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Monitor de Expansão Diferencial Duplo Bently Nevada 3300/45

Monitor de Expansão Diferencial Duplo Bently Nevada 3300/45

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  • Manufacturer: Bently Nevada

  • Product No.: 3300/45

  • Country of origin:Estados Unidos

  • Product Type: Monitor Duplo de Expansão Diferencial

  • Barcode: 8537101190

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  • Weight: 1000g

  • Dimensions: 15 cm x 10 cm x 5 cm

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  • Warranty: 12 months

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O Monitor de Expansão Diferencial de Canal Duplo Bently Nevada 3300/45 é um monitor de canal duplo projetado para o legado Sistema de Monitoramento Bently Nevada 3300.
É especificamente projetado para medir Expansão Diferencial, definida como o movimento axial relativo entre o eixo da turbina e a carcaça.

Este parâmetro é crítico para grandes turbinas a vapor durante a partida e parada, onde as taxas de expansão térmica diferem entre componentes rotativos e estacionários. O monitoramento preciso ajuda a evitar contato entre rotor e carcaça, estresse mecânico e possíveis danos à turbina.


Especificações Técnicas

1. Entrada & Processamento de Sinal

Entrada do transdutor
Aceita sinais de sondas de proximidade sem contato, incluindo:

  • Sistema Proximitor de 8 mm

  • Sistema Proximitor de 11 mm

  • Sistema Proximitor de 25 mm

  • Sistema Proximitor de 50 mm

Modos de Medição

O monitor suporta múltiplos métodos de configuração dependendo do design mecânico:

Composto Único Padrão

  • Usa uma sonda para medir uma gola ou superfície inclinada

  • Comum em designs compactos de turbinas

Duplo Complementar

  • Usa duas sondas para aumentar a linearidade da medição

  • Fornece redundância para sistemas críticos de proteção

Precisão

  • ±0,33% da faixa total (típico)

  • Temperatura de referência:
    +25°C (+77°F)


2. Saídas

Saídas para gravador

Formatos de sinal programáveis pelo usuário:

  • +4 a +20 mA

  • 0 a -10 Vcc

  • +1 a +5 Vcc

Saídas com buffer

  • Painel frontal: Conectores coaxiais

  • Painel traseiro: Conexões em bloco de terminais

  • Uma saída por canal

Impedância de saída

  • 100 Ω


3. Alarmes & Display

Display

  • Indicadores LCD de barra vertical dupla

  • Visualização em tempo real da expansão diferencial

Pontos de ajuste do alarme

Configuração de alarme bidirecional:

  • Alarme de Alerta

  • Alarme de Perigo

  • Limiares ajustáveis digitalmente

Indicador OK

O LED OK monitora o status de saúde de:

  • Eletrônica do monitor

  • Transdutores conectados

  • Integridade da fiação de campo


Informações para Pedido

Formato do Pedido

3300/45-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX

A — Opção de Faixa Total

Código Faixa de Medição
01 0,1-0-0,1 polegadas
02 0,2-0-0,2 polegadas
03 0,3-0-0,3 polegadas
04 0,4-0-0-0,4 polegadas
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 — Opção de Entrada do Transdutor

Código Sistema Proximitor compatível
01 8 mm ou 11 mm (200 ou 100 mV/mil)
02 25 mm (50 mV/mil)
03 50 mm (25 mV/mil)
04 7200 14 mm (100 mV/mil)

C — Opção de Relé de Alarme

Código Descrição
00 Sem relés
01 Relé selado com epóxi
02 Relé hermeticamente selado
03 Relé quádruplo (apenas selado com epóxi)

D — Opção de Aprovação de Agência

Código Certificação
00 Não requerido
01 CSA / NRTL / C
02 Autocertificação ATEX

E — Opção de Barreira de Segurança

Código Descrição
00 Nenhum
01 Barreira externa
02 Barreira interna

Guia de Engenharia e Instalação

Configuração do colar cônico

Quando uma única sonda é instalada em um colar cônico:

  • O ângulo do colar deve ser configurado com precisão no monitor

  • Isso garante a conversão linear correta do deslocamento para expansão

Configuração incorreta do ângulo afetará diretamente a precisão da medição.


Referência zero frio vs. quente

O monitoramento da expansão diferencial segue um método padrão de linha de base:

Condição fria:

  • O sistema é zerado durante a partida da máquina

  • Temperaturas do eixo e da carcaça estão estáveis

Condição quente:

  • O monitor acompanha a expansão conforme ocorre o crescimento térmico

  • O deslocamento em tempo real é calculado em relação à referência fria

Este método é prática padrão para sistemas de proteção de turbinas a vapor.


Estratégia de votação por relé (Recomendada para turbinas críticas)

Para sistemas de proteção de alta integridade:

Lógica de votação E (2 de 2) é recomendada.

Esta configuração garante:

  • A falha de uma única sonda não acionará uma parada falsa

  • Ambos os canais devem confirmar uma condição de alarme

Esta abordagem é amplamente utilizada em arquiteturas de proteção de turbinas.


Considerações sobre linearidade da sonda

Sondas de proximidade de grande alcance requerem configuração mecânica precisa.

Diferenças importantes:

Sondas de 25 mm e 50 mm

  • Ter uma faixa de medição mais ampla

  • Exigir configurações específicas de espaçamento inicial

  • Exibir diferentes regiões lineares em comparação com sondas padrão de 8 mm

Espaçamento inadequado da sonda pode resultar em:

  • Precisão de medição reduzida

  • Resposta de saída não linear

  • Condições de alarme falso

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Branco Acinzentado
Country of origin
Estados Unidos

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