Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101
مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101
مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101
مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101

مسبار حساس التيار الدوامي Epro PR6453/240-101


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6453/240-101

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

مُكوَّن لمراقبة إزاحة العمود بدون تلامس، يوفر مسبار مستشعر التيار الدوامي Epro PR6453/240-101 (PR6453/240-101) تنفيذًا مباشرًا للكشف عن القرب للآلات الدوارة.

المواصفات المادية

المعامل المواصفة
النموذج PR6453/240-101
العلامة التجارية Epro
الوزن 310 جم
الأبعاد قطر الرأس 12.5 مم، الطول تقريبًا 75-120 مم
نطاق القياس تقريبًا 2.0 مم
استجابة التردد 0.5 هرتز إلى 20 كيلو هرتز

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

يعمل PR6453/240-101 عبر تحريض التيار الدوامي لتتبع اهتزاز العمود وموقعه بالنسبة لطرف المسبار. يتطلب الحصول على بيانات دقيقة معايرة دقيقة لمسبار التيار الدوامي مقابل مادة الهدف، والتي يجب أن تكون معدنًا موصلًا فيرومغناطيسيًا مثل الفولاذ أو سبائك النيكل. يتطلب التثبيت التحقق من جهد الفجوة لضمان بقاء الإشارة ضمن المنطقة الخطية لمنحنى تشغيل المحول، عادةً ما يُشار إليه بجهد هدف -10 فولت تيار مستمر. يعتمد التحليل الأمثل لديناميكيات الدوار على الحفاظ على قطر عمود لا يقل عن 8 مم لضمان توزيع ثابت لحقل التحريض. يتم تحقيق قمع التداخل المتبادل بمراعاة مسافات التباعد الدنيا المحددة من قبل الشركة المصنعة عند تركيب عدة مجسات بالقرب من بعضها داخل غلاف الآلة.

الأسئلة المتكررة

س: ما تأثير مادة عمود الهدف على دقة القياس؟

ج: تُحدد الحساسية بواسطة النفاذية المغناطيسية والتوصيل الكهربائي لسطح العمود. استخدام طلاءات غير حديدية أو غير موصلة سيغير منحنى المعايرة، مما يتطلب إعادة معايرة جهاز تكييف الإشارة أو تطبيق عامل تصحيح على الإخراج.

س: هل يمكن استخدام المسبار في مناطق الاهتزاز العالي بدون دعم إضافي؟

ج: يوفر الغلاف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وتصميم الجسم الملولب استقرارًا هيكليًا، لكن يجب تثبيت المسبار في حامل صلب لمنع الرنين الميكانيكي. أي اهتزاز لجسم المسبار بالنسبة لعمود الهدف سيُفسر على أنه إزاحة في العمود، مما يسبب أخطاء في القياس.

إرشادات التثبيت الميداني

  1. تأكد من أن فتحة التثبيت مخروطة بشكل صحيح وأن المسبار مؤمن باستخدام الجسم الملولب؛ لا تشد بشدة لتجنب إجهاد طرف المسبار أو تجميع الملف الداخلي.
  2. تحقق من الفجوة الهوائية الأولية باستخدام مقياس سماكة أو ميكرومتر عمق لضبط خرج المسبار عند جهد الفجوة الاسمي (مثلاً، -10 فولت تيار مستمر).
  3. تأكد من تركيب طرف المسبار بشكل عمودي على سطح العمود؛ سيؤدي الانحراف الزاوي إلى إدخال عدم خطية في إشارة الإزاحة.
  4. وجه كابلات المسبار بعيدًا عن خطوط التيار المتردد عالية التيار وكابلات مخرجات محولات التردد لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يسبب ضوضاء في دائرة المذبذب عالي التردد.
  5. أرضي درع المسبار عند كتلة طرف نظام المراقبة لإنشاء جهد مشترك والحفاظ على سلامة الإشارة.

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
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

إنهاء توصيلات واجهة إشارات مركز التحكم بالمحركات (MCC) في أتمتة العمليات الحديثة

تعتمد مصانع التصنيع الصناعي على مراكز التحكم في المحركات (MCC) لتشغيل الأحمال الكهربائية الحيوية. ويجب على مهندسي المصانع ربط بادئات تشغيل محركات MCC ومحركاتها بنظم التحكم المركزية. ويضمن توحيد بنية إنهاء واجهة الإشارات (SIT) نقل الأوامر بسلاسة ومراقبة التغذية الراجعة بين المعدات الميدانية ومنصات أتمتة العمليات.

Read more
Layer-2 vs. Layer-3 Network Switches in Industrial Control Systems

مفاتيح الشبكة من الطبقة الثانية مقابل مفاتيح الشبكة من الطبقة الثالثة في أنظمة التحكم الصناعية

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة بدرجة كبيرة على اتصالات إيثرنت صناعية متينة. وينشر مهندسو أنظمة التحكم محولات إيثرنت مُدارة لربط وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs)، وأجهزة الإدخال والإخراج الميدانية. ويؤثر الاختيار بين بنية التحويل في الطبقة الثانية وبنية التحويل في الطبقة الثالثة مباشرةً في معدل نقل الشبكة، وإمكانات التوجيه، والدفاع الشامل عن الأمن السيبراني في شبكات التكنولوجيا التشغيلية (OT).

Read more
Understanding OpenTelemetry in Industrial Automation: Architecture, Observability, and Operational Benefits

فهم OpenTelemetry في الأتمتة الصناعية: البنية، وقابلية المراقبة، والفوائد التشغيلية

تعتمد أنظمة التحكم الصناعية الحديثة (وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، وأنظمة التحكم الموزعة، والعُقد الطرفية) بسرعة على بنى سحابية أصلية، مما يؤدي إلى توليد كميات هائلة من البيانات التشغيلية. ويوفر OpenTelemetry إطارًا مفتوح المصدر يوحّد المقاييس والسجلات وآثار التنفيذ، مما يتيح إمكانية رصد موحّدة عبر أنظمة الأتمتة الصناعية وتقنية المعلومات.

Read more