1 de 3

Bently Nevada 330930-045-01-05 3300 NSv Cabo de extensão

Bently Nevada 330930-045-01-05 3300 NSv Cabo de extensão

Apenas 2 item(ns) restante(s) em estoque
  • Fabricante: Bently Nevada

  • Nº do Produto: 330930-045-01-05

  • País de origem:Estados Unidos

  • Tipo de Produto: Cabo de extensão 3300 NSv

  • Código de barras: 8537101190

  • Pagamento: T/T, Western Union

  • Peso: 202g

  • Dimensões: 4,5 metros (14,8 pés)

  • Porto de embarque: Xiamen

  • Garantia: 12 meses

Quantidade
Ver detalhes completos

Descrição

O 330930-045-01-05 é um cabo de extensão 3300 XL NSv de nível industrial, fabricado pela Bently Nevada (uma empresa Baker Hughes). Este cabo coaxial especializado fornece transmissão de sinal essencial com baixa perda dentro do sistema de transdutor de proximidade 3300 XL NSv, atuando como a conexão entre uma sonda de proximidade por correntes parasitas 3300 NSv e um sensor Proximitor 3300 XL NSv. O sistema NSv (vista lateral estreita) foi projetado especificamente para máquinas com restrições de instalação — como compressores de ar centrífugos, compressores de refrigeração e máquinas de gás de processo — nas quais folgas laterais limitadas, rebaixos estreitos ou diâmetros de eixo pequenos (menores que 51 mm ou 2 pol.) impedem a instalação de configurações padrão de sensores de proximidade de 5 mm ou 8 mm.

De acordo com as especificações oficiais do sistema Bently Nevada, a configuração do cabo de extensão sem blindagem mantém uma densidade linear de massa de 45 gramas por metro (0,5 oz/pé). Para esta variante específica, com um comprimento físico de 4,5 metros (14,8 pés), a massa líquida operacional do cabo é calculada exatamente em 202,5 gramas (7,14 oz), excluindo os conectores terminais. Essa distribuição precisa de peso é essencial para que engenheiros de campo calculem os limites de carga das bandejas de cabos e os parâmetros de queda do alívio de tensão em trechos verticais de eletrodutos. Protegida por uma capa externa de etileno-propileno fluorado (FEP) de alta rigidez dielétrica, esta variante sem blindagem (opção -01) oferece máxima flexibilidade de roteamento mecânico em sistemas complexos de eletrodutos e é certificada de fábrica com Aprovações de Múltiplas Agências (opção -05) para implantação integrada em ambientes perigosos classificados em todo o mundo.

Recursos

  • Compatibilidade elétrica e mecânica completa com os sistemas legados de transdutores de proximidade Bently Nevada 3300 RAM.
  • Design sem blindagem de alta precisão, com densidade linear de massa controlada de 45 g/m (0,5 oz/pé) para uma análise precisa do direcionamento de cargas de peso.
  • Capa externa premium de cabo em etileno-propileno fluorado (FEP), que oferece alta resistência dielétrica e resistência química contra lubrificantes e solventes industriais corrosivos.
  • Conectores coaxiais miniatura ClickLoc de latão banhado a ouro, terminados em fábrica, que travam com segurança para eliminar conexões frouxas causadas por vibrações severas da máquina.
  • Núcleo coaxial especializado de alta estabilidade e 75 ohms, que preserva a fidelidade do sinal de RF de alta frequência e minimiza a distorção do fator de escala ao longo do tempo.
  • Múltiplas certificações de agências para áreas classificadas, garantindo uma implantação segura e contínua em ativos globais de refino e processamento químico.

Aplicações

  • Transmissão de formas de onda críticas de vibração radial dinâmica provenientes de mancais hidrodinâmicos de pequena folga para sistemas de monitoramento centralizados.
  • Interconexão de sondas de deslocamento de empuxo axial localizadas dentro de conjuntos de turbomáquinas industriais de eixo pequeno.
  • Transmissão de sinais de alta frequência de tacômetro, detecção de velocidade e referência de fase Keyphasor provenientes de áreas restritas do alvo.

