Skip to content

دنبال چه چیزی می‌گردید؟

پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101
پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101
پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101
پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101

پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101


Only 10 left - Selling fast

کد محصول : PR6453/240-101

نوع محصول : حسگرهای نزدیکی

فروشنده محصول : EMERSON


  • قطعات ۱۰۰٪ اصل – بازگشت بدون ریسک تا ۳۰ روز
  • گارانتی ۱ ساله و پشتیبانی تخصصی برای هر سفارش

جزئیات محصول

پیکربندی شده برای پایش جابجایی شفت بدون تماس، پراب حسگر جریان گردابی Epro PR6453/240-101 (PR6453/240-101) اجرای فیزیکی مستقیم تشخیص نزدیکی برای ماشین‌آلات دوار را فراهم می‌کند.

مشخصات سخت‌افزاری

پارامتر مشخصات
مدل PR6453/240-101
برند Epro
وزن 310 گرم
ابعاد قطر سر 12.5 میلی‌متر، طول تقریبی 75-120 میلی‌متر
دامنه اندازه‌گیری تقریباً 2.0 میلی‌متر
پاسخ فرکانسی 0.5 هرتز تا 20 کیلوهرتز

ویژگی‌های پایش مکانیکی و TSI

PR6453/240-101 از طریق القای جریان گردابی برای ردیابی ارتعاش شفت و موقعیت نسبت به نوک پراب عمل می‌کند. به‌دست آوردن داده‌های دقیق نیازمند مقیاس‌بندی دقیق پراب جریان گردابی نسبت به ماده هدف است که باید فلز فرومغناطیسی هادی مانند فولاد یا آلیاژهای نیکل باشد. نصب نیازمند اعتبارسنجی ولتاژ فاصله است تا اطمینان حاصل شود سیگنال در ناحیه خطی منحنی عملکرد ترنسدیوسر باقی می‌ماند، که معمولاً به ولتاژ هدف -10 VDC ارجاع داده می‌شود. تحلیل بهینه دینامیک روتور بستگی به حفظ حداقل قطر شفت 8 میلی‌متر دارد تا توزیع میدان القایی پایدار تضمین شود. سرکوب تداخل متقابل با رعایت فاصله‌های حداقلی مشخص شده توسط سازنده هنگام نصب چند پراب در نزدیکی یکدیگر در محفظه ماشین حاصل می‌شود.

سؤالات متداول

س: تأثیر جنس شفت هدف بر دقت اندازه‌گیری چیست؟

ج: حساسیت توسط نفوذپذیری مغناطیسی و رسانایی الکتریکی سطح شفت تعریف می‌شود. استفاده از پوشش‌های غیرفرومغناطیسی یا غیرهادی باعث تغییر منحنی کالیبراسیون می‌شود که نیازمند کالیبراسیون مجدد تقویت‌کننده سیگنال یا اعمال ضریب تصحیح به خروجی است.

س: آیا پراب را می‌توان در مناطق با ارتعاش بالا بدون پشتیبانی اضافی استفاده کرد؟

ج: بدنه استیل ضدزنگ و طراحی رزوه‌دار ساختار پایداری فراهم می‌کند، اما پراب باید در براکت محکم نصب شود تا از تشدید مکانیکی جلوگیری شود. هر ارتعاش بدنه پراب نسبت به شفت هدف به عنوان جابجایی شفت تفسیر شده و خطا در اندازه‌گیری ایجاد می‌کند.

راهنمای نصب در محل

  1. اطمینان حاصل کنید که سوراخ نصب به درستی رزوه شده و پراب با استفاده از بدنه رزوه‌دار محکم شده است؛ از سفت کردن بیش از حد برای جلوگیری از فشار به نوک پراب یا مجموعه سیم‌پیچ داخلی خودداری کنید.
  2. فاصله هوایی اولیه را با استفاده از گیج احساس یا میکرومتر عمق بررسی کنید تا خروجی پراب در ولتاژ فاصله اسمی (مثلاً -10 VDC) تنظیم شود.
  3. اطمینان حاصل کنید که نوک پراب به صورت عمود بر سطح شفت نصب شده است؛ انحراف زاویه‌ای باعث غیرخطی شدن سیگنال جابجایی می‌شود.
  4. کابل‌های پراب را از کابل‌های جریان متناوب با جریان بالا و کابل‌های خروجی VFD دور کنید تا از ایجاد تداخل الکترومغناطیسی و نویز در مدار نوسان‌ساز فرکانس بالا جلوگیری شود.
  5. شیلد پراب را در ترمینال سیستم پایش زمین کنید تا پتانسیل مشترک برقرار شده و یکپارچگی سیگنال حفظ شود.

