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3300XL 25mm前置器330850-90-CN

更新時間:2025-09-15

簡要描述:

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前置器 
3300 XL 25mm 前置器1 與我們以前的3300 XL 前置器具有同樣性。其緊湊的結構既可采用高密度DIN 導軌安裝形式,也可采用更傳統的面板安裝形式。改進的RFI/EMI抗干擾性使3300 XL 前置器不需要任何特殊的安裝考慮即可達到歐洲電磁兼容性許可。RFI 抗干擾性還可以防止傳感器系統受到周圍高頻無線電信號的干擾。前置器上SpringLoc端子帶不需要特殊的安裝工具,使現場連線更迅速、更堅固。
注: 
1.  前置器從工廠供貨時已經過AISI4140鋼校準。也可以按用戶的要求對其它靶面材料進行校準。

概述 
3300 XL 25 mm 傳感器系統由獨立的25 mm 探頭、延伸電纜和3300 XL 25 mm 前置器組成。0.787 V/mm(20 mV/mil)的輸出使系統的線性范圍達12.7 mm(500 mil)。由于具有這樣的線性范圍,3300 XL 25 mm 傳感器系統適用于測量中到大型蒸汽透平發電機上由于透平轉子和機器定子(殼體)膨脹率不同所引起的差脹(DE)。

脹差測量 
脹差測量由兩個電渦流傳感器實現,測量與推力軸承有一定距離的凸緣或斜面。典型的傳感器安裝方式包括: 
兩個傳感器測量凸緣的同一側。
兩個補償式輸入傳感器分別測量凸緣的相對一側,有效地使可測量的DE 范圍加倍。
兩個傳感器中至少有一個傳感器測量轉子的一個斜面,另一個傳感器測量一個獨立斜面或轉子上的不同位置,以補償徑向移動。這種安裝方式會對測量引入某些誤差,但是能夠測量比補償式測量更長的總DE 距離。
安裝方式需要根據可用的靶面尺寸、預計的轉子軸向位移量以及機器內部(凸緣相對于斜面)的DE 靶面類型。當可用的凸緣高度足夠時,應采用兩個傳感器測量凸緣的同一側這種安裝方式。兩個傳感器將提供互為冗余的測量。

系統兼容性 
3300 XL 25mm 探頭具有多種殼體配置形式,可以代替所有標準的7200 25mm、7200 35mm 和25mm DE 傳感器系統(包括側面和尾部引出探頭)。前置器的輸出也與7200和25mm DE 系統的輸出相同,使用戶在升級時不需要修改任何監測器組態。當升級以前的系統時,傳感器系統的每個組件(探頭、延伸電纜和前置器)必須全部替換成 3300 XL 25mm 的組件。

趨近式探頭和延伸電纜 
3300 XL 25 mm 探頭設計用于苛刻的蒸汽透平DE 環境。它能在高達200°C(392°F)的溫度下持續運行并保持精度,還可以承受250°C(482°F)的間歇高溫。25 mm 探頭前后密封,并使用FluidLoc電纜(所有標準25mm 探頭),防止濕氣進入探頭端部。特殊的高溫ClickLoc接頭也是探頭和延伸電纜的標準配置。每個探頭和電纜都帶有接頭保護器和一次性接頭保護器安裝工具,確保接頭不受污染。探頭頭部上的ClickLoc接頭具有可拆卸的襯套,幫助在緊密間隙內纏繞電纜。 
3300 XL 25mm 探頭有多種探頭殼體形式,包括11/4-12 或11/2-12 英制螺紋、M30×2 或M39×1.5 公制螺紋或側面或尾部引出探頭帶有1.06 或1.50 英寸直徑無螺紋探頭殼體。此外,有螺紋的3300 XL 25mm 探頭殼體在標準供貨中提供帶有預鉆安全線孔的鎖緊螺母。 

電渦流傳感器的工作原理
當接通傳感器系統電源時,在前置器內會產生一個高頻信號,該信號通過電纜送到探頭的頭部,在頭部周圍產生交變磁場。
如果在磁場的范圍沒有金屬導體接近,則發射到這一范圍內的能量都會被釋放;反之,如果有金屬導體接近探頭頭部,則交變磁場H1將在導體的表面產生電渦流場,該電渦流場也會產生一個方向相反的交變磁場。

由于的反作用,就會改變探頭頭部線圈高頻電流的幅度和相位,即改變了線圈的有效阻抗。這種變化與電渦流效應有關,也與靜磁學效應有關(與金屬導體的電導率、磁導率、幾何形狀、線圈幾何參數、激勵電流頻率以及線圈到金屬導體的距離參數有關)。

假定金屬導體是均質的,其性能是線形和各向同性的,則線圈——金屬導體系統的磁導率u、電導率σ、尺寸因子r、線圈與金屬導體距離δ線圈激勵電流I和頻率ω等參數來描述。因此線圈的阻抗可用函數Z=F(u,σ,r,δ,I,ω)來表示。

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本特利Bently前置器3300XL 25mm前置器
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本特利Bently延伸電纜3300XL 25mm延伸電纜
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本特利Bently滑動支架3300XL滑動支架
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本特利Bently鎧裝延伸電纜
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目前的高爐鼓風機均采用葉片式風機,主要有離心式和軸流式兩大類。離心鼓風機具有結構簡單,運行可靠,設計點效率高,噪聲較小等優點。離心式高爐鼓風機在中國有比較成熟的制造和使用經驗,400m3以下的高爐在工業落后的地區和國家使用較為廣泛。但隨著高爐的增大,離心鼓風機的調節損失、外形尺寸及風機重量等都有較大幅度的增加,這就給制造、運輸、安裝和維護等帶來很大的困難,而且同時還受到旋轉件——葉輪材料強 度、主軸剛度、電機啟動等因素的限制,又使該風機運行的可靠性和經濟性有所降低。而軸流式鼓風機具有結構緊湊、體積小、重量輕、負荷調節性好、使用范圍寬、風機轉動慣量小、電機易啟動等特點,所以在大型化和現代化高爐上被廣泛使用。中國在500m3以上的高爐中廣泛采用了軸流鼓風機, 在制造和運行方面也積累了一定的經驗。

離心式鼓風機的工作原理與離心式通風機相似,只是空氣的壓縮過程通常是經過幾個工作葉輪(或稱幾級)在離心力的作用下進行的。鼓風機有一個高速轉動的轉子,轉子上的葉片帶動空氣高速運動,離心力使空氣在漸開線形狀的機殼內,沿著漸開線流向風機出口,高速的氣流具有一定的風壓。新空氣由機殼的中心進入補充。

齒輪箱應用范圍廣泛,例如在風力發電機組中的應用,齒輪箱是在風力發電機組中應用很廣泛的一個重要的機械部件。其主要功用是將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發電機并使其得到相應的轉速。
通常風輪的轉速很低,遠達不到發電機發電所要求的轉速,必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現,故也將齒輪箱稱之為增速箱。

齒輪箱承受來自風輪的作用力和齒輪傳動時產生的反力,必須具有足夠的剛性去承受力和力矩的作用,防止變形,保證傳動質量。齒輪箱箱體的設計應按照風電機組動力傳動的布局安排、加工和裝配條件、便于檢查和維護等要求來進行。隨著齒輪箱行業的不斷飛速發展,越來越多的行業和不同的企業都運用到了齒輪箱,也有越來越多的企業在齒輪箱行業內發展壯大。

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