Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

CON011/91+PR6426/010-140 Système de capteur à courants de Foucault Emerson EPROCON011/91+PR6426/010-140 Système de capteur à courants de Foucault Emerson EPROCON011/91+PR6426/010-140 Système de capteur à courants de Foucault Emerson EPRO
CON011/91+PR6426/010-140 Système de capteur à courants de Foucault Emerson EPRO
CON011/91+PR6426/010-140 Système de capteur à courants de Foucault Emerson EPRO
CON011/91+PR6426/010-140 Système de capteur à courants de Foucault Emerson EPRO

CON011/91+PR6426/010-140 Système de capteur à courants de Foucault Emerson EPRO


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : CON011/91+PR6426/010-140

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 détection sans contact du déplacement et des vibrations d’arbres dans les systèmes de protection des machines, le Emerson EPRO CON011/91+PR6426/010-140 (système de capteur à courants de Foucault CON011/91+PR6426/010-140) assure une mise en œuvre physique et électrique directe. Il mesure les variations du champ électromagnétique haute fréquence entre l’extrémité de la sonde et l’arbre cible sur les plateformes de surveillance des turbomachines.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle CON011/91+PR6426/010-140
Marque Emerson EPRO
Modèle de base CON011/91+PR6426/010-140
Origine Allemagne
Poids Environ 1,4 kg
Dimensions Diamètre de la tête du capteur : 32 mm
Température de fonctionnement -35 à +180 °C (excursions brèves jusqu’à +200 °C)
Consommation électrique Alimenté via la connexion de boucle du convertisseur
Composants du système Tête de sonde PR6426/010-140, convertisseur CON011/91
Plage de mesure +/-4,0 mm (+/-0,157 in)
Plage linéaire 0 à 20 mm
Sensibilité 2 V/mm (50,8 mV/mil), +/-1,5 % max.
Précision +/-0,1 mm
Répétabilité +/-0,05 mm
Matériau de la cible Acier ferromagnétique (42CrMo4 / AISI 4140)
Limites de la cible Diamètre minimal de l’arbre >=200 mm, vitesse de surface maximale de 2500 m/s
Type de connecteur Connecteur industriel de qualité LEMO
Chocs et vibrations 5 g à 60 Hz, 25 °C

Protocole de boucle HART 4-20 mA et isolation entre canaux

Le convertisseur de signal CON011/91 conditionne les signaux bruts haute fréquence des capteurs à courants de Foucault et fournit des signaux de sortie aux équipements de contrôle DCS externes et aux systèmes de surveillance des machines. Afin d’éviter le couplage des parasites électriques dans les installations sur site, le chemin de signal interne maintient des références de terre galvaniquement isolées, empêchant les interférences de boucle avec les canaux d’instrumentation HART 4-20 mA et les racks de surveillance parallèles.

Foire aux questions

Q : Quels composants matériels sont inclus dans l’ensemble de capteur CON011/91+PR6426/010-140 ?

A : Le système complet comprend la tête de sonde à courants de Foucault PR6426/010-140 avec connecteur industriel LEMO et le module convertisseur de signal dédié CON011/91.

Q : Quelles sont les exigences relatives au matériau de l’arbre cible et à son diamètre mécanique pour maintenir la sensibilité étalonnée ?

A : Le système nécessite une cible en acier ferromagnétique (42CrMo4 / AISI 4140) avec un diamètre d’arbre minimal de 200 mm ou plus pour maintenir la sensibilité de sortie linéaire spécifiée.

Q : Quelle est la plage thermique de fonctionnement de la tête de sonde ?

A : La tête de sonde est prévue pour un fonctionnement continu de -35 à +180 °C, avec une tolérance aux excursions brèves jusqu’à +200 °C.

Directives d’installation sur site

  1. Monter la tête de sonde PR6426 de 32 mm dans le support du carter de la machine à l’aide d’un matériel de fixation fileté.
  2. Régler le jeu mécanique entre la face de la sonde et la surface de l’arbre cible afin d’établir la tension d’écart de référence.
  3. Raccorder le fil du câble de la sonde au convertisseur CON011/91 à l’aide du connecteur industriel LEMO intégré.
  4. Faire passer le câblage des signaux de terrain dans une gaine métallique mise à la terre, à l’écart des conducteurs de moteur haute tension et des câbles d’alimentation du variateur de fréquence.
  5. Raccorder le blindage global des câbles à une barre de mise à la terre du châssis en un seul point, à proximité du panneau de surveillance.

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
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Comprendre les systèmes SCADA modernes : architecture, topologies de communication et applications industrielles

Les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) constituent l'épine dorsale numérique de l'automatisation industrielle moderne. Ils recueillent des données essentielles sur le terrain, transmettent des signaux sur de vastes distances et offrent aux opérateurs des installations une visibilité en temps réel sur les processus. Dans les infrastructures modernes, les solutions SCADA rationalisent le contrôle centralisé et garantissent une disponibilité opérationnelle continue.

En savoir plus
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Comprendre les serveurs OPC dans l’automatisation industrielle moderne : principes, architecture et applications

Dans l'automatisation industrielle, la connexion entre le matériel physique et les logiciels de haut niveau reste un défi opérationnel majeur. Les usines utilisent des automates programmables industriels (API), des systèmes de contrôle-commande distribués (DCS), des interfaces homme-machine (IHM) et des capteurs intelligents de différents fournisseurs. Ces appareils utilisent souvent des protocoles propriétaires différents. Les serveurs Open Platform Communications (OPC) résolvent ce problème d'interopérabilité en standardisant la circulation des données sur les réseaux industriels.

En savoir plus
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

Câbles à fibre optique industriels : principes, connecteurs et techniques d’épissurage par fusion

L’automatisation des usines modernes repose largement sur les câbles à fibre optique pour la transmission de données industrielles à haut débit. Les câbles à fibre optique transmettent des impulsions lumineuses plutôt que des signaux électriques, éliminant complètement les risques d’interférences électromagnétiques (EMI). Chaque fibre optique se compose d’un cœur en verre de haute pureté entouré d’une gaine protectrice. La différence d’indice de réfraction entre le cœur et la gaine permet la réflexion totale interne. Des gaines tampons en résine, des éléments de renforcement en Kevlar et des gaines extérieures robustes protègent les fragiles cœurs en verre dans les environnements difficiles. Par conséquent, les ingénieurs en automatisation privilégient les dorsales à fibre optique pour une communication fiable et exempte de parasites dans les systèmes de contrôle industriels.

En savoir plus