Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر السرعة الكهروضغطي PR9268/301-100 | إيمرسون EPROمستشعر السرعة الكهروضغطي PR9268/301-100 | إيمرسون EPROمستشعر السرعة الكهروضغطي PR9268/301-100 | إيمرسون EPRO
مستشعر السرعة الكهروضغطي PR9268/301-100 | إيمرسون EPRO
مستشعر السرعة الكهروضغطي PR9268/301-100 | إيمرسون EPRO
مستشعر السرعة الكهروضغطي PR9268/301-100 | إيمرسون EPRO

مستشعر السرعة الكهروضغطي PR9268/301-100 | إيمرسون EPRO


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR9268/301-100

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 لاكتساب الاهتزازات الزلزالية في الآلات الدوارة، يوفر مستشعر السرعة الكهروضوئي Emerson EPRO PR9268/301-100 (PR9268/301-100) تنفيذًا كهربائيًا مباشرًا لمراقبة الاهتزازات بناءً على السرعة.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج PR9268/301-100
العلامة التجارية Emerson EPRO
درجة حرارة التشغيل -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية
استهلاك الطاقة سلبي (بدون طاقة خارجية)
الحساسية 28.5 مللي فولت/مم/ثانية
نطاق التردد 4 إلى 1000 هرتز
نطاق القياس +/- 1.5 مم

خصائص المراقبة الميكانيكية وTSI

يعمل PR9268/301-100 على مبدأ كهروضوئي، حيث يحول نظام كتلة-زنبرك داخلي الحركة الميكانيكية الزلزالية إلى خرج جهد متناسب. يتطلب التحليل الدقيق لديناميكيات الدوار تركيب المستشعر ضمن اتجاهه المعاير — تحديدًا أفقيًا مع سماحية +/- 10 درجات لهذا النوع. يجب على المشغلين التحقق من توصيل الكابلات بشكل صحيح إلى نظام المراقبة، حيث أن الحث العالي التردد في الملف عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي. للحفاظ على سلامة الإشارة، تأكد من أن جسم المستشعر مرتبط ميكانيكيًا بغلاف الآلة لتقليل التوهين عالي التردد، وقم بإجراء فحوصات دورية للمقاومة للتحقق من استمرارية دائرة الملف ضمن الحدود المحددة.

الأسئلة المتكررة

س: هل يحتاج المستشعر إلى مصدر طاقة خارجي للعمل؟

ج: لا. PR9268/301-100 هو جهاز كهروضوئي سلبي يولد إشارته الخاصة بناءً على الحركة الزلزالية. لا يحتاج إلى جهد تغذية، لكنه يجب أن يكون متصلًا بمُعالج إشارة متوافق مع مقاومة إدخال صحيحة.

س: ما أهمية تصنيف التردد الطبيعي؟

ج: التردد الطبيعي 4.5 هرتز +/- 0.75 هرتز يحدد الحد الأدنى لنطاق القياس الخطي للمستشعر. التشغيل تحت هذا التردد الطبيعي يؤدي إلى انزياح في الطور واستجابة غير خطية للسعة، مما يجعله غير مناسب لتحليل الاهتزازات الهيكلية منخفضة التردد.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبت المستشعر على سطح مستوٍ ومصقول في غلاف المحمل أو الهيكل باستخدام مسمار تثبيت قوي لضمان نقل صلب عالي التردد.
  2. تحقق من أن اتجاه التركيب أفقي؛ تجاوز سماحية +/- 10 درجات سيؤدي إلى انحياز جاذبي للزنبرك الداخلي، مما يغير التردد الطبيعي وخصائص التخميد.
  3. انهِ وصلات الإشارة عند مدخل مُعالج الإشارة باستخدام كابلات ملتوية مزدوجة مع درع؛ وصل الدرع إلى الأرضية المشتركة للأجهزة لتقليل ضوضاء خط 50/60 هرتز.
  4. تأكد من أن طول الكابل لا يسبب تحميلًا سعويًا مفرطًا، مما قد يضعف الاستجابة عالية التردد (حتى 1000 هرتز).
  5. قم بإجراء اختبار طرق فيزيائي أثناء التشغيل للتأكد من وجود إشارة خرج إيجابية، مما يؤكد القطبية وسلامة الدائرة قبل تشغيل الآلة بسرعة كاملة.

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