Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر السرعة الكهروضغطي إيمرسون EPRO PR9268/302-100مستشعر السرعة الكهروضغطي إيمرسون EPRO PR9268/302-100مستشعر السرعة الكهروضغطي إيمرسون EPRO PR9268/302-100
مستشعر السرعة الكهروضغطي إيمرسون EPRO PR9268/302-100
مستشعر السرعة الكهروضغطي إيمرسون EPRO PR9268/302-100
مستشعر السرعة الكهروضغطي إيمرسون EPRO PR9268/302-100

مستشعر السرعة الكهروضغطي إيمرسون EPRO PR9268/302-100


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR9268/302-100

نوع المنتج : أجهزة استشعار الاهتزاز

بائع المنتج : EMERSON


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

مصمم لمراقبة الاهتزاز في الآلات الدوارة، يوفر إيمرسون EPRO PR9268/302-100 (PR9268/302-100) مستشعر السرعة الكهروديناميكي تنفيذًا مباشرًا لاكتساب إشارة الاهتزاز الزلزالي.

تفصيل اللاحقة ومصفوفة الطراز

لاحقة الطراز الاتجاه الحساسية نطاق التردد
PR9268/01x-x00 اتجاهي شامل 17.5 مللي فولت/مم/ثانية 14-1000 Hz
PR9268/20x-x00 عمودي +/- 60 درجة 28.5 مللي فولت/مم/ثانية 4-1000 Hz
PR9268/30x-x00 أفقي +/- 30 درجة 28.5 مللي فولت/مم/ثانية 4-1000 Hz
PR9268/60x-000 عمودي +/- 30/60 درجة 22.0 مللي فولت/مم/ثانية 10-1000 Hz
PR9268/70x-000 أفقي +/- 10/30 درجة 22.0 مللي فولت/مم/ثانية 10-1000 Hz

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفات
نموذج PR9268/302-100
العلامة التجارية إيمرسون EPRO
درجة حرارة التشغيل نطاق صناعي قياسي
استهلاك الطاقة سلبي (بدون طاقة خارجية)
الحساسية 28.5 مللي فولت/مم/ثانية
أقصى تسارع 10 ج (مستمر)، 20 ج (متقطع)

الاتصال بأنظمة التحكم في العمليات وDCS

تم تصميم مستشعرات سلسلة PR9268 للاندماج مع أنظمة التحكم في العمليات التي تستخدم بروتوكولات حلقة HART 4-20 مللي أمبير لنقل الإشارة لمسافات طويلة. لضمان سلامة القياس، يجب الحفاظ على العزل بين القنوات ضمن واجهة الإدخال لنظام المراقبة لمنع حلقات الأرض التي قد تسبب انحراف الإشارة. لا يتطلب تعويض الوصلة الباردة (CJC) لهذه المكونات الكهروديناميكية؛ ومع ذلك، يجب مطابقة المقاومة بين ملف المستشعر وجهاز تعديل الإشارة لضمان بقاء استجابة التردد ضمن النطاق المصنف 4-1000 هرتز.

الأسئلة المتكررة

س: هل يؤثر الاتجاه على حساسية المستشعر؟

ج: نعم. تستخدم المستشعرات الكهروديناميكية نظام كتلة-زنبرك حيث يعتمد التردد الطبيعي على الجاذبية. تركيب المستشعر خارج نطاق الاتجاه المحدد (مثل +/- 30 درجة لـ PR9268/30x-x00) سيؤدي إلى أخطاء في القياس وإمكانية تلف آلية التعليق الداخلية.

س: هل يمكن استخدام هذا المستشعر في مناطق ذات تداخل كهرومغناطيسي عالي الشدة؟

أ: تولد المستشعرات الكهروديناميكية إشارة خرج عبر حث الملف. وعلى الرغم من متانتها، استخدم كابلات ملتوية محمية وتأكد من تأريض الدرع عند مدخل جهاز تعديل الإشارة لتقليل الضوضاء المستحثة في البيئات الصناعية.

إرشادات التثبيت الميداني

  1. ثبت المستشعر على سطح مستوٍ ومصقول على غلاف الماكينة لضمان اقتران عالي التردد.
  2. تحقق من أن اتجاه المستشعر يتطابق مع متطلبات اللاحقة (مثل الأفقي لـ PR9268/30x-x00)؛ زاوية التثبيت غير الصحيحة ستغير التردد الطبيعي وتشوه سعة الاهتزاز.
  3. شد مسمار/برغي التثبيت وفقًا لتوصية الشركة المصنعة لمنع الرنين الهيكلي بين المستشعر وغلاف الماكينة.
  4. قم بتوجيه الكابلات بعيدًا عن خطوط التيار المتردد عالية الطاقة لمنع الحث المغناطيسي في دائرة ملف السرعة.
  5. قم بإجراء اختبار دفع أو تحقق من مستويات الاهتزاز الأساسية أثناء بدء التشغيل الأولي للتأكد من أن المستشعر ضمن نطاقه الديناميكي وأن جهاز تعديل الإشارة مضبوط بشكل صحيح على حساسية 28.5 مللي فولت/مم/ثانية.

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