Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Capteurs de déplacement à courants de Foucault EPRO Emerson PR6423/016-000Capteurs de déplacement à courants de Foucault EPRO Emerson PR6423/016-000Capteurs de déplacement à courants de Foucault EPRO Emerson PR6423/016-000
Capteurs de déplacement à courants de Foucault EPRO Emerson PR6423/016-000
Capteurs de déplacement à courants de Foucault EPRO Emerson PR6423/016-000
Capteurs de déplacement à courants de Foucault EPRO Emerson PR6423/016-000

Capteurs de déplacement à courants de Foucault EPRO Emerson PR6423/016-000


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PR6423/016-000

TYPE DE PRODUIT : Capteurs de déplacement à courants de Foucault

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 du déplacement dynamique de l’arbre et des vibrations dans les réseaux de protection des machines, l’Emerson PR6423/016-000 (capteurs de déplacement à courants de Foucault PR6423/016-000) assure le conditionnement direct du signal physique. La sonde convertit directement les variations du champ électromagnétique haute fréquence causées par le déplacement de la cible sur l’arbre du rotor en signaux électriques linéaires destinés aux systèmes d’évaluation.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR6423/016-000
Marque Emerson
Origine Allemagne
Dimensions Longueur du filetage du boîtier : 160 mm
Température de fonctionnement -35 à +180 °C (-31 à +356 °F)
Consommation électrique Alimenté par un pilote/convertisseur de signal externe
Plage de mesure +/- 2,0 mm (dynamique)
Sensibilité 8 V/mm (203,2 mV/mil)
Matériau de la cible Acier ferromagnétique
Résistance à la pression Jusqu’à 10 000 hPa (145 psi)
Matériau du câble PTFE (câble blindé en option)
Indice de protection IP66
Type de produit Capteurs de déplacement à courants de Foucault

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

Les convertisseurs de signal en aval qui traitent les entrées brutes du PR6423/016-000 intègrent une architecture d’isolation entre voies afin d’éliminer les boucles de masse entre les bobines primaires des capteurs et les bus de télémétrie de l’installation. Lorsqu’il est déployé avec des architectures DCS utilisant des transmetteurs à protocole de boucle HART 4-20 mA ou des passerelles de signal FOUNDATION Fieldbus, le signal de sortie du capteur conserve sa linéarité de référence sur l’ensemble des spectres de vibrations dynamiques. Le suivi interne de la température dans les unités d’évaluation assure une compensation de soudure froide offrant une stabilité de référence équivalente malgré les variations des conditions ambiantes et de fonctionnement.

Foire aux questions

Q : Pour quel matériau l’étalonnage est-il préconfiguré avec la sensibilité spécifiée de 8 V/mm ?

R : La sensibilité de 8 V/mm du capteur est étalonnée en usine spécifiquement pour les cibles en acier ferromagnétique ; les matériaux d’arbre non ferreux nécessitent des facteurs d’échelle spécifiques.

Q : Quelle pression maximale le corps du capteur peut-il supporter lorsqu’il est monté directement dans des carters de machines ?

R : L’ensemble de la sonde présente une résistance à la pression allant jusqu’à 10 000 hPa (145 psi) ