Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6424/000-010مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6424/000-010مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6424/000-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6424/000-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6424/000-010
مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6424/000-010

مستشعر تيار إيدي إيمرسون EPRO PR6424/000-010


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6424/000-010

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 للإزاحة الديناميكية الشعاعية والمحورية للمحور، الموضع، والسرعة في الآلات الدوارة، يوفر مستشعر إيدي كيرنت إيمرسون EPRO PR6424/000-010 (PR6424/000-010) تنفيذ إشارة فيزيائية مباشرة. يكتشف هذا المحول الذي يبلغ قطره 16 مم تغيرات مقاومة سطح المحور لتوفير بيانات إزاحة عالية الدقة للمراقبة اللحظية وتشخيصات الصيانة التنبؤية.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
الطراز PR6424/000-010
العلامة التجارية إيمرسون (EPRO)
الأصل وفقًا لشهادة المنشأ
الوزن حوالي 200 جرام (المستشعر والكابل)
الأبعاد خيط كم M18 × 1.5
درجة حرارة التشغيل -35 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية
استهلاك الطاقة يعتمد على محول الواجهة
نطاق القياس ثابت +/- 2.0 مم
الحساسية 4 فولت/مم (101.6 مللي فولت/ميل)
فئة الحماية درجة صناعية

مقياس مسبار التيار الدوامي وديناميكيات الدوار

تعتمد دقة القياس في إيمرسون EPRO PR6424/000-010 على التفاعل الكهرومغناطيسي بين رأس المستشعر الذي يبلغ قطره 16 مم وهدف المحور الفيرومغناطيسي 42 Cr Mo4. لضمان صحة إشارات الخرج، يجب تشغيل المحول عند الفجوة الهوائية الاسمية 2.7 مم. يتطلب التحقق المستمر من جهد الفجوة لضمان العمل ضمن النطاق الخطي للمسبار، حيث أن الانحرافات في مكونات المعدن أو القطر (الحد الأدنى 80 مم) ستؤدي إلى أخطاء في الحساسية. يجب أن تقلل التركيب الصحيح من تأثيرات ديناميكيات الدوار، مع تحقيق قمع التداخل المتبادل من خلال الحفاظ على مسافة فصل كافية عن المستشعرات الحثية المجاورة لمنع التداخل مع تردد الحامل.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن إصلاح كابل التجميع بطول 5 أمتار في الموقع إذا تعرض للتلف؟

ج: لا، يتم مطابقة الكابل والمستشعر في المصنع للحفاظ على خصائص المقاومة المحددة. استبدال الكابل أو تقصيره سيغير تردد الرنين، مما يستلزم إعادة معايرة على مستوى المصنع.

س: هل يمكن لرأس المستشعر تحمل التعرض للسوائل عالية الضغط؟

ج: نعم، رأس المستشعر مصمم لتحمل ضغط يصل إلى 10,000 هكتوباسكال (145 رطل/بوصة مربعة). تجاوز هذا الحد قد يعرض الختم المحكم لرأس المستشعر PEEK ولفائفه الداخلية للخطر.

س: كيف يتعامل المستشعر مع السرعات السطحية العالية أثناء التشغيل؟

ج: يحافظ المستشعر على الخطية حتى سرعة سطح قصوى تبلغ 2,500 م/ث. تأكد من أن جودة سطح المحور تلبي معايير API 670 لمنع الانحراف الكهربائي أو الضوضاء في الإشارة الديناميكية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: استخدم خيط الكم M18 × 1.5 للتركيب في حامل صلب لهيكل الآلة. تأكد من وجود 5 لفات كاملة على الأقل للحفاظ على الاستقرار الميكانيكي تحت الاهتزاز.
  2. التأريض: احمِ كابل المستشعر من الارتفاعات المفاجئة للجهد العالي عن طريق تمريره عبر أنبوب معدني مؤرض مخصص. قم بإنهاء الدرع عند سكة التأريض الخاصة بنظام المراقبة.
  3. ضبط الفجوة: استخدم مقياس شعور غير مغناطيسي لتحديد الفجوة الهوائية الاسمية 2.7 مم. تحقق من جهد الخرج مقابل ورقة مواصفات النظام قبل شد صواميل القفل نهائيًا.
  4. البيئة: تجنب انحناء الكابل وتأكّد من حماية موصل Lemo من تسرب السوائل وفقًا لمتطلبات بيئة التطبيق.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

تقنية واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة متعددة اللمس: تحويل التفاعل في الأتمتة الصناعية

تتطور واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) الحديثة بسرعة في أرضيات المصانع حول العالم. كانت شاشات اللمس المقاومة التقليدية تتيح للمشغلين تسجيل نقطة لمس واحدة فقط في كل مرة. أما اليوم، فتمكّن لوحات واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) متعددة اللمس من استخدام إيماءات بديهية بأصابع متعددة، إلى جانب إدخال متزامن من عدة مشغلين في بيئات أتمتة صناعية تتطلب أداءً عالياً.

Read more
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

أنظمة الأتمتة المركزية مقابل اللامركزية: المفاضلات المعمارية في أنظمة التحكم الصناعية الحديثة

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على معماريات تحكم متينة لإدارة العمليات المعقدة بكفاءة. ويتعين على المهندسين الاختيار بين الطوبولوجيات المركزية واللامركزية عند تصميم أتمتة المنشأة. ويؤثر هذا القرار مباشرةً في موثوقية النظام وقابليته للتوسع وتكاليف صيانته على المدى الطويل.

Read more
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

صياغة فلسفة نظام للتحكم في العمليات: المبادئ والتأثير التشغيلي

تُعدّ فلسفة نظام التحكم في العمليات (PCS) المخطط الأساسي لهندسة المنشآت الحديثة. وخلال مرحلتي التصميم والإنشاء، تحدد هذه الوثيقة إرشادات واضحة لفرق الأجهزة والتحكم (I&C). وبالتالي، فإن وجود فلسفة محددة جيدًا يوجّه مباشرةً الاستقرار التشغيلي العام، وكفاءة الصيانة، وإمكانات التوسع مستقبلًا في مختلف الصناعات المعتمدة على العمليات الثقيلة.

Read more