اطلاعات اضافی

  • قطعات ۱۰۰٪ اصل: تمامی محصولات اصلی و اصیل هستند و عملکرد صنعتی قابل اعتمادی را تضمین می‌کنند.
  • ضمانت بازگشت وجه ۳۰ روزه: هر کالای موجود در انبار را می‌توانید ظرف ۳۰ روز در بسته‌بندی اصلی و بازنشده بازگردانید و وجه کامل دریافت کنید (هزینه‌های حمل و نقل و کارمزدها مستثنی هستند).
  • گارانتی ۱۲ ماهه: شامل نقص‌های مواد یا ساخت می‌شود؛ سوء استفاده، فرسودگی طبیعی یا تغییرات غیرمجاز را شامل نمی‌شود.
  • ارسال به سراسر جهان: ما از طریق USPS، UPS، FedEx و DHL ارسال می‌کنیم. زمان تحویل بسته به کشور متفاوت است و ممکن است مشمول هزینه‌های گمرکی یا واردات باشد.
  • پشتیبانی و تماس: پشتیبانی فنی و گارانتی در هر زمان در دسترس است. برای تماس اینجا کلیک کنید: تماس.
  • راهنمای خرید: مشخصات و سازگاری محصول را قبل از سفارش به دقت بررسی کنید تا از کاربرد صحیح اطمینان حاصل شود.




محصولات مشاهده شده اخیر

راهنمای فناوری و خرید

بینش‌های فنی، راهنماهای نصب و نکات خرید
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

ترمینیشن‌های رابط سیگنال MCC مهندسی در اتوماسیون مدرن فرایند

کارخانه‌های تولید صنعتی برای راه‌اندازی بارهای الکتریکی حیاتی به تابلوهای کنترل موتور (MCC) متکی هستند. مهندسان کارخانه باید استارترها و درایوهای موتور این MCCها را با سیستم‌های کنترل مرکزی یکپارچه کنند. استانداردسازی معماری ترمینیشن رابط سیگنال (SIT) تحویل بی‌وقفه فرمان‌ها و پایش بازخورد را بین تجهیزات میدانی و پلتفرم‌های اتوماسیون فرایند تضمین می‌کند.

Read more
Layer-2 vs. Layer-3 Network Switches in Industrial Control Systems

سوئیچ‌های شبکه لایهٔ ۲ در برابر سوئیچ‌های شبکه لایهٔ ۳ در سیستم‌های کنترل صنعتی

اتوماسیون کارخانه‌های مدرن به‌شدت به ارتباطات اترنت صنعتیِ پایدار متکی است. مهندسان سیستم‌های کنترل از سوئیچ‌های اترنت مدیریتی برای اتصال کنترل‌کننده‌های منطقی قابل‌برنامه‌ریزی (PLCها)، سیستم‌های کنترل توزیع‌شده (DCSها)، رابط‌های انسان و ماشین (HMIها) و دستگاه‌های ورودی/خروجی میدانی استفاده می‌کنند. انتخاب معماری سوئیچینگ لایهٔ ۲ یا لایهٔ ۳ مستقیماً بر توان عملیاتی شبکه، قابلیت‌های مسیریابی و دفاع کلی در برابر تهدیدهای سایبری در شبکه‌های فناوری عملیاتی (OT) تأثیر می‌گذارد.

Read more
Understanding OpenTelemetry in Industrial Automation: Architecture, Observability, and Operational Benefits

آشنایی با OpenTelemetry در اتوماسیون صنعتی: معماری، مشاهده‌پذیری و مزایای عملیاتی

سیستم‌های کنترل صنعتی مدرن (PLCها، DCSها و گره‌های لبه) به‌سرعت در حال پذیرش معماری‌های بومی ابری هستند و حجم عظیمی از داده‌های عملیاتی تولید می‌کنند. OpenTelemetry چارچوبی متن‌باز ارائه می‌دهد که معیارها، گزارش‌ها و ردگیری‌های اجرا را یکپارچه می‌کند و امکان مشاهده‌پذیری استاندارد را در سراسر سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و فناوری اطلاعات فراهم می‌سازد.

Read more