Estrutura da string de opções

Posição do código da opção Valor da opção selecionada Detalhes técnicos
Designação do modelo básico 330930 Série de cabos de extensão 3300 NSv
A: Opção de comprimento do cabo -045 Comprimento total de 4,5 metros (14,8 pés)
B: Opção de conector e cabo -01 Cabo coaxial com capa padrão de FEP, sem armadura de aço inoxidável
C: Opção de aprovação por agência -05 Múltiplas aprovações (América do Norte, ATEX/IECEx etc. para áreas classificadas)

Especificações técnicas

Parâmetro Detalhe
Fabricante Bently Nevada (Baker Hughes)
ID da variante da peça 330930-045-01-05
Sub-série do sistema de transdutor Sistema de transdutor de proximidade 3300 XL NSv
Impedância do núcleo do cabo 75 ohms, nominal
Comprimento físico do cabo 4,5 metros (14,8 pés)
Densidade linear de massa (cabo) 45 g/m (0,5 oz/pé), nominal
Peso líquido calculado do cabo 202,5 g (7,14 oz), calculado para um comprimento de 4,5 m (sem os conectores)
Tipo de proteção da armadura Nenhuma (capa externa padrão de FEP sem armadura)
Material da interface do conector Conexões ClickLoc macho e fêmea de latão banhado a ouro
Diâmetro máximo do conector Perfil de passagem absoluto de 7,2 mm (0,285 pol.)
Raio mínimo de curvatura Curvatura mínima absoluta para roteamento em campo: 25,4 mm (1,0 pol.)
Faixa de temperatura operacional -52 °C a +100 °C (-62 °F a +212 °F)
Faixa de temperatura de armazenamento -52 °C a +105 °C (-62 °F a +221 °F)
Umidade relativa do ambiente Condensação de 100%, não submersível quando os conectores estão isolados

Conexões/interfaces

Interface de terminação Atribuição de função
Plugue coaxial miniatura ClickLoc Conecta-se firmemente ao conector do fio condutor integrado na sonda de proximidade 3300 NSv
Conector coaxial miniatura ClickLoc Acoplamento da porta coaxial fêmea padrão ao terminal de entrada do sensor Proximitor 3300 XL

Diretrizes de instalação

  • Regra de correspondência do loop total: Sempre combine este cabo de extensão de 4,5 metros com uma sonda de proximidade compatível de 0,5 metro para obter o comprimento exato de calibração do sistema de loop total de 5,0 metros exigido pelo sensor Proximitor 3300 XL NSv. Comprimentos de sistema incompatíveis (por exemplo, usar um cabo de 4,5 metros em um loop de proximidade ajustado de 7,0 metros) corromperão severamente o Fator de Escala Média (ASF) do sistema.
  • Alívio de tensão devido ao peso do conduíte: Para descidas verticais de conduíte com mais de 3 metros, certifique-se de que o cabo esteja devidamente apoiado. Embora o peso do cabo de 4,5 metros seja baixo (202,5 g), o estiramento sem suporte sob condições térmicas elevadas pode degradar a geometria física interna do núcleo de 75 ohms.
  • Impermeabilização dos conectores: Depois de travar firmemente as junções coaxiais ClickLoc, deslize protetores específicos para conectores ou aplique uma camada de fita de silicone autofusível sobre os pontos de junção, para vedar contra a entrada de umidade e evitar curtos-circuitos de aterramento estrutural.
  • Evite contatos com o aterramento: A carcaça metálica externa dos conectores ClickLoc não deve fazer contato elétrico com a carcaça da máquina ou com as paredes da caixa de junção. O aterramento dessa conexão introduz severos loops de ruído de alta frequência no circuito do sensor de baixa tensão.
  • Roteamento com proteção de conduíte: Como esta é uma variante de cabo sem blindagem (-01), ela deve ser roteada por um conduíte de proteção dedicado ou por canais estruturais de passagem, para protegê-la contra cortes físicos externos, esmagamento e interferência eletromagnética (EMI) de alta tensão.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Bently Nevada 330930-045-01-05 3300 NSv Cabo de extensão

O que acontece com as leituras do transdutor de proximidade se um cabo de extensão de 4,5 metros for instalado por engano em um circuito de sensor calibrado para 7,0 metros?

