Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

PR9268/20 | إيبرو | مسبار حساس السرعة الكهروضوئيPR9268/20 | إيبرو | مسبار حساس السرعة الكهروضوئيPR9268/20 | إيبرو | مسبار حساس السرعة الكهروضوئي
PR9268/20 | إيبرو | مسبار حساس السرعة الكهروضوئي
PR9268/20 | إيبرو | مسبار حساس السرعة الكهروضوئي
PR9268/20 | إيبرو | مسبار حساس السرعة الكهروضوئي

PR9268/20 | إيبرو | مسبار حساس السرعة الكهروضوئي


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: PR9268/20

نوع المنتج : أجهزة استشعار الاهتزاز

بائع المنتج : EMERSON


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

مصمم لاكتساب الاهتزازات الزلزالية في الآلات الدوارة، يوفر مجس سرعة كهرو ديناميكي Epro PR9268/20 (PR9268/20) تنفيذًا كهربائيًا مباشرًا لمراقبة الاهتزازات بناءً على السرعة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
الطراز PR9268/20
العلامة التجارية Epro
الوزن 0.8 كجم
الأبعاد 160 مم × 160 مم × 120 مم
درجة حرارة التشغيل -20 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية
استهلاك الطاقة سلبي (ذاتي التشغيل)
الحساسية 28.5 مللي فولت/مم/ثانية (+/- 5%)
استجابة التردد 4 هرتز إلى 1000 هرتز
مقاومة الملف 1875 أوم +/- 10%

خصائص المراقبة الميكانيكية وTSI

يستخدم PR9268/20 مبدأ الحث المغناطيسي لتوليد إشارة سرعة تماثلية، مما يتطلب تركيبًا دقيقًا لضمان أن يحافظ نظام الكتلة والزنبرك الداخلي على تردده الطبيعي عند 4.5 هرتز. أي انحراف عن الوضعية الرأسية أو الأفقية المحددة سيؤدي إلى انحياز جاذبي ويقلل من خطية القياس. عند دمجه في رفوف TSI، يتم إدارة سلامة الإشارة من خلال مطابقة المعاوقة بعناية مع جهاز تكييف الإشارة لمراعاة مقاومة الملف البالغة 1875 أوم. لضمان دقة ديناميكيات الدوار، يجب على المشغلين التحقق من أن اهتزاز غلاف الآلة لا يتجاوز حد التسارع المستمر 10 g، واستخدام كبح التداخل عبر عزل المجس عن الحقول المغناطيسية عالية الطاقة المجاورة أو المحولات الحثية الأخرى.

الأسئلة المتكررة

س: هل يحتاج هذا المجس إلى مصدر طاقة تيار مستمر خارجي؟

ج: لا. PR9268/20 هو محول كهرو ديناميكي سلبي يولد إشارة تماثلية عبر الحث الكهرومغناطيسي. لا يحتاج إلى جهد إثارة؛ ومع ذلك، يجب أن يكون مدخل نظام المراقبة المتصل عالي المعاوقة (اسميًا 100 كيلو أوم) للحفاظ على الحساسية المحددة.

س: كيف يجب اختبار المحول أثناء التشغيل الأولي؟

ج: يتطلب اختبار صدمة فيزيائية أو التحقق باستخدام طاولة اهتزاز منخفضة التردد لتأكيد أن إشارة الخرج تطابق حساسية 28.5 مللي فولت/مم/ثانية. تأكد من أن قطبية الإشارة متوافقة مع تكوين قناة TSI لمنع انقلاب الطور أثناء معالجة الاهتزاز.

إرشادات التركيب الميداني

  1. ثبت غلاف المجس بإحكام على غلاف المحمل أو غلاف الآلة باستخدام المسمار أو الحامل المحدد؛ تأكد من أن السطح المتصل نظيف ومستوٍ لضمان اقتران عالي التردد.
  2. تحقق من أن اتجاه المحول يتماشى مع محور القياس المقصود؛ الاتجاه غير الصحيح سيغير التردد الطبيعي ويشوه قراءات السعة.
  3. أنهِ الكابل باستخدام وصلة محمية، مع التأكد من تأريض درع الكابل عند مدخل جهاز تكييف الإشارة فقط لمنع ضوضاء حلقة الأرض.
  4. وجه كابل المجس بعيدًا عن أسلاك محركات التيار المتردد عالية الطاقة أو كابلات محولات التردد لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي (EMI).
  5. تأكد من الحفاظ على حماية الدخول (IP55/IP65) عن طريق تأمين الموصل أو مدخل الكابل بشكل صحيح؛ تجنب تعريض عزل الكابل PTFE للمذيبات القوية أو الاحتكاك الميكانيكي المفرط.

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