maszyna wirtualna
CA280 144-280-000-015
5800 dolarów
W magazynie
T/T
Xiamen
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
CA280 144-280-000-015 to akcelerometr piezoelektryczny o wysokiej czułości z linii produktów Meggitt Vibro-Meter, zaprojektowany specjalnie do pomiarów drgań o niskiej amplitudzie i zastosowań analitycznych. Model ten oznacza wersję zawierającą tylko czujnik (bez zintegrowanego kabla), wyposażoną w symetryczny element pomiarowy w trybie ścinania z wewnętrzną izolacją obudowy i wyjściem różnicowym, skutecznie tłumiącym zakłócenia pętli masy i zapewniającym jakość sygnału. Wytrzymała, hermetycznie spawana obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L umożliwia wytrzymanie ekstremalnych warunków przemysłowych i potencjalnie wybuchowych atmosfer, co czyni go idealnym wyborem do monitorowania wibracji w przemyśle lotniczym, energetycznym, chemicznym i innych.
Jako podstawowa wersja serii CA280, model 144-280-000-015 nie zawiera zintegrowanego kabla, co pozwala użytkownikom na elastyczny wybór odpowiednich kabli w oparciu o specyficzne wymagania temperaturowe i warunki instalacji w danym zastosowaniu. Ta wersja jest wyposażona w okrągłe 2-pinowe złącze odporne na wysokie temperatury (7/16'-27UNS-2A) i jest kompatybilna z różnymi zestawami kabli o niskim poziomie szumów. Sam czujnik uzyskał międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe i może bezpiecznie pracować w obszarach niebezpiecznych, takich jak strefa 0, 1 i 2.
Ten produkt reprezentuje typową konfigurację serii CA280 we wczesnej fazie promocji (około 2015 r. i wcześniej). Jego stabilna wydajność i wyraźne certyfikaty przeciwwybuchowe umożliwiły jego szerokie zastosowanie w wielu obiektach przemysłowych. W przypadku konserwacji istniejących systemów i aplikacji o dobrze zdefiniowanych wymaganiach funkcjonalnych model ten pozostaje niezawodnym wyborem części zamiennych.
Wysoka czułość (100 pC/g): Zdolność do dokładnego wychwytywania wibracji tak małych jak 0,01 g, odpowiednia do maszyn precyzyjnych i analiz strukturalnych.
Szerokie pasmo przenoszenia (0,5 Hz do 6000 Hz): obejmuje częstotliwości wibracji większości maszyn wirujących, umożliwiając jednocześnie dokładny pomiar komponentów o niskiej i wysokiej częstotliwości.
Niska czułość poprzeczna (≤3%): Zapewnia pomiar głównie wzdłuż osi czułości, redukując zakłócenia powodowane przez wibracje poprzeczne.
Niska czułość na odkształcenia podstawowe: Typowe wartości 0,2×10⁻³ g/με (starszy dokument) lub 0,8×10⁻³ g/με (nowszy dokument), skutecznie izolując wpływ naprężenia powierzchni montażowej na wyniki pomiarów.
W pełni spawana obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L: zapewnia doskonałą odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną, przy wysokim poziomie ochrony odpowiednim do trudnych warunków, takich jak wilgoć i żrące gazy.
Wewnętrzna izolacja obudowy: czujnik unosi się elektrycznie względem obudowy, co pozwala uniknąć pętli uziemienia i poprawia integralność sygnału.
Szeroki zakres temperatur roboczych (-60°C do +260°C): Odporny na ekstremalne temperatury, odpowiedni do wysokotemperaturowych maszyn turbinowych i środowisk niskotemperaturowych.
Odporność na wstrząsy (<1000 g): Wytrzymuje przypadkowe wstrząsy mechaniczne, zapewniając trwałość czujnika w trudnych warunkach pracy.
Wiele certyfikatów, w tym ATEX, IECEx, cCSAus, EAC: Nadaje się do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych, w tym w strefach gazowych w strefach 0, 1 i 2.
