Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CNمستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CNمستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CN
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CN
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CN
مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CN

مستشعر تيار إيدي إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CN


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6423/10R-131-CN

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 للقياس غير التلامسي للاهتزاز الشعاعي والمحوري للمحور والموقع الديناميكي، يوفر مستشعر إيديسيون إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CN (PR6423/10R-131-CN مستشعر التيار الدوامي) تنفيذ إشارة فيزيائية مباشرة. يكتشف هذا المحول تغيرات مقاومة الهدف لتوليد إشارات جهد تماثلية عالية الدقة لتقييم تشخيصي في الوقت الحقيقي للآلات الدوارة.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج PR6423/10R-131-CN
العلامة التجارية إيمرسون (Epro)
الأصل وفقًا لشهادة المنشأ
الوزن 0.1 كجم
الأبعاد قطر المستشعر 8 مم
درجة حرارة التشغيل -35 درجة مئوية إلى +200 درجة مئوية
استهلاك الطاقة يعتمد على محول الواجهة
نطاق القياس 2 مم
عامل المقياس 8 فولت/مم (203.2 مللي فولت/ميل)
فئة الحماية IP66

مقياس مسبار التيار الدوامي وديناميكيات الدوار

ترتبط سلامة القياس في إيمرسون Epro PR6423/10R-131-CN ارتباطًا وثيقًا بمقياس المسبار المناسب بالنسبة لهدف محور AISI 4140 الفيرومغناطيسي. للحفاظ على خصائص الإخراج الخطية المحددة بواسطة عامل المقياس التزايدي، يجب تركيب المستشعر بفجوة هوائية اسمية تبلغ 0.5 مم. يتطلب التحقق من جهد الفجوة أثناء التشغيل لضمان عمل المسبار ضمن الجزء الخطي من منحنى المحول. كما يتطلب مراقبة ديناميكيات الدوار الفعالة كبحًا صارمًا للتداخل المتبادل من خلال الحفاظ على فصل مادي كافٍ بين المجسات المجاورة، لمنع التداخل الناتج عن حقول التردد الحامل المغناطيسية المتداخلة.

الأسئلة المتكررة

س: هل هذا المستشعر متوافق مع مواد هدف غير الفولاذ الفيرومغناطيسي؟

ج: لا، يتم معايرة المستشعر في المصنع حصريًا لفولاذ 42CrMo4 أو AISI 4140. استخدام مواد ذات نفاذية مغناطيسية أو موصلية كهربائية مختلفة سيؤدي إلى عدم خطية وتدهور دقة القياس.

س: هل يمكن تعديل طول الكابل دون إعادة معايرة النظام؟

ج: لا، يعمل المستشعر والكابل كدائرة مضبوطة. تعديل طول الكابل يغير الحمل السعوي والحثي، مما يحول تردد الحامل ويستلزم إعادة معايرة محول الإشارة.

س: ما هو خطر تشغيل طرف المستشعر فوق حد 200 درجة مئوية؟

ج: التعرض لدرجات حرارة تتجاوز 200 درجة مئوية سيسبب تدهورًا حراريًا في طرف PEEK وملء الملف الداخلي، مما يؤدي إلى عدم استقرار الإشارة، انحراف المعايرة، وفشل مبكر للختم المحكم.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: ثبت المستشعر في حامل صلب معزول عن الاهتزاز باستخدام جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ ذو الخيوط. تأكد من أن وجه المستشعر عمودي على مركز المحور لتجنب الخطأ الهندسي.
  2. التأريض: مرر كابلات الإشارة عبر أنبوب معدني مؤرض. قم بإنهاء درع الكابل عند نقطة تأريض واحدة مخصصة للأجهزة لتقليل حلقات التأريض والضوضاء عالية التردد.
  3. ضبط الفجوة: استخدم مقياس شعور غير موصل لضبط الفجوة الهوائية الأولية 0.5 مم. تحقق من جهد الإخراج عند طرف المحول قبل تثبيت صواميل التركيب.
  4. البيئة: تأكد من أن الموصل محاط بغلاف مطابق لفئة IP66 أو أعلى، ومحمي من الرش المباشر أو الجسيمات الجوية الخطرة.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

أنظمة الأتمتة الاحتياطية: تحقيق أقصى وقت تشغيل في تطبيقات التحكم الحرجة

تعتمد الأتمتة الصناعية على الاستقرار التشغيلي المستمر لتجنب التوقفات الكارثية والخسائر المالية. وبينما تعتبر التعريفات المعجمية القياسية أن التكرار أمر زائد عن الحاجة، يرى المهندسون الصناعيون أن معماريات التحكم المتكررة لا غنى عنها للأنظمة عالية التوافر. ويضمن تنفيذ الأجهزة الاحتياطية انتقال التحكم بسلاسة عند تعطل المعدات الأساسية، مما يحمي البنية التحتية الحيوية في مختلف الصناعات التحويلية وصناعات المعالجة.

Read more
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

تبسيط المستويات الخمسة لهندسة الأتمتة الصناعية

يعتمد التصنيع الحديث على تسلسل هرمي منظم للاتصالات لربط أجهزة أرضية المصنع المادية ببرمجيات إدارة المؤسسة. ويحدد هذا الإطار، المعروف شائعًا باسم هرم الأتمتة، كيفية تدفق البيانات بين الأجهزة الميدانية ووحدات التحكم المنطقي وشبكات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. ويساعد فهم هذه المستويات الخمسة المتميزة المهندسين ومديري المصانع على تحسين عمليات الأنظمة، وتقليل وقت التوقف، وتنفيذ حلول أتمتة متكاملة وسلسة للمصانع.

Read more
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

تحويل بيانات أرضية المصنع إلى رؤى قابلة للتنفيذ: نظرة متعمقة على أنظمة تنفيذ التصنيع MES

تُعدّ أنظمة تنفيذ التصنيع العمود الفقري الرقمي لأرضيات المصانع الحديثة. وتتموضع أنظمة MES في المستوى الثالث من هرم الأتمتة وفق معيار ISA-95، إذ تربط بين تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة التحكم الآني في أرضية الإنتاج. واليوم، يعتمد المشغّلون الصناعيون على برمجيات MES لربط الاستراتيجية التشغيلية بالتنفيذ الفعلي للإنتاج.

Read more