更新時間:2021-07-14
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趨近式探頭和延伸電纜
3300 探頭和延伸電纜與以前相比也有很大提高。 TipLoc模具技術保證了探頭端部和主體之間的牢固連接。探頭電纜使用CableLoc設計安全地連接到探頭端部,能承受330 牛(75 磅)的拉力。3300 XL8mm 探頭和延伸電纜在訂貨時也可以選擇FluidLoc電纜,這種電纜可以防止 油或其它液體沿電纜內部泄漏到機器外部。
接頭
3300 XL 探頭、延伸電纜和前置器都帶有防腐蝕的ClickLoc鍍金銅接頭。這些接頭只需
用手指緊固(接頭會自動“鎖住"),特殊的機械鎖緊裝置能防止連接松動。接頭在安
裝或拆卸時不需要特殊的工具。3300 XL 8mm 探頭和延伸電纜在訂貨時可選擇已安裝接頭保護器,也可以選擇在現場安裝(如電纜必須布放在約束導管中)。潮濕環境中為接頭,推薦在所有的安裝中都選用接頭保護器,提供環境保護。
大溫度范圍應用
當探頭引線或延伸電纜在應用中可能超過 177oC(350oF)時,可以采用大溫度范圍(ETR)探頭和延伸電纜。大溫度范圍探頭的探頭引線和接頭的溫度范圍可達260oC(500oF)。ETR 探頭和延伸電纜與標準溫度范圍的探頭和電纜兼容。例如,可以將ETR探頭和330130 延伸電纜一起使用。ETR 系統使用標準的3300 XL 前置器。當系統中使用任何ETR組件時,整個系統的精度取決于ETR系統的精度。
1. 前置器從工廠供貨時已經過AISI4140 鋼校準。也可以按用戶的要求對其它端部材料進行校準。
2. 當將該傳感器系統應用于轉速計或超速保護測量時,請參考本特利內華達AN085 應用注意事項。
3. 3300 XL 8mm 組件與與非-XL3300 5mm 和8mm組件具有電互換性和物理互換性。雖然3300 XL 前置器與其前一代產品有所不同,但具有相同的4 孔安裝模式與4 孔安裝基座配合,并且具有同樣的安裝所需空間尺寸(當考慮到小允許電纜彎曲半徑時)。
4. 當XL 和非-XL3300 系列5mm 和8mm 系統組件混用時,系統的性能取決于非-XL3300 5mm 和8mm 傳感器系統的性能。
5. 3300 系列5mm 探頭(參見部件號為141605-01的技術規格和訂貨信息)物理尺寸更小,但與8mm 探頭相比,不允許削減側視間距或端部到端部的空間尺寸。當由于受物理條件約束(不是電約束)而無法使用8mm 探頭時,則用5mm探頭代替。當側視距離較窄時,可使用3300NSv 電渦流傳感器系統(參見部件號為147385-01 的技術規格和訂貨信息)。
6. 8mm 探頭的線圈被更厚地封裝到注塑PPS 塑料探頭端部,所以探頭更結實。探頭體也因為直徑更大而更加牢固。我們建議在可能的情況下盡量采用8mm 探頭,以避免機械損壞。
7. 對于每一根3300XL 延伸電纜,也可以選擇硅樹脂膠帶來代替接頭保護器,但在探頭與延伸電纜的連接暴露在機組油液中的情況下,不推薦使用硅樹脂膠帶。
技術規格
在沒有另外注明時,以下關于3300 XL8 mm前置器、延伸電纜和探頭的技術規格是在下
列條件下得到的:溫度+18°C~+27°C(+64°F~+80°F°),-24Vdc 電源供電,
10KΩ負載,AISI4140 鋼被測靶面,探頭間隙為1.27mm (50mils)。 技術特性適用于*由3300 XL 8mm 部件組成的系統。其精度和可互換性指標不適用于未經本特利內華達AISI 4140 鋼靶面校準的傳感器系統。
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本特利BENTLY延伸電纜訂貨型號:
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電渦流傳感器的特點
電渦流傳感器通過電渦流效應原理,準確測量被測體與探頭端面的相對位置,其特點是長期工作可靠性好、靈敏度高、抗干擾能力強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質的影響,常被用于對大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數進行長期實時監測,可以分析出設備的工作狀況和故障原因,有效地對設備進行保護及預維修。
1、電渦流位移傳感器能測量被測體(必須是金屬導體)與探頭端面的相對位置。
2、電渦流位移傳感器長期工作可靠性好、靈敏度高、抗干擾能力強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質的影響,常被用于對大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數進行長期實時監測,可以分析出設備的工作狀況和故障原因,有效地對設備進行保護及進行預測性維修。
3、從轉子動力學、軸承學的理論上分析,大型旋轉機械的運行狀態主要取決于其核心——轉軸,而電渦流位移傳感器能直接測量轉軸的狀態,測量結果可靠、可信。
電渦流傳感器的分類
按照電渦流在導體內的貫穿情況,此傳感器可分為高頻反射式和低頻透射式兩類,但從基本工作原理上來說仍是相似的。
高頻反射式電渦流傳感器
高頻(>lMHz)激勵電流,產生的高頻磁場作用于金屬板的表面,由于集膚效應,在金屬板表面將形成渦電流。與此同時,該渦流產生的交變磁場又反作用于線圈,引起線圈自感L或阻抗ZL的變化,其變化與距離、金屬板的電阻率ρ、磁導率μ、激勵電流i,及角頻率ω等有關,若只改變距離δ而保持其他系數不變,則可將位移的變化轉換為線圈自感的變化,通過測量電路轉換為電壓輸出。高頻反射式渦流傳感器多用于位移測量。
低頻透射式電渦流傳感器
低頻透射式渦流傳感器多用于測定材料厚度。發射線圈W1和接收線圈W2分別放在被測材料G的上下,低頻電壓e1加到線圈W1的兩端后,在周圍空間產生一交變磁場,并在被測材料G中產生渦流i,此渦流損耗了部分能量,使貫穿W2的磁力線減少,從而使W2產生的感應電勢e2減小。e2的大小與G的厚度及材料性質有關,實驗證明,e2隨材料厚度h增加按負指數規律減小。因而按e2的變化便可測得材料的厚度。
電渦流式傳感器的測量電路
利用電渦流式變換元件進行測量時,為了得到較強的電渦流效應,通常激磁線圈工作在較高頻率下,所以信號轉換電路主要有調幅電路和調頻電路兩種。
當電渦流線圈與被測體的距離x改變時,電渦流線圈的電感量L也隨之改變,引起LC振蕩器的輸出頻率變化,此頻率可直接用計算機測量。
齒輪箱是在風力發電機組中應用很廣泛的一個重要的機械部件。其主要功用是將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發電機并使其得到相應的轉速。
通常風輪的轉速很低,遠達不到發電機發電所要求的轉速,必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現,故也將齒輪箱稱之為增速箱。
齒輪箱承受來自風輪的作用力和齒輪傳動時產生的反力,必須具有足夠的剛性去承受力和力矩的作用,防止變形,保證傳動質量。齒輪箱箱體的設計應按照風電機組動力傳動的布局安排、加工和裝配條件、便于檢查和維護等要求來進行。隨著齒輪箱行業的不斷飛速發展,越來越多的行業和不同的企業都運用到了齒輪箱,也有越來越多的企業在齒輪箱行業內發展壯大。
齒輪箱用途
1.加速減速,就是常說的變速齒輪箱.
2.改變傳動方向,例如我們用兩個扇形齒輪可以將力垂直傳遞到另一個轉動軸.
3.改變轉動力矩.同等功率條件下,速度轉的越快的齒輪,軸所受的力矩越小,反之越大.
4.離合功能: 我們可以通過分開兩個原本嚙合的齒輪,達到把發動機與負載分開的目的.比如剎車離合器等.
5.分配動力.例如我們可以用一臺發動機,通過齒輪箱主軸帶動多個從軸,從而實現一臺發動機帶動多個負載的功能.