Iskrobezpieczeństwo Ex ia i nieiskrzenie Ex nA: Dostępne różne tryby ochrony w zależności od wymagań aplikacji, zapewniające bezpieczną pracę.
ARINC 554 Montaż standardowy: Mocowanie za pomocą trzech śrub M4 z momentem montażowym 4 N·m, nie ma potrzeby izolacji elektrycznej powierzchni montażowej.
Konstrukcja z odłączanym kablem: Wersja zawierająca tylko czujnik (015) umożliwia użytkownikom wybór kabli o odpowiedniej długości i temperaturze w zależności od warunków panujących w miejscu instalacji, redukując zapasy części zamiennych.
Złącze wysokotemperaturowe: interfejs gwintowany 7/16 ”-27UNS-2A, współpracujący ze złączami CG505 lub podobnymi, zapewniający niezawodne połączenie elektryczne.
Fabryczna kalibracja dynamiczna: Każdy czujnik jest kalibrowany przy częstotliwości 120 Hz, wartości szczytowej 5 g, temperaturze 23°C, z tolerancją czułości ±5%. Nie jest wymagana okresowa kalibracja.
Wykorzystując wysoką czułość, szeroki zakres temperatur i właściwości przeciwwybuchowe, CA280 144-280-000-015 jest używany głównie w następujących scenariuszach:
Monitorowanie wibracji maszyn wirujących: takich jak turbiny gazowe, turbiny parowe, sprężarki, wentylatory, pompy, do monitorowania stanu i diagnostyki usterek.
Testowanie w przemyśle lotniczym: testowanie wibracji silnika, analiza modalna konstrukcji, monitorowanie stanu statku powietrznego.
Przemysł petrochemiczny: Monitorowanie drgań online w obszarach niebezpiecznych, takich jak sprzęt krytyczny w rafineriach i zakładach chemicznych.
Energetyka i Energia: Pomiar drgań zespołów prądotwórczych, turbin wiatrowych, urządzeń pomocniczych w elektrowniach jądrowych.
Badania laboratoryjne: badania mechaniczne materiałów, badania dynamiki strukturalnej, precyzyjny pomiar drgań.
Monitorowanie środowiska ekstremalnego: Długoterminowe monitorowanie wibracji w wysokiej/niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności i atmosferze korozyjnej.
CA280 działa na zasadzie piezoelektrycznego trybu ścinania: wewnętrzna masa sejsmiczna przykłada siłę ścinającą do elementu piezoelektrycznego podczas przyspieszania, generując sygnał ładunku proporcjonalny do przyspieszenia. Ze względu na wyjście różnicowe i izolację wewnętrzną, ten sygnał ładowania objawia się różnicą potencjałów między dwoma pinami, skutecznie tłumiąc zakłócenia w trybie wspólnym.
Ponieważ CA280 wysyła sygnał ładowania o wysokiej impedancji, należy go podłączyć do zewnętrznego konwertera ładunku (takiego jak kondycjonery sygnału serii IPC70x firmy Meggitt) lub systemu monitorowania z wejściem ładowania. Konwerter ładunku przekształca sygnał ładowania w sygnał napięcia o niskiej impedancji i może zapewniać takie funkcje, jak integracja i filtrowanie, ułatwiając późniejsze gromadzenie i analizę danych.
Wybór kabla: W przypadku wersji 144-280-000-015 wybierz ciche, ekranowane kable o odpowiedniej temperaturze. Meggitt zaleca skrętkę ekranowaną typu K205 (odpowiednią dla temperatur od -60°C do +260°C), zapewniając dopasowanie złącza do czujnika.
Uziemienie i izolacja: Obudowa czujnika jest elektrycznie połączona z powierzchnią montażową, ale obwód wewnętrzny jest odizolowany od obudowy. Dlatego nie jest wymagana żadna specjalna obróbka izolacyjna powierzchni montażowej. Uziemienie systemu powinno być zgodne z zasadą uziemienia jednopunktowego, aby uniknąć pętli uziemienia.
