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Bently Nevada 330851-02-000-050-50-00-00 3300 XL 25 mm Sonde de proximité

Bently Nevada 330851-02-000-050-50-00-00 3300 XL 25 mm Sonde de proximité

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  • Fabricant : Bently Nevada

  • N° de produit : 330851-02-000-050-50-00-00

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Sondes de proximité

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 320g

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
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Description

Conçu pour les mesures de haute précision du déplacement et des vibrations des machines tournantes lourdes, le Bently Nevada 330851-02-000-050-50-00-00 fonctionne comme un capteur de proximité à courants de Foucault de 25 mm renforcé. Ce transducteur est spécialement conçu pour surveiller les vibrations de l’arbre, la position axiale et la dilatation différentielle dans des équipements industriels critiques tels que les turbines à vapeur, les turbines à gaz et les compresseurs de grande capacité. Grâce à un embout en polyétheréthercétone (PEEK) hautement fiable et à un boîtier fileté en acier inoxydable AISI 304 résistant à la corrosion, cette sonde de proximité 3300 XL de 25 mm offre des performances fiables dans des conditions mécaniques et thermiques exigeantes. Elle est équipée d’un câble de sonde triaxial FluidLoc de 75 ohms, isolé au PFA, conçu pour empêcher la migration de l’humidité et des fluides à travers l’âme interne du câble, garantissant ainsi une transmission stable du signal vers le capteur Proximitor associé.

Caractéristiques principales

  • Embout robuste en PEEK : fabriqué en polyétheréthercétone (PEEK) pour garantir une compatibilité chimique et une résistance structurelle dans les environnements agressifs.
  • Boîtier fileté en acier inoxydable : fabriqué en acier inoxydable AISI 304 pour protéger les composants électroniques de la bobine interne et résister aux fluides de procédé industriels.
  • Technologie de câble FluidLoc : câble triaxial de 75 ohms doté d’une isolation en perfluoroalkoxyéthylène (PFA) pour empêcher le contournement des fluides le long de l’intérieur de la gaine du câble.
  • Montage métrique standardisé : boîtier fileté M30x2 d’une longueur de 50 mm pour un positionnement structurel sûr et résistant aux vibrations.

Applications

  • Surveillance de la dilatation et des vibrations du rotor des turbines à vapeur et à gaz
  • Profilage du déplacement de l’arbre des compresseurs centrifuges à grande vitesse
  • Mesure du jeu des paliers à film fluide et de l’épaisseur du film d’huile
  • Alignement de l’arbre du générateur hydroélectrique et suivi de la dilatation thermique

Configuration du code modèle

Code d’option Valeur de configuration Description
02 Filetage M30x2 Boîtier de sonde fileté métrique
000 0 mm Longueur du boîtier non filetée
050 50 mm Longueur totale du boîtier (métrique)
50 5,0 mètres (16,4 pieds) Longueur totale du câble
00 Sans armure Gaine extérieure standard du câble sans armure de protection
00 Aucune homologation Option standard d’homologation par un organisme non certifié

Spécifications techniques

Paramètre Valeur de la spécification
Fabricant Bently Nevada
Numéro de modèle 330851-02-000-050-50-00-00
Diamètre de la pointe de la sonde 25 mm
Matériau de la pointe de la sonde Polyétheréthercétone (PEEK)
Matériau du boîtier Acier inoxydable AISI 304 (SST)
Impédance du câble 75 ohms (triaxial)
Isolation du câble Perfluoroalcoxyéthylène (PFA) avec barrière FluidLoc
Plage de températures de fonctionnement -35 °C à +200 °C (-31 °F à +392 °F)
Poids net du capteur 0,230 kg (0,51 lb)
Poids d’expédition 1,3 kg (2,87 lb)
Pays d’origine États-Unis (USA)

Observations techniques empiriques

Modèles alternatifs et compatibilité

Le système de sonde de proximité 3300 XL 25 mm est conçu spécifiquement pour des paramètres d’application à grande échelle, tels que les mesures de dilatation différentielle et de keyphaser. Il doit être associé exclusivement à un capteur Proximitor 3300 XL 25 mm correspondant. Les drivers Proximitor 3300 XL standard de 8 mm ou 11 mm ne pourront pas étalonner ni piloter correctement la bobine de cette sonde de 25 mm en raison des différences d’impédance de la bobine inductive et de fréquences d’excitation. En cas de remplacement d’un ancien système 7200 de 25 mm, veillez à mettre à niveau simultanément la sonde et le Proximitor, car les circuits du driver 7200 hérité sont incompatibles avec la plateforme 3300 XL.

