Dwukanałowy monitor różnicowego rozszerzenia Bently Nevada 3300/45 to monitor dwukanałowy przeznaczony do starszego systemu monitorowania Bently Nevada 3300.
Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do pomiaru różnicowego rozszerzenia, definiowanego jako względny ruch osiowy wału turbiny względem obudowy.
Ten parametr ma kluczowe znaczenie w przypadku dużych turbin parowych podczas rozruchu i wyłączania, gdy prędkości rozszerzalności cieplnej różnią się między elementami wirującymi a nieruchomymi. Dokładne monitorowanie pomaga zapobiegać kontaktowi wirnika z obudową, naprężeniom mechanicznym i potencjalnym uszkodzeniom turbiny.
Specyfikacja techniczna
1. Wejście i przetwarzanie sygnału
Wejście przetwornika
Akceptuje sygnały z bezkontaktowych sond zbliżeniowych, w tym:
-
System Proximitor 8 mm
-
System Proximitor 11 mm
-
System Proximitor 25 mm
-
System Proximitor 50 mm
Tryby pomiaru
Monitor obsługuje wiele metod konfiguracji, zależnie od konstrukcji mechanicznej:
Standardowy pojedynczy kompozytowy
Podwójny komplementarny
Dokładność
2. Wyjścia
Wyjścia rejestratora
Formaty sygnałów programowane przez użytkownika:
-
+4 do +20 mA
-
0 do -10 V DC
-
+1 do +5 V DC
Wyjścia buforowane
Impedancja wyjściowa
3. Alarmy i wyświetlacz
Wyświetlacz
Wartości zadane alarmów
Dwukierunkowa konfiguracja alarmów:
-
Alarm ostrzegawczy
-
Alarm niebezpieczeństwa
-
Progi regulowane cyfrowo
Wskaźnik OK
Dioda LED OK monitoruje stan:
Informacje dotyczące zamówienia
Format zamówienia
3300/45-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX
A — Opcja zakresu pełnej skali
| Kod |
Zakres pomiarowy |
| 01 |
0.1-0-0.1 cala |
| 02 |
0.2-0-0.2 cala |
| 03 |
0.3-0-0.3 cala |
| 04 |
0.4-0-0-0.4 cala |
| 11 |
2.0-0-2.0 mm |
| 12 |
4.0-0-4.0 mm |
| 13 |
8.0-0-8.0 mm |
| 14 |
10-0-10 mm |
B — Opcja wejścia przetwornika
| Kod |
Kompatybilny system Proximitor |
| 01 |
8 mm lub 11 mm (200 lub 100 mV/mil) |
| 02 |
25 mm (50 mV/mil) |
| 03 |
50 mm (25 mV/mil) |
| 04 |
7200 14 mm (100 mV/mil) |
C — Opcja przekaźnika alarmowego
| Kod |
Opis |
| 00 |
Brak przekaźników |
| 01 |
Przekaźnik uszczelniony epoksydem |
| 02 |
Przekaźnik hermetycznie uszczelniony |
| 03 |
Przekaźnik poczwórny (wyłącznie uszczelniony epoksydem) |
D — Opcja zatwierdzenia przez jednostkę certyfikującą
| Kod |
Certyfikacja |
| 00 |
Niewymagane |
| 01 |
CSA / NRTL / C |
| 02 |
Samocertyfikacja ATEX |
E — Opcja bariery bezpieczeństwa
| Kod |
Opis |
| 00 |
Brak |
| 01 |
Bariera zewnętrzna |
| 02 |
Bariera wewnętrzna |
Przewodnik po projektowaniu i instalacji
Konfiguracja stożkowego kołnierza
Gdy pojedyncza sonda jest zamontowana na stożkowym kołnierzu:
Nieprawidłowa konfiguracja kąta bezpośrednio wpłynie na dokładność pomiaru.
Zimny i gorący punkt odniesienia zera
Monitorowanie rozszerzalności różnicowej przebiega zgodnie ze standardową metodą bazową:
Stan zimny:
Stan gorący:
Ta metoda jest standardową praktyką w systemach zabezpieczeń turbin parowych.
Strategia głosowania przekaźników (zalecana dla turbin krytycznych)
W systemach zabezpieczeń o wysokiej integralności:
Logika głosowania AND (2 z 2) jest zalecana.
Ta konfiguracja zapewnia:
To podejście jest szeroko stosowane w architekturach zabezpieczeń turbin.
Uwzględnienia dotyczące liniowości sondy
Sondy zbliżeniowe o dużym zakresie wymagają precyzyjnej konfiguracji mechanicznej.
Najważniejsze różnice:
Sondy 25 mm i 50 mm
-
Posiadanie szerszego zakresu pomiarowego
-
Wymaganie określonych początkowych ustawień odstępu
-
Wykazywanie innych obszarów liniowości w porównaniu ze standardowymi sondami 8 mm
Nieprawidłowe ustawienie odstępu sondy może spowodować:
-
Zmniejszona dokładność pomiaru
-
Nieliniowa odpowiedź wyjściowa
-
Warunki fałszywego alarmu