Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100Capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100Capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100
Capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100
Capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100
Capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100

Capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PR9268/206-100

TYPE DE PRODUIT : Capteurs de vibration

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 l’acquisition de vibrations sismiques dans les machines tournantes, le capteur de vitesse électrodynamique Emerson EPRO PR9268/206-100 (PR9268/206-100) fournit une exécution électrique directe de la surveillance des vibrations basée sur la vitesse.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR9268/206-100
Marque Emerson EPRO
Poids 280 g
Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
Consommation d’énergie Passive (sans alimentation externe)
Sensibilité 28,5 mV/mm/s (+/- 5%)
Plage de fréquences 4 à 1000 Hz (+/- 3 dB)

Contrôle des procédés et connectivité DCS

Le PR9268/206-100 s’intègre aux plateformes DCS et PLC standard capables de traiter des signaux analogiques basse impédance. Pour maintenir la fidélité du signal, l’isolation entre canaux doit être strictement respectée à l’entrée du conditionneur de signal afin d’éviter que des courants de boucle de masse n’introduisent une dérive de mesure. En tant que composant électrodynamique, le capteur génère une sortie en tension analogique proportionnelle à la vitesse, nécessitant un appariement d’impédance correct au module récepteur — généralement optimisé pour une impédance d’entrée de 100 kOhm. Un câblage blindé est requis pour garantir l’immunité au bruit dans les environnements à forte interférence électromagnétique ; la masse du blindage doit être raccordée à une seule terre instrumentale commune afin de minimiser le potentiel en mode commun.

Questions fréquemment posées

Q : Le capteur nécessite-t-il une alimentation externe pour fonctionner ?

R : Non. Le PR9268/206-100 est un dispositif électrodynamique passif qui génère son propre signal de sortie basé sur le mouvement mécanique sismique. Il ne nécessite pas de tension d’excitation mais doit être connecté à un circuit d’entrée à haute impédance.

Q : Comment l’humidité ambiante influence-t-elle la performance du capteur ?

R : Le capteur est conçu pour une humidité de 0 à 100 % sans condensation. S’il est déployé dans des environnements sujets à la condensation ou à des projections d’eau directes, assurez-vous que le point d’entrée du câble et l’interface du connecteur respectent la norme de protection IP55 afin d’éviter toute dégradation de l’isolation due à l’humidité.

Consignes d’installation sur site

  1. Fixez le boîtier du capteur sur une surface plane et usinée du palier ou du carter de la machine à l’aide d’un montage par tige rigide pour assurer un transfert maximal des vibrations.
  2. Vérifiez que l’axe de montage correspond au plan de vibration ciblé ; un mauvais alignement entraînera une atténuation vectorielle et des erreurs de phase dans le signal de sortie.
  3. Terminez les fils de signal à l’entrée du conditionneur de signal en utilisant un câble blindé à paires torsadées ; respectez la polarité correcte pour maintenir la phase appropriée du signal.
  4. Faites passer les lignes de signal dans un conduit métallique mis à la terre, en maintenant une séparation physique avec les câbles moteurs à fort courant ou les lignes d’alimentation AC pour éviter les bruits induits.
  5. Effectuez un test de mise en service en vérifiant manuellement la tension de base à l’arrêt et en observant le signal de vitesse lors de l’accélération initiale de la machine pour confirmer l’intégrité de la boucle.

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
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

Terminaisons d’interface des signaux du CCM d’ingénierie dans l’automatisation moderne des procédés

Les usines de fabrication industrielle s’appuient sur des centres de commande de moteurs (MCC) pour alimenter les charges électriques critiques. Les ingénieurs d’usine doivent interfacer ces démarreurs de moteurs et variateurs MCC avec les systèmes de commande centraux. La standardisation de l’architecture de terminaison des interfaces de signaux (SIT) garantit la transmission fluide des commandes et la surveillance des retours d’information entre les équipements de terrain et les plateformes d’automatisation des procédés.

En savoir plus
Layer-2 vs. Layer-3 Network Switches in Industrial Control Systems

Commutateurs réseau de couche 2 et de couche 3 dans les systèmes de contrôle industriels

L’automatisation moderne des usines repose largement sur des communications Ethernet industriel robustes. Les ingénieurs en systèmes de contrôle déploient des commutateurs Ethernet administrables pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribués (DCS), les interfaces homme-machine (IHM) et les dispositifs d’E/S de terrain. Le choix entre une architecture de commutation de couche 2 et de couche 3 influe directement sur le débit du réseau, les capacités de routage et le niveau global de protection contre les cybermenaces dans les réseaux de technologie opérationnelle (OT).

En savoir plus
Understanding OpenTelemetry in Industrial Automation: Architecture, Observability, and Operational Benefits

Comprendre OpenTelemetry dans l’automatisation industrielle : architecture, observabilité et avantages opérationnels

Les systèmes modernes de contrôle industriel (API, DCS, nœuds périphériques) adoptent rapidement des architectures cloud natives, générant d’importants volumes de données opérationnelles. OpenTelemetry offre un framework open source qui unifie les métriques, les journaux et les traces d’exécution, permettant une observabilité standardisée dans les systèmes d’automatisation industrielle et informatiques.

En savoir plus