Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

21000-16-10-00-066-03-02 Корпуса датчиков приближения Bently Nevada21000-16-10-00-066-03-02 Корпуса датчиков приближения Bently Nevada21000-16-10-00-066-03-02 Корпуса датчиков приближения Bently Nevada
21000-16-10-00-066-03-02 Корпуса датчиков приближения Bently Nevada
21000-16-10-00-066-03-02 Корпуса датчиков приближения Bently Nevada
21000-16-10-00-066-03-02 Корпуса датчиков приближения Bently Nevada

21000-16-10-00-066-03-02 Корпуса датчиков приближения Bently Nevada


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : 21000-16-10-00-066-03-02

ТИП ПРОДУКТА : Корпуса датчиков 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 21000-16-10-00-066-03-02, также известный как 21000 Proximity Probe Housing Assembly, представляет собой специализированный аппаратный компонент для механического герметичного уплотнения и жёсткого позиционирования проникновения датчиков приближения в системах защиты оборудования.

Расшифровка суффиксов и матрица моделей

Поле опции Код Детали конфигурации
Опция датчика 16 Датчик 3300 XL 8 мм с разъёмом
Длина кабеля датчика 10 Длина провода 1,0 м (39 дюймов)
Адаптер отступа 00 Без адаптера отступа
Глубина проникновения датчика 066 Длина проникновения 6,6 дюйма
Опция фитингов 03 Одна заглушка 3/4-14 NPT, один редуктор с 3/4-14 на 1/2-14 NPT, один кабельный уплотнитель с многоразмерными втулками
Резьба крепления 02 Внешняя резьба крепления 3/4-14 NPT

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель 21000-16-10-00-066-03-02
Бренд Bently Nevada
Происхождение США
Вес Вес при транспортировке: 2,0 кг
Размеры Длина проникновения 6,6 дюйма, резьба крепления 3/4-14 NPT
Рабочая температура От -51 °C до +177 °C (от -60 °F до +351 °F) (окружающая среда датчика)
Потребление энергии Пассивный механический корпус
Тип внутреннего датчика Датчик приближения 3300 XL 8 мм
Длина кабеля датчика 1,0 м (39 дюймов)
Втулки кабельного уплотнителя От 1/8 до 3/16 дюйма, от 1/4 до 5/16 дюйма, от 5/16 до 3/8 дюйма

Проверка напряжения зазора и подавление перекрёстных помех

Корпус серии 21000 обеспечивает физическое выравнивание наконечника датчика 3300 XL 8 мм относительно поверхности целевого вала. Механическая установка позиции проверяется при монтаже путём считывания постоянного напряжения зазора на клеммах подключённого датчика Proximitor. Установка целевого напряжения зазора в центре -10 В постоянного тока гарантирует, что наконечник датчика сохраняет калиброванный смещённый зазор (обычно 1,27 мм / 50 мил на стали AISI 4140) в пределах линейного диапазона выходного сигнала. Металлический экран в виде втулки проникновения изолирует высокочастотное радиочастотное поле, обеспечивая эффективное подавление перекрёстных помех от соседних сигнальных линий и компонентов корпуса машины.

Часто задаваемые вопросы

В: Как обеспечивается герметизация окружающей среды для различных диаметров удлинительных кабелей в опции фитинга 03?

О: Опция 03 включает кабельный уплотнитель с заменяемыми эластомерными втулками, предназначенными для герметизации внешних диаметров кабеля от 1/8 до 3/16 дюйма, от 1/4 до 5/16 дюйма и от 5/16 до 3/8 дюйма, предотвращая проникновение влаги и загрязнений.

В: Какое резьбовое соединение крепления требуется для данной конфигурации сборки?

О: В сборке используется опция 02, которая предусматривает стандартную наружную резьбу 3/4-14 NPT для прямого крепления к выступам корпуса машины или адаптерам отступа.

Руководство по монтажу на объекте

  1. Нанесите герметик на наружную резьбу 3/4-14 NPT и вкрутите минимум на 5 полных оборотов в резьбовое отверстие корпуса машины.
  2. Аккуратно проведите втулку датчика 3300 XL 8 мм через корпус, избегая контакта наконечника датчика с внутренними металлическими стенками.
  3. Отрегулируйте длину проникновения датчика до достижения целевого положения наконечника внутри корпуса подшипника.
  4. Проверьте механическое позиционирование зазора, контролируя выход Proximitor с помощью постоянного мультиметра до достижения целевого напряжения смещения зазора -10 В постоянного тока.
  5. Выберите подходящий размер втулки в соответствии с внешним диаметром удлинительного кабеля, установите её в кабельный уплотнитель и затяните уплотнительную гайку, чтобы сжать уплотнение, не повредив сердечник коаксиального кабеля.
  6. Подключите разъём ClickLoc кабеля датчика длиной 1,0 м к удлинительному кабелю, установив силиконовые изолирующие колпачки для изоляции наружного проводника коаксиального кабеля от заземления.

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
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
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Основы промышленной сетевой инфраструктуры: разбор различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами в системах управления

Промышленная автоматизация в значительной степени зависит от надежной сетевой инфраструктуры для подключения программируемых логических контроллеров (ПЛК), распределенных систем управления (РСУ) и человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Современные среды автоматизации производств генерируют огромные объемы эксплуатационных данных в режиме реального времени через детерминированные сети. Понимание структурных различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами обеспечивает оптимальную сегментацию трафика, минимизирует задержки и поддерживает высокую доступность сети.

Читать далее