Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

22810-00-13-10-02 Вибрационный датчик Bently Nevada с зондом приближения22810-00-13-10-02 Вибрационный датчик Bently Nevada с зондом приближения22810-00-13-10-02 Вибрационный датчик Bently Nevada с зондом приближения
22810-00-13-10-02 Вибрационный датчик Bently Nevada с зондом приближения
22810-00-13-10-02 Вибрационный датчик Bently Nevada с зондом приближения
22810-00-13-10-02 Вибрационный датчик Bently Nevada с зондом приближения

22810-00-13-10-02 Вибрационный датчик Bently Nevada с зондом приближения


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : 22810-00-13-10-02

ТИП ПРОДУКТА : Датчики приближения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Bently Nevada


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Bently Nevada 22810-00-13-10-02, также известный как 22810 вибрационный датчик приближения, работает как специализированный аппаратный компонент для бесконтактного динамического измерения вибрации и смещения в системах защиты оборудования 3300/3500.

Разбор суффикса и матрица моделей

Опция поля Код Детали конфигурации
Длина без резьбы 00 Длина корпуса без резьбы 0,0 дюйма
Общая длина корпуса 13 Общая длина корпуса 1,3 дюйма
Общая длина и монтаж 10 Общая длина 10,0 метров
Сертификация 02 Сертификаты CSA / NRTL / C

Аппаратные характеристики

Параметр Технические характеристики
Модель 22810-00-13-10-02
Бренд Bently Nevada
Происхождение США
Вес 0,45 кг
Габариты Диаметр наконечника зонда 8 мм, длина корпуса 1,3 дюйма
Рабочая температура -35 °C до +177 °C (-31 °F до +350 °F)
Потребляемая мощность Пассивный датчик; питание через возбуждение преобразователя Proximitor
Диапазон измерения 2 мм до 13 мм
Линейный диапазон 0 мм до 10 мм
Чувствительность 7,87 мВ/мкм
Длина кабеля 10 метров
Тип разъёма 2-контактный MIL-C-5015
Выходной сигнал Пропорциональный переменно-постоянный выходной сигнал напряжения
Частотный диапазон 10 кГц до 1 МГц
Входное сопротивление 50 Ом
Точность +/-0,5%
Разрешающая способность 100 мВ

Калибровка вихретокового зонда и проверка напряжения зазора

Пробник приближения 22810-00-13-10-02 использует принципы индуктивного зондирования вихревыми токами для преобразования физического смещения вала в пропорциональный высокочастотный напряженный сигнал. Для правильной калибровки вихретокового зонда необходимо поддерживать проверенное физическое расстояние установки, соответствующее целевым значениям напряжения зазора -10 В постоянного тока при номинальных центрах вала. Целостность сигнала по 10-метровому кабельному сбору предотвращает ухудшение подавления перекрёстных помех, обеспечивая надёжную обработку входного сигнала для последующего спектрального FFT-анализа и мониторинга динамики ротора в реальном времени.

Часто задаваемые вопросы

Q: Какова процедура установки целевого зазора для установления номинального рабочего центра зонда?

A: Механическое введение должно регулироваться при контроле выходного напряжения Proximitor до достижения номинального опорного напряжения зазора -10 В постоянного тока.

Q: Можно ли обрезать или скручивать 10-метровый кабель на месте установки?

A: Нет, обрезка или скрутка изменяют общее сопротивление и ёмкость цепи, что нарушает калибровку чувствительности 7,87 мВ/мкм.

Руководство по полевому монтажу

  1. Установите корпус зонда в подшипниковый корпус или жёсткий монтажный кронштейн, обеспечив не менее 30 мм зазора от соседних проводящих металлов, чтобы избежать ложной нагрузки от бокового обзора.
  2. Аккуратно ввинчивайте зонд в крепёжный кронштейн до тех пор, пока наконечник зонда не достигнет целевой поверхности без физического контакта.
  3. Надёжно подключите 2-контактный разъём MIL-C-5015 и обмотайте соединение самофузирующейся силиконовой лентой для защиты от влаги.
  4. Прокладывайте 10-метровый кабель через заземлённый жёсткий или гибкий металлический канал вдали от линий питания высоковольтных двигателей, чтобы снизить электромагнитные помехи.
  5. Заземляйте экран кабеля только на стороне корпуса Proximitor, при этом наконечник зонда должен быть изолирован от контуров заземления корпуса машины.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

Профилактическое обслуживание шкафа мари́нга: важнейшие проверки исправности систем PLC, DCS и ESD

Кроссовые шкафы служат важнейшим связующим звеном между полевыми приборами и электронным оборудованием операторной в современных технологических установках. Регулярное профилактическое обслуживание этих шкафов обеспечивает целостность сигналов в программируемых логических контроллерах (ПЛК), распределённых системах управления (РСУ) и сетях аварийного отключения (ESD). Системные техники должны выполнять структурированные протоколы проверки, чтобы снизить экологические риски, выявить ослабленные соединения и поддерживать постоянную эксплуатационную готовность.

Читать далее
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Пространственные вычисления в промышленной автоматизации: совершенствование работы ПЛК и DCS с помощью AR и VR

Индустрия 4.0 интегрирует цифровой интеллект в производственные операции, преобразуя ландшафт автоматизации предприятий по всему миру. Пространственные технологии — в частности, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) — переопределяют способы взаимодействия инженеров с промышленными системами управления. Объединяя созданные компьютером CAD-модели с данными операционных технологий (OT) в реальном времени, иммерсивные дисплеи обеспечивают интуитивно понятный мониторинг, быструю диагностику и более безопасное техническое обслуживание на сложных производственных объектах.

Читать далее
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Приёмочные испытания: понимание FAT и SAT в промышленных системах управления

Заводские приёмо-сдаточные испытания (FAT) и приёмо-сдаточные испытания на объекте (SAT) являются важными этапами контроля качества в сложных промышленных системах управления. Обе процедуры проверяют, соответствуют ли программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределённые системы управления (РСУ) и связанные с ними полевые устройства строгим функциональным спецификациям. Однако эффективное проведение этих испытаний требует чёткого разграничения между автономной подготовкой за пределами объекта и окончательными пусконаладочными работами на площадке.

Читать далее