Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101
مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101
مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101
مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101

مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6453/240-101

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 لمراقبة إزاحة العمود بدون تلامس، يوفر مسبار مستشعر التيار الدوامي Epro PR6453/240-101 (PR6453/240-101) تنفيذًا مباشرًا للكشف عن القرب للآلات الدوارة.

المواصفات المادية

المعامل المواصفة
النموذج PR6453/240-101
العلامة التجارية Epro
الوزن 310 جم
الأبعاد قطر الرأس 12.5 مم، الطول تقريبًا 75-120 مم
نطاق القياس تقريبًا 2.0 مم
استجابة التردد 0.5 هرتز إلى 20 كيلو هرتز

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

يعمل PR6453/240-101 عبر تحريض التيار الدوامي لتتبع اهتزاز العمود وموقعه بالنسبة لطرف المسبار. يتطلب الحصول على بيانات دقيقة معايرة دقيقة لمسبار التيار الدوامي مقابل مادة الهدف، والتي يجب أن تكون معدنًا موصلًا فيرومغناطيسيًا مثل الفولاذ أو سبائك النيكل. يتطلب التثبيت التحقق من جهد الفجوة لضمان بقاء الإشارة ضمن المنطقة الخطية لمنحنى تشغيل المحول، عادةً ما يُشار إليه بجهد هدف -10 فولت تيار مستمر. يعتمد التحليل الأمثل لديناميكيات الدوار على الحفاظ على قطر عمود لا يقل عن 8 مم لضمان توزيع ثابت لحقل التحريض. يتم تحقيق قمع التداخل المتبادل بمراعاة مسافات التباعد الدنيا المحددة من قبل الشركة المصنعة عند تركيب عدة مجسات بالقرب من بعضها داخل غلاف الآلة.

الأسئلة المتكررة

س: ما تأثير مادة عمود الهدف على دقة القياس؟

ج: تُحدد الحساسية بواسطة النفاذية المغناطيسية والتوصيل الكهربائي لسطح العمود. استخدام طلاءات غير حديدية أو غير موصلة سيغير منحنى المعايرة، مما يتطلب إعادة معايرة جهاز تكييف الإشارة أو تطبيق عامل تصحيح على الإخراج.

س: هل يمكن استخدام المسبار في مناطق الاهتزاز العالي بدون دعم إضافي؟

ج: يوفر الغلاف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وتصميم الجسم الملولب استقرارًا هيكليًا، لكن يجب تثبيت المسبار في حامل صلب لمنع الرنين الميكانيكي. أي اهتزاز لجسم المسبار بالنسبة لعمود الهدف سيُفسر على أنه إزاحة في العمود، مما يسبب أخطاء في القياس.

إرشادات التثبيت الميداني

  1. تأكد من أن فتحة التثبيت مخروطة بشكل صحيح وأن المسبار مؤمن باستخدام الجسم الملولب؛ لا تشد بشدة لتجنب إجهاد طرف المسبار أو تجميع الملف الداخلي.
  2. تحقق من الفجوة الهوائية الأولية باستخدام مقياس سماكة أو ميكرومتر عمق لضبط خرج المسبار عند جهد الفجوة الاسمي (مثلاً، -10 فولت تيار مستمر).
  3. تأكد من تركيب طرف المسبار بشكل عمودي على سطح العمود؛ سيؤدي الانحراف الزاوي إلى إدخال عدم خطية في إشارة الإزاحة.
  4. وجه كابلات المسبار بعيدًا عن خطوط التيار المتردد عالية التيار وكابلات مخرجات محولات التردد لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يسبب ضوضاء في دائرة المذبذب عالي التردد.
  5. أرضي درع المسبار عند كتلة طرف نظام المراقبة لإنشاء جهد مشترك والحفاظ على سلامة الإشارة.

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