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本特利位移探头330703-000-080-10-02-00

更新时间:2021-01-19

简要描述:

本特利位移探头330703-000-080-10-02-00,美国BENTLY轴向位移测量探头,本特利探头;3300 XL 11mm 探头主要应用在要求大线性范围的下列测量:
轴向(推力)位移测量
蒸汽轮机的斜面胀差测量
往复式压缩机活塞杆位移或下降的测量
转速计和零转速测量
相位参考(键相位)信号

本特利位移探头330703-000-080-10-02-00,美国BENTLY轴向位移测量探头,本特利探头,武汉百士自动化设备有限公司主营销售产品,原厂原装,客户买的安心,用的放心。价格优惠,常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!

传感器系统 
3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统由以下几部分组成: 
3300 XL 11mm 探头 
3300 XL 11mm 延伸电缆 
3300 XL 11mm 前置器 
对于油膜轴承机器非接触式振动和位移测量,3300 XL 11mm电涡流传感器系统可输出3.94 V/mm ( 100mV/mil )。 11mm 的探头端部 使这种传感器与我们标准的3300 XL8mm 传感器系统相比具有更大的线性区。它主要应用在要求大线性范围的下列测量: 
轴向(推力)位移测量 
蒸汽轮机的斜面胀差测量 
往复式压缩机活塞杆位移或下降的测量 
转速计和零转速测量 
相位参考(键相位)信号 
3300 XL11 mm 前置器的设计目标是取代7200 系列11mm和14mm 传感器系统。当从7200 系统升级到3300 XL11mm系统时, 所有的部件都必须被3300 XL11mm 部件替换;同时,监测系统 也要升级。如果使用3500 监测系统,则需要软件组态的升级版本,该版本可以兼容3300 XL11mm 系统;现存的3300 监测系统也需要 作相应的修改。欲了解更多信息,可与本特利内华达公司当地的销售和服务代表联系。
应用建议:3300 XL11mm趋近式传感器系统设计用于频率范围从0 到8kHz 的位移或振动测量,典型应用包括径向振动和位移、轴向位移以及键相位测量。
应用注意事项:虽然前置器的终端和连接器具备静电释放保护功能,但在使用过程中还应对静电释放多加注意。 

3300XL 11mm趋近式传感器系统设计用于频率范围从0到8kHz的位移或振动测量,典型应用包括径向振动和位移、轴向位移以及键相位移测量。
虽然前置器的终端和连接器具备静电释放保护功能,但在使用过程中还应对静电释放多加注意。

轴向位移测量
对于许多旋转机械,包括蒸汽轮机、燃汽轮机、水轮机、离心式和轴流式压缩机、离心泵等,轴向位移是一个十分重要的信号,过大的轴向位移将会引起过大的机构损坏。轴向位移的测量,可以指示旋转部件与固定部件之间的轴向间隙或相对瞬时的位移变化,用以防止机器的破坏。
轴向位移是指机器内部转子沿轴心方向,相对于止推轴承二者之间的间隙而言。有些机械故障,也可通过轴向位移的探测,进行判别:1、止推轴承的磨损与失效;2、平衡活塞的磨损与失效;3、止推法兰的松动;4、 联轴节的锁住等。
轴向位移(轴向间隙)的测量,经常与轴向振动弄混。轴向振动是指传感器探头表面与被测体,沿轴向之间距离的快速变动,这是一种轴的振动,用峰峰值表示。它与平均间隙无关。有些故障可以导致轴向振动。例如压缩机的踹振和不对中即是。

电涡流传感器在大型旋转机械中的应用
电涡流传感器系统广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业和一些科研单位。对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、空分机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械轴的径向振动、轴向位移、键相器、轴转速、胀差、偏心、以及转子动力学研究和零件尺寸检验等进行在线测量和保护。

按照电涡流在导体内的贯穿情况,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从基本工作原理上来说仍是相似的。电涡流式传感器的特点是能对位移、厚度、表面温度、速度、 应力、材料损伤等进行非接触式连续测量,另外还具有体积小,灵敏度高,频率响应宽等特点,应用极其广泛。

电涡流传感器系统以其独特的优点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业,对汽轮机、水轮机、发电机、鼓风机、压缩机、齿轮箱等大型旋转机械的轴的径向振动、轴向位移、鉴相器、轴转速、胀差、偏心、油膜厚度等进行在线测量和安全保护,以及转子动力学研究和零件尺寸检验等方面。

电感线圈产生的磁力线经过金属导体时,金属导体就会产生感应电流,且呈闭合回路,类似于水涡流形状,故称之为电涡流也叫做电涡流效应,其实是电磁感应原理的延伸。

本特利位移探头330703-000-080-10-02-00,美国BENTLY轴向位移测量探头,本特利探头

美国本特利BENTLY探头型号:

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离心式鼓风机的工作原理
离心式鼓风机的工作原理与离心式通风机相似,只是空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。鼓风机有一个高速转动的转子,转子上的叶片带动空气高速运动,离心力使空气在渐开线形状的机壳内,沿着渐开线流向风机出口,高速的气流具有一定的风压。新空气由机壳的中心进入补充。
单级高速离心风机的工作原理是:原动机通过轴驱动叶轮高速旋转,气流由进口轴向进入高速旋转的叶轮后变成径向流动被加速,然后进入扩压腔,改变流动方向而减速,这种减速作用将高速旋转的气流中具有的动能转化为压能(势能),使风机出口保持稳定压力。
从理论上讲,离心鼓风机的压力-流量特性曲线是一条直线,但由于风机内部存在摩擦阻力等损失,实际的压力与流量特性曲线随流量的增大而平缓下降,对应的离心风机的功率-流量曲线随流量的增大而上升。当风机以恒速运行时,风机的工况点将沿压力-流量特性曲线移动。风机运行时的工况点,不仅取决于本身的性能,而且取决于系统的特性,当管网阻力增大时,管路性能曲线将变陡。风机调节的基本原理就是通过改变风机本身的性能曲线或外部管网特性曲线,以得到所需工况。

 

水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。早在公元前100年前后,中国就出现了水轮机的雏形——水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。

水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换;反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。

透平发电机,由汽轮机或燃气轮机驱动的发电机。与锅炉、汽轮机合称火电厂的三大主机。现代的透平发电机都是三相交流同步发电机,它利用电磁感应原理,将汽轮机或燃气轮机的机械能变为电能输出。

透平发电机有旋转和静止两部分,都嵌有由很多按一定方式排列连接的线圈组成的绕组。一般是在旋转的转子上的励磁绕组通人直流电流,在转子外周产生接近正弦分布的励磁磁场,它的大部分磁通穿过气隙与静止的定子电枢绕组相交链。当原动机驱动转子以一定速度旋转时,在定子电枢绕组内就感应出基本上按时间的正弦函数变化的交流电动势。定子绕组的线圈分三个相带排列,一个线圈代表一个相带;每个相带的匝数相等,三个相带在每对磁极空间的位置彼此相差120。,所以感应出大小相等的三相交流电动势。在时间上相位也各相差120。。定子绕组的出线端接通三相对称负载以后,定子绕组内就产生彼此相位相差120。的三相电流。这三相电流也产生一种磁场,与转子磁场以同步转速旋转,此磁场改变了原来转子励磁磁场所产生的气隙磁通,使转子励磁电流需要增加(电感性负载电流)或减少(电容性负载电流),以维持定子绕组输出端的额定电压。同时电枢电流与气隙磁通相作用所产生的电磁力和电磁力矩,对转子的旋转起制动作用。原动机需要增加机械转矩,使转子转速维持在额定频率的同步转速。这样就将机械能通过电磁作用转变成电能。

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