Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-101 CON031مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-101 CON031مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-101 CON031
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-101 CON031
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-101 CON031
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-101 CON031

مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6423/00R-101 CON031


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: CON031+PR6423/00R-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 لالتقاط إزاحة العمود بتردد عالٍ في الآلات الدوارة، يوفر نظام مستشعر التيار الدوامي Emerson EPRO PR6423/00R-101 CON031 (PR6423/00R-101) تنفيذًا مباشرًا لتحويل الإشارات الديناميكية والثابتة لمراقبة العمود المحوري والشعاعي.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج PR6423/00R-101 CON031
العلامة التجارية Emerson EPRO
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.32 كجم
الأبعاد 24.5 × 17.0 × 6.2 سم
درجة حرارة التشغيل نطاق صناعي قياسي
استهلاك الطاقة غير محدد

المراقبة الميكانيكية وتكامل TSI

يستخدم النظام الحث بالتيار الدوامي لقياس موضع العمود والاهتزاز. يتطلب الإخراج الدقيق ضبط مقياس مسبار التيار الدوامي بدقة لضمان توافق نسبة جهد المحول إلى المسافة مع متطلبات حساسية النظام. أثناء الإعداد الأولي، يجب على المستخدم إجراء تحقق من جهد الفجوة لضمان بقاء الإشارة ضمن النطاق الديناميكي الخطي للمسبار. لمنع تدهور الإشارة، يستخدم النظام قدرات الاستجابة عالية التردد؛ ويتم تحقيق كبح فعال للتداخل المتبادل من خلال الحفاظ على سلامة الكابلات المحمية بين المحول والمحول الكهربائي، مما يضمن عدم تأثير الاضطرابات الكهرومغناطيسية على اكتشاف لُحُوح العمود أو أنماط الاهتزاز المدارية.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن معايرة محول CON031 ميدانيًا لأطوال مسبار مختلفة؟

ج: لا. مكونات CON031 وPR6423 هي سلسلة إشارة متطابقة ومعايرة من المصنع. تغيير طول الكابل أو تبديل المكونات سيغير مقاومة النظام واستجابته الترددية، مما يؤدي إلى عدم دقة القياس.

س: هل يمكن لهذا النظام اكتشاف سرعة العمود عبر إشارات المفتاح الطوري؟

ج: نعم. تسمح الاستجابة الترددية للنظام بمعالجة نبضات المفتاح الطوري للسرعة والمرجع الطوري، بشرط أن تكون هندسة الهدف وتركيب المستشعر محاذية بشكل صحيح لاكتشاف النبضات.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تركيب المسبار: تأكد من تثبيت المستشعر في حامل صلب مقاوم للاهتزاز. أي حركة للمستشعر بالنسبة للهيكل ستُسجل كبيانات اهتزاز خاطئة.
  2. ضبط الفجوة: استخدم مقياس الفجوة لضبط المستشعر عند الفجوة الهوائية الاسمية. تحقق من أن طرف المستشعر خالٍ تمامًا من سطح العمود عبر كامل نطاق التمدد الحراري وحركة العمود.
  3. التأريض: اربط هيكل المحول بأرضية جهاز نظيفة. استخدم كابلات محمية لجميع إشارات الإخراج لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) من الكابلات الكهربائية المجاورة.
  4. البيئة: احمِ المحول من التعرض المباشر للسوائل. تأكد من إحكام جميع الوصلات لمنع دخول الغبار أو الرطوبة الموصلة، والتي قد تسبب انحرافًا في مرجع جهد الفجوة.

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
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

الموزّع مقابل المحوّل مقابل الموجّه في بنية الأتمتة الصناعية

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة على بنية تحتية موثوقة للشبكات الصناعية لتبادل بيانات الحقل في الوقت الفعلي بين أنظمة التكنولوجيا التشغيلية. غالبًا ما يواجه المهندسون أجهزة شبكات مثل الموزعات والمحولات والموجّهات عند دمج وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة وأنظمة التحكم الموزعة وعُقد مراقبة SCADA. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة تشترك في المنافذ المادية، فإنها تعمل في طبقات مختلفة من النموذج المرجعي للربط البيني للأنظمة المفتوحة، وتوفر إمكانات متميزة لإدارة حركة البيانات.

Read more
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

الصيانة الوقائية لخزانة التوصيل: فحوصات أساسية للتأكد من سلامة أنظمة PLC وDCS وESD

تُعدّ خزائن التوصيل البيني واجهةً حيوية بين أجهزة القياس الميدانية وإلكترونيات غرفة التحكم في منشآت العمليات الحديثة. وتضمن الصيانة الوقائية الدورية لهذه الخزائن سلامة الإشارات عبر وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وشبكات الإيقاف الطارئ (ESD). ويجب على فنّيِي الأنظمة تنفيذ بروتوكولات فحص منهجية للحد من المخاطر البيئية، واكتشاف الأسلاك المفكوكة، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية المستمرة.

Read more
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