Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر إزاحة التيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6424/01CSمستشعر إزاحة التيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6424/01CSمستشعر إزاحة التيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6424/01CS
مستشعر إزاحة التيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6424/01CS
مستشعر إزاحة التيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6424/01CS
مستشعر إزاحة التيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6424/01CS

مستشعر إزاحة التيار الدوامي إيمرسون إي برو PR6424/01CS


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6424/01CS

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 إزاحة العمود والاهتزاز بدقة في الآلات الدوارة، يوفر مستشعر القرب بالتيار الدوامي Emerson Epro PR6424/01CS (PR6424/01CS) تنفيذًا مباشرًا ماديًا وكهربائيًا لاستشعار الموضع الديناميكي.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج PR6424/01CS
العلامة التجارية Emerson Epro
المنشأ ألمانيا
الأبعاد قطر المسبار 16 مم
درجة حرارة التشغيل غير محددة
استهلاك الطاقة يعتمد على النظام
الحساسية 4 فولت/مم
النطاق الخطي 2.0 مم

المراقبة الميكانيكية وتدرج مسبار التيار الدوامي

تم تصميم مستشعر PR6424/01CS للاندماج في سلاسل المراقبة التي تتطلب بيانات دقيقة لإزاحة العمود. يتطلب التشغيل الناجح تدرجًا دقيقًا لمسبار التيار الدوامي لمزامنة خرج 4 فولت/مم مع الإزاحة الميكانيكية المحددة للدوار. أثناء التشغيل الأولي، يجب التحقق من جهد الفجوة لضمان عمل المستشعر عند مسافة الفجوة الاسمية 2.7 مم، مع الحفاظ على الخرج ضمن النطاق الخطي +2.0 مم. للحصول على أفضل بيانات ديناميكية للدوار، يجب أن تكون سطح العمود من الفولاذ الفيرومغناطيسي (مثل درجة 204) وبقطر يزيد عن 80 مم لتجنب تشويه الإشارة. يجب إدارة قمع التداخل المتبادل من خلال ضمان وجود مسافات كافية بين عدة مجسات مثبتة على نفس مرحلة الدوار، لمنع التداخل بين إشارات المذبذب عالية التردد.

الأسئلة المتكررة

س: كيف يؤثر مادة العمود على قياس المستشعر؟

ج: تم معايرة حساسية المستشعر لمواد فيرومغناطيسية محددة. أي انحراف في نفاذية أو موصلية مادة العمود مقارنة بمعايرة المصنع (مثل فولاذ 204) سيؤدي إلى عدم خطية ويتطلب تعديلات على منحنى المعايرة الثانوية.

س: ما أهمية مسافة الفجوة الاسمية 2.7 مم؟

ج: تحدد الفجوة الاسمية نقطة مركز النطاق التشغيلي الخطي. الانحراف عن هذه المسافة سيؤدي إلى انحراف خرج المستشعر عن مركز نطاق الهدف -10 فولت تيار مستمر، مما قد يسبب قص الإشارة أثناء أحداث الاهتزاز ذات السعة العالية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تركيب المسبار: ثبت المستشعر في حامل صلب معزول عن الاهتزاز. تأكد من أن طرف المسبار عمودي على سطح العمود لتجنب استجابات إشارة غير خطية.
  2. ضبط الفجوة: استخدم مقياس شعور غير موصل أو ميكرومتر لضبط مسافة الفجوة الاسمية إلى 2.7 مم بالنسبة لسطح العمود في موقع القياس المقصود.
  3. سلامة الكابل: وجه سلك المستشعر في قناة أدوات مخصصة، منفصلة عن خطوط التيار المتردد. استخدم كابلات محمية لحماية الإشارة منخفضة المستوى من التداخل الكهرومغناطيسي المستحث.
  4. التأريض: أنهِ دروع الكابلات عند نقطة تأريض واحدة في نهاية جهاز تكييف الإشارة لمنع حلقات التأريض.
  5. التحقق من النظام: قم بتشغيل حلقة المراقبة وتحقق من جهد الخرج المستمر عند مدخل جهاز تكييف الإشارة. تأكد من أن الجهد المقاس يتوافق مع مسافة الفجوة الاسمية قبل السماح للآلات بالدوران.

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
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

الحدّ من حالات التوقّف الطارئ الكاذبة في أنظمة التحكم الصناعية

تُعد أزرار الإيقاف الطارئ (E-Stop) أجهزةَ أمان أساسية في أتمتة المصانع ومنشآت التحكم في العمليات. وتفرض معايير السلامة الوظيفية استخدام كتل تلامس مغلقة عادةً (NC) لضمان التشغيل الآمن عند حدوث انقطاعات في الأسلاك أو انقطاع التيار الكهربائي. إلا أن التدهور الميكانيكي بمرور الوقت قد يؤدي إلى تفعيلات خاطئة غير متوقعة، مما يوقف خطوط الإنتاج من دون حدوث حالة طارئة فعلية. ويتيح فهم الأسباب الكامنة وراء أعطال التلامس الميكانيكي لمهندسي الأتمتة تنفيذ دوائر أمان متينة وقادرة على تحمل الأعطال.

Read more
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