Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Capteur à courants de Foucault EMERSON PR6423/013-000 CON021Capteur à courants de Foucault EMERSON PR6423/013-000 CON021Capteur à courants de Foucault EMERSON PR6423/013-000 CON021
Capteur à courants de Foucault EMERSON PR6423/013-000 CON021
Capteur à courants de Foucault EMERSON PR6423/013-000 CON021
Capteur à courants de Foucault EMERSON PR6423/013-000 CON021

Capteur à courants de Foucault EMERSON PR6423/013-000 CON021


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : CON021+PR6423/013-000

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 surveillance sans contact des vibrations et du déplacement des arbres dans les plateformes de protection des turbomachines, l’EMERSON PR6423/013-000 CON021 (capteur à courants de Foucault PR6423) assure une détection physique et une transmission électrique directes.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR6423/013-000 CON021
Marque EMERSON (Epro)
Origine Allemagne / États-Unis
Poids 0,38 kg
Dimensions Corps fileté M10 standard / diamètre de pointe de 8 mm
Température de fonctionnement -35 °C à +180 °C (pointe du capteur)
Consommation électrique Alimenté par la boucle via le convertisseur de signal / transmetteur CON021
Principe de mesure Induction à courants de Foucault haute fréquence sans contact
Interface de sortie du signal Ensemble de connecteur coaxial robuste CON021

Mise à l’échelle et étalonnage du signal de la sonde à courants de Foucault

Le capteur PR6423 utilise l’induction d’un champ électromagnétique haute fréquence pour détecter la position de l’arbre cible et les variations dynamiques de déplacement. La précision de fonctionnement repose sur une mise à l’échelle rigoureuse de la sonde à courants de Foucault, où la distance physique par rapport à la cible correspond directement à la tension de sortie normalisée au niveau de l’étage d’attaque. La validation nécessite un étalonnage précis de la tension d’entrefer afin d’établir le point de fonctionnement nominal de la cible (généralement réglé dans les limites d’une polarisation de -10 VCC, selon la configuration du transmetteur). La conception du chemin de signal assure une suppression de la diaphonie lors de l’utilisation de plusieurs capteurs disposés selon différents axes dans les configurations de dynamique de rotor à grande vitesse, empêchant les interférences entre canaux au niveau des ensembles de sondes radiales ou axiales adjacents.

Foire aux questions

Q : Quelles précautions faut-il prendre concernant l’ensemble de connecteur CON021 lors de l’installation physique ?

R : L’interface du connecteur CON021 doit rester exempte de particules conductrices et d’humidité. Le couple de serrage doit respecter les limites du fabricant afin d’éviter toute contrainte sur les fils internes, et un maintien approprié du câble doit être prévu pour empêcher les ruptures par fatigue dues aux vibrations de la machine.

Q : Le câble de la sonde PR6423 peut-il être rallongé ou raccordé directement sur site ?

R : Il est interdit de couper directement le câble ou d’effectuer un raccordement sur site. La longueur totale de la sonde et du câble d’extension forme un circuit résonant LC accordé ; toute modification de la longueur du câble décale la fréquence de l’oscillateur et fausse l’étalonnage du système.

Directives d’installation sur site

  • Vérifiez que la surface cible dispose d’un dégagement latéral suffisant au niveau du contre-alésage afin d’éliminer les interférences dues à la proximité de métal parasite, susceptibles d’affecter la mise à l’échelle de la sonde.
  • Réglez l’entrefer physique de la sonde à l’aide de cales d’épaisseur de précision ou en surveillant la tension de sortie du transmetteur jusqu’à atteindre la tension d’entrefer nominale (valeur de référence cible de -10 VCC).
  • Acheminez les câbles du capteur dans une gaine métallique flexible dédiée, à l’écart des lignes CA haute tension, afin d’éviter toute distorsion du signal induite.
  • Appliquez un frein-filet ou serrez les contre-écrous aux couples mécaniques spécifiés afin d’éviter tout dérèglement de l’installation sous l’effet des vibrations continues de la machine.

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 Guide: Power Supply Sizing for PLC and DCS Control Systems

Guide d’ingénierie : dimensionnement de l’alimentation électrique des systèmes de contrôle PLC et DCS

Les architectures d’alimentation stables en 24 V CC constituent la base d’une automatisation fiable. Ce guide présente les principales méthodes de dimensionnement des blocs d’alimentation (PSU), les paramètres essentiels de conception, les configurateurs des fournisseurs et les stratégies d’isolation sur site afin d’éviter les réinitialisations du processeur et de garantir la continuité du fonctionnement des processus.
En savoir plus
Interface Philosophy Between DCS and Motor Control Centers in Industrial Automation

Philosophie d’interface entre les DCS et les centres de commande des moteurs dans l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une intégration fluide entre les systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et les centres de commande des moteurs (MCC). Ce guide technique examine les principales méthodes d’échange de signaux, les protocoles d’isolation matérielle et les stratégies d’intégration des variateurs de fréquence afin de garantir une haute disponibilité dans les usines de traitement.
En savoir plus
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Traitement par lots ou continu dans l’automatisation industrielle : stratégies architecturales pour les ingénieurs en contrôle-commande

Le choix de l’architecture de commande appropriée reste une décision cruciale lors de la conception de systèmes d’automatisation industrielle. Les ingénieurs en automatisation doivent déterminer si un modèle de procédé discontinu ou continu répond le mieux à leurs exigences de production. Ce choix fondamental influence la programmation des API et des SNCC, la redondance matérielle, la sélection des capteurs et l’agencement global des systèmes d’automatisation de l’usine.

En savoir plus