Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

PR9376/010-001 | إيبرو | حساس سرعة تأثير هولPR9376/010-001 | إيبرو | حساس سرعة تأثير هولPR9376/010-001 | إيبرو | حساس سرعة تأثير هول
PR9376/010-001 | إيبرو | حساس سرعة تأثير هول
PR9376/010-001 | إيبرو | حساس سرعة تأثير هول
PR9376/010-001 | إيبرو | حساس سرعة تأثير هول

PR9376/010-001 | إيبرو | حساس سرعة تأثير هول


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR9376/010-001

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

مُعد لقياس السرعة الدورانية في الآلات الصناعية، يوفر حساس السرعة والقرب بتأثير هول Epro PR9376/010-001 (PR9376/010-001) تنفيذًا كهربائيًا مباشرًا لتوليد نبضات غير تلامسية من الأهداف الفيرومغناطيسية الدوارة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج PR9376/010-001
العلامة التجارية Epro
المنشأ ألمانيا
درجة حرارة التشغيل -25 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية
استهلاك الطاقة <= 25 مللي أمبير (10-30 فولت تيار مستمر)
الإخراج نبضة رقمية (عالية >10 فولت / منخفضة <1 فولت)
القدرة الترددية حتى 12 كيلو هرتز
الفجوة الهوائية 1.0 مم إلى 1.5 مم

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

يستخدم PR9376/010-001 كشفًا مغناطيسيًا بتأثير هول لمراقبة سرعة العمود من خلال تتبع مرور أسنان التروس أو المفاتيح. لضمان دقة الإشارة، يجب الحفاظ بدقة على الفجوة الهوائية المحددة؛ حيث أن الانحراف عن مدى 1.0 مم إلى 1.5 مم سيؤدي إلى تدهور سعة النبضة ودقة التوقيت. في مصفوفات TSI متعددة الحساسات، يجب التأكد من توجيه الكابلات بشكل صحيح لمنع التداخل بين قنوات الإشارة عالية السرعة، حيث يمكن للتداخل الكهرومغناطيسي الخارجي أن يشوه خصائص الانتقال. يوفر خرج الحساس دورة تيار متردد واحدة لكل مرور لسن الترس، مما يتطلب سطح هدف فيرومغناطيسي نظيف لتجنب فقدان النبضات أو التبديل غير المنتظم.

الأسئلة المتكررة

س: هل قدرة التردد 12 كيلو هرتز كافية لجميع تطبيقات التوربينات؟

ج: حد 12 كيلو هرتز يغطي معظم التطبيقات الصناعية القياسية. بالنسبة للدورات عالية السرعة ذات التروس ذات عدد الأسنان الكبير، يجب التأكد من أن تردد النبض المحسوب لا يتجاوز عرض النطاق الترددي للحساس لتجنب تخطي النبضات أو تشبع الإخراج.

س: كيف يجب توجيه الحساس بالنسبة لأسنان التروس؟

ج: يجب تركيب الحساس بشكل عمودي على سطح الهدف. يجب أن تواجه الطرف النشط المادة الفيرومغناطيسية مباشرة لتحقيق التغير في التدفق المغناطيسي اللازم لتشغيل منطق مفتاح تأثير هول.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تأكد من أن حامل التركيب صلب لتجنب التغيرات في الفجوة الهوائية الناتجة عن الاهتزاز، والتي قد تسبب فقدان الإشارة بشكل متقطع.
  2. قم بإنهاء الكابل عند مدخل نظام المراقبة؛ وتأكد من توصيل الدرع عند جانب خزانة التحكم لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي.
  3. افحص خصائص مادة الهدف؛ تأكد من أنها فولاذ مغناطيسي ناعم للحفاظ على كثافة التدفق المثلى لعنصر تأثير هول.
  4. تحقق من أن جهد مصدر الطاقة ضمن نطاق 10-30 فولت تيار مستمر.
  5. قم بإجراء اختبار تشغيل عن طريق تدوير العمود يدويًا بسرعة منخفضة لتأكيد توليد نبضات موجة مربعة قبل تطبيق السرعة التشغيلية الكاملة.

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