Описание
Защита оборудования и диагностика в зонах ионизирующего излучения обеспечиваются с помощью Bently Nevada 330530-01. Этот специализированный датчик скорости объединяет пьезоэлектрический чувствительный элемент с внутренней твердотельной электроникой, устойчивой к радиационному разрушению. Преобразуя ускорение корпуса в чистый выходной сигнал напряжения с низким импедансом, прямо пропорциональный вибрационной скорости, 330530-01 обеспечивает непрерывный контроль безопасности и работы критически важных насосов, вентиляторов и турбин в местах, 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 шумам при использовании длинных кабельных линий.
-
Надёжное герметичное уплотнение: Корпус из нержавеющей стали 316L и герметичный верхний 2-контактный разъём обеспечивают защиту 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: Настроенная основная плата позволяет регистрировать как низкочастотный дисбаланс, так и высокочастотные структурные резонансы.
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 высокого давления для впрыска.
- Контроль 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-фунтов) |
| Страна происхождения |
США |
| Расчётный вес при транспортировке |
0,70 кг |
Соединения и интерфейсы
| Контакт разъёма |
Назначение сигнала / цепи |
| Вывод A |
Положительный сигнал (+) / выход напряжения смещения |
| Вывод B |
Сигнал возврата (-) / общий эталон заземления |
Альтернативные модели и совместимость
Этот 330530-01 Физически и электрически совместим без доработок со стандартными монтажными профилями 330500, что позволяет выполнять замену под напряжением 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 мВ/дюйм/с (3,94 мВ/мм/с).
Недостатки применения и инженерные примечания
Хотя внутренний усилитель рассчитан на сопротивление накопленным дозам ионизирующего излучения, длительное воздействие, превышающее установленные конструкцией пределы, со временем приведет к дрейфу напряжения смещения. Системные инженеры должны регулярно контролировать напряжение постоянного смещения на диагностическом терминале стойки Bently Nevada 3500. Изменение напряжения смещения обычно указывает на начало радиационной деградации полупроводникового перехода. Не допускайте, чтобы колебания температуры превышали +121 °C, поскольку термические напряжения ускоряют вызванное радиацией разрушение внутреннего уплотнения.
Советы по вводу в эксплуатацию и подключению
Стандартные кабели из ПВХ и тефлона быстро деградируют 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 на конце кабельного контура со стороны монитора/стойки. Экран должен оставаться полностью изолированным и неподключенным к потенциалу на корпусе разъема MIL-C-5015 датчика, чтобы токи структурного контура заземления не искажали низкочастотные вибрационные сигналы.
Руководство по установке
КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом установки обесточьте все вращающееся оборудование и заблокируйте его источники питания. Убедитесь, что местные специалисты по радиационной безопасности (RSO) обследовали объект 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 необратимой потере калибровки.
1
Подготовьте монтажную поверхность машины. Отклонение плоскостности поверхности не должно превышать 0,02 мм (0,001 дюйма), а шероховатость после обработки должна составлять 0,8 микрометра (32 микродюйма) Ra, чтобы обеспечить линейную передачу высокочастотной вибрации.
2
Нанесите очень тонкий слой силиконовой консистентной смазки для сопряжений или герметика для резьбы 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 моментом точно 4,5 N-m (40 дюйм-фунт). Не перетягивайте, 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 при необходимости воздействия влаги или брызг надежно обмотайте его самослипающейся высокотемпературной лентой.