Przegląd produktu
Sonda zbliżeniowa 3300 XL 8 mm 330101-00-44-10-02-00 firmy Bently Nevada jest przeznaczona do ciągłego monitorowania drgań i położenia wału w turbinach, sprężarkach, pompach oraz innych krytycznych maszynach wirujących. Jest szeroko stosowana w energetyce, rafineriach ropy naftowej i gazu, przemyśle petrochemicznym oraz systemach produkcji przemysłowej, w których dokładne monitorowanie stanu jest wymagane w celu zapobiegania nieplanowanym przestojom i awariom urządzeń.
Sonda wykorzystuje wzmocnioną konstrukcję 8 mm z grubszą cewką w obudowie z PPS, co zwiększa wytrzymałość mechaniczną i trwałość w trudnych warunkach przemysłowych. Większy korpus sondy zapewnia lepszą odporność na uszkodzenia fizyczne, dzięki czemu nadaje się ona do instalacji o wysokim poziomie drgań. Gwintowana konstrukcja 3/8-24 UNF zapewnia stabilny montaż mechaniczny. System obsługuje elastyczne konfiguracje przewodów z izolacją FEP lub PFA, z przewodem trójosiowym 75 omów, do zastosowań w standardowym i rozszerzonym zakresie temperatur. Opcjonalna konstrukcja z pancerzem ze stali nierdzewnej zwiększa ochronę mechaniczną w szczególnie trudnych warunkach przemysłowych. Sonda została zaprojektowana z myślą o niezawodnym pomiarze drgań podczas pracy ciągłej.
Opis sufiksów
| Segment kodu |
Opis |
| 330101 |
Sonda 3300 XL 8 mm, gwint 3/8-24 UNF, bez pancerza |
| 00 |
Długość bez gwintu: 0,0 cala |
| 44 |
Całkowita długość obudowy: 4,4 cala |
| 10 |
Całkowita długość przewodu: 1,0 m |
| 02 |
Miniaturowe współosiowe złącze ClickLoc, przewód standardowy |
| 00 |
Brak wymogu uzyskania dopuszczenia jednostki certyfikującej |
Specyfikacja techniczna
| Parametr |
Wartość |
| Model |
330101-00-44-10-02-00 |
| Marka |
Bently Nevada |
| Typ produktu |
Sonda zbliżeniowa 3300 XL 8 mm |
| Pochodzenie |
USA |
| Typ gwintu |
3/8-24 UNF |
| Konstrukcja sondy |
Wzmocniona końcówka 8 mm w obudowie z PPS |
| Materiał obudowy |
Stal nierdzewna AISI 303 lub 304 |
| Typ przewodu |
Standardowy przewód trójosiowy 75 omów z izolacją FEP |
| Opcja przewodu do podwyższonej temperatury |
Dostępny wariant wysokotemperaturowy z izolacją PFA |
| Długość przewodu |
1,0 m |
| Typ złącza |
Miniaturowe złącze współosiowe ClickLoc |
| Opcja pancerza |
Opcjonalny pleciony pancerz ze stali nierdzewnej |
| Wytrzymałość na rozciąganie |
330 N między obudową sondy a przewodem |
| Moment dokręcania sondy |
Zalecane 11,2 N·m |
| Temperatura pracy |
-52 do 177 stopni C |
| Rozszerzony zakres temperatur |
Do 218 stopni C na końcówce sondy |
| Wilgotność względna |
Do 93 procent zgodnie z IEC 68-2-3 |
| Masa wysyłkowa |
2 kg |
| Kompatybilność systemowa |
System Proximitor 3300 XL |
| Pobór mocy |
Urządzenie pasywne |
Najczęściej zadawane pytania techniczne
Jaka jest główna zaleta konstrukcji sondy 8 mm?
Konstrukcja 8 mm zapewnia grubszą warstwę enkapsulacji PPS, zwiększając wytrzymałość mechaniczną i odporność na uszkodzenia fizyczne w środowiskach o wysokim poziomie drgań.
Czy ta sonda może pracować w środowisku o wysokiej temperaturze?
Tak. W zależności od konfiguracji przewody do pracy w podwyższonej temperaturze obsługują temperaturę do 218 stopni C na końcówce sondy.
Czy przewód w pancerzu jest wymagany w każdej instalacji?
Nie. Pancerz jest opcjonalny, ale zaleca się jego stosowanie w środowiskach narażonych na duże obciążenia mechaniczne lub ryzyko uszkodzenia przewodu.
Czy sonda wymaga kalibracji po instalacji?
Tak. W celu zapewnienia dokładnego pomiaru drgań wymagane jest prawidłowe ustawienie szczeliny oraz dopasowanie systemu do czujnika Proximitor.
Wskazówki dotyczące projektowania i instalacji
Podczas instalacji należy zastosować właściwy moment dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia gwintu sondy i powierzchni uszczelniających. Nadmierne dokręcenie może wpłynąć na stabilność pomiaru.
Przewody sondy należy prowadzić z dala od przewodów wysokiego napięcia i przewodów wyjściowych przemienników częstotliwości, aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne w systemach monitorowania.
W strefach o wysokim poziomie drgań należy stosować ochronę przewodów w postaci pancerza, jeśli występuje ryzyko przetarcia mechanicznego lub uderzeń.
Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza wewnątrz obudów, aby uniknąć naprężeń termicznych złączy i izolacji przewodów.