Os sistemas de proximidade por correntes parasitas dependem de um circuito ressonante de radiofrequência (RF) sintonizado, no qual o cabo de extensão atua como uma impedância de sintonia fixa. Instalar um cabo mais curto de 4,5 m em um circuito de sensor calibrado para 7,0 m altera a capacitância e a resistência do circuito, deslocando a frequência de ressonância e causando uma degradação severa do Fator de Escala Médio (ASF), o que resulta em métricas de vibração e folga altamente imprecisas.

Quais detalhes de configuração são especificados pelo código de opção “-01” neste cabo?

A configuração “-01” indica uma construção padrão de cabo sem blindagem metálica. Ela apresenta uma capa de isolamento externa de etileno-propileno fluorado (FEP) de alto desempenho sobre o núcleo coaxial, proporcionando excelente resistência a produtos químicos e à umidade, além de maximizar a flexibilidade física para conduítes de roteamento estreitos, sem uma camada externa de blindagem metálica intertravada de aço inoxidável.

Por que é fundamental garantir que os conectores coaxiais ClickLoc interconectados não toquem no aterramento do chassi da caixa de junção local?

Os corpos dos conectores coaxiais conduzem o sinal portador de RF de alta frequência do circuito de acionamento do proximitor. Se o chassi metálico exposto de um conector entrar acidentalmente em contato com uma parede aterrada da caixa de junção ou com um conduíte metálico, isso estabelecerá um loop de aterramento de instrumentação. Isso introduz ruído elétrico de alta frequência no sinal, causando picos de vibração “fantasmas” ou acionando falsos alarmes de instrumentação “Probe NOT OK”.

Qual é o raio de curvatura mínimo recomendado para o cabo 330930-045-01-05 durante a instalação em campo?

O raio de curvatura mínimo absoluto recomendado para este cabo de extensão padrão, sem blindagem metálica e com capa de FEP, é de 25,4 mm (1,0 polegada). Curvar o cabo de forma mais acentuada do que esse limite pode causar fadiga estrutural, separação física da malha de blindagem interna ou dobras no núcleo coaxial central, degradando permanentemente a qualidade da transmissão do sinal.

Envio Expresso Global

  • Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
  • Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura Mundial: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devoluções e Garantia

  • Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
  • Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.

Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).


Para elegibilidade completa, taxas de reposição e detalhes de devolução internacional, por favor, consulte nosso site oficial Política de Reembolso e Devolução .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Branco Acinzentado
Country of origin
Estados Unidos

Produtos Visualizados Recentemente

Conhecimento técnico

Modernização das IHMs Bailey INFI 90 Symphony executadas no OpenVMS Alpha

Um guia prático para substituir estações de operação Bailey Symphony antigas que rodam no OpenVMS Alpha. Ele compara a emulação de Alpha, a migração para OpenVMS x86, a reimplantação em OPC e a...

Por que os dados de manutenção são essenciais para a confiabilidade industrial

Os dados de manutenção conectam ordens de serviço, sinais de sensores, histórico de ativos, custos e conhecimento dos técnicos. Quando bem utilizados, melhoram o planejamento, a confiabilidade, a...

Atuadores elétricos projetados para substituir sistemas de energia fluida: um guia prático de automação industrial

Este artigo explica como atuadores elétricos integrados, como a série e-Actuator da SMC, estão transformando o controle de movimento industrial ao substituir os sistemas pneumáticos e hidráulicos...

Operações matemáticas usando o OpenPLC para aplicações de automação industrial

Este artigo explica como os sistemas PLC realizam operações matemáticas fundamentais, como adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo e exponenciação, na automação industrial. Ele mostra como...

Lógica Booleana Avançada com Programação de CLPs em FBD: Aplicações Industriais Práticas além da Lógica Básica

O artigo explica várias funções avançadas de lógica booleana usadas na programação de CLPs, além das operações básicas AND, OR e NOT. Ele aborda como ferramentas como tabelas-verdade,...

Lógica booleana na programação de CLPs: entendendo as portas lógicas em FBD

A lógica booleana é a base de todo programa de CLP. Desde controles simples de máquinas até sistemas complexos de automação industrial, as portas lógicas determinam como os controladores respondem às...