Instalacja w obszarach niebezpiecznych: W przypadku stosowania w obszarach niebezpiecznych należy przestrzegać specjalnych warunków określonych w certyfikatach Ex, takich jak ograniczenia dotyczące pojemności i indukcyjności kabla oraz środki antystatyczne podczas instalacji.
Współpraca z systemami monitorowania: Podłącz sygnał napięciowy z konwertera ładowania do systemów monitorowania VM600, kart do gromadzenia danych lub modułów wejść analogowych PLC. Skonfiguruj zakres, progi alarmowe itp. za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego.
Model 144-280-000-015 to wczesna wersja zawierająca wyłącznie czujnik w serii CA280. W porównaniu z później wydanym modelem 144-280-000-016 (również wersją zawierającą tylko czujnik), główne różnice mogą obejmować:
Aktualizacja numeru części: 016 prawdopodobnie zastępuje 015, ale specyfikacje wydajności są zasadniczo identyczne.
Ulepszenia sprzętowe: 016 może zawierać zaktualizowane procesy produkcyjne lub komponenty, które nie są szczegółowo opisane w dokumentach publicznych.
Ciągłość certyfikacji: Wersja 016 utrzymuje ten sam poziom certyfikatów przeciwwybuchowych.
| Wersja | Numer części | kabla | Scenariusz zastosowania |
|---|---|---|---|
| Wersja tylko z czujnikiem | 144-280-000-015 | Brak, dostarczone przez użytkownika | Wymaga niestandardowej długości kabla, specjalnej temperatury znamionowej i wymiany części zamiennych. |
| Wersja z kablem zintegrowanym o długości 3 m | 144-280-000-116 | Typ K205, 3 metry | Standardowa odległość montażowa upraszcza okablowanie na miejscu. |
| Wersja z kablem zintegrowanym o długości 6 m | 144-280-000-126 | Typ K205, 6 metrów | Transmisja na większe odległości, zmniejsza liczbę połączeń pośrednich. |
Istniejące części zamienne systemu: Jeśli w istniejącym systemie wykorzystuje się wersję 015, zaleca się kontynuowanie zakupu 015 lub potwierdzenie, że 016 można bezpośrednio wymienić (sprawdź, czy wymiary montażowe i interfejs elektryczny są identyczne).
Wybór nowego projektu: W przypadku nowych projektów zaleca się priorytetowe traktowanie wersji ze zintegrowanym kablem (116 lub 126), ponieważ zintegrowany kabel jest wstępnie zainstalowany i przetestowany w fabryce, co zapewnia szczelność i cichą pracę, redukując ryzyko awarii na miejscu. Jeśli konieczna jest wersja bezkablowa, należy ściśle przestrzegać zalecanych przez firmę Meggitt typów kabli i procedur instalacyjnych.
Specjalne wymagania temperaturowe: Jeśli temperatura zastosowania przekracza wartość znamionową kabla K205 (-60°C do +260°C), należy zastosować wersję zawierającą tylko czujnik ze specjalnymi kablami o wyższej temperaturze znamionowej. W tym przypadku wersja 015 jest niezbędnym wyborem.
Zgodność z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym: Niezależnie od wybranej wersji należy sprawdzić, czy jej oznaczenie przeciwwybuchowe spełnia wymagania klasyfikacji obszaru niebezpiecznego w danym miejscu (np. strefa 0, 1, 2).
Seria CA280 może później wprowadzić wersje rewizji sprzętu (np. różne przyrostki dla 144-280-000-xxx), ale podstawowa wydajność pozostaje niezmienna. Podczas wymiany lub mieszania zaleca się:
Sprawdź, czy wymiary montażowe są identyczne (szczególnie otwory montażowe ARINC 554).
Upewnij się, że typ złącza jest taki sam (7/16-27UNS-2A).
