Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

Emerson Epro PR6423/10R-131-CN WirbelstromsensorEmerson Epro PR6423/10R-131-CN WirbelstromsensorEmerson Epro PR6423/10R-131-CN Wirbelstromsensor
Emerson Epro PR6423/10R-131-CN Wirbelstromsensor
Emerson Epro PR6423/10R-131-CN Wirbelstromsensor
Emerson Epro PR6423/10R-131-CN Wirbelstromsensor

Emerson Epro PR6423/10R-131-CN Wirbelstromsensor


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : PR6423/10R-131-CN

PRODUKTTYP : Nähe Sensoren

PRODUKTHERSTELLER : EMERSON


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Konfiguriert für berührungslose Messung von radialer und axialer Wellenvibration sowie dynamischer Position liefert der Emerson Epro PR6423/10R-131-CN (PR6423/10R-131-CN Wirbelstromsensor) eine direkte physikalische Signalausgabe. Dieser Wandler erkennt Änderungen der Zielimpedanz, um hochauflösende analoge Spannungssignale für die Echtzeit-Diagnose rotierender Maschinen zu erzeugen.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell PR6423/10R-131-CN
Marke Emerson (Epro)
Herkunft Unterliegt Ursprungszeugnis
Gewicht 0,1 kg
Abmessungen 8 mm Sensordurchmesser
Betriebstemperatur -35 °C bis +200 °C
Stromverbrauch Abhängig vom Schnittstellenwandler
Messbereich 2 mm
Skalenfaktor 8 V/mm (203,2 mV/mil)
Schutzart IP66

Wirbelstromsonden-Skalierung und Rotordynamik

Die Messgenauigkeit des Emerson Epro PR6423/10R-131-CN ist untrennbar mit der korrekten Sondenskalierung in Bezug auf die AISI 4140 ferromagnetische Welle verbunden. Um die linearen Ausgangseigenschaften gemäß dem inkrementellen Skalenfaktor zu gewährleisten, muss der Sensor mit einem nominalen Luftspalt von 0,5 mm installiert werden. Die Validierung der Spaltspannung ist bei der Inbetriebnahme erforderlich, um sicherzustellen, dass die Sonde im linearen Bereich der Wandlerkennlinie arbeitet. Für eine effektive Überwachung der Rotordynamik ist zudem eine strikte Übersprechunterdrückung durch ausreichenden physischen Abstand zwischen benachbarten Sonden notwendig, um Störungen durch überlappende Trägerfrequenz-Magnetfelder zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

F: Ist dieser Sensor mit Zielmaterialien außer ferromagnetischem Stahl kompatibel?

A: Nein, der Sensor ist werkseitig ausschließlich für 42CrMo4 oder AISI 4140 Stahl kalibriert. Die Verwendung von Materialien mit abweichender magnetischer Permeabilität oder elektrischer Leitfähigkeit führt zu Nichtlinearitäten und verschlechtert die Messgenauigkeit.

F: Kann die Kabellänge ohne Neukalibrierung des Systems geändert werden?

A: Nein, Sensor und Kabel bilden einen abgestimmten Schaltkreis. Eine Änderung der Kabellänge verändert die kapazitive und induktive Last, was die Trägerfrequenz verschiebt und eine Neukalibrierung des Signalwandlers erforderlich macht.

F: Welches Risiko besteht, wenn die Sensorspitze über die 200 °C-Grenze hinaus betrieben wird?

A: Temperaturen über 200 °C führen zu thermischer Degradation der PEEK-Spitze und der internen Spulenvergussmasse, was Signalinstabilität, Kalibrierdrift und vorzeitigen Ausfall der hermetischen Abdichtung verursacht.

Richtlinien für die Feldinstallation

  1. Montage: Befestigen Sie den Sensor in einer starren, vibrationsisolierten Halterung mittels des Gewindekörpers aus Edelstahl. Stellen Sie sicher, dass die Sensorfläche senkrecht zur Wellenmitte ausgerichtet ist, um geometrische Fehler zu vermeiden.
  2. Erdung: Führen Sie die Signalkabel durch geerdete Metallrohre. Schließen Sie die Kabelabschirmung an einem einzigen, dedizierten Instrumentenerdungspunkt an, um Erdschleifen und Hochfrequenzstörungen zu minimieren.
  3. Spaltanpassung: Verwenden Sie eine nichtleitende Fühlerlehre, um den anfänglichen Luftspalt von 0,5 mm einzustellen. Überprüfen Sie die Ausgangsspannung am Wandleranschluss, bevor Sie die Befestigungsmuttern sichern.
  4. Umgebung: Stellen Sie sicher, dass der Stecker in einem Gehäuse mit Schutzart IP66 oder höher untergebracht ist und vor direktem Spritzwasser sowie gefährlichen atmosphärischen Partikeln geschützt wird.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Räumliches Computing in der industriellen Automatisierung: Verbesserung von SPS- und DCS-Abläufen mit AR und VR

Industrie 4.0 integriert digitale Intelligenz in den Betriebsablauf und verändert weltweit die Landschaft der Fabrikautomatisierung. Räumliche Technologien – insbesondere Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) – definieren neu, wie Ingenieure mit industriellen Steuerungssystemen interagieren. Durch die Verknüpfung computergenerierter CAD-Modelle mit Echtzeitdaten der Betriebstechnik (OT) ermöglichen immersive Darstellungen eine intuitive Überwachung, schnelle Diagnosen und sicherere Wartungsarbeiten in komplexen Prozessanlagen.

Mehr lesen
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Abnahmetests: FAT und SAT in industriellen Steuerungssystemen verstehen

Die Werksabnahmeprüfung (Factory Acceptance Testing, FAT) und die Baustellenabnahmeprüfung (Site Acceptance Testing, SAT) sind wichtige Qualitätssicherungsschritte bei komplexen industriellen Leitsystemen. Beide Verfahren überprüfen, ob speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Prozessleitsysteme (PLS) und zugehörige Feldgeräte strenge funktionale Spezifikationen erfüllen. Eine effektive Durchführung dieser Prüfungen erfordert jedoch eine klare Abgrenzung zwischen der Vorbereitung außerhalb des Standorts und der abschließenden Inbetriebnahme vor Ort.

Mehr lesen
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Grundlagen industrieller Netzwerke: Hubs, Switches und Router in Steuerungssystemen verständlich erklärt

Die industrielle Automatisierung ist in hohem Maße auf eine robuste Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), verteilte Leitsysteme (DCS) und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) miteinander zu verbinden. Moderne Umgebungen der Fabrikautomatisierung erzeugen große Mengen an Betriebsdaten in Echtzeit über deterministische Netzwerke. Das Verständnis der strukturellen Unterschiede zwischen Hubs, Switches und Routern gewährleistet eine optimale Verkehrssegmentierung, minimiert die Latenz und erhält eine hohe Netzwerkverfügbarkeit.

Mehr lesen