Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

CON021+PR6426/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدواميCON021+PR6426/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدواميCON021+PR6426/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
CON021+PR6426/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
CON021+PR6426/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
CON021+PR6426/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي

CON021+PR6426/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: CON021+PR6426/010-130

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 لقياس الإزاحة بدقة عالية في الآلات الدوارة، يوفر نظام مستشعر التيار الدوامي Emerson Epro CON021+PR6426/010-130 (PR6426/010-130) تنفيذًا مباشرًا لمراقبة العمود الديناميكية والثابتة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج CON021+PR6426/010-130
العلامة التجارية Emerson Epro
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن غير محدد
الأبعاد 24 × 22 × 5 سم (التغليف)
درجة حرارة التشغيل -35 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية (المستشعر)
استهلاك الطاقة 23 فولت تيار مستمر إلى 32 فولت تيار مستمر (نموذجي)

المراقبة الميكانيكية وتكامل TSI

يستخدم النظام الحث بالتيار الدوامي لقياس الفجوة بين رأس المجس ودوار معدني فيرومغناطيسي. يتطلب تحليل ديناميكيات الدوار الدقيق مقياسًا دقيقًا لمجس التيار الدوامي لضمان أن الإشارة المعالجة تحافظ على علاقة خطية مع الإزاحة الميكانيكية. أثناء التركيب، يجب على المستخدمين إجراء تحقق من جهد الفجوة، مستهدفين نقطة مركزية -10 فولت تيار مستمر لضمان عمل المستشعر ضمن نطاقه الخطي المعاير. يتم الحفاظ على كبت التداخل المتبادل بفعالية باستخدام كابلات محورية محمية بين محول PR6426 وCON021، مما يمنع التداخل الكهرومغناطيسي من تلويث الإشارات عالية التردد المطلوبة لتحليل المدار الدوار والاستجابة الترددية للاهتزاز.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تقصير كابل 13 متر في PR6426/010-130 في الموقع؟

ج: لا. نظام CON021 وPR6426 معاير في المصنع كزوج متطابق. تعديل طول الكابل يغير المعاوقة المميزة والتردد الرنيني، مما يؤدي إلى أخطاء كبيرة في القياس.

س: هل النظام متوافق مع مواد أعمدة غير فيرومغناطيسية؟

ج: لا. المستشعر مخصص لصلب 42CrMo4 الفيرومغناطيسي. استخدام هذا المستشعر على مواد غير فيرومغناطيسية سيؤدي إلى استجابة إشارة غير خطية وحساسية قياس منخفضة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تركيب المجس: ثبت المستشعر في حامل صلب معزول عن الاهتزاز لضمان أن الإزاحة المقاسة تكون بالنسبة للعمود وليس غلاف الآلة.
  2. ضبط الفجوة: استخدم مقياس شعور معاير لضبط الفجوة الهوائية الاسمية. تأكد من وضع طرف المستشعر لاستيعاب كامل نطاق التمدد الحراري والحركة الديناميكية للعمود دون تماس ميكانيكي.
  3. التأريض: قم بإنهاء دروع الكابلات عند حافلة تأريض مخصصة للأجهزة. تأكد من تأريض غلاف محول CON021 بشكل صحيح لتقليل الضوضاء ذات الوضع المشترك وحلقات التأريض.
  4. البيئة: تأكد من نظافة خيوط M18x1.5 أثناء التركيب. استخدم مركبات تثبيت الخيوط المناسبة إذا لزم الأمر لمنع ارتخاء الاهتزاز أثناء التشغيل الطويل.

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