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Transductores de desplazamiento por corrientes de Foucault EPRO Emerson PR6423/00N-030


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CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : PR6423/00N-030

TIPO DE PRODUCTO : Transductores de desplazamiento por corrientes de Foucault

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

El Emerson PR6423/00N-030, también catalogado como PR6423/00N-030, transductor de desplazamiento por corrientes de Foucault, funciona como un componente de hardware específico para la medición dinámica sin contacto del desplazamiento y la posición del eje dentro de sistemas de protección de turbomáquinas. El transductor acondiciona las variaciones del flujo electromagnético generadas por la proximidad del objetivo para medir el desplazamiento dinámico radial y axial del eje, la posición, la excentricidad y la velocidad sin contacto físico.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo PR6423/00N-030
Marca Emerson
Origen Alemania
Temperatura de funcionamiento Sensor: de -35 a +180 °C (de -31 a 356 °F); corto plazo (hasta 5 horas): hasta +200 °C (392 °F)
Consumo de energía Alimentado mediante el riel de alimentación de un controlador/convertidor de señal externo
Principio de medición Detección inductiva sin contacto mediante corrientes de Foucault
Capacidades de medición Desplazamiento dinámico radial y axial del eje, posición, excentricidad y velocidad
Resistencia térmica Funcionamiento continuo hasta +180 °C, con exposición breve de hasta +200 °C
Diseño físico Construcción compacta y robusta de la sonda, resistente a las vibraciones
Tipo de producto Transductores de desplazamiento por corrientes de Foucault

Protocolo de lazo HART de 4-20 mA y aislamiento de canales

El hardware de conversión de señales acoplado al PR6423/00N-030 utiliza una arquitectura de aislamiento entre canales para desacoplar los lazos de detección inductiva primarios de los rieles de alimentación auxiliar de la planta y del ruido de tierra. Cuando se conecta a plataformas DCS que utilizan transmisores con protocolo de lazo HART de 4-20 mA o pasarelas de interfaz de señales FOUNDATION Fieldbus, el lazo del transductor mantiene una alta linealidad a frecuencias elevadas. Los circuitos de compensación térmica proporcionan un seguimiento de la compensación de unión fría para estabilizar la precisión de la medición durante los cambios de temperatura ambiental dentro de los límites operativos de -35 a +180 °C.

Preguntas frecuentes

Q: ¿Cuáles son los límites ampliados de exposición térmica para el cabezal del sensor PR6423/00N-030?

A: El sensor admite un funcionamiento continuo de -35 a +180 °C (de -31 a 356 °F) y puede tolerar exposiciones térmicas breves de hasta +200 °C (392 °F) durante períodos de hasta 5 horas.

Q: ¿Cómo funciona la detección sin contacto mediante corrientes de Foucault en la monitorización del desplazamiento del eje?

A: La sonda genera un campo electromagnético de alta frecuencia en la punta; los movimientos físicos del objetivo modifican las pérdidas por corrientes de Foucault y producen un cambio de tensión proporcional que evalúan los convertidores de señal posteriores.

Q: ¿El sensor requiere alimentación externa directamente en el cabezal de la sonda?

A: No, el cabezal transductor inductivo pasivo recibe accionamiento y alimentación directamente mediante una conexión coaxial desde un módulo convertidor de señal externo.

Directrices para la instalación en campo

  1. Inspeccione la zona del eje objetivo para verificar que el acabado superficial esté libre de arañazos, descentramiento mecánico y magnetismo residual.
  2. Monte el cabezal de la sonda PR6423 en el soporte de la carcasa de la máquina, perpendicular a la línea central del eje giratorio.
  3. Ajuste la separación de aire estática utilizando calzas no magnéticas o midiendo la tensión de polarización de salida estática antes de fijar la carcasa.
  4. Apriete la contratuerca de montaje exterior contra el soporte para evitar desplazamientos físicos causados por las vibraciones de la máquina durante el funcionamiento.
  5. Dirija el cable integrado del transductor por un conducto metálico rígido o flexible conectado a tierra, alejado del cableado de motores de alta tensión.
  6. Conecte la pantalla exterior del cable al bus de tierra de instrumentos de un solo punto dentro de la caja de terminación de campo.

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.




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