Sprawdź, czy certyfikaty przeciwwybuchowe obejmują wymagany obszar.
| Specyfikacja Kategoria | Parametr Szczegóły | Opis i uwagi |
|---|---|---|
| Model i wersja | ||
| Model | CA280 144-280-000-015 | Wersja zawierająca tylko czujnik, bez zintegrowanego kabla, wyposażona w złącze okrągłe odporne na wysoką temperaturę. |
| Szereg | Wibrometr® CA280 | Seria akcelerometrów piezoelektrycznych o wysokiej czułości. |
| Ogólne dane techniczne | ||
| Zasada działania | Piezoelektryczny (tryb ścinania) | Wykorzystuje symetryczny element wykrywający tryb ścinania z izolacją wewnętrzną. |
| Typ wyjścia | Wyjście ładowania (różnicowe) | Wymaga zewnętrznego konwertera ładunku (np. kondycjonera sygnału serii IPC70x). |
| Transmisja sygnału | Układ 2-pinowy, izolowany od obudowy | Styki są izolowane od obudowy, aby uniknąć pętli uziemienia. |
| Wymagane zasilanie zewnętrzne | NIE | Czujnik pasywny, nie wymaga zasilania. |
| Specyfikacje operacyjne | ||
| Czułość (120 Hz, 5 g, 23°C) | 100 szt./g ±5% | Typowa wartość, skalibrowana fabrycznie. |
| Dynamiczny zakres pomiarowy | Pik 0,01 do 500 g | Możliwość pomiaru od mikrowibracji po duże wstrząsy. |
| Błąd liniowości (0,01–100 g) | ±1% | Wysoka liniowość w niskim zakresie. |
| Błąd liniowości (100–500 g) | ±2% | Utrzymuje dobrą liniowość w wysokim zakresie. |
| Czułość poprzeczna | ≤3% | Mierzone przy 15 Hz, 5 g. |
| Częstotliwość rezonansowa (zamontowana) | >20 kHz (nominalnie) | Górna granica odpowiedzi wysokiej częstotliwości określona przez częstotliwość rezonansową. |
| Pasmo przenoszenia (±5%) | 0,5 Hz do 6000 Hz | Typowy płaski zakres odpowiedzi. |
| Pasmo przenoszenia (±15%) | 10 kHz | Umożliwia odchylenie ±15% na końcu wysokiej częstotliwości. |
| Wewnętrzna rezystancja izolacji | ≥10⁹ Ω (23°C) | Zapewnia niski poziom wycieków sygnału. |
| Pojemność (pin do pinu) | 8000 pF (maks.) | Pojemność czujnika wewnętrznego. |
| Pojemność (pin do obudowy) | 15 pF (nominalnie) | Pojemność między pinami a obudową. |
| Specyfikacje środowiskowe | ||
| Zakres temperatury roboczej | -60°C do +260°C | Ciągła praca. |
| Krótkoterminowa temperatura przeżycia | -70°C do +290°C (maks. 15 minut) | Umożliwia krótkie wypady poza zakres roboczy. |
| Błąd czułości temperaturowej | ±10% (w odniesieniu do 23°C) | W temperaturze -60°C i +260°C. |
| Limit wstrząsów | Wartość szczytowa <1000 g (półsinus, czas trwania 1 ms) | Wzdłuż czułej osi. |
| Podstawowa wrażliwość na odkształcenie | 0,2×10⁻³ g/με (stary dokument) lub 0,8×10⁻³ g/με (nowy dokument) | Niska wrażliwość na odkształcenia, wartość typowa. |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna AISI 316L | Hermetycznie spawana konstrukcja. |
| Odporność na korozję | Doskonały | Nadaje się do stosowania w środowiskach o wysokiej wilgotności, mgle solnej i środowiskach z gazami korozyjnymi. |
| Specyfikacje mechaniczne | ||
| Masa (tylko korpus czujnika) | Około. 75 g (0,17 funta) | Bez kabla. |
| Metoda montażu | Mocowanie ARINC 554 | Trzy śruby imbusowe M4×16 + trzy podkładki sprężyste M4. |
