Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Sensor de desplazamiento por corrientes de Foucault Emerson PR6423/01C-030Sensor de desplazamiento por corrientes de Foucault Emerson PR6423/01C-030Sensor de desplazamiento por corrientes de Foucault Emerson PR6423/01C-030
Sensor de desplazamiento por corrientes de Foucault Emerson PR6423/01C-030
Sensor de desplazamiento por corrientes de Foucault Emerson PR6423/01C-030
Sensor de desplazamiento por corrientes de Foucault Emerson PR6423/01C-030

Sensor de desplazamiento por corrientes de Foucault Emerson PR6423/01C-030


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : PR6423/01C-030

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 medición precisa de desplazamiento y vibración en maquinaria rotativa, el Emerson PR6423/01C-030 (Sensor de Corriente Eddy PR6423/01C-030) proporciona adquisición directa de señales físicas. El hardware funciona induciendo corrientes de Foucault en la superficie de un eje ferromagnético, donde el cambio resultante en la impedancia es procesado por el convertidor CON021 asociado para entregar datos de desplazamiento de alta resolución para el monitoreo en tiempo real de ejes con diámetros superiores a 25 mm.

Especificaciones del Hardware

Parámetro Especificación
Modelo PR6423/01C-030
Marca Emerson (EPRO)
Origen Sujeto a certificado de origen
Peso 0.26 kg
Dimensiones Diámetro de 8 mm
Temperatura de operación -35 °C a +180 °C
Consumo de energía Dependiente del suministro del lazo CON021
Rango de medición 2 mm
Factor de escala 8 V/mm (203.2 mV/mil)
Clase de protección IP66

Aislamiento entre Canales e Interfaz de Proceso

La implementación del Emerson PR6423/01C-030 requiere una estricta adherencia a los protocolos de integridad de la ruta de señal. Cuando se integra en arquitecturas de monitoreo multicanal, el aislamiento entre canales en la etapa del convertidor de señal es obligatorio para eliminar el ruido en modo común y las corrientes de bucle de tierra. El transductor está calibrado para compatibilidad con entornos estándar de protocolo de lazo 4-20 mA HART cuando se combina con unidades de procesamiento de señal compatibles. Para mantener la linealidad de la medición, la superficie objetivo debe cumplir con las especificaciones de acero ferromagnético AISI 4140; desviaciones en la metalurgia o geometría del objetivo requerirán recalibración de la electrónica de conversión.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Se puede cambiar el conjunto del sensor en caliente durante la operación de la máquina?

R: No, el conjunto del sensor no es intercambiable en caliente. Desconectar la sonda mientras el convertidor CON021 está energizado puede inducir picos de voltaje, lo que podría dañar el circuito de procesamiento de señal.

P: ¿Cuál es la longitud máxima aceptable del cable entre la sonda y el convertidor?

R: La longitud total del cable está limitada por la carga capacitiva de la señal portadora de 30 kHz. Consulte el diagrama de cableado específico del sistema para asegurar que la impedancia del cable se mantenga dentro del rango nominal de seguimiento del convertidor.

P: ¿Puede el sensor mantener la precisión si la separación se establece fuera de la recomendación de 0.5 mm?

R: El sensor está linealizado alrededor del punto central de 0.5 mm. Operar fuera de esta separación nominal reduce significativamente el rango dinámico lineal y aumenta la susceptibilidad a distorsiones no lineales.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Orientación: Monte el sensor perpendicular a la superficie del eje usando un soporte rígido para minimizar la resonancia mecánica.
  2. Puesta a tierra: Termine las mallas de los cables en un único punto de tierra dedicado para instrumentos para evitar bucles de tierra.
  3. Roscas: Aplique la práctica estándar de instalación para roscas NPT o métricas, asegurando al menos 5 roscas completas para estabilidad estructural.
  4. Espaciado: Mantenga una distancia mínima de las estructuras metálicas adyacentes, igual al menos a 3 veces el diámetro de la sonda, para mitigar interferencias laterales.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

El cambio hacia módulos de E/S flexibles en la automatización industrial moderna

Los sistemas de control tradicionales dependen de tarjetas de Entrada/Salida (E/S) dedicadas para la automatización industrial. Cada módulo convencional procesa un único tipo de señal, como Entrada Digital (DI), Salida Digital (DO), Entrada Analógica (AI) o Salida Analógica (AO). Una tarjeta estándar de 16 canales solo acepta un tipo de canal específico en todos sus puertos. Este diseño de hardware inflexible suele crear graves cuellos de botella de ingeniería durante la ejecución de los proyectos. Con frecuencia, los ingenieros deben instalar tarjetas completamente nuevas para incorporar un solo sensor adicional. En consecuencia, los cambios de diseño tardíos aumentan el espacio necesario en el armario de control y elevan los costes del proyecto.

Leer más
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Pasos de puesta en servicio de DCS en proyectos de automatización industrial

La puesta en marcha de un Sistema de Control Distribuido (DCS) representa un hito crucial al implementar una infraestructura moderna de automatización de procesos. Los ingenieros de campo deben ejecutar pasos de verificación sistemáticos para pasar de la instalación estática del complejo hardware de control al control dinámico de la planta. Una puesta en marcha adecuada garantiza que los controladores, los módulos de E/S, los conmutadores de red y el software HMI funcionen en estricto cumplimiento de las especificaciones de diseño de ingeniería antes de introducir fluidos de proceso reales.

Leer más
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Estrategia de repuestos para sistemas de control PLC y DCS: directrices de ingeniería

La automatización industrial moderna depende de redes troncales de fibra óptica de alta velocidad para conectar sistemas de control distribuidos en entornos industriales con mucho ruido. A diferencia del cableado de cobre, las fibras ópticas transmiten datos mediante pulsos de luz, por lo que son completamente inmunes a las interferencias electromagnéticas (EMI). Los ingenieros de campo deben dominar las técnicas de unión y empalme por fusión de cables ópticos para garantizar una transmisión de datos de baja pérdida entre nodos críticos de controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control distribuido (DCS).

Leer más