Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010

مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6424/010-010


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6424/010-010

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 سرعة الاهتزاز والإزاحة بدقة في الآلات الدوارة، يوفر مستشعر إيديسنت إيمرسون إيبرو PR6424/010-010 (PR6424/010-010) تنفيذًا مباشرًا للإشارة الفيزيائية. يعمل هذا المحول بتحويل اهتزازات العمود الميكانيكية إلى إشارات كهربائية متناسبة، مما يوفر بيانات تشخيصية عالية السرعة لدعم تقييم حالة الآلة في الوقت الحقيقي.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج PR6424/010-010
العلامة التجارية إيمرسون (إيبرو)
الأصل تخضع لشهادة المنشأ
الوزن غير محدد
الأبعاد قطر المستشعر 16 مم
درجة حرارة التشغيل -30 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية
استهلاك الطاقة 18-30 فولت تيار مستمر
نطاق القياس +/- 2 مم/ثانية (السرعة) / +/- 20 ميكرومتر (الإزاحة)
الحساسية 20 مللي فولت/مم/ثانية +/- 5%
درجة الحماية IP67

تحقق ديناميكيات الدوار وجهد الفجوة

يعتمد أداء القياس لمستشعر إيمرسون إيبرو PR6424/010-010 على الحفاظ على فجوة دقيقة بين طرف المجس وسطح العمود الدوار. يتطلب التحقق من جهد الفجوة أثناء مرحلة الخط الأساسي الثابت لضمان تمركز خرج النظام ضمن نطاق المحول الخطي. في التطبيقات الديناميكية، تستلزم ديناميكيات الدوار أن يكون حامل تثبيت المستشعر صلبًا بما يكفي لتجنب إدخال رنين ميكانيكي في القياس. بالإضافة إلى ذلك، يجب فرض قمع التداخل المتبادل من خلال ضمان فصل مكاني كافٍ عن المجسات المجاورة لمنع التداخل بين إشارات الحامل المتزامنة.

الأسئلة المتكررة

س: هل هذا المستشعر مناسب للاستبدال المباشر للوحدات التي تستخدم أنواع إشارات خرج مختلفة؟

ج: لا، يتم تكوين تنسيق إشارة الخرج (4-20 مللي أمبير أو جهد) على مستوى الجهاز. تأكد من أن بطاقة إدخال نظام المراقبة تتطابق مع تكوين الخرج المحدد لـ PR6424/010-010.

س: هل تسمح درجة الحماية IP67 بالغمر المستمر؟

ج: تشير درجة الحماية IP67 إلى أن المستشعر محكم ضد الغبار ومقاوم للغمر المؤقت في الماء. لكنه غير مصمم للخدمة تحت الماء المستمرة في تطبيقات هيدروليكية عالية الضغط.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: قم بتركيب المستشعر بشكل عمودي على السطح المستهدف باستخدام حامل تثبيت صلب. شد وصلة M12x1 مع التأكد من جلوس حلقة الختم بشكل صحيح للحفاظ على درجة الحماية IP67.
  2. التأريض: مرر أسلاك المستشعر عبر أنبوب مخصص منفصل عن خطوط التيار المتردد عالية الطاقة لمنع الضوضاء المستحثة. قم بإنهاء جميع الدروع عند نقطة تأريض واحدة موثوقة للأجهزة.
  3. التمديدات السلكية: استخدم كابلات ملتوية ومظللة للاتصال بين المستشعر وواجهة المراقبة. تجنب تجاوز الطول الأقصى للكابل المحدد لحدود مقاومة الحلقة.
  4. التحقق من الهدف: تأكد من أن سطح عمود الهدف خالٍ من الأضرار الفيزيائية أو الطلاءات غير الموصلة أو الخدوش العميقة التي قد تشوه مجال التيار الدوامي.

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