Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

PR9670/113-100 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدواميPR9670/113-100 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
PR9670/113-100 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
PR9670/113-100 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي

PR9670/113-100 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR9670/113-100

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
العلامات : Proximity Sensors

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لاكتساب الإزاحة الدورانية في منصات مراقبة آلات MMS، يوفر مستشعر التيار الدوامي Emerson Epro PR9670/113-100 (PR9670/113-100) تنفيذًا مباشرًا لقياس موضع العمود والاهتزاز بدون تلامس.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
الطراز PR9670/113-100
العلامة التجارية Emerson Epro
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن وزن المستشعر القياسي
الأبعاد 31 سم × 26 سم × 8 سم
درجة حرارة التشغيل النطاق الصناعي القياسي
مبدأ القياس تقنية التيار الدوامي القريبة
التوافق أنظمة MMS 3000/6000

خصائص المراقبة الميكانيكية وTSI

يستخدم PR9670/113-100 نواة حديدية لتوليد مجال كهرومغناطيسي مركز، مما يسمح بتتبع دقيق للإزاحة عالية الدقة لأعمدة الدوران. أثناء التركيب، قم بإجراء معايرة دقيقة لمسبار التيار الدوامي لمزامنة خرج المستشعر مع مادة وشكل العمود المحدد. حافظ على التحقق من جهد الفجوة مقابل هدف -10 فولت تيار مستمر لضمان التشغيل ضمن النطاق الخطي لمنحنى خصائص المسبار. توفر البنية الداخلية للإثارة عالية التردد كبتًا فعالًا للتداخل المتبادل، مما يمكّن من تركيب كثيف—مثل المطلوب في مصفوفات المراقبة متعددة النقاط—دون تشويه الإشارة أو تداخل بين المجسات.

الأسئلة المتكررة

س: كيف يؤثر الكابل المحمي على سلامة الإشارة في بيئات الضوضاء العالية؟

ج: تم تصميم الكابل المحمي المدمج لتوفير مقاومة عالية للضوضاء من خلال تقليل التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يدخل في مسار إشارة السرعة أو الإزاحة. تأكد من توصيل الدرع بشكل صحيح بالأرضي المشترك لنظام المراقبة للحفاظ على هذه الحماية.

س: هل الغلاف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مناسب للبيئات الكيميائية العدوانية؟

ج: يوفر الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ مقاومة ميكانيكية وكيميائية ضد العوامل البيئية الصناعية النموذجية مثل الرطوبة والغبار. ومع ذلك، تأكد من إحكام ختم نقطة دخول الكابل إذا كان المستشعر سيُستخدم في بيئات تحتوي على رطوبة أو جسيمات موصلة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبت المستشعر بإحكام باستخدام خيوط الغلاف، مع التأكد من أن طرف المسبار عمودي على هدف العمود لتجنب أخطاء القياس الهندسية.
  2. تحقق من الفجوة الهوائية الأولية باستخدام ميكرومتر أو مقياس سماكة، واضبطها حتى يصل جهد الفجوة الساكنة إلى الهدف الاسمي -10 فولت تيار مستمر.
  3. مرر الكابل المحمي عبر أنبوب معدني مؤرض، مع تجنب الاقتراب من محركات التيار المتردد عالية التيار أو كابلات الطاقة لمنع الضوضاء المستحثة.
  4. إذا تم تركيب عدة مستشعرات في مصفوفة ضيقة، تحقق من فصل ترددات الإثارة للقضاء على التداخل المتبادل.
  5. قم بإجراء اختبار محاكاة الفجوة الساكنة أثناء التشغيل للتحقق من مطابقة معلمات الاهتزاز المقاسة مع قيم التيار/الجهد الخارجة من نظام المراقبة.

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