Présentation

Un instrument nouveau et amélioré pour tous vos besoins.

Évolution Constante

S’appuyant sur le succès technique du S2G2-800, SG NDT a introduit plusieurs améliorations clés pour créer le S2G2-WS. Tout en conservant le même rapport signal/bruit de référence dans l’industrie, le S2G2-WS inclut une batterie pour une autonomie opérationnelle complète. Le S2G2 utilise également des connexions de sondes conformes aux normes industrielles pour les applications d’inspection de tubes, permettant ainsi d’utiliser les flottes de sondes existantes avec le S2G2-WS.

Avantages Clés

Plusieurs avantages se trouvent dans cette nouvelle création de SG NDT. Ses nouvelles fonctionnalités améliorent les performances, dans un boîtier au design renouvelé.

  • Fonctionnement sur batterie (10 heures de temps de travail typique)
  • Batteries faciles à utiliser et interchangeables à chaud
  • Connecteurs conformes aux normes industrielles pour l’inspection de tubes
  • Connexion Ethernet RJ-45 ou protocole Wi-Fi vers PC ou tablette
  • Léger et compact, 4,75 kg (10,5 lbs)

Connectivité

Connectivité et Efficacité Augmentées

Connecteur de sonde RFT/NFT/MFL

  • Connecteur Amphenol 19 broches conforme aux normes industrielles
  • Utilisé uniquement pour les méthodes conventionnelles, pas pour les réseaux.

Connecteur de sonde ECT étendu

  • Connecteur Amphenol 41 broches conforme aux normes industrielles
  • Utilisé pour les méthodes conventionnelles (via adaptateur) et les méthodes d’inspection de tubes par réseaux (ECA, RFA, NFA, MFLA).
  • Utilisé pour les sondes d’inspection de surface à courants de Foucault.
  • Peut être utilisé pour diverses sondes sur mesure ou des sondes avec des exigences de capacités supplémentaires.

Connecteur de sonde Eddy Current

  • Connecteur Amphenol 4 broches conforme aux normes industrielles
  • Utilisé uniquement pour les méthodes CND par courants de Foucault conventionnelles, pas pour les réseaux.

Allumage On/Off

  • Bouton pressoir illuminé

Connectur I/O

  • Connecteur Amphenol 18 broches
  • Plusieurs configurations d’E/S pour piloter le séquençage automatique.

Connecteur Ethernet

  • Connecteur RJ-45 conforme aux normes industrielles
    Utilisé pour connecter
  • L’instrument à un PC.
    L’instrument peut également être connecté sans fil en utilisant le protocole Wi-Fi

Connecteur RJ-45 conforme aux normes industrielles

  • Entrée d’alimentation Amphenol 2 broches 12VDC

Accessoires

Sondes et accessoires compatibles

Eddy Current Test (ECT)

Ces sondes sont couramment utilisées pour inspecter les tubes d’échangeurs thermiques non ferreux fabriqués à partir de matériaux tels que l’acier inoxydable austénitique, le laiton, l’InconelTM, le titane et le cuivre. Ces sondes sont particulièrement efficaces pour détecter et analyser des défauts tels que l’érosion, les coupes de déflecteurs, les piqûres et les fissures. De plus, elles sont sensibles aux défauts pouvant être présents sous les plaques de support dans les échangeurs de chaleur à coque et à tubes.

Eddy Current Array (ECA)

Ces sondes sont un outil efficace pour inspecter les tubes et recueillir une grande quantité de données pour l’analyse des défauts. Les sondes CND à courants de Foucault peuvent générer des données à partir de leurs bobines de bobinage circonférentielles, affichées dans une présentation en graphique à bandes. Elles peuvent également produire une c-scan de haute qualité du tube en une seule analyse en utilisant un ensemble de petites bobines de bobinage, ce qui rend l’analyse des données simple et précise. Les sondes CND à courants de Foucault sont sensibles aux défauts dans toutes les orientations, ce qui est une caractéristique commune à d’autres technologies de réseaux.

Remote Field Testing (RFT)

Ces sondes sont couramment utilisées pour inspecter les tubes d’échangeurs thermiques ferreux fabriqués à partir de matériaux tels que l’acier au carbone. Elles sont particulièrement efficaces pour détecter des défauts courants tels que la corrosion, l’érosion, l’usure et les piqûres.

Remote Field Array (RFA)

Ces sondes sont utilisées pour inspecter les tubes d’échangeurs thermiques fabriqués en métaux ferreux. Elles offrent une résolution et des capacités de mesure supérieures par rapport aux sondes RFT traditionnelles. Les sondes RFA sont très sensibles aux défauts situés près des caractéristiques externes telles que les plaques de support des tubes et les plaques de tubes. Comme d’autres technologies de réseaux, les sondes RFA peuvent détecter des défauts dans toutes les orientations.

Near Field Testing (NFT)

Les sondes NFT sont couramment utilisées pour inspecter les échangeurs thermiques ferreux qui ont des ailettes de refroidissement externes. Le champ proche est limité à l’épaisseur de la paroi du tube, ce qui les rend parfaites pour identifier les défauts dans le diamètre intérieur, car elles éliminent les interférences des ailettes.

Near Field Array (NFA)

L’inspection des tubes en acier au carbone à ailettes en aluminium peut être difficile car les ailettes externes peuvent affecter les signaux de la sonde. Cependant, les sondes de réseau à champ proche (NFA) peuvent aider à surmonter ce problème en générant des c-scans haute résolution du diamètre intérieur (DI) du tube. Ces sondes peuvent facilement détecter des défauts courants présents dans les tubes d’air refroidis par ailettes, tels que des fissures internes au niveau des plaques de tubes, des piqûres à l’intérieur du tube, de l’érosion interne et la perte d’épaisseur de la paroi. De plus, les sondes NFA sont très sensibles aux défauts dans toutes les orientations, ce qui en fait une option fiable pour l’inspection des tubes en acier au carbone à ailettes en aluminium.

Magnetic Flux Leakage (MFL)

Les sondes utilisent un aimant permanent pour magnétiser la paroi du tube, ce qui permet aux capteurs magnétiques de détecter le champ de fuite. Ces sondes sont spécialement conçues pour inspecter les tubes en acier au carbone à ailettes en aluminium sur les refroidisseurs à ailettes. Elles peuvent détecter avec précision et fiabilité des défauts internes et externes, tels que la corrosion, l’érosion, les piqûres et les fissures circonférentielles.

SPEN Weld Inspection

Ces sondes utilisent un agencement de bobine tangentielle, permettant la technologie de levée dynamique. Elles sont idéales pour les inspections où l’accès est limité ou lorsque les réseaux ne sont pas adaptés.

WAVE Probe 180

Cette sonde est spécialement conçue pour effectuer des inspections manuelles et codées des soudures à bout en acier au carbone et en acier inoxydable ayant une finition de surface rugueuse. La sonde est équipée de la technologie de levée dynamique, ce qui la rend idéale pour inspecter les soudures peintes sans avoir à enlever la peinture.

WAVE Probe 090

Cette sonde est spécialement conçue pour effectuer des inspections manuelles et codées des soudures à bout et des soudures d’angle en acier au carbone et en acier inoxydable ayant une finition de surface rugueuse. La sonde est équipée de la technologie de levée dynamique, ce qui la rend idéale pour inspecter les soudures peintes sans avoir à enlever la peinture.

Logiciel

L'interface logicielle EMMA

Le cœur de tous les instruments d’inspection SG NDT est notre propre logiciel EMMA, développé au fil de nombreuses années de recherche et de développement continu pour soutenir les applications d’inspection électromagnétique les plus exigeantes. EMMA est un logiciel puissant et intuitif conçu pour être utilisé avec l’ensemble de la gamme d’électroniques SG NDT et prenant en charge plusieurs méthodes électromagnétiques, notamment :

  • Courants de Foucault / Réseau de courants de Foucault
  • RFT / Réseau RFT
  • NFT / Réseau NFT
  • MFL / Réseau MFL

EMMA est votre nouveau partenaire d’inspection pour les inspections non destructives par courants de Foucault et par réseau de courants de Foucault.

Kit de développement logiciel LabVIEW

Le SDK LabVIEW permet aux utilisateurs d’interfacer rapidement et facilement avec tout dispositif S2G2.

Documentation API

SG NDT peut fournir toutes les informations nécessaires pour interfacer le dispositif, programmer le dispositif et acquérir des signaux via un lien TCPIP.

Spécifications

Général

Puissance exigée

110V-220V, 50-60Hz
Lithium-Ion Battery (RRC2054-2) – 8-hour autonomy

Dimensions et poids

33 x 26 x 14 cm
4.75 kg with battery

Interface ordinateur

Gigabit Ethernet, Wi-Fi

Conformité

CE, Rohs

Température de fonctionnement

0º to 50ºC

Entrées/Sorties

  • RJ45 Ethernet
  • 41-Pin connector

Courants de Foucault multiéléments

Gamme de fréquences

20 Hz to 2 MHz

Mode de fonctionnement

Continuous

Drivers de sonde

2

Tension de fonctionnement

  • 0-20 Vpp (single driver)
  • 0-40 Vpp (push-pull mode)

Courant de sortie

1.0 A max

Référence Électronique

2

Entrées de sondes

8

Nombre de fréquences

Up to 5 simultaneous

Nombre de canaux EC

10 in continuous mode

Nombre de bobines

64 coils

Convertisseurs A/D

24 bits

Format de données

32 bits

Débit de données

100,000 data points/s

Interessé par S2G2-WS?

Notre équipe technique est prête à vous répondre.

Contactez-nous
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