Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 ممPR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 ممPR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم
PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم
PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم
PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم

PR6423/010-040 | إيبرو | حساس تيار دوامي 8 مم


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR6426/000-031

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 مستشعر التيار الدوامي EPRO PR6423/010-040 (PR6423/010-040) بقطر 8 مم مع كابل تمديد بطول 10 أمتار تنفيذًا مباشرًا للكشف القريب للآلات الدوارة.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
الطراز PR6423/010-040
العلامة التجارية EPRO
المنشأ ألمانيا (DE)
الوزن 0.8 كجم
الأبعاد 16 سم × 16 سم × 12 سم
قطر رأس المستشعر 8 مم
طول الكابل 10 م (تمديد)

المراقبة الميكانيكية وخصائص TSI

يستخدم PR6423/010-040 تحريض التيار الدوامي لقياس الموضع النسبي للأعمدة الموصلة. يعتمد تحليل ديناميكيات الدوار الدقيق على معايرة مسبار التيار الدوامي بدقة؛ يجب معايرة المستشعر وفقًا للخصائص المغناطيسية المحددة للمادة المستهدفة للحفاظ على خرج خطي. أثناء التشغيل الأولي، يُعد التحقق من جهد الفجوة—مع التركيز على نقطة المركز الاسمية -10 فولت تيار مستمر—إلزاميًا لضمان بقاء المسبار ضمن نطاق تشغيله الخطي. للحفاظ على سلامة الإشارة في تكوينات TSI متعددة المجسات، يجب الحفاظ على التباعد المناسب بين رؤوس المستشعر المجاورة لتحقيق قمع التداخل المتبادل والقضاء على التداخل بين حقول المذبذب عالية التردد.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تعديل أو تقصير كابل التمديد بطول 10 أمتار في الموقع؟

ج: لا. كابل التمديد هو مكون مضبوط في المصنع لدائرة المذبذب الرنان. تغيير طول الكابل يغير مقاومة الدائرة وسعّتها، مما يؤثر مباشرة على حساسية القياس واستجابة التردد.

س: هل المستشعر متوافق مع محولات الإشارة غير التابعة لـ EPRO؟

ج: تعتمد التوافقية على مطابقة تردد التذبذب ومقاومة الإدخال لمحولة الإشارة مع مواصفات مسبار PR6423. تأكد من أن تردد إثارة محولة الإشارة ومقاومتها تتطابق مع متطلبات المصنع لتجنب عدم خطية القياس.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبت المسبار في حامل تثبيت صلب لمنع الرنين الميكانيكي، الذي قد يُدخل إشارات اهتزاز صناعية إلى نظام المراقبة.
  2. تحقق من الفجوة الهوائية الأولية باستخدام مقياس شعور معاير أثناء وضع العمود الثابت لتحقيق جهد الفجوة المستهدف.
  3. انهِ درع كابل التمديد عند كتلة طرف نظام المراقبة؛ تأكد من أن الدرع لا يلمس هيكل الآلة لتجنب مسارات تيار الحلقة الأرضية.
  4. مرر الكابل عبر أنبوب معدني مؤرض، مع الحفاظ على فصل مادي عن أسلاك محركات التيار المتردد عالية الطاقة أو كابلات محولات التردد لتقليل اقتران الضوضاء الكهرومغناطيسية.
  5. تأكد من أن رأس المسبار عمودي على سطح العمود؛ أي انحراف زاوي سيشوه إشارة الإزاحة ويؤثر على دقة القياس.

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