Pièges d’application et notes d’ingénierie

En raison de la grande pointe de détection de 25 mm, le capteur présente une empreinte de champ électromagnétique nettement plus large que celle des capteurs de 8 mm plus petits. Les ingénieurs doivent maintenir un espacement latéral libre minimal autour de la pointe de la sonde afin d’éviter les erreurs de détection latérale et les interférences parasites causées par les supports structurels ou les carters de la machine. Le montage de la sonde trop près d’éléments métalliques structurels adjacents modifiera le trajet du champ magnétique de la bobine, entraînant des erreurs d’étalonnage du décalage et des relevés de déplacement incorrects. Vérifiez toujours que le matériau cible correspond aux normes d’étalonnage (généralement l’acier AISI 4140) du capteur Proximitor correspondant.

Conseils de mise en service et de câblage

Veillez à ce que le couple de montage mécanique ne dépasse pas les recommandations du fabricant pour le filetage M30x2 ; un serrage excessif peut déformer le boîtier de la bobine interne. Protégez toujours la connexion coaxiale miniature entre le câble de la sonde et le câble d’extension. La pénétration d’humidité ou de poussière à l’intérieur de ce connecteur dégradera le signal RF haute fréquence et provoquera des bruits d’amplitude élevée erronés ou des « pointes » sur l’affichage du moniteur. Utilisez une bande en silicone auto-amalgamante ou des gaines de protection pour connecteurs Bently Nevada afin d’isoler et de protéger la jonction physique des câbles.

Directives d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE

Avant de commencer l’installation ou le retrait de la sonde de proximité, assurez-vous que la machine cible est complètement hors tension et consignée conformément aux procédures de sécurité applicables aux travaux mécaniques et électriques. Vérifiez que l’alimentation de tous les moniteurs est coupée avant de débrancher ou de brancher les lignes coaxiales des capteurs afin d’éviter les décharges électrostatiques (ESD) et d’éventuels dommages aux circuits amplificateurs frontaux sensibles des Proximitor.

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Vérifiez que le trou de montage de la sonde est propre, exempt de copeaux métalliques et sec avant d’y visser le boîtier de sonde M30x2.

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Vissez la sonde dans le support de montage ou le carter jusqu’à obtenir l’écartement électrique correct, en utilisant un voltmètre numérique pour mesurer la tension de sortie continue du Proximitor (généralement -10 VCC pour le milieu de la plage de l’étalonnage standard).

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Serrez le contre-écrou pour fixer la sonde, en veillant à ce que le boîtier de la sonde ne tourne pas et ne modifie pas la distance d’écartement calibrée lors du serrage final au couple.

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Raccordez l’interface coaxiale au câble d’extension, posez une gaine de protection sur le connecteur et fixez le câble sur toute sa longueur à l’aide de clips de montage non conducteurs et résistants aux vibrations.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 330851-02-000-050-50-00-00 3300 XL 25 mm Sonde de proximité

Quelle unité de commande doit être utilisée avec la sonde de proximité 330851 ?

Cette sonde doit être associée exclusivement à un capteur Proximitor 3300 XL 25 mm correspondant. Elle est incompatible avec les systèmes Proximitor standard de 8 mm ou 11 mm.

Quel est l'objectif de l'option de câble FluidLoc ?

Le câble triaxial FluidLoc est doté d'une isolation en perfluoroalkoxyéthylène (PFA) conçue pour bloquer et empêcher la migration des huiles, de l'humidité ou des gaz de procédé sous pression à l'intérieur de l'assemblage du câble.

Pourquoi une sonde de 25 mm nécessite-t-elle un dégagement physique plus important qu'une sonde de 8 mm ?

La pointe de détection de 25 mm émet une empreinte de champ électromagnétique beaucoup plus grande. Un dégagement latéral insuffisant par rapport aux structures métalliques adjacentes déformera le champ magnétique, provoquant des décalages de calibration et des mesures inexactes.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
États-Unis

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