Описание
Мониторинг и диагностика оборудования в зонах ионизирующего излучения обеспечиваются с помощью Bently Nevada 330530-01. Этот специализированный датчик скорости объединяет пьезоэлектрический чувствительный элемент со встроенной твердотельной электроникой, устойчивой к радиационному разрушению. Преобразуя ускорение корпуса в чистый выходной сигнал напряжения с низким импедансом, прямо пропорциональный скорости вибрации, 330530-01 обеспечивает непрерывный контроль безопасности и эксплуатации критически важных насосов, вентиляторов и турбин в зонах, где стандартные датчики вибрации выходят из строя.
Особенности
-
Радиационно-стойкие внутренние компоненты: Специально разработанные твердотельные компоненты рассчитаны на воздействие накопленной гамма-радиации.
-
Пьезоэлектрическая интеграция: Внутренняя схема преобразует исходный сигнал ускорения в выходной сигнал скорости, снижая восприимчивость к помехам при использовании длинных кабелей.
-
Прочный герметичный корпус: Корпус из нержавеющей стали 316L с герметичным верхним 2-контактным разъёмом защищает от влаги и агрессивных атмосферных воздействий.
-
Электростатическое экранирование: Внутренний экран Фарадея изолирует чувствительный элемент и электронные схемы от сильных электромагнитных помех (EMI).
-
Широкий диапазон частот: Основная плата настроена для регистрации как низкочастотного дисбаланса, так и высокочастотных структурных резонансов.
Применение
- Контроль насосов первичного теплоносителя и рециркуляции на атомных электростанциях.
- Системы кондиционирования, охлаждения и вытяжной вентиляции в герметичных зданиях.
- Контроль вибрации питательных насосов парогенераторов и насосов впрыска высокого давления.
- Мониторинг состояния конструкций и вращающихся механизмов на предприятиях по переработке радиоактивных материалов.
Технические характеристики
| Параметр |
Значение характеристики |
| Производитель |
Bently Nevada |
| Модель / номер детали |
330530-01 |
| Тип датчика |
Радиационно-стойкий веломитор |
| Чувствительность |
3.94 мВ/мм/с (100 мВ/дюйм/с), ±5% при 100 Гц |
| Диапазон частот |
от 4.5 Гц до 2.0 кГц (от 270 до 120 000 циклов/мин), ±3.0 дБ |
| Диапазон скорости (пиковое значение) |
1270 мм/с (50 дюйм/с), пиковое значение |
| Рабочая температура |
от −54 °C до +121 °C (от −65 °F до +250 °F) |
| Материал корпуса |
Нержавеющая сталь 316L |
| Тип разъёма |
Герметичный 2-контактный разъём MIL-C-5015 |
| Максимальный момент затяжки при монтаже |
4.5 Н·м (40 дюйм-фунт) |
| Страна происхождения |
США |
| Расчётная масса при транспортировке |
0.70 кг |
Соединения и интерфейсы
| Контакт разъёма |
Назначение сигнала / цепи |
| Контакт A |
Положительный сигнал (+) / выход напряжения смещения |
| Контакт B |
Возврат сигнала (-) / общий опорный потенциал |
Альтернативные модели и совместимость
The 330530-01 Физически и электрически совместим по принципу drop-in со стандартными монтажными профилями 330500, что позволяет выполнять модернизацию методом hot-swap на машинах, перемещенных или переоборудованных для эксплуатации в условиях радиационного сдерживания. Он напрямую подключается к сейсмическим мониторам приближения Bently Nevada 3500/42M Proximitor и мониторам общего назначения 1900/65A без изменения прошивки при условии, что канал монитора настроен на стандартный вход датчика 100 mV/in/s (3.94 mV/mm/s).
Недостатки применения и инженерные примечания
Хотя встроенный усилитель рассчитан на устойчивость к кумулятивным дозам ионизирующего излучения, длительное воздействие, превышающее установленные конструкцией пределы, со временем приведет к дрейфу напряжения смещения. Инженеры системы должны регулярно контролировать постоянное напряжение смещения на диагностическом терминале стойки Bently Nevada 3500. Изменение напряжения смещения обычно указывает на начало радиационной деградации полупроводникового перехода. Убедитесь, что колебания температуры не превышают +121 degC, поскольку термическое напряжение ускоряет вызванную радиацией деградацию внутреннего уплотнения.
Советы по вводу в эксплуатацию и подключению
Стандартные кабели из ПВХ и тефлона быстро разрушаются под воздействием радиации, теряя сопротивление изоляции и создавая сильные сигнальные помехи. Всегда прокладывайте радиационно-стойкий кабель с минеральной изоляцией (MI) либо витые экранированные пары с изоляцией из полиимида/ETFE (Tefzel). Заземление должно строго поддерживаться со стороны монитора/стойки кабельной петли. Экран должен оставаться полностью изолированным и неподключенным к земле у корпуса разъема MIL-C-5015 датчика, чтобы токи структурного контура заземления не искажали низкочастотные вибрационные сигналы.
Рекомендации по установке
КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом установки обесточьте все вращающееся оборудование и заблокируйте его источники питания. Убедитесь, что специалисты по радиационной безопасности на объекте (RSO) обследовали площадку и что все работы выполняются в соответствии с протоколом безопасности ALARA. Не роняйте датчик и не подвергайте его механическим ударам свыше 5000 g, поскольку это приведет к разрушению внутренних пьезоэлектрических кристаллов и необратимо нарушит калибровку.
1
Подготовьте монтажную поверхность машины. Поверхность должна быть плоской с допуском 0,02 мм (0,001 in), а ее шероховатость после обработки должна составлять 0,8 микрометра (32 микро-дюйма) Ra, чтобы обеспечить линейную передачу высокочастотной вибрации.
2
Нанесите очень тонкий слой силиконовой контактной смазки или резьбового герметика на плоскую опорную поверхность, чтобы устранить микроскопические воздушные зазоры между датчиком и корпусом машины.
3
Вверните датчик в резьбовое отверстие. С помощью калиброванного динамометрического ключа затяните корпус датчика с точно заданным моментом 4,5 N-m (40 in-lb). Не затягивайте слишком сильно, поскольку это создает напряжение в корпусе и деформирует внутренний узел датчика.
4
Подсоедините 2-контактный радиационно-стойкий кабель MIL-C-5015. Убедитесь, что соединение затянуто вручную, затем надежно обмотайте его самослипающейся высокотемпературной лентой, если ожидается воздействие влаги или брызг.