| Moment montażowy | 4 N·m (3 funt x stopa) | Zalecany moment obrotowy zapewniający dobre połączenie mechaniczne. |
| Wymagania dotyczące izolacji elektrycznej | Nie wymaga izolacji powierzchni montażowej | Czujnik jest izolowany wewnętrznie. |
| Typ złącza | Złącze okrągłe 2-pinowe odporne na wysokie temperatury, gwint 7/16'-27UNS-2A z wpustem | Złącze współpracujące: Vibro-Meter® 7/16”-27UNS-2B lub CG505. |
| Opcje kabli (wersja 015) | Brak zintegrowanego kabla, dostarczany przez użytkownika | Można łączyć z kablami niskoszumowymi np. typu K205 (skręconymi w ekranie), należy zwrócić uwagę na klasę temperaturową. |
| Certyfikaty przeciwwybuchowe | Na podstawie najnowszego arkusza danych (CA280 (1).pdf) | |
| Europa ATEX | II 1 G Ex ia IIC T6...T2 Ga | Certyfikat badania typu WE KEMA 04 ATEX 1055. |
| Międzynarodowy IECEx | Ex ia IIC T6...T2 Ga | IECEx DEK 15.0029. |
| Ameryka Północna CCSAus | Klasa I, Dział 1, Grupy A, B, C, D; Klasa I, strefa 0 AEx ia IIC T6...T2 Ga | cCSAus 1514310. |
| Korea KGS | Ex ia IIC T6...T2 | KGS 17-GA4BO-0323X. |
| Rosja EAC | 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X | EA3C RU C-CH.AA07.B.03042/21. |
| Nieiskrzący Ex nA (opcjonalnie) | II 3 G Ex nA IIC T6...T2 Gc | LCIE 09 ATEX 1047 X / IECEx LCI 10.0021X. |
| Zatwierdzenia i zgodność | ||
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | Zgodny z EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | Spełnia wymagania środowiska przemysłowego. |
| Bezpieczeństwo elektryczne | Zgodny z normą EN 61010-1 | Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE. |
| Środowisko (RoHS) | Zgodny z dyrektywą 2011/65/UE | Zgodnie z EN 50581. |
| Rosyjska aprobata metrologiczna | Certyfikat zatwierdzenia wzoru OC.C.28.004.AN° 59463 | Dotyczy rynku rosyjskiego. |
| Informacje o kalibracji | ||
| Kalibracja fabryczna | Przeprowadzono przy 120 Hz, szczyt 5 g, 23°C | Do każdego czujnika dołączony jest certyfikat kalibracji. |
| Późniejsza kalibracja | Nie jest to konieczne | Zaleca się jednak okresową weryfikację na podstawie sposobu użytkowania. |
| Wymiary fizyczne | Zobacz diagram (w oparciu o wymiary wersji 015 w starym dokumencie ca280.pdf) | |
| Wysokość (bez złącza) | Około. 25 mm | Wysokość korpusu czujnika. |
| Szerokość szesnastkowa mieszkań | Około. 19 mm | Miejsce wkręcania do montażu. |
| Występ złącza | Około. 20 mm | Całkowita długość dodana przez zainstalowane złącze. |
| Wzór otworu montażowego | Zgodny z normą ARINC 554 | Trzy otwory montażowe M4 rozmieszczone w odstępach co 120° na okręgu śrubowym o średnicy ok. 25 mm. |
| Akcesoria (opcjonalnie) | ||
| Adapter montażowy TA104 | Sześciokątna podstawa ze stali nierdzewnej z kołkiem M8 | Pasuje do serii CA/CE13x i CA/CE28x, numer części 144-136-301-101. |
| Podstawa termoizolacyjna TA105 | Maks. temperatura 300°C (572°F) | Do pomiarów w wysokich temperaturach, numer części 144-136-302-101. |
| Złącze CG505 | Złącze pasujące do końcówki czujnika | Gwint 7/16'-27UNS-2B. |