Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

70M303 Accéléromètre triaxial Bently Nevada70M303 Accéléromètre triaxial Bently Nevada70M303 Accéléromètre triaxial Bently Nevada
70M303 Accéléromètre triaxial Bently Nevada
70M303 Accéléromètre triaxial Bently Nevada
70M303 Accéléromètre triaxial Bently Nevada

70M303 Accéléromètre triaxial Bently Nevada


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 70M303

TYPE DE PRODUIT : Capteurs de vibrations

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Bently Nevada


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Conçu pour l’acquisition des vibrations triaxiales et de la température de surface au sein des réseaux sans fil de surveillance de l’état Ranger Pro, le Bently Nevada 70M303 (accéléromètre triaxial 70M303) assure une mesure physique et une interface électrique directes. Il acquiert l’accélération sur 3 axes ainsi que des mesures thermiques intégrées, en traitant les signaux dynamiques haute fréquence pour leur transmission sans fil vers l’infrastructure hôte de l’usine.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 70M303 (numéro de pièce : 121M6469)
Marque Bently Nevada
Origine États-Unis
Poids 230 g (sans batterie) ; 300 g (avec batterie)
Dimensions Hauteur : 88 mm ; diamètre : 40 mm
Température de fonctionnement -40 °C à +125 °C
Consommation électrique 30 µA à 30 mA (selon le mode)
Plage d’accélération ±1 g à ±20 g
Plage de fréquences 0,1 Hz à 20 kHz
Portée sans fil Jusqu’à 150 m (en visibilité directe)
Débit de transfert des données Jusqu’à 100 kbit/s
Matériau du boîtier Corps en acier inoxydable 316 avec partie supérieure en PPS renforcé de verre
Filetage de montage Filetage interne M6 x 1 mm (profondeur de 5 mm)

Mise à l’échelle des sondes à courants de Foucault et intégration à la dynamique du rotor

Alors que les transducteurs de proximité dépendent de la mise à l’échelle des sondes à courants de Foucault et d’une validation stricte de la tension d’entrefer (cibles de -10 VCC) pour déterminer la position relative de l’arbre, le Bently Nevada 70M303 mesure les vibrations absolues du carter sur trois axes orthogonaux. Ces vecteurs d’accélération sont traités par des numériseurs internes afin de compléter les mesures de proximité lors de l’analyse de la dynamique du rotor. L’intégration des données de surface triaxiales haute fréquence (jusqu’à 20 kHz) avec la télémétrie de proximité basse fréquence garantit une forte suppression de la diaphonie et une isolation complète des défauts, tant au niveau des structures de carter que des arbres en rotation.

Questions fréquemment posées

Q : Comment l’interface physique est-elle fixée lors du déploiement sur site du transducteur 70M303 ?

R : La base comporte un filetage interne M6 x 1 mm intégré (profondeur de 5 mm), conçu pour être monté directement sur des emplacements rigides taraudés des paliers.

Q : Quel est l’impact du mode de fonctionnement sur la consommation de courant du module 70M303 ?

R : La consommation de courant varie dynamiquement entre 30 µA en mode veille basse consommation et 30 mA pendant les cycles actifs d’acquisition des mesures et de transmission sans fil des données.

Q : Le 70M303 peut-il résister à des chocs importants ou à de fortes vibrations pendant son fonctionnement ?

R : Le capteur présente une résistance aux chocs lui permettant de survivre à une chute de 0,5 m sur du béton, une limite de vibration continue de 20 g en crête, ainsi qu’un boîtier en acier inoxydable 316 adapté à une utilisation en zone dangereuse.

Directives d’installation sur site

  • Préparer une surface de montage plane et lisse sur le logement du palier, puis fixer le capteur à l’aide de son filetage interne M6 x 1 mm en appliquant le couple conforme aux spécifications mécaniques.
  • Garantir un contact direct métal contre métal entre la base et la surface, sans excès de pâte de montage, afin de préserver la précision de la réponse en fréquence jusqu’à 20 kHz.
  • Vérifier l’absence d’obstacles dans l’orientation en visibilité directe vers la passerelle sans fil afin d’optimiser la portée de transmission jusqu’à 150 mètres.
  • Inspecter le couvercle supérieur en PPS renforcé de verre ainsi que les joints du boîtier en acier inoxydable avant toute installation en environnement dangereux ou extérieur jusqu’à 3 000 mètres d’altitude.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

Maintenance préventive des armoires de brassage : contrôles essentiels de bon fonctionnement pour les systèmes PLC, DCS et ESD

Les armoires de raccordement constituent l’interface essentielle entre l’instrumentation de terrain et les équipements électroniques de la salle de contrôle dans les installations industrielles modernes. La maintenance préventive régulière de ces armoires garantit l’intégrité des signaux au sein des automates programmables (PLC), des systèmes de contrôle distribué (DCS) et des réseaux d’arrêt d’urgence (ESD). Les techniciens système doivent appliquer des protocoles d’inspection structurés afin de réduire les risques environnementaux, de détecter les câblages desserrés et de maintenir une disponibilité opérationnelle continue.

En savoir plus
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Informatique spatiale dans l’automatisation industrielle : améliorer les opérations des API et des SDCD grâce à la RA et à la RV

L’Industrie 4.0 intègre l’intelligence numérique aux opérations sur le terrain, transformant les environnements d’automatisation des usines dans le monde entier. Les technologies spatiales, notamment la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV), redéfinissent la manière dont les ingénieurs interagissent avec les systèmes de contrôle industriels. En reliant les modèles CAO générés par ordinateur aux données en temps réel des technologies opérationnelles (TO), les affichages immersifs permettent une surveillance intuitive, des diagnostics rapides et une maintenance plus sûre dans des installations de traitement complexes.

En savoir plus