provoquer des microfissures du blindage externe et entraîner des pics de tension parasites, que le système d’instrumentation de supervision de turbine (TSI) peut interpréter comme des vibrations de forte amplitude.
Conseils de mise en service et de câblage : Avant d’achever le raccordement sur site, appliquez une fine couche de lubrifiant silicone certifié par le fabricant à l’intérieur des protecteurs de connecteurs. Serrez à la main les connecteurs coaxiaux miniatures jusqu’au cran prévu. N’utilisez jamais de pinces standard pour fixer la terminaison coaxiale miniature, car un couple excessif détruira le contact interne de la broche plaquée or et rendra l’ensemble de la sonde inutilisable.
Directives d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE : Mettez hors tension tous les appareils de surveillance des vibrations connectés, les drivers de proximité et les systèmes de commande des machines situés à proximité avant de manipuler ou de remplacer le câble de rallonge. Le contact de signaux RF sensibles avec une charge électrostatique élevée peut griller les circuits de la sonde de proximité. Assurez-vous que les permis d’isolement locaux sont actifs avant d’entrer dans les boîtiers de raccordement.
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Vérification de l’isolation du trajet du signal : Vérifiez que la distance totale entre l’extrémité de la sonde et le proximiteur correspond aux spécifications du driver (généralement 5 mètres ou 9 mètres au total).
2
Lubrification et raccordement : Appliquez un lubrifiant standard pour contacts propres sur les connecteurs, assemblez-les complètement, puis faites glisser fermement les protecteurs de connecteurs jusqu’à leur position afin d’assurer une étanchéité à l’eau.
3
Support sécurisé du câble : Faites passer le câble à l’intérieur d’une gaine de protection dédiée. Fixez le câble à intervalles réguliers, en respectant les exigences relatives au rayon de courbure minimal afin d’éviter la fatigue due aux vibrations.