Nom du produit : Sonde de proximité standard
Nom de marque : Bently Nevada
Numéro de modèle : 76680-00-06-50-0-2
Lieu d'origine : États-Unis
Garantie : 12 mois
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Neuf, scellé en usine |
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Jim Pei |
| Nom du produit | Capteur de proximité standard Bently Nevada 76680-00-06-50-0-2 |
| Fabricant | Bently Nevada |
| Type de produit | Sonde de proximité standard |
| Numéro de pièce | 76680-00-06-50-0-2 |
| Dimensions estimées de l’expédition | 20 x 20 x 5,2 cm |
| Poids | 0,82 kg |
| Lieu d'expédition | Xiamen, Chine |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Option de longueur non filetée | Longueur minimale non filetée : 0 mm = 0 0 |
| Option de longueur du boîtier | Commander par incréments de 06 mm = 0,6 |
| Option de longueur totale | 5,0 mètres (16,4 pi) = 50 |
| Option de blindage | Sans armure = 0 |
| Option de connecteur | Avec connecteur coaxial miniature mâle = 2 |
| Température de fonctionnement | −18 °C à +177 °C (0 °F à +350 °F) |
| Température de stockage | -34 °C à +177 °C (-29 °F à +350 °F) |
| Matériau de la pointe de la sonde | Thermoplastique moulé |
| Matériau du boîtier de la sonde | acier inoxydable série 300 |
La Bently Nevada 76680-00-06-50-0-2 est une sonde de proximité standard haute performance de 35 mm conçue pour des mesures précises de la dilatation différentielle (DE) dans les turbines à vapeur moyennes et grandes. Dans le cadre d’un système complet de transducteur de proximité, elle fonctionne conjointement avec un câble d’extension et un capteur Proximitor® afin de fournir une surveillance fiable de la position de l’arbre et des vibrations dans des environnements industriels exigeants.
Ce modèle dispose d’une longueur totale de câble de 5,0 m, d’un connecteur mâle coaxial miniature et d’une construction robuste en acier inoxydable, adaptée aux applications à haute température supérieures à 125 °C (257 °F). La sonde utilise un câble coaxial de 95 Ω isolé en FEP pour une transmission stable du signal et permet une connexion directe au capteur Proximitor®, simplifiant ainsi l’installation et réduisant la complexité du câblage.
Sa pointe de sonde en thermoplastique moulé et son boîtier en acier inoxydable de la série 300 garantissent une grande durabilité, une résistance à la corrosion et une stabilité opérationnelle à long terme dans les environnements turbomachines sévères.
Capacité à haute température
Fonctionne de façon fiable dans une plage de températures allant de -18 °C à +177 °C, ce qui le rend idéal pour les environnements de turbines à vapeur et autres conditions industrielles sévères.
Construction durable
Le boîtier en acier inoxydable de la série 300 offre une excellente résistance à la corrosion et une grande résistance mécanique, tandis que la pointe en thermoplastique moulé améliore la durabilité.
Installation simplifiée
Le câble intégré de 5 m peut être connecté directement au capteur Proximitor®, éliminant ainsi le besoin de câbles d’extension supplémentaires.
Transmission de signal stable
Utilise un câble coaxial isolé en FEP de 95 Ω doté de caractéristiques de résistance optimisées pour des mesures précises et stables.
Options de fixation flexibles
Prend en charge le montage fileté, le montage par collier non fileté, ainsi que des configurations de câble avec sortie arrière ou latérale, offrant une grande polyvalence d’installation.
Performance industrielle fiable
Conçu spécifiquement pour les applications critiques impliquant des équipements rotatifs, où la précision et la fiabilité sont essentielles.
La Bently Nevada 76680-00-06-50-0-2 fournit des mesures hautement précises et stables de dilatation différentielle et de vibrations pour les turbines à vapeur et autres machines rotatives critiques. Sa conception avancée de câble coaxial isolé en FEP de 95 Ω garantit une transmission de signal constante avec une interférence minimale, même sur de longues distances de câblage. La sonde conserve sa capacité de surveillance précise en continu pendant le fonctionnement industriel, contribuant ainsi à améliorer la protection des machines et la fiabilité opérationnelle.
Conçu pour les environnements extrêmes, la sonde fonctionne efficacement dans une plage de températures allant de -18 °C à +177 °C (0 °F à +350 °F). La combinaison d’une pointe de sonde en thermoplastique moulé et d’un boîtier robuste en acier inoxydable de la série 300 confère une excellente résistance à la chaleur, à la corrosion, aux vibrations et aux contraintes mécaniques. Cette construction robuste réduit les besoins en maintenance et assure des performances fiables sur le long terme dans les applications exigeantes liées aux turbines.
1. Quelle est l’application principale du 76680-00-06-50-0-2 ?
La 76680-00-06-50-0-2est principalement utilisé pour la surveillance de la dilatation différentielle et des vibrations dans les turbines à vapeur moyennes et grandes, contribuant ainsi à assurer un fonctionnement sûr et fiable des machines.
2. Le 76680-00-06-50-0-2 peut-il fonctionner dans des environnements à haute température ?
Oui. La 76680-00-06-50-0-2est conçu pour des applications industrielles à haute température et peut fonctionner dans une plage de températures allant de -18 °C à +177 °C (0 °F à +350 °F).
3. Le 76680-00-06-50-0-2 nécessite-t-il un câble d’extension séparé ?
Non. Le 76680-00-06-50-0-2est doté d'un câble intégré de 5 mètres pouvant se connecter directement à un capteur Proximitor®, simplifiant ainsi l'installation et réduisant les besoins en câblage.
4. Quels matériaux sont utilisés dans le 76680-00-06-50-0-2 ?
La 76680-00-06-50-0-2utilise une pointe de sonde en thermoplastique moulé et un boîtier en acier inoxydable de la série 300, offrant une excellente durabilité, résistance à la corrosion et performance industrielle à long terme.
5. Quel type de connecteur est fourni avec le 76680-00-06-50-0-2 ?
La 76680-00-06-50-0-2est équipé d'un connecteur coaxial miniature mâle pour une transmission de signal sécurisée et stable.
6. Le 76680-00-06-50-0-2 convient-il aux environnements industriels sévères ?
Oui. La 76680-00-06-50-0-2est spécifiquement conçu pour les environnements industriels exigeants caractérisés par des températures élevées, des vibrations et des conditions de fonctionnement continu.