Bently Nevada

Bently Nevada 3300/45 monitor podwójnego różnicowego przemieszczenia

SKU 3300/45

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Bently Nevada
  • Product No.: 3300/45
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Monitor podwójnego różnicowego rozszerzenia
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 1.0 kg
  • Dimensions: 15 cm × 10 cm × 5 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

 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

  • Wykorzystuje jedną sondę do pomiaru stożkowego kołnierza lub powierzchni rampy

  • Typowe w kompaktowych konstrukcjach turbin

Podwójny komplementarny

  • Wykorzystuje dwie sondy w celu zwiększenia liniowości pomiaru

  • Zapewnia redundancję w krytycznych systemach zabezpieczeń

Dokładność

  • ±0,33% pełnej skali (typowo)

  • Temperatura odniesienia:
    +25°C (+77°F)


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

  • Panel przedni: złącza koncentryczne

  • Panel tylny: złącza listwy zaciskowej

  • Jedno wyjście na kanał

Impedancja wyjściowa

  • 100 Ω


3. Alarmy i wyświetlacz

Wyświetlacz

  • Podwójne pionowe wskaźniki słupkowe LCD

  • Wizualizacja różnicowego rozszerzenia w czasie rzeczywistym

Wartości zadane alarmów

Dwukierunkowa konfiguracja alarmów:

  • Alarm ostrzegawczy

  • Alarm niebezpieczeństwa

  • Progi regulowane cyfrowo

Wskaźnik OK

Dioda LED OK monitoruje stan:

  • Elektronika monitora

  • Podłączone przetworniki

  • Integralność okablowania obiektowego


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:

  • Kąt kołnierza musi być dokładnie skonfigurowany w monitorze

  • Zapewnia to prawidłową konwersję liniową przemieszczenia na rozszerzalność

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:

  • System jest zerowany podczas uruchamiania maszyny

  • Temperatury wału i obudowy są stabilne

Stan gorący:

  • Monitor śledzi rozszerzanie podczas występowania wzrostu cieplnego

  • Przemieszczenie w czasie rzeczywistym jest obliczane względem odniesienia zimnego

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:

  • Awaria pojedynczej sondy nie wywoła fałszywego zadziałania

  • Oba kanały muszą potwierdzić stan alarmowy

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

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
Reviews

3300/45

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

Bently Nevada 3300/45 monitor podwójnego różnicowego przemieszczenia

Only 6 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Bently Nevada

  • Product No.: 3300/45

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Monitor podwójnego różnicowego rozszerzenia

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1000g

  • Dimensions: 15 cm × 10 cm × 5 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

 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

  • Wykorzystuje jedną sondę do pomiaru stożkowego kołnierza lub powierzchni rampy

  • Typowe w kompaktowych konstrukcjach turbin

Podwójny komplementarny

  • Wykorzystuje dwie sondy w celu zwiększenia liniowości pomiaru

  • Zapewnia redundancję w krytycznych systemach zabezpieczeń

Dokładność

  • ±0,33% pełnej skali (typowo)

  • Temperatura odniesienia:
    +25°C (+77°F)


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

  • Panel przedni: złącza koncentryczne

  • Panel tylny: złącza listwy zaciskowej

  • Jedno wyjście na kanał

Impedancja wyjściowa

  • 100 Ω


3. Alarmy i wyświetlacz

Wyświetlacz

  • Podwójne pionowe wskaźniki słupkowe LCD

  • Wizualizacja różnicowego rozszerzenia w czasie rzeczywistym

Wartości zadane alarmów

Dwukierunkowa konfiguracja alarmów:

  • Alarm ostrzegawczy

  • Alarm niebezpieczeństwa

  • Progi regulowane cyfrowo

Wskaźnik OK

Dioda LED OK monitoruje stan:

  • Elektronika monitora

  • Podłączone przetworniki

  • Integralność okablowania obiektowego


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:

  • Kąt kołnierza musi być dokładnie skonfigurowany w monitorze

  • Zapewnia to prawidłową konwersję liniową przemieszczenia na rozszerzalność

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:

  • System jest zerowany podczas uruchamiania maszyny

  • Temperatury wału i obudowy są stabilne

Stan gorący:

  • Monitor śledzi rozszerzanie podczas występowania wzrostu cieplnego

  • Przemieszczenie w czasie rzeczywistym jest obliczane względem odniesienia zimnego

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:

  • Awaria pojedynczej sondy nie wywoła fałszywego zadziałania

  • Oba kanały muszą potwierdzić stan alarmowy

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

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Szaro-biały
Country of origin
Stany Zjednoczone

Wiedza techniczna

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...