Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Sistema de sensor de proximidad por corrientes de Foucault Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CNSistema de sensor de proximidad por corrientes de Foucault Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CNSistema de sensor de proximidad por corrientes de Foucault Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CN
Sistema de sensor de proximidad por corrientes de Foucault Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CN
Sistema de sensor de proximidad por corrientes de Foucault Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CN
Sistema de sensor de proximidad por corrientes de Foucault Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CN

Sistema de sensor de proximidad por corrientes de Foucault Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CN


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CON041+PR6423/004-030-CN

TIPO DE PRODUCTO : Sensores de proximidad

VENDEDOR DEL PRODUCTO : EMERSON


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Configurado para la adquisición de desplazamiento del eje de alta frecuencia en maquinaria rotativa, el Emerson Epro CON041+PR6423/004-030-CN (PR6423/004-030-CN) Sistema de Sensor de Proximidad por Corriente de Foucault proporciona una ejecución física directa del acondicionamiento dinámico y estático de señales.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo CON041+PR6423/004-030-CN
Marca Emerson Epro
Dimensiones Rosca de carcasa de 65 mm (Sonda)
Temperatura de operación 0 °C a 45 °C (rango calibrado)
Consumo de energía No especificado

Monitoreo Mecánico e Integración TSI

La serie PR6423 utiliza inducción por corriente de Foucault para medir la distancia entre la punta de la sonda y un rotor metálico. El análisis exitoso de la dinámica del rotor requiere una calibración precisa de la sonda de corriente de Foucault para asegurar que la salida de voltaje del transductor se mantenga linealmente proporcional al desplazamiento del eje. Durante la puesta en marcha, los usuarios deben realizar una validación del voltaje de separación, apuntando a un punto central de -10 VDC para garantizar que la señal permanezca dentro del rango dinámico lineal. Para mantener una captura de forma de onda de alta fidelidad, el sistema utiliza una supresión efectiva de diafonía asegurando que los cables coaxiales de alta frecuencia se enruten de forma independiente de las fuentes de ruido electromagnético, previniendo interferencias en la detección de la excentricidad del eje y los patrones de vibración orbital.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Se puede modificar o terminar en campo el cable coaxial de 8.0 m?

R: No. El sistema CON041 y PR6423 está calibrado de fábrica como un par emparejado. Modificar la longitud del cable o reemplazar el conector Lemo altera la impedancia del sistema y la frecuencia de resonancia, lo que conduce a inexactitudes significativas en la medición.

P: ¿Es el sistema compatible con materiales de eje no ferromagnéticos?

R: No. El factor de escala incremental (ISF) de 8 V/mm está optimizado para objetivos de acero estándar. Utilizar este sensor en superficies no ferromagnéticas resultará en una respuesta de señal no lineal y una sensibilidad de medición reducida.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Montaje de la sonda: Asegure el sensor en un soporte rígido y aislado de vibraciones para garantizar que el desplazamiento medido sea relativo al eje y no a la carcasa de la máquina.
  2. Ajuste de la separación: Use un galga calibrada para establecer la separación nominal de 0.5 mm. Verifique que la punta del sensor esté posicionada para acomodar el rango completo de expansión térmica y movimiento dinámico del eje sin contacto mecánico.
  3. Puesta a tierra: Termine las mallas de los cables en un bus de tierra dedicado para instrumentos. Asegure que la carcasa del convertidor CON041 esté correctamente conectada a tierra para mitigar el ruido en modo común y los bucles de tierra.
  4. Ambiente: Enrute los cables de señal a través de conductos dedicados, separados de líneas de alta tensión y cables de salida de variadores de frecuencia, para prevenir interferencias electromagnéticas.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Computación espacial en la automatización industrial: optimización de las operaciones de PLC y DCS con RA y RV

La Industria 4.0 integra inteligencia digital en las operaciones de campo, transformando los entornos de automatización industrial en todo el mundo. Las tecnologías espaciales —específicamente la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV)— redefinen la forma en que los ingenieros interactúan con los sistemas de control industrial. Al conectar modelos CAD generados por computadora con datos operativos (OT) en tiempo real, las pantallas inmersivas permiten una supervisión intuitiva, diagnósticos rápidos y un mantenimiento más seguro en complejas instalaciones de procesamiento.

Leer más
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Pruebas de aceptación maestras: comprensión de las FAT y SAT en los sistemas de control industrial

Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las pruebas de aceptación en sitio (SAT) son controles fundamentales de aseguramiento de la calidad en sistemas complejos de control industrial. Ambos procedimientos verifican que los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los dispositivos de campo asociados cumplan especificaciones funcionales estrictas. Sin embargo, ejecutar estas pruebas de manera eficaz requiere una delimitación clara entre la preparación fuera del sitio y la puesta en servicio final en campo.

Leer más
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de redes industriales: cómo entender los concentradores, conmutadores y enrutadores en los sistemas de control

La automatización industrial depende en gran medida de una infraestructura de red robusta para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces hombre-máquina (HMI). Los entornos modernos de automatización industrial generan grandes cantidades de datos operativos en tiempo real a través de redes deterministas. Comprender las diferencias estructurales entre concentradores, conmutadores y enrutadores garantiza una segmentación óptima del tráfico, minimiza la latencia y mantiene una alta disponibilidad de la red.

Leer más