Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر القرب بالتيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6423/000-131مستشعر القرب بالتيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6423/000-131مستشعر القرب بالتيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6423/000-131
مستشعر القرب بالتيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6423/000-131
مستشعر القرب بالتيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6423/000-131
مستشعر القرب بالتيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6423/000-131

مستشعر القرب بالتيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6423/000-131


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6423/000-131

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

مصمم لمراقبة الإزاحة عالية الدقة في شبكات الآلات الدوارة، يوفر مستشعر القرب بالتيار الدوامي Emerson Epro PR6423/000-131 (PR6423/000-131) تنفيذًا مباشرًا لقياس الإزاحة الديناميكية والثابتة للمحور.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج PR6423/000-131
العلامة التجارية Emerson Epro
المنشأ غير محدد
الوزن غير محدد
الأبعاد واجهة M12 / M14 (المعيار السلسلي)
درجة حرارة التشغيل -35 درجة مئوية إلى +180 درجة مئوية
استهلاك الطاقة سلبي (يتطلب محول سلسلة CON)

المراقبة الميكانيكية وتكامل TSI

تستخدم سلسلة PR6423 الحث بالتيار الدوامي لقياس الفجوة بين طرف المجس وسطح دوار معدني. يعتمد تحليل ديناميكيات الدوار الموثوق على مقياس صحيح لمجس التيار الدوامي لضمان بقاء خرج جهد المحول متناسبًا خطيًا مع حركة المحور. أثناء التشغيل الأولي، يجب على المستخدمين إجراء تحقق من جهد الفجوة، مستهدفين نقطة مركزية عند -10 فولت تيار مستمر لضمان بقاء المستشعر ضمن خطيته التشغيلية. علاوة على ذلك، وللقضاء على التشويش في رفوف المراقبة الصناعية، يتطلب النظام كبتًا فعالًا للتداخل المتبادل من خلال توجيه كابلات المحورية عالية التردد بشكل منفصل عن مصادر الضوضاء الخارجية، مما يمنع التداخل مع التقاط الموجة الديناميكية للإزاحة والموضع المحوري.

الأسئلة المتكررة

س: هل مستشعر PR6423/000-131 متوافق مع جميع محولات إشارة Epro؟

ج: المستشعر متوافق مع محولات سلسلة CON القياسية. ومع ذلك، يتم معايرة أداء النظام كمجموعة متطابقة. تحقق من تحديد نوع المحول ليتناسب مع نطاق التردد المطلوب لتطبيق المراقبة الخاص بك.

س: هل يمكن تركيب طرف المستشعر في بيئات ذات ضغط عالٍ؟

ج: نعم، تم تصميم سلسلة PR6423 بغلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ وختم متخصص لتحمل ظروف الضغط الصناعي حتى معايير التوربينات القياسية. تأكد من إحكام الخيوط التركيبية لمنع تسرب سوائل العملية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ضبط فجوة المجس: اضبط المسافة الأولية بين طرف المجس والمحور باستخدام مقياس شعوري معاير. استهدف مركز النطاق الخطي الكامل للسماح بالحركة الكاملة للمحور والتمدد الحراري.
  2. ثبات التركيب: ركب المجس في حامل صلب معزول عن الاهتزازات. إذا كان الحامل ينثني أو يهتز، فسيسجل المستشعر هذا كاهتزاز في المحور، مما يؤدي إلى بيانات مراقبة خاطئة.
  3. تمديد الكابلات: مرر الكابل المحوري عبر أنابيب محمية. اجعل مسارات الكابل قصيرة قدر الإمكان لتجنب التقاط التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) الذي قد يشوه الإشارة الديناميكية عالية التردد.
  4. سلامة الموصلات: افحص موصلات الكابل المحوري من التلوث البيئي. تأكد من نظافة وجفاف الواجهة لمنع تلاشي الإشارة وانجراف جهد الفجوة المتقطع.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

الحوسبة المكانية في الأتمتة الصناعية: الارتقاء بعمليات PLC وDCS باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تدمج الصناعة 4.0 الذكاء الرقمي في العمليات الميدانية، مما يحوّل مشهد أتمتة المصانع حول العالم. وتعيد التقنيات المكانية—وخاصة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)—تعريف كيفية تفاعل المهندسين مع أنظمة التحكم الصناعية. ومن خلال الربط بين نماذج CAD المُنشأة حاسوبيًا وبيانات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الوقت الفعلي، تتيح شاشات العرض الغامرة المراقبة البديهية، والتشخيص السريع، والصيانة الأكثر أمانًا عبر مرافق المعالجة المعقدة.

Read more
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

اختبار القبول الرئيسي: فهم اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع في أنظمة التحكم الصناعية

تُعدّ اختبارات القبول في المصنع (FAT) واختبارات القبول في الموقع (SAT) بوابتين حاسمتين لضمان الجودة في أنظمة التحكم الصناعية المعقدة. ويتحقق كلا الإجراءين من استيفاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأجهزة الحقل المرتبطة بها للمواصفات الوظيفية الصارمة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الاختبارات بفعالية تمييزًا واضحًا بين التجهيز خارج الموقع والتشغيل النهائي في الحقل.

Read more
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

أساسيات الشبكات الصناعية: تبسيط فهم الموزّعات والمبدّلات والموجّهات في أنظمة التحكم

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على بنية تحتية قوية للشبكات لربط وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs). وتُنتج بيئات أتمتة المصانع الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية الآنية عبر شبكات حتمية. ويساعد فهم الاختلافات الهيكلية بين الموزّعات والمحولات والموجّهات على ضمان تقسيم حركة المرور على النحو الأمثل، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على توافر الشبكة بدرجة عالية.

Read more