Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

مستشعر سرعة تأثير هول Epro PR9376/20مستشعر سرعة تأثير هول Epro PR9376/20مستشعر سرعة تأثير هول Epro PR9376/20
مستشعر سرعة تأثير هول Epro PR9376/20
مستشعر سرعة تأثير هول Epro PR9376/20
مستشعر سرعة تأثير هول Epro PR9376/20

مستشعر سرعة تأثير هول Epro PR9376/20


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR9376/20

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 حساس السرعة بتأثير هول Epro PR9376/20 (PR9376/20) تنفيذًا كهربائيًا مباشرًا لتوليد نبضات غير تلامسية من الأهداف الفيرومغناطيسية الدوارة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
الطراز PR9376/20
العلامة التجارية Epro
الوزن 210 جم
الأبعاد قطر 14 مم، طول 160 مم
درجة حرارة التشغيل -25 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية
استهلاك الطاقة حوالي 25 مللي أمبير (10-30 فولت تيار مستمر)
الإخراج نبضة موجة مربعة (عالي >10 فولت / منخفض <1 فولت)
القدرة الترددية حتى 12 كيلو هرتز
الفجوة الهوائية 1.0 مم (الوحدة 1) إلى 1.5 مم (الوحدة >2)

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

يعمل PR9376/20 باستخدام الكشف المغناطيسي بتأثير هول لمراقبة سرعة العمود عبر تتبع مرور أسنان التروس أو المفاتيح. لضمان دقة الإشارة، يجب الحفاظ بدقة على الفجوة الهوائية المحددة؛ حيث يؤدي الانحراف عن 1.0 مم أو 1.5 مم إلى تدهور سعة النبضة ودقة التوقيت. في مصفوفات TSI متعددة الحساسات، يجب التأكد من توجيه الكابلات بشكل صحيح لمنع التداخل بين قنوات الإشارة عالية السرعة، حيث يمكن للتداخل الكهرومغناطيسي الخارجي تشويه انتقال الموجة المربعة. يتناسب خرج الحساس مع مرور الهدف، ويتطلب سطح هدف فيرومغناطيسي نظيف — عادة من الفولاذ غير المقاوم للصدأ — لتجنب فقدان النبضات أو التبديل غير المنتظم.

الأسئلة المتكررة

س: هل قدرة التردد 12 كيلو هرتز كافية لجميع تطبيقات التوربينات؟

ج: يغطي حد 12 كيلو هرتز معظم التطبيقات الصناعية القياسية. بالنسبة للدورات عالية السرعة ذات التروس ذات عدد الأسنان الكبير، تأكد من أن التردد المحسوب للنبضات $f = \frac{N \times RPM}{60}$ لا يتجاوز عرض النطاق الترددي للحساس لتجنب فقدان النبضات أو تشبع الإخراج.

س: كيف يجب توجيه الحساس بالنسبة لأسنان التروس؟

ج: يجب تركيب الحساس عموديًا على سطح الهدف. يجب أن يواجه 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 الفجوة الهوائية الناتجة عن الاهتزاز، والتي قد تسبب فقدان الإشارة بشكل متقطع.
  2. قم بإنهاء كابل العزل PTFE عند مدخل نظام المراقبة؛ وتأكد 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 وأن مقاومة الحمل مضبوطة للعمل النموذجي عند 100 كيلو أوم.
  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