Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر سرعة/قرب تأثير هول Epro PR9376/010-011مستشعر سرعة/قرب تأثير هول Epro PR9376/010-011مستشعر سرعة/قرب تأثير هول Epro PR9376/010-011
مستشعر سرعة/قرب تأثير هول Epro PR9376/010-011
مستشعر سرعة/قرب تأثير هول Epro PR9376/010-011
مستشعر سرعة/قرب تأثير هول Epro PR9376/010-011

مستشعر سرعة/قرب تأثير هول Epro PR9376/010-011


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR9376/010-011

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 لاكتساب السرعة الدورانية في الآلات الصناعية، يوفر مستشعر السرعة/القرب بتأثير هول Epro PR9376/010-011 (PR9376/010-011) تنفيذًا كهربائيًا مباشرًا لتوليد نبضات غير تلامسية من الأهداف الفيرومغناطيسية الدوارة.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج PR9376/010-011
العلامة التجارية Epro
الوزن 210 جم
درجة حرارة التشغيل -25 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية
استهلاك الطاقة 10 إلى 30 فولت تيار مستمر
نوع القياس السرعة والقرب
القدرة الترددية حتى 12 كيلوهرتز (720,000 نبضة في الدقيقة)
فجوة الهواء 1.0 مم (الوحدة 1) إلى 1.5 مم (الوحدة >2)

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

يستخدم PR9376/010-011 الكشف المغناطيسي بتأثير هول لمراقبة سرعة العمود من خلال تتبع مرور أسنان التروس أو المفاتيح. لضمان دقة الإشارة، يجب الحفاظ بدقة على فجوة الهواء المحددة؛ حيث يؤدي الانحراف عن 1.0 مم أو 1.5 مم إلى تدهور سعة النبضة ودقة التوقيت. في مصفوفات TSI متعددة المستشعرات، يجب التأكد من توجيه الكابلات بشكل صحيح لمنع التداخل بين قنوات الإشارة عالية السرعة، حيث يمكن للتداخل الكهرومغناطيسي الخارجي تشويه خصائص الانتقال. يوفر خرج المستشعر دورة تيار متردد واحدة لكل مرور سن ترس، مما يتطلب سطح هدف فيرومغناطيسي نظيف لتجنب فقدان النبضات.

الأسئلة المتكررة

س: هل قدرة التردد 12 كيلوهرتز كافية لجميع تطبيقات التوربينات؟

ج: يغطي حد 12 كيلوهرتز معظم التطبيقات الصناعية القياسية. بالنسبة للدورات عالية السرعة ذات التروس ذات عدد الأسنان الكبير، يجب التأكد من أن تردد النبض المحسوب لا يتجاوز عرض النطاق الترددي للمستشعر لتجنب تخطي النبضات أو تشبع الخرج.

س: كيف يجب توجيه المستشعر بالنسبة لأسنان التروس؟

ج: يجب تركيب المستشعر عموديًا على سطح الهدف. يجب أن تواجه الطرف النشط المادة الفيرومغناطيسية مباشرة لتحقيق التغير في التدفق المغناطيسي اللازم لتشغيل منطق مفتاح تأثير هول.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تأكد من أن حامل التركيب صلب لتجنب التغيرات في فجوة الهواء الناتجة عن الاهتزاز، والتي قد تسبب فقدان الإشارة بشكل متقطع.
  2. قم بإنهاء كابل العزل PTFE عند مدخل نظام المراقبة؛ تأكد من توصيل الدرع عند جانب خزانة التحكم لتقليل التداخل.
  3. تحقق من خصائص مادة الهدف؛ يجب أن تكون من فولاذ مغناطيسي ناعم للحفاظ على كثافة التدفق المثلى لعنصر تأثير هول.
  4. تأكد من أن جهد مصدر الطاقة ضمن نطاق 10-30 فولت تيار مستمر.
  5. قم بإجراء اختبار تشغيل عن طريق تدوير العمود يدويًا بسرعة منخفضة لتأكيد توليد نبضات الموجة المربعة قبل تطبيق السرعة التشغيلية الكاملة.

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