Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Capteurs de proximité Emerson PR6423/10R-030-CNCapteurs de proximité Emerson PR6423/10R-030-CNCapteurs de proximité Emerson PR6423/10R-030-CN
Capteurs de proximité Emerson PR6423/10R-030-CN
Capteurs de proximité Emerson PR6423/10R-030-CN
Capteurs de proximité Emerson PR6423/10R-030-CN

Capteurs de proximité Emerson PR6423/10R-030-CN


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PR6423/10R-030-CN

TYPE DE PRODUIT : Capteurs de proximité

FOURNISSEUR DU PRODUIT : EMERSON


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Conçu pour la mesure sans contact du déplacement et des vibrations d’arbres dans les réseaux de surveillance des machines, l’Emerson PR6423/10R-030-CN (PR6423/10R-030-CN capteurs de proximité) assure une mise en œuvre physique et électrique directe. Ce composant mesure sans contact le déplacement, la position, l’excentricité et la vitesse en convertissant les variations du champ électromagnétique en signaux de tension proportionnels destinés au matériel de traitement des signaux en aval.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR6423/10R-030-CN
Marque Emerson Epro
Dimensions Profil de sonde de 30 mm de diamètre
Température de fonctionnement -35 à 200 deg C
Consommation électrique Dépend du convertisseur/transmetteur de signal connecté
Plage de mesure +/-1,0 mm
Sensibilité 8 V/mm
Erreur de linéarité +/-1 %
Indice de protection IP66

Protocole de boucle HART 4-20 mA et isolation des voies

La série PR6423 repose sur un étalonnage précis de la sonde à courants de Foucault afin de garantir une tension de sortie linéaire par rapport à l’écart avec l’arbre cible. Pour des performances optimales, la validation de la tension d’écart doit être effectuée lors de la mise en service initiale. Veillez à ce que l’écart statique reste dans la plage linéaire de la courbe caractéristique du capteur. La suppression de la diaphonie est assurée par un cheminement et un blindage appropriés des câbles, empêchant les interférences électromagnétiques provenant des capteurs adjacents dans les réseaux de proximité à forte densité. La vérification du point médian cible de -10 VDC est nécessaire pour l’étalonnage en fonction des propriétés du matériau de référence de l’arbre, afin de préserver l’intégrité des mesures, tandis que l’isolation entre les voies et la connectivité au protocole de boucle HART 4-20 mA facilitent la transmission des signaux via les interfaces de contrôle des procédés.

Foire aux questions

Q : Ce capteur est-il compatible avec des matériaux d’arbre non standard ? R : La sensibilité de mesure est étalonnée pour des matériaux d’arbre ferromagnétiques standard. Si le matériau cible diffère du matériau de référence d’étalonnage spécifié, un facteur de remise à l’échelle doit être appliqué au signal de sortie afin de compenser les variations de conductivité et de perméabilité.

Q : Ce capteur peut-il être installé dans des zones fortement vibratoires sans support mécanique ? R : La sonde doit être fixée à l’aide de dispositifs de montage appropriés afin d’éviter toute résonance mécanique. Veillez à ce que le support de montage présente une rigidité structurelle élevée pour éviter le bruit du signal induit par les vibrations de l’ensemble de montage.

Instructions d’installation sur site

Vérifiez que la surface de l’arbre cible est exempte de débris, d’huile ou de dommages physiques avant de finaliser la position du capteur. Maintenez la distance d’écart spécifiée entre la face du capteur et l’arbre cible, en confirmant cet écart statique à l’aide d’une jauge d’épaisseur étalonnée ou d’un micromètre de profondeur. Utilisez des câbles blindés à faible capacité pour toutes les connexions de signal et veillez à ce que le blindage du câble soit mis à la terre en un seul point dédié afin d’éviter les boucles de masse. Lors du cheminement des câbles, maintenez une distance suffisante par rapport aux lignes électriques haute tension et aux câbles de moteurs CA à fort courant afin de minimiser le bruit électromagnétique induit. Serrez l’ensemble de l’écrou de blocage afin que le capteur reste immobile pendant les cycles de dilatation thermique en fonctionnement.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Informatique spatiale dans l’automatisation industrielle : améliorer les opérations des API et des SDCD grâce à la RA et à la RV

L’Industrie 4.0 intègre l’intelligence numérique aux opérations sur le terrain, transformant les environnements d’automatisation des usines dans le monde entier. Les technologies spatiales, notamment la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV), redéfinissent la manière dont les ingénieurs interagissent avec les systèmes de contrôle industriels. En reliant les modèles CAO générés par ordinateur aux données en temps réel des technologies opérationnelles (TO), les affichages immersifs permettent une surveillance intuitive, des diagnostics rapides et une maintenance plus sûre dans des installations de traitement complexes.

En savoir plus
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Tests d’acceptation principaux : comprendre les essais FAT et SAT dans les systèmes de contrôle industriels

Les essais de réception en usine (FAT) et les essais de réception sur site (SAT) constituent des étapes essentielles d’assurance qualité dans les systèmes complexes de contrôle industriel. Ces deux procédures vérifient que les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et les dispositifs de terrain associés respectent des spécifications fonctionnelles strictes. Toutefois, la réalisation efficace de ces essais nécessite une distinction claire entre la préparation hors site et la mise en service finale sur le terrain.

En savoir plus
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus