Bently Nevada
330191-AA-BB-CC-DD
400–900 $
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Xiamen
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330191 ist ein Hochtemperatur-Sondenmodell unter dem 3300 XL 8-mm-Näherungswandlersystem. Diese Sonde verfügt über 3/8-24 UNF-Gewinde und ist nicht gepanzert. (Hinweis: „3/8-24 UNF“ bezieht sich auf den einheitlichen nationalen Feingewindestandard mit einem Hauptdurchmesser von 3/8 Zoll und 24 Gewindegängen pro Zoll. Die UNF-Serie bietet umfassende Kompatibilität.)
Die Hauptunterschiede zwischen diesem Modell und dem 330101 sind:
Dieses Modell hat kein Gewinde und verfügt über ein glattes zylindrisches Gehäuse.
Die Gesamtlängenoption für dieses Modell beinhaltet keine 3-Meter-Konfiguration.
Die Anschluss- und Kabeltypoption für dieses Modell ist festgelegt und erfordert keine zusätzliche Auswahl.
Diese Sonde wird hauptsächlich zur Vibrations- und Positionsmessung an Maschinen mit Fluidfilmlagern sowie zur Keyphasor-Referenz- und Geschwindigkeitsmessung eingesetzt. Es entspricht vollständig dem Standard 670 des American Petroleum Institute (API) hinsichtlich mechanischer Konfiguration, linearem Bereich, Genauigkeit und Temperaturstabilität. Es bleibt abwärtskompatibel und austauschbar mit entsprechenden Komponenten von 5-mm- und 8-mm-Systemen, die nicht zur XL 3300-Serie gehören.
Das Sondenkabel verfügt über das patentierte CableLoc®-Design, das einen Abzugswiderstand von 330 N (75 lbf) bietet und so eine sicherere Verbindung zwischen dem Kabel und der Sondenspitze gewährleistet. Kabel mit der optionalen FluidLoc®-Funktion können ebenfalls bestellt werden. Diese Option verhindert, dass Öl und andere Flüssigkeiten entlang der Innenseite des Kabels aus der Maschine herauswandern.
Für Anwendungen, bei denen das Sondenkabel die standardmäßige Temperaturspezifikation von 177 °C (350 °F) überschreiten kann, ist eine Sonde mit erweitertem Temperaturbereich (ETR) erhältlich. Die ETR-Sonde verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von bis zu 218 °C (425 °F).
Die ETR-Sonde ist mit Standard-Temperatursonden und -kabeln kompatibel; Sie können beispielsweise eine ETR-Sonde mit dem Verlängerungskabel 330130 verwenden. Das ETR-System verwendet den Standard-Näherungssensor 3300 XL. Beachten Sie, dass, wenn Sie eine ETR-Komponente als Teil Ihres Systems verwenden, die ETR-Komponente die Systemgenauigkeit auf die Genauigkeit des ETR-Systems begrenzt.
Hinweise:
Ein-Meter-Systeme verwenden keine Verlängerungskabel.
Durch das Mischen des Modells 330191 mit entsprechenden Komponenten von 5-mm- und 8-mm-Systemen, die nicht der 3300 XL-Serie angehören, wird die Gesamtsystemleistung auf die Spezifikationen der 5-mm- und 8-mm-Wandlersysteme der Nicht-3300 XL-Serie beschränkt.
Die 5-mm-Sonden der Serie 3300 verfügen über ein kleineres Gehäuse; Im Vergleich zu 8-mm-Sonden verringern sie jedoch nicht den seitlichen Abstand oder die Anforderungen an den Sondenabstand. Die 5-mm-Sonden sind für den Einsatz dort vorgesehen, wo physikalische (nicht elektrische) Einschränkungen die Verwendung einer 8-mm-Sonde verhindern. Wenn Ihre Anwendung eine schmale Seitenansichtssonde erfordert, verwenden Sie das Wirbelstromsensorsystem 3300 NSv.
8-mm-Sonden verfügen über ein dickeres Sondenspulenpaket, das in einer geformten Sondenspitze aus PPS-Kunststoff untergebracht ist. Diese Konstruktion macht die Sonde robuster. Der größere Sondenkörperdurchmesser trägt auch zu einem robusteren Gehäuse bei. Es wird empfohlen, möglichst eine 8-mm-Sonde zu verwenden, um maximale Robustheit gegenüber physischen Beschädigungen zu gewährleisten.
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Notiz:
Der Durchmesser der Zielwelle selbst spielt eine wesentliche Rolle für die Messeigenschaften. Bei der Durchführung von Radialschwingungs- oder Positionsmessungen an Wellen, die kleiner als 76,2 mm (3 Zoll) sind, sollten sich Benutzer darüber im Klaren sein, dass sich die elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Messung ändern. Insbesondere kann der Skalierungsfaktor des Systems (typischerweise 200 mV/mil) geändert werden. Für Anwendungen mit Wellen mit kleinem Durchmesser wird dringend empfohlen, die Anwendungshinweise zu konsultieren oder sich an Bently Nevada zu wenden, um diese Effekte zu verstehen und möglicherweise zu kompensieren, um die Messgenauigkeit aufrechtzuerhalten.


