Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

PR6426/010-140 | EPRO | حساس التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدواميPR6426/010-140 | EPRO | حساس التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدواميPR6426/010-140 | EPRO | حساس التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدوامي
PR6426/010-140 | EPRO | حساس التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدوامي
PR6426/010-140 | EPRO | حساس التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدوامي
PR6426/010-140 | EPRO | حساس التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدوامي

PR6426/010-140 | EPRO | حساس التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدوامي


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6426/010-140

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 جهاز EPRO PR6426/010-140 (PR6426/010-140) لمستشعر التيار الدوامي + محول إشارة التيار الدوامي تنفيذًا مباشرًا للكشف القريب للآلات الدوارة.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج PR6426/010-140
العلامة التجارية EPRO
درجة حرارة التشغيل -35 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية
استهلاك الطاقة -18 إلى -26 فولت تيار مستمر
الحساسية 8.0 مللي فولت/ميكرومتر (+/- 2%)
استجابة التردد 0 إلى 10000 هرتز
نطاق القياس 0.5 إلى 2.5 ملم

خصائص المراقبة الميكانيكية وTSI

يعمل PR6426/010-140 عبر تحريض مجال كهرومغناطيسي عالي التردد لتحديد قرب الأسطح الموصلة. لضمان قياس دقيق، يجب التحقق من معايرة مسبار التيار الدوامي مقابل النفاذية المغناطيسية المحددة لمادة العمود المستهدف، مثل فولاذ AISI 4140. أثناء التركيب، يجب التحقق من جهد الفجوة—مستهدفًا منتصف نطاق التشغيل الخطي—لضمان بقاء استجابة المستشعر ضمن حدوده التشغيلية. في أنظمة TSI متعددة القنوات، يجب فرض قمع التداخل المتبادل من خلال الحفاظ على فصل مادي أدنى بين رؤوس المجسات المجاورة لمنع تداخل الترددات في دوائر المذبذب.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تقصير أو تمديد كابل الدرع الثلاثي الموصل المدمج في الموقع؟

ج: الكابل هو مكون متطابق لدائرة المذبذب الحثي. تعديل طول الكابل يغير مقاومة الدائرة وتردد الرنين، مما يسبب أخطاء قياس كبيرة. يجب تنفيذ تغييرات الكابلات فقط باستخدام كابلات تمديد متطابقة معتمدة من المصنع.

س: ما هي عواقب تركيب المسبار في مادة غير حديدية؟

ج: تُحدد الحساسية بخصائص المادة المغناطيسية للهدف. المواد غير الحديدية تظهر خصائص تخميد مختلفة للتيار الدوامي، مما يجعل الحساسية القياسية 8.0 مللي فولت/ميكرومتر غير صالحة. يلزم إعادة المعايرة أو تطبيق عامل تصحيح خاص بالمادة للأهداف غير الحديدية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبت المسبار في حامل صلب لمنع اهتزاز جسم المسبار الميكانيكي، والذي لا يمكن تمييزه عن إزاحة العمود في إشارة الخرج.
  2. تحقق من فجوة الهواء باستخدام مقياس شعور معاير لضمان توافق جهد الخرج مع إعداد الفجوة الاسمي -10 فولت تيار مستمر.
  3. انهِ الدرع عند طرف جهاز تكييف الإشارة إلى الأرضية المشتركة للأداة؛ تأكد من عدم تماس الدرع مع هيكل الماكينة لمنع دوائر الأرضية.
  4. فصل كابلات الإشارة عن كابلات التيار المتردد عالية الطاقة أو كابلات محولات التردد لتقليل تشويش الضوضاء الكهرومغناطيسية على دائرة المسبار عالية التردد.
  5. قم بإجراء تحقق تشغيل عند السرعة التشغيلية لضمان عدم انحراف إشارة الخرج بسبب التمدد الحراري لهياكل الماكينة.

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