Bently Nevada

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

SKU 330851-02-000-050-50-00-00

En stock
  • Garantie 12 mois
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • 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

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 renforcé de 25 mm. 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 son embout en polyétheréthercétone (PEEK) à haute intégrité et à son boîtier fileté en acier inoxydable AISI 304 résistant à la corrosion, cette sonde de proximité 3300 XL 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 : équipé d’un câble triaxial de 75 ohms avec une isolation en perfluoroalkoxyéthylène (PFA) pour empêcher le fluide de contourner l’intérieur de la gaine du câble.
  • Montage métrique standardisé : doté d’un 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 des générateurs hydroélectriques et suivi de la dilatation thermique

Configuration du code modèle

Code d’option Valeur de configuration Description
02 Filetage M30x2 Boîtier de sonde métrique fileté
000 0 mm Longueur du boîtier non fileté
050 50 mm Longueur totale du boîtier (métrique)
50 5,0 mètres (16,4 pieds) Longueur totale du câble
00 Sans armure Gaine extérieure de câble standard 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 Perfluoroalkoxyéthylène (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)

Informations techniques empiriques

Modèles alternatifs et compatibilité

Le système de sonde de proximité 3300 XL 25 mm est conçu spécifiquement pour les paramètres d’applications à grande échelle, tels que les mesures de dilatation différentielle et de position de clavette. 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, assurez-vous de mettre à niveau simultanément la sonde et le Proximitor, car les circuits du driver 7200 historique sont incompatibles avec la plateforme 3300 XL.

Pièges d’application et remarques 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 petits capteurs de 8 mm. Les ingénieurs doivent maintenir un espacement latéral libre minimal autour de la pointe de la sonde afin d’éviter les erreurs de vision latérale et les interférences parasites dues aux supports structurels ou aux carters de machine. Le montage de la sonde trop près d’éléments structurels métalliques adjacents modifiera le trajet du champ magnétique de la bobine, ce qui entraînera des erreurs d’étalonnage de 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 serrage du 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 dans ce connecteur dégradera le signal RF haute fréquence et provoquera des parasites erronés de forte amplitude ou des « pointes » sur l’affichage du moniteur. Utilisez une gaine auto-amalgamante en silicone pour connecteurs ou des manchons 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 concernée est complètement hors tension et consignée conformément aux procédures de sécurité applicables aux travaux mécaniques et électriques. Vérifiez que toute l’alimentation des moniteurs est coupée avant de débrancher ou de raccorder les lignes coaxiales des capteurs, afin d’éviter les décharges électrostatiques (ESD) et d’éventuels dommages aux circuits amplificateurs Proximitor d’entrée sensibles.

1

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.

2

Vissez la sonde dans le support de montage ou le boîtier jusqu’à obtenir l’entrefer 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).

3

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’entrefer étalonnée lors de l’application du couple de serrage final.

4

Raccordez l’interface coaxiale au câble d’extension, posez un manchon de protection du connecteur et fixez le câble sur son parcours à l’aide de clips de montage non conducteurs et résistants aux vibrations.

FAQ

Quel module de commande doit être utilisé avec la sonde de proximité 330851 ?

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

Quelle est la fonction 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 d’huiles, d’humidité ou de 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 ?

L’extrémité sensible de 25 mm génère un champ électromagnétique beaucoup plus étendu. Un dégagement latéral insuffisant par rapport aux structures métalliques adjacentes du carter déformera le champ magnétique, entraînant des décalages d’étalonnage et des mesures inexactes.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

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

Quantité
Livraison et retours

Livraison express mondiale

  • Livraison standard : 4–6 jours ouvrés via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : expédition le jour même pour les commandes en stock avant 14 h (GMT+8).
  • Couverture mondiale : plus de 150 pays.

Retours et garantie

  • Garantie 30 jours : retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé.
  • Garantie 12 mois : chaque composant industriel est couvert.
Avis
1 de 1
Il ne reste que 6 article(s) en stock
Quantité
Voir les détails complets

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

Country of origin
États-Unis

Connaissances techniques

Mise en service d’OPC UA dans KEPServerEX : une liste de contrôle sur le terrain

Une séquence pratique de mise en service des connexions OPC UA de KEPServerEX : définir la propriété des données, tester les variables localement, configurer le point de terminaison et la confiance...

Configurer l’adresse IP d’un ordinateur portable de mise en service d’un API sans perdre l’accès

La mise en service d’un automate programmable connecté à Ethernet commence souvent par l’ordinateur portable, et non par le contrôleur. Découvrez comment relever les paramètres existants, choisir une...

Concevoir l’automatisation pour les risques liés aux poussières combustibles

La maîtrise des poussières combustibles exige plus que de simples alarmes. Découvrez comment cartographier la génération de poussières, sélectionner l’instrumentation, concevoir les verrouillages,...

Stators à épingles : avantages, limites et inspection

Les bobinages hairpin augmentent le taux de remplissage des encoches et favorisent la conception de moteurs de traction compacts, mais la géométrie des conducteurs, les pertes en courant alternatif,...

Utiliser Ansible pour contrôler les modifications apportées aux serveurs SCADA

Utilisez Ansible pour standardiser les modifications apportées aux serveurs SCADA sans accroître les risques liés aux systèmes OT. Ce guide couvre les inventaires, les playbooks idempotents, les...

Sécuriser l’accès à distance aux automates programmables au-delà du VPN

Un VPN chiffre le chemin vers un réseau industriel, mais les interventions à distance sécurisées sur les automates nécessitent également des contrôles d’identité, un accès segmenté, l’approbation des...