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Bently壳体膨胀传感器系统135613-01-00

更新时间:2020-04-07

简要描述:

Bently壳体膨胀传感器系统135613-01-00,美国本特利外壳膨胀传感器系统,米兰官方手机app网站 工业自动化进口品牌备件供应商,产品齐全,*销售

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美国BENTLY3300REBAM传感器系统
美国BENTLY3300REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量,灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选:16mils(400μm)及40V/mm输出,或8mils(200μm)及20V/mm输出。

美国BENTLY3300XL25mm差胀传感器系统
差胀(DE)为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。它采用了我们所提供的差胀传感器系统中坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的25mm一体化和7200系列35mm传感器系统。

美国BENTLY50mm差胀传感器
美国BENTLY50mm这种大范围的传感器专门用于要求大范围28mm(1.1inches)的差胀测量。它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围大的一种。

美国BENTLYPROXPAC电涡流传感器系统组件
美国BENTLYPROXPAC这套组件不需要单独的Proximitor防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的3300系列前置器,允许美国BENTLY3300系列8mm或5mm电涡流探头直接与前置器连接,不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。注:这种系统不设计用于API670应用。

美国BENTLY26530复合探头传感器系统
美国BENTLY26530将美国BENTLY3300XL8mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中,当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体振动以及轴振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。

Bently壳体膨胀传感器系统135613-01-00

本特利铝质探头锁紧支架
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本特利铝质探头螺纹安装支架
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本特利石碳螺纹探头安装支架
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本特利插头保护器
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本特利接头保护器适配器
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本特利接头保护组件
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Bently本特利壳体膨胀传感器系统
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本特利Bently变送器NSV系列
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离心式空气压缩机的原理是由叶轮带动气体做高速旋转,使气体产生离心力,由于气体在叶轮里的扩压流动,从而使气体通过叶轮后的流速和压力得到提高,连续地生产出压缩空气。

离心空压机主要由转子和定子两大部分组成。转子包括叶轮和轴。叶轮上有叶片,此外还有平衡盘和轴封的一部分。定子的主体是机壳(气缸),定子上还安排有扩压器、弯道、回流器、迸气管、 排气管及部分轴封等。离心压缩机的工作原理为,当叶轮高速旋转时,气体随着旋转,在离心力作用下,气体被甩到后面的扩压器中去,而在叶轮处形成真空地带,这时外界的新鲜气体进入叶轮。叶轮不断旋转,气体不断地吸入并甩出,从而保持了气体的连续流动。
离心式空压机依靠动能的变化来提高气体的压力。当带叶片的转子(即工作轮)转动时,叶片带动气体转动,把功传递给气体,使气体获得动能。进入定子部分后,因定子的扩压作用速度能量压头转换成所需的压力,速度降低,压力升高,同时利用定子部分的导向作用进入下一级叶轮继续升压,后由蜗壳排出。对于每一台压缩机,为了达到设计需要压力,每台压缩机都设有不同数量的级数和段数,甚至有几个缸体组成 。

离心式空气压缩机的空气系统并不复杂,室外空气经吸风塔和空气过滤器接入空压机一段进气口,通过空压机内部高速旋转的叶轮对空气做功,使空气压力、温度、流速提高,然后流入扩压器,再使空气流速降低,压力进一步提高,并经导向装置使空气流入下一级叶轮继续压缩。由于空气经逐级压缩后的温度不断升高,而在下一级中压缩温度高的空气则需多耗功,为了降低空气温度,减少压缩功耗,在多级离心式空气压缩机的空气系统中,往往采用分段中间冷却的结构。因此在本工程中,空气经一段压缩至0.241MPa,151℃(一段可以包括几个级,也可仅有一个级),由一段排气口排出空压机本体,并引入中间冷却器与循环水进行一次换热,冷却后的压缩空气接入空压机二段进气口继续压缩至0.379MPa,99℃,由二段排气口排出空压机本体,并引入末级冷却器与循环水进行二次换热,冷却后的压缩空气经空气加热器干燥后由管道输送至各用气点。

 

轴承箱又称绞箱,是一种起支撑和润滑轴承作用的箱体零件。同时,承受设备在工作时产生的轴向和径向力。在有旋转轴的设备中,轴一般是由轴承支撑起来旋转的,轴承则安装在轴承箱中,轴承箱中注有润滑油,在工作过程中,使用轴承得到润滑。同时,轴在工作时所受到的各种力也会传递到轴承箱上,由轴承箱承载。轴承箱的材质一般为铸铁和铸钢。多用于车轮组。


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。

应用
3500系统的目的是连续的,监测旋转和往复机械在各种行业。它是专为使用在自动关机机械保护的应用程序,需要非常高的可靠性和可用性。3500系统所涉及的机器类型包括但不限于:
发电和机械驱动服务中的工业气体和蒸汽涡轮机

在发电、机械驱动服务航改型燃气轮机

发电业务中的水力涡轮机

压缩机(空气/工艺气体,径向/轴向,离心/正排量)

透平膨胀机

电动马达和发电机

激发器

齿轮箱

泵(离心和正排量)


鼓风机
往复式压缩机

挤出机、切粒机
此外,GE Bently Nevada定制产品工程,往往可以解决一个现有的监测器类型或修改一个标准的显示器类型的自定义配置的特殊要求。


特征
数字与模拟通信
3500个系统功能独立的,并发的数字通信能力的连接到:

1、系统1机械管理软件采用Bently Nevada专有协议通过以太网连接

2、过程控制及其他工厂自动化系统,使用工业标准协议,通过3500通讯网关模块

3、内华达状态监测系统通过预先设计的数据管理器端口到一个适当的外部通信处理器如tdxnet,tdix界面,或ddix

4、3500配置及显示软件

此外,模拟(4至20毫安和继电器)输出可用于连接到旧的工厂控制,不能支持数字接口。
注意:虽然没有3500个系统所需的组件,继电器被强烈建议作为适当的方式互连的3500个系统在自动关机应用。模拟(例如4至20 mA)和数字(例如Modbus)连接用于操作员警报和趋势的目的,不提供容错性或完整性高度可靠的机械停机目的必要。

高度灵活的显示选项
显示可以从本地单位直接安装在机架的前面板,远程显示使用无线通信,*失明
监测系统作为所需的HMI(人机界面)配置和信息连接。多显示器可以同时连接不降低系统性能或中断基本机械保护功能。

软件配置
3500操作的几乎每一个方面是软件配置,从而在灵活的内华达监测系统所能提供的和容易的备件管理。与以前的系统不同的是,一个单一的3500模块类型可以配置为多种功能,而不是只是一个单一的功能。

密度
3500个系统可以很容易地适应两倍多渠道进入同一个机架空间作为以前的监测系统。这样的结果在降低安装成本,节省宝贵的机柜空间和传播的共同组成部分,如显示器,通信网关,和电源,在更多的渠道,降低每通道成本。


内部和外部端子
以前的监测系统在机架后,始终将现场接线连接在现场。3500系统提供了这种传统的方法与我们的内部终止选项。然而,这3500个系统现在提供了一个创新的外部终止选项,允许现场布线到外部接线端子。这些块可以安装在访问更方便的地方,例如在一个机柜壁上,并且在每个监测模块的后面,不拥挤。外部端子块然后连接到监控的I/O模块使用一个预先设计的电缆,导致更整洁,更容易使用的设备。传统的内部终端上面所示,在现场布线终止直接连接3500个I/O模块。

较高的完整性/容错能力
3500系统是一个系统在内华达的产品线,用户可以与不同级别的冗余配置提供。这个范围从单一的模块,双电源全TMR(三重模块冗余),监测通道的配置(和可选的传感器)可以不断重复参与使用特殊继电器二投票方案。这允许在任何情况下,在任何情况下,无论是从电源,监测通道,或传感器或电子故障或人为错误的结果,在任何情况下,不能容忍虚假和错过的旅行的安全仪表应用程序的3500。

即使没有冗余,3500系统
代表可靠的监测系统,我们曾经提供。它集成了众多的自我监督功能,可以在监测模块和其连接的传感器故障识别、告示和发现问题,通过适当的错误代码,并抑制通道运行故障时自动将危及系统的正确操作。

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