Produktname: Standard-Näherungssonde
Markenname: Bently Nevada
Modellnummer: 76680-00-06-50-0-2
Herkunftsort: USA
Garantie: 12 Monate
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Original neu, fabrikversiegelt |
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Jim Pei |
| Produktname | Bently Nevada 76680-00-06-50-0-2 Standard-Näherungssonde |
| Hersteller | Bently Nevada |
| Produkttyp | Standard-Näherungssonde |
| Teilenummer | 76680-00-06-50-0-2 |
| Geschätzte Versandmaße | 20 × 20 × 5,2 cm |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Versandort | Xiamen, China |
| Herkunftsland | USA |
| Unverzinkte Länge Option | Minimale nichtgewindete Länge: 0 mm = 0 0 |
| Gehäuselängenoption | Bestellmenge in Schritten von 06 mm = 0,6 |
| Option für Gesamtlänge | 5,0 Meter (16,4 ft) = 50 |
| Panzerungsoption | Ohne Panzerung = 0 |
| Steckerverbindungsoption | Mit miniaturkoaxialem Stecker (männlich) = 2 |
| Betriebstemperatur | −18 °C bis +177 °C (0 °F bis +350 °F) |
| Lagertemperatur | -34 °C bis +177 °C (-29 °F bis +350 °F) |
| Material der Prüfspitze | Geformter Thermoplast |
| Material des Prüfkopfgehäuses | 300er Reihe Edelstahl |
Die Bently Nevada 76680-00-06-50-0-2 ist eine Hochleistungs-Näherungs-Sonde mit Standarddurchmesser von 35 mm, die für genaue Differentialausdehnungsmessungen (DE) in mittelgroßen und großen Dampfturbinen konzipiert ist. Als Teil eines kompletten Näherungs-Sensor-Systems arbeitet sie zusammen mit einem Verlängerungskabel und einem Proximitor®-Sensor, um zuverlässige Wellenpositionierungs- und Schwingungsüberwachung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu gewährleisten.
Dieses Modell verfügt über eine gesamte Kabellänge von 5,0 m, einen miniaturisierten koaxialen Stecker mit männlichem Anschluss und eine robuste Edelstahlkonstruktion, die für Hochtemperaturanwendungen oberhalb von 125 °C (257 °F) geeignet ist. Die Sonde verwendet ein 95-Ω-koaxiales Kabel mit FEP-Isolierung für eine stabile Signalübertragung und ermöglicht den direkten Anschluss an den Proximitor®-Sensor, wodurch die Installation vereinfacht und der Verdrahtungsaufwand reduziert wird.
Die formgegossene thermoplastische Sondenspitze und das Gehäuse aus Edelstahl der Serie 300 gewährleisten Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und langfristige Betriebsstabilität in rauen Turbinenumgebungen.
Hochtemperaturfähigkeit
Arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von −18 °C bis +177 °C und eignet sich daher ideal für Dampfturbinenumgebungen sowie andere raue industrielle Bedingungen.
Langlebige Konstruktion
Das Gehäuse aus Edelstahl der Serie 300 bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit, während die formgegossene thermoplastische Spitze die Haltbarkeit verbessert.
Vereinfachte Installation
Das integrierte 5-m-Kabel kann direkt mit dem Proximitor®-Sensor verbunden werden, wodurch zusätzliche Verlängerungskabel entfallen.
Stabile Signalübertragung
Verwendet ein koaxiales Kabel mit FEP-Isolierung und einem Wellenwiderstand von 95 Ω mit optimierten Widerstandseigenschaften für genaue und stabile Messungen.
Flexible Montageoptionen
Unterstützt Schraub-, Klemm- und Klemm-Befestigung ohne Gewinde sowie Kabelausführungen mit seitlichem oder rückseitigem Kabelaustritt für vielseitige Installation.
Zuverlässige industrielle Leistung
Speziell für kritische Anwendungen an rotierenden Maschinen konzipiert, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit unverzichtbar sind.
Die Bently Nevada 76680-00-06-50-0-2 ermöglicht hochgenaue und stabile Differenz-Dehnungs- sowie Vibrationsmessungen an Dampfturbinen und anderen kritischen rotierenden Maschinen. Das fortschrittliche koaxiale Kabel mit FEP-Isolierung und einem Wellenwiderstand von 95 Ω gewährleistet eine konsistente Signalübertragung mit minimaler Störbeeinflussung – selbst bei langen Kabellängen. Die Sonde behält ihre präzise Überwachungsfunktion auch während des kontinuierlichen industriellen Betriebs bei und trägt so zur Verbesserung des Maschinenschutzes und der Betriebssicherheit bei.
Für raue Umgebungen konzipiert, arbeitet die Sonde effizient bei Temperaturen von −18 °C bis +177 °C (0 °F bis +350 °F). Die Kombination aus einer geformten thermoplastischen Sondenspitze und einem robusten Gehäuse aus Edelstahl der Serie 300 bietet hervorragenden Widerstand gegen Hitze, Korrosion, Vibration und mechanische Belastung. Diese robuste Konstruktion reduziert den Wartungsaufwand und unterstützt eine langfristige Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Turbinenanwendungen.
1. Für welche Hauptanwendung wird die 76680-00-06-50-0-2 eingesetzt?
Die 76680-00-06-50-0-2wird hauptsächlich zur Überwachung der Differenzialausdehnung und von Vibrationen in mittleren und großen Dampfturbinen eingesetzt und trägt so zu einem sicheren und zuverlässigen Maschinenbetrieb bei.
2. Kann die 76680-00-06-50-0-2 in Hochtemperaturumgebungen betrieben werden?
Ja. Die 76680-00-06-50-0-2ist für industrielle Hochtemperaturanwendungen ausgelegt und kann bei Temperaturen von −18 °C bis +177 °C (0 °F bis +350 °F) betrieben werden.
3. Erfordert die 76680-00-06-50-0-2 ein separates Verlängerungskabel?
Nein. Das 76680-00-06-50-0-2verfügt über ein integriertes Kabel mit einer Länge von 5 Metern, das direkt mit einem Proximitor®-Sensor verbunden werden kann, wodurch die Installation vereinfacht und der Verdrahtungsaufwand reduziert wird.
4. Aus welchen Materialien besteht der 76680-00-06-50-0-2?
Die 76680-00-06-50-0-2verwendet eine formgegossene thermoplastische Sondenspitze und ein Gehäuse aus Edelstahl der Serie 300 für hervorragende Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und langfristige industrielle Leistungsfähigkeit.
5. Welcher Steckertyp ist beim 76680-00-06-50-0-2 enthalten?
Die 76680-00-06-50-0-2ist mit einem miniaturisierten koaxialen Stecker mit männlichem Anschluss für sichere und stabile Signalübertragung ausgestattet.
6. Ist der 76680-00-06-50-0-2 für raue industrielle Umgebungen geeignet?
Ja. Die 76680-00-06-50-0-2ist speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen mit hohen Temperaturen, Vibrationen und kontinuierlichen Betriebsbedingungen konzipiert.