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La Bently Nevada 330104-00-06-20-01-00, también catalogada como la sonda de proximidad 330104, funciona como un componente de hardware dedicado para la medición de desplazamiento sin contacto dentro de un sistema transductor de proximidad 3300 XL. El hardware rastrea las desviaciones de la posición del eje y las vibraciones dinámicas al establecer un campo de radiofrecuencia de alta frecuencia contra un objetivo, enrutando las variaciones de impedancia física resultantes a través de su línea coaxial integrada de regreso a un sensor Proximitor coincidente.

Desglose de Sufijos y Matriz de Modelos

Código Categoría de Opción Configuración Técnica
330104 Modelo Base Sonda de Proximidad 3300 XL de 8 mm (Rosca Métrica M10 x 1)
00 Longitud sin Rosca 0 mm
06 Longitud Total de la Caja 60 mm
20 Longitud Total 2.0 metros (6.6 pies)
01 Tipo de Conector y Cable Conector coaxial en miniatura ClickLoc con protector de conector, cable estándar
00 Aprobación de Agencia No requerida

Especificaciones del Hardware

Parámetro Especificación
Modelo 330104-00-06-20-01-00
Marca Bently Nevada
Origen EE. UU.
Diámetro de la Punta de la Sonda 8 mm
Tamaño de la Rosca de la Carcasa M10 x 1 (con armadura integral)
Tecnologías de Interfaz Unión de punta a cable TipLoc, anclaje de cable CableLoc
Medio de Transmisión Cable coaxial estándar de 75 ohmios
Temperatura de Operación -51 a +177 °C
Consumo de Energía Componente transductor pasivo (alimentado por lazo)
Dimensiones 60 mm de longitud total de la caja, 2.0 metros de longitud total
Peso Menos de 1.0 kg nominal

Supresión de Diafonía y Conjuntos de Sensores

La 330104-00-06-20-01-00 se basa en un factor de escala operativo de 7.87 V/mm (200 mV/mil) al mapear el desplazamiento del objetivo. Cuando se implementa en configuraciones de monitoreo de maquinaria con múltiples sondas (como pares ortogonales de vibración radial X-Y), se requiere una orientación estructural y una holgura espacial adecuadas para soportar la supresión de la diafonía. Si las puntas de la sonda radiante se colocan más cerca de los umbrales mínimos especificados, sus campos electromagnéticos se superponen, generando interferencia mutua que corrompe la salida de voltaje analógica. Mantener parámetros de seguimiento físico precisos evita la distorsión de la señal en entornos complejos de monitoreo de la dinámica del rotor.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo altera la opción de cable FluidLoc las propiedades físicas del conjunto de la sonda?

R: La configuración FluidLoc evita la transmisión capilar de aceites lubricantes o gases a través de la estructura interna del cable, mitigando la fuga de fluido de la carcasa de la máquina al gabinete del instrumento.

P: ¿Puede esta sonda de 2.0 metros conectarse directamente a un rack de monitores de la serie 3500?

R: No. Las sondas de proximidad son componentes pasivos y no pueden interactuar directamente con la electrónica de monitoreo. La sonda de 2.0 metros debe conectarse a través de un cable de extensión coincidente a un sensor Proximitor 3300 XL, que proporciona el bucle de excitación final de -24 VCC y las señales de salida analógicas.

Guías de Instalación en Campo

  • Enclavamientos de Par Mecánico: Enrosque el cuerpo de la sonda M10 x 1 en la carcasa del soporte manualmente. Aplique el par de apriete final con una llave dinamométrica calibrada hasta un parámetro máximo de 33.9 N-m (300 in-lb) para evitar la tensión estructural de la carcasa.
  • Aislamiento del Conector Coaxial: Limpie la unión del conector coaxial en miniatura ClickLoc antes de acoplarlo. Asegúrese de que el protector del conector integrado esté deslizado de forma segura sobre la unión para mantener un aislamiento de alto voltaje y bloquear la entrada de humedad ambiental o lubricantes sintéticos.
  • Limitaciones de Curvatura del Cable: Aleje el cable blindado de las rutas de escape de alta temperatura. Mantenga un radio de curvatura mecánico mínimo de 25.4 mm (1.0 pulgada) a lo largo del recorrido para eliminar el riesgo de aplastamiento de la capa coaxial.

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