Description
Faisant office de liaison essentielle pour la transmission des signaux au sein des architectures d'instrumentation de supervision des turbines, le Bently Nevada 330854-040-25-CN fait le lien entre les sondes de proximité et les boîtiers de capteurs afin de transmettre des données de déplacement précises. Conçu spécifiquement pour le système de transducteur de proximité 3300 XL 25 mm, ce câble fournit des chemins de signaux à impédance adaptée afin de garantir une stabilité optimale de l'étalonnage et d'éviter les pertes de signal sur de longues distances. Il présente une conception robuste FluidLoc blindée haute température, qui empêche les fluides environnementaux de s'infiltrer par capillarité à travers le blindage du câble tout en assurant une protection physique maximale dans les environnements industriels difficiles.
Caractéristiques
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Conception à impédance adaptée : Construit comme un câble triaxial de 75 ohms pour préserver l'intégrité de l'étalonnage du transducteur.
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Technologie de câble FluidLoc : Empêche les fluides de procédé, l'humidité et les huiles de migrer à l'intérieur de la structure du câble.
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Durabilité à haute température : Le cœur isolé en PFA résiste aux variations environnementales extrêmes.
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Blindage intégré : La gaine de protection en acier inoxydable blindé empêche les pincements mécaniques, les abrasions et les dommages liés au cheminement.
Applications
- Systèmes de surveillance des vibrations des arbres de turbines à vapeur, à gaz et hydrauliques.
- Mesure du déplacement des paliers de butée et radiaux dans les machines tournantes industrielles lourdes.
- Surveillance des équipements auxiliaires à haute température et exposés aux fluides dans les installations auxiliaires.
Spécifications techniques
| Paramètre de spécification |
Valeur / caractéristique nominale |
| Fabricant |
Bently Nevada |
| Référence du modèle |
330854-040-25-CN |
| Compatibilité du système |
Système de transducteur de proximité 3300 XL 25 mm |
| Option de longueur de câble |
4.0 mètres (13.1 pieds) |
| Construction du câble |
Câble FluidLoc triaxial de 75 ohms, isolé en perfluoroalcoxyéthylène (PFA) |
| Option de blindage |
Câble FluidLoc blindé haute température |
| Capacité |
69.9 pF/m (21.3 pF/pi) typique |
| Température de fonctionnement et de stockage |
-35 °C à +200 °C (-31 °F à +392 °F) |
| Homologations des organismes |
CN (homologations spécifiques au pays) |
| Poids net |
0.140 kg (0.31 lb) |
| Poids d'expédition (calculé) |
1.50 kg (3.30 lb) |
| Dimensions de l'emballage (calculées) |
8.89 cm x 11.70 cm x 24.10 cm (3.50 po x 4.60 po x 9.50 po) |
| Pays d'origine |
États-Unis (U.S.A.) |
Informations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
Ce câble est hautement spécialisé pour les systèmes de 25 mm. Vous devez éviter de tenter de l'associer à des systèmes de proximité de 5 mm, 8 mm ou 11 mm. Les incompatibilités entre les composants du sous-système modifient l'impédance et la capacité globales du système, ce qui entraînera d'importantes erreurs d'étalonnage. Assurez-vous que la longueur combinée de votre sonde de proximité et de ce câble d'extension correspond parfaitement à la longueur totale ciblée du système (généralement 5.0 ou 9.0 mètres au total), comme l'indiquent les paramètres d'étalonnage de votre capteur Proximitor.
Pièges liés à l'application et remarques techniques
Bien que l'option FluidLoc offre une excellente résistance à la migration du fluide de procédé, des précautions doivent être prises lors de l'acheminement du câble. Le rayon de courbure minimal de la gaine extérieure armée doit être strictement respecté (au minimum 25.4 mm ou 1.0 inch) afin d'éviter toute déformation de la structure. Les contraintes mécaniques ou une courbure excessive peuvent provoquer des ruptures du blindage, qui se manifestent par des pointes intermittentes haute fréquence ou de faux déclenchements de vibration sur le rack de surveillance de la turbine.
Conseils de mise en service et de câblage
Avant de verrouiller les mini-connecteurs coaxiaux, nettoyez soigneusement les interfaces de connexion avec un nettoyant pour contacts électriques homologué ou de l'alcool isopropylique. L'humidité ou la saleté emprisonnée dans le connecteur dégradera la résistance d'isolement, entraînant des dérives d'étalonnage. Serrez les connecteurs à la main jusqu'à sentir un « clic », puis faites glisser une gaine de protection pour connecteur ou enveloppez-les de ruban de silicone auto-amalgamant afin d'éviter les boucles de masse et l'infiltration de contaminants ambiants.
Directives d'installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE
Isolez et mettez la machine et le rack de surveillance hors tension avant de commencer le remplacement ou l'installation du câble d'extension. Le fait de ne pas déconnecter les circuits de proximité actifs peut provoquer des déclenchements intempestifs du système de surveillance ou des dommages électrostatiques aux composants internes sensibles du transducteur.
1
Acheminez le câble armé dans des conduits de protection dédiés, à l'écart des câbles de courant alternatif (CA) haute puissance, afin d'éliminer les interférences électromagnétiques.
2
Raccordez le câble d'extension au câble intégré de la sonde de proximité. Serrez jusqu'à l'enclenchement complet du mécanisme de verrouillage positif.
3
Isolez la jonction du connecteur coaxial du métal environnant de la machine ou de la structure du conduit à l'aide d'une gaine de protection pour connecteur ou de ruban auto-amalgamant afin d'éviter les interférences indésirables de boucle de masse.
4
Vérifiez la capacité totale de la boucle à l'aide d'un multimètre étalonné avant de remettre le capteur Proximitor sous tension pour son fonctionnement.