Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر التيار الدوامي EMERSON PR6423/013-000 CON021مستشعر التيار الدوامي EMERSON PR6423/013-000 CON021مستشعر التيار الدوامي EMERSON PR6423/013-000 CON021
مستشعر التيار الدوامي EMERSON PR6423/013-000 CON021
مستشعر التيار الدوامي EMERSON PR6423/013-000 CON021
مستشعر التيار الدوامي EMERSON PR6423/013-000 CON021

مستشعر التيار الدوامي EMERSON PR6423/013-000 CON021


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: CON021+PR6423/013-000

نوع المنتج : مستشعرات القرب

بائع المنتج : EMERSON


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

تفاصيل المنتج

مصمم لمراقبة اهتزاز العمود وإزاحته دون تلامس ضمن منصات حماية الآلات التوربينية، يوفر EMERSON PR6423/013-000 CON021 (مستشعر التيارات الدوامية PR6423) تنفيذًا ماديًا وكهربائيًا مباشرًا.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز PR6423/013-000 CON021
العلامة التجارية EMERSON (Epro)
المنشأ ألمانيا / الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.38 kg
الأبعاد جسم ملولب قياسي M10 / قطر الطرف 8 mm
درجة حرارة التشغيل -35 deg C إلى +180 deg C (طرف المستشعر)
استهلاك الطاقة يعمل بالطاقة عبر الحلقة من خلال محول الإشارة / المرسل CON021
مبدأ القياس حث التيارات الدوامية عالي التردد دون تلامس
واجهة خرج الإشارة مجموعة موصل متحد المحور متينة CON021

معايرة تحجيم مسبار التيارات الدوامية والإشارة

يستخدم المستشعر PR6423 حث المجال الكهرومغناطيسي عالي التردد لاكتشاف موضع العمود المستهدف وتغيرات الإزاحة الديناميكية. وتعتمد الدقة التشغيلية على التحجيم الدقيق لمسبار التيارات الدوامية، حيث ترتبط مسافة الهدف الفعلية مباشرة بخرج جهد مُطبَّع عبر مرحلة القيادة. وتتطلب عملية التحقق معايرة دقيقة لجهد الفجوة لتحديد نقطة التشغيل الاسمية للهدف (تُضبط عادةً ضمن حدود انحياز -10 VDC، بحسب تهيئة المرسل). ويوفر تصميم مسار الإشارة كبحًا للتداخل المتبادل أثناء ترتيبات المستشعرات متعددة المحاور في إعدادات ديناميكيات الدوّار عالية السرعة، مما يمنع التداخل بين القنوات عبر مجموعات المجسات الشعاعية أو المحورية المتجاورة.

الأسئلة الشائعة

س: ما الاحتياطات التي يجب اتخاذها بشأن مجموعة موصل CON021 أثناء التركيب الفعلي؟

ج: يجب الحفاظ على واجهة موصل CON021 خالية من الجسيمات الموصلة والرطوبة. ويجب الالتزام بعزم الربط المحدد من المورد لمنع إجهاد الأسلاك الداخلية، كما يجب توفير تثبيت مناسب للكابل لمنع حدوث عطل بسبب التعب الناجم عن اهتزاز الآلة.

س: هل يمكن إطالة كابل مسبار PR6423 أو وصله مباشرةً في الموقع؟

ج: يُحظر القطع المباشر أو إجراء الوصلات في الموقع. إذ يشكل إجمالي طول المسبار وكابل التمديد دائرة رنين LC مضبوطة؛ ويؤدي تغيير طول الكابل إلى إزاحة تردد المذبذب وإفساد معايرة النظام.

إرشادات التركيب الميداني

  • تأكد من أن سطح الهدف يحافظ على خلوص جانبي كافٍ حول التجويف المضاد لإزالة تأثير التداخل الناتج عن قرب المعادن الشاردة، والذي يؤثر في تحجيم المسبار.
  • اضبط فجوة المسبار الفعلية باستخدام مقاييس سماكة دقيقة أو بمراقبة جهد خرج المرسل حتى الوصول إلى جهد الفجوة الاسمي (خط أساس مستهدف قدره -10 VDC).
  • مرّر كابلات المستشعر عبر قناة معدنية مرنة مخصصة بعيدًا عن خطوط التيار المتردد عالية الجهد لمنع تشوه الإشارة المستحثة.
  • ضع سائلًا لقفل اللولب أو أحكم صواميل القفل وفق حدود عزم الربط الميكانيكي المحددة لمنع انحراف التركيب تحت تأثير اهتزاز الآلة المستمر.

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