Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Capteur de déplacement à courant de Foucault Emerson PR6423/016-030 CON021Capteur de déplacement à courant de Foucault Emerson PR6423/016-030 CON021Capteur de déplacement à courant de Foucault Emerson PR6423/016-030 CON021
Capteur de déplacement à courant de Foucault Emerson PR6423/016-030 CON021
Capteur de déplacement à courant de Foucault Emerson PR6423/016-030 CON021
Capteur de déplacement à courant de Foucault Emerson PR6423/016-030 CON021

Capteur de déplacement à courant de Foucault Emerson PR6423/016-030 CON021


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PR6423/016-030+CON021

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

Configuré pour la mesure sans contact des vibrations d’arbre et de la position dynamique dans les réseaux de surveillance des machines tournantes, le Emerson PR6423/016-030 (capteur de déplacement PR6423/016-030) assure l’acquisition directe du signal physique. Cet ensemble utilise le convertisseur CON021 pour effectuer le conditionnement et l’amplification du signal, transformant les variations d’impédance de la sonde en sorties analogiques standard en tension, permettant une évaluation diagnostique en temps réel des turbines, compresseurs et boîtes de vitesses.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR6423/016-030
Marque Emerson (Vibro-Meter)
Origine Soumis au certificat d’origine
Poids 0,1 kg (capteur)
Dimensions Diamètre 8 mm
Température de fonctionnement -40 °C à +85 °C
Consommation électrique Dépend de la tension d’alimentation du CON021
Type de capteur Déplacement par courant de Foucault
Plage de mesure 0-30 mm
Sensibilité 8 V/mm (203,2 mV/mil) +/- 5%
Classe de protection IP67
Matériau du boîtier Acier inoxydable / embout en PEEK

Mise à l’échelle de la sonde à courant de Foucault et dynamique du rotor

La précision du système PR6423/016-030 repose sur la relation linéaire entre l’embout de la sonde et la cible métallique. La calibration doit être vérifiée en fonction de la métallurgie du matériau cible, car toute déviation du facteur d’échelle nominal peut induire une non-linéarité de mesure. Lors de l’installation, la tension de l’écart doit être validée par rapport au point central nominal de -10 VDC afin de garantir que le transducteur fonctionne dans la plage linéaire du convertisseur CON021. Une installation correcte minimise la distorsion du signal causée par la dynamique du rotor, assurant que les données de déplacement dynamique représentent fidèlement le mouvement de l’arbre sans interférence due au faux-rond électrique ou mécanique.

Questions fréquemment posées

Q : Le capteur PR6423/016-030 peut-il être utilisé avec des cibles non ferreuses ?

R : Non, le principe du courant de Foucault nécessite un matériau cible conducteur. La calibration est spécifiquement optimisée pour des aciers d’arbre standardisés ; l’utilisation de cibles non ferreuses modifiera significativement la sensibilité et la plage de mesure.

Q : Quelle est la cause principale de la dérive du signal dans ce kit de mesure de vibration ?

R : La dérive du signal est généralement causée par l’expansion thermique du support de montage de la sonde ou par une contamination physique de l’embout du capteur. Veillez à ce que le convertisseur CON021 soit installé dans un environnement à température stable pour éviter la dérive du décalage électronique.

Consignes d’installation sur site

  1. Montage : Utilisez le corps fileté pour un montage mécanique rigide. Assurez-vous que le capteur est perpendiculaire à la surface de l’arbre afin d’éviter les erreurs géométriques.
  2. Blindage : Employez un câblage torsadé blindé de haute qualité entre le PR6423/016-030 et le convertisseur CON021. Ne connectez la masse du blindage qu’au barrette de terre du système de surveillance pour éviter les boucles de masse.
  3. Jeu : Maintenez un écart minimum par rapport aux structures métalliques adjacentes afin d’éviter les interférences parasites dues aux courants de Foucault (effet vue latérale).
  4. Environnement : Vérifiez que la connexion du câble à l’interface du capteur est protégée contre les infiltrations, en maintenant la classe IP67 sur toute la longueur du câble.

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
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Démystifier les 5 niveaux de l’architecture de l’automatisation industrielle

La fabrication moderne repose sur une hiérarchie structurée des communications pour relier les équipements physiques de l’atelier aux logiciels de gestion de l’entreprise. Cette architecture, communément appelée pyramide de l’automatisation, définit la manière dont les données circulent entre les appareils de terrain, les automates programmables et les réseaux informatiques de l’entreprise. La compréhension de ces cinq niveaux distincts aide les ingénieurs et les responsables d’usine à optimiser le fonctionnement des systèmes, à réduire les temps d’arrêt et à mettre en œuvre des solutions d’automatisation industrielle parfaitement intégrées.

En savoir plus
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformer les données de l’atelier de production en informations exploitables : exploration approfondie des systèmes MES

Les systèmes d’exécution de la production constituent la colonne vertébrale numérique des ateliers modernes. Situé au niveau 3 de la pyramide d’automatisation ISA-95, le MES relie la planification des ressources de l’entreprise aux systèmes de contrôle en temps réel de l’atelier. Aujourd’hui, les exploitants industriels s’appuient sur les logiciels MES pour faire le lien entre la stratégie opérationnelle et l’exécution physique de la production.

En savoir plus
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Commutateur administrable ou non administrable : architecture Ethernet industrielle

L’Ethernet industriel constitue l’épine dorsale de l’automatisation des usines. Le choix de la bonne architecture de commutation détermine la disponibilité du système, le débit de données et la cyberrésilience des systèmes OT. Ce guide technique évalue les commutateurs administrables et non administrables, en analysant leurs différences opérationnelles, leurs contrôles de sécurité et les critères de sélection.
En savoir plus