Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-030مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-030مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-030
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-030
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-030
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-030

مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-030


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6423/00R-030

نوع المنتج : أجهزة استشعار القرب

بائع المنتج : EMERSON


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لقياس الإزاحة الدورانية في التوربينات، يوفر مستشعر التيار الدوامي Emerson EPRO PR6423/00R-030 (PR6423/00R-030) بقياس 8 مم تنفيذًا مباشرًا لقياس موضع العمود والاهتزاز بدون تلامس.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
الطراز PR6423/00R-030
العلامة التجارية Emerson EPRO
الأبعاد قطر الطرف 8.0 مم
درجة حرارة التشغيل -35 درجة مئوية إلى +180 درجة مئوية
النطاق الثابت +/- 1.0 مم
النطاق الديناميكي 0 إلى 500 ميكرون
الحساسية 8 فولت/مم (+/- 5%)

خصائص المراقبة الميكانيكية وTSI

يستخدم PR6423/00R-030 تقنية النواة الفيرومغناطيسية لتوليد مجال كهرومغناطيسي مستقر لتتبع الإزاحة. للحفاظ على سلامة الإشارة، يجب إجراء معايرة مسبار التيار الدوامي القياسية أثناء التشغيل لمطابقة خصائص مادة العمود المحددة. يجب على المشغلين التأكد من صحة جهد الفجوة مقابل هدف -10 فولت تيار مستمر للتأكد من أن المستشعر يعمل ضمن منطقة الاستجابة الخطية لسطح الدوار. يتم الحفاظ على قمع التداخل المتبادل من خلال بنية الإثارة عالية التردد الداخلية، مما يسمح بتقليل المسافة بين المستشعرات في تكوينات التصويت 2oo3 أو المراقبة متعددة النقاط.

الأسئلة المتكررة

س: هل يؤثر استخدام مادة PEEK في طرف المستشعر على متانة البيئة؟

ج: يوفر طرف PEEK (بولي إيثر إيثر كيتون) استقرارًا حراريًا عاليًا ومقاومة للتدهور الكيميائي، مما يجعله مناسبًا للتشغيل حتى 180 درجة مئوية. ومع ذلك، يجب حمايته من الصدمات الميكانيكية المباشرة أثناء التركيب لتجنب تشقق وجه المسبار.

س: كيف يجب التعامل مع كابل PTFE أثناء التركيب؟

ج: كابل PTFE مرن جدًا لكنه لا يجب أن يتعرض لانحناءات حادة أو شد محوري. يجب توجيهه عبر أنبوب معدني واقٍ أو دعمه بمشابك من الفولاذ المقاوم للصدأ لمنع التعب أو الاحتكاك في بيئات الآلات ذات الاهتزاز العالي.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبت المسبار باستخدام خيوط العلبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع التأكد من أن المستشعر عمودي على محور العمود لتجنب أخطاء القياس الهندسية.
  2. تحقق من فجوة الهواء بين طرف PEEK وهدف العمود؛ قم بضبط موضع التركيب حتى يصل جهد الخرج الثابت إلى نقطة الضبط الاسمية -10 فولت تيار مستمر.
  3. أنهِ توصيلات الإشارة عند محرك القرب أو جهاز تكييف الإشارة، مع التأكد من تأريض الدرع لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي.
  4. إذا تم تركيب عدة مستشعرات بالقرب من بعضها، تأكد من فصل ترددات الإثارة للقضاء على التداخل المتبادل وانجراف الخط الأساسي.
  5. قم بإجراء اختبار دوران كامل أثناء بدء التشغيل لضمان بقاء خرج المستشعر ضمن النطاق الديناميكي الخطي من 0 إلى 500 ميكرون.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

تقنية واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة متعددة اللمس: تحويل التفاعل في الأتمتة الصناعية

تتطور واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) الحديثة بسرعة في أرضيات المصانع حول العالم. كانت شاشات اللمس المقاومة التقليدية تتيح للمشغلين تسجيل نقطة لمس واحدة فقط في كل مرة. أما اليوم، فتمكّن لوحات واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) متعددة اللمس من استخدام إيماءات بديهية بأصابع متعددة، إلى جانب إدخال متزامن من عدة مشغلين في بيئات أتمتة صناعية تتطلب أداءً عالياً.

Read more
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

أنظمة الأتمتة المركزية مقابل اللامركزية: المفاضلات المعمارية في أنظمة التحكم الصناعية الحديثة

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على معماريات تحكم متينة لإدارة العمليات المعقدة بكفاءة. ويتعين على المهندسين الاختيار بين الطوبولوجيات المركزية واللامركزية عند تصميم أتمتة المنشأة. ويؤثر هذا القرار مباشرةً في موثوقية النظام وقابليته للتوسع وتكاليف صيانته على المدى الطويل.

Read more
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

صياغة فلسفة نظام للتحكم في العمليات: المبادئ والتأثير التشغيلي

تُعدّ فلسفة نظام التحكم في العمليات (PCS) المخطط الأساسي لهندسة المنشآت الحديثة. وخلال مرحلتي التصميم والإنشاء، تحدد هذه الوثيقة إرشادات واضحة لفرق الأجهزة والتحكم (I&C). وبالتالي، فإن وجود فلسفة محددة جيدًا يوجّه مباشرةً الاستقرار التشغيلي العام، وكفاءة الصيانة، وإمكانات التوسع مستقبلًا في مختلف الصناعات المعتمدة على العمليات الثقيلة.

Read more