Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 ممPR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 ممPR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم
PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم
PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم
PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم

PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6426/000-031

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 مستشعر التيار الدوامي EPRO PR6423/010-040 (PR6423/010-040) بقطر 8 مم مع كابل تمديد بطول 10 أمتار تنفيذًا مباشرًا للكشف القريب للآلات الدوارة.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
الطراز PR6423/010-040
العلامة التجارية EPRO
المنشأ ألمانيا (DE)
الوزن 0.8 كجم
الأبعاد 16 سم × 16 سم × 12 سم
قطر رأس المستشعر 8 مم
طول الكابل 10 م (تمديد)

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

يستخدم PR6423/010-040 تحريض التيار الدوامي لقياس الموضع النسبي للأعمدة الموصلة. يعتمد تحليل ديناميكيات الدوار الدقيق على معايرة مسبار التيار الدوامي بدقة؛ يجب معايرة المستشعر وفقًا للخصائص المغناطيسية المحددة للمادة المستهدفة للحفاظ على خرج خطي. أثناء التشغيل الأولي، يُعد التحقق من جهد الفجوة—مع التركيز على نقطة المركز الاسمية -10 فولت تيار مستمر—إلزاميًا لضمان بقاء المسبار ضمن نطاق تشغيله الخطي. للحفاظ على سلامة الإشارة في تكوينات TSI متعددة المجسات، يجب الحفاظ على التباعد المناسب بين رؤوس المستشعر المجاورة لتحقيق قمع التداخل المتبادل والقضاء على التداخل بين حقول المذبذب عالية التردد.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تعديل أو تقصير كابل التمديد بطول 10 أمتار في الموقع؟

ج: لا. كابل التمديد هو مكون مضبوط في المصنع لدائرة المذبذب الرنان. تغيير طول الكابل يغير مقاومة الدائرة وسعّتها، مما يؤثر مباشرة على حساسية القياس واستجابة التردد.

س: هل المستشعر متوافق مع محولات الإشارة غير التابعة لـ EPRO؟

ج: تعتمد التوافقية على مطابقة تردد التذبذب ومقاومة الإدخال لمحولة الإشارة مع مواصفات مسبار PR6423. تأكد من أن تردد إثارة محولة الإشارة ومقاومتها تتطابق مع متطلبات المصنع لتجنب عدم خطية القياس.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبت المسبار في حامل تثبيت صلب لمنع الرنين الميكانيكي، الذي قد يُدخل إشارات اهتزاز صناعية إلى نظام المراقبة.
  2. تحقق من الفجوة الهوائية الأولية باستخدام مقياس شعور معاير أثناء وضع العمود الثابت لتحقيق جهد الفجوة المستهدف.
  3. انهِ درع كابل التمديد عند كتلة طرف نظام المراقبة؛ تأكد من أن الدرع لا يلمس هيكل الآلة لتجنب مسارات تيار الحلقة الأرضية.
  4. مرر الكابل عبر أنبوب معدني مؤرض، مع الحفاظ على فصل مادي عن أسلاك محركات التيار المتردد عالية الطاقة أو كابلات محولات التردد لتقليل اقتران الضوضاء الكهرومغناطيسية.
  5. تأكد من أن رأس المسبار عمودي على سطح العمود؛ أي انحراف زاوي سيشوه إشارة الإزاحة ويؤثر على دقة القياس.

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