Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

PR6424/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدواميPR6424/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدواميPR6424/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
PR6424/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
PR6424/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي
PR6424/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي

PR6424/010-130 | إيمرسون إيبرو | حساس التيار الدوامي


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6424/010-130

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 لمراقبة الإزاحة بدقة في الآلات الدوارة، يوفر مستشعر التيار الدوامي Emerson Epro PR6424/010-130 (PR6424/010-130) تنفيذًا مباشرًا ماديًا وكهربائيًا لقياس الإزاحة الديناميكية المحورية للمحور، والموقع المحوري، وسرعة الدوران.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
الطراز PR6424/010-130
العلامة التجارية Emerson Epro
المنشأ راجع لوحة بيانات المنتج
درجة حرارة التشغيل -35 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية
استهلاك الطاقة يعتمد على الحلقة
الحساسية 4 فولت/مم (101.6 مللي فولت/ميل)

بروتوكول حلقة 4-20 مللي أمبير HART وعزل القنوات

يعمل مستشعر PR6424/010-130 كجزء من حلقة تغذية راجعة عالية الدقة، ويتطلب التكامل مع معدلات إشارة متوافقة تدعم بروتوكول HART للاتصال من أجل التشخيص عن بُعد. أثناء دمج النظام، تحقق من عزل القناة عن القناة داخل هيكل المراقبة لمنع الحلقات الأرضية التي قد تسبب ضوضاء كهربائية في قياس الإزاحة. المعايرة الدقيقة ضرورية؛ يجب تكوين معدلات الإشارة لأخذ حساسية المستشعر 4 فولت/مم في الاعتبار لضمان دقة مقياس الإخراج. في بيئات أنظمة التحكم الموزعة (DCS)، استخدم كابلات أدوات محمية مزدوجة ملتوية لحماية الإشارة التناظرية من التداخل الكهرومغناطيسي، مما يحافظ على سلامة بيانات الاهتزاز الديناميكي والموقع.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن استخدام هذا المستشعر في بيئات ضاغط الغاز عالي الضغط؟

ج: نعم، تم تصميم المستشعر لتحمل ضغوط تصل إلى 10,000 هكتوباسكال. تأكد من أن مجموعة التثبيت مصنفة للضغط العملي المحدد وأنه تم تطبيق ختم الخيوط بشكل صحيح أثناء التركيب.

س: هل تتأثر حساسية المستشعر بمادة أو قطر المحور؟

ج: تم تحسين المستشعر لأقطار المحاور التي تزيد عن 80 مم. يجب إجراء المعايرة باستخدام مادة المحور الفعلية، حيث تختلف استجابة التيار الدوامي حسب النفاذية المغناطيسية والتوصيل الكهربائي للمادة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. سلامة التثبيت: قم بتركيب المستشعر في غلاف صلب لتقليل الرنين الميكانيكي. يجب أن يكون طرف المستشعر مركزًا بالنسبة لمنطقة هدف المحور، مع الحفاظ على الفجوة الأولية الموصى بها.
  2. التحقق من الفجوة: أثناء التركيب، استخدم مقياس متعدد للتحقق من جهد الإخراج عند طرف معدل الإشارة. قم بضبط موضع مسبار المستشعر للوصول إلى جهد الفجوة المستهدف المحدد لنطاق القياس الخطي.
  3. تمرير الكابلات: مرر كابل PTFE عبر أنبوب حماية لمنع التلف الميكانيكي. حافظ على فصل خطوط الإشارة عن كابلات الطاقة عالية الجهد للمحرك أو المحرك لتجنب التداخل الحثي.
  4. التأريض: تأكد من توصيل غلاف المستشعر بشكل صحيح بأرضي غلاف الآلة. حافظ على إنهاء الدرع بشكل متسق في خزانة تعديل الإشارة لمنع ضوضاء الوضع المشترك.
  5. الامتثال لمناطق الخطورة: تحقق من أن التركيب يتوافق مع متطلبات الموقع المحلية لمناطق ATEX/IEC-Ex. تأكد من إحكام جميع أختام الأنابيب والغدد للحفاظ على تصنيف IP65 وسلامة مقاومة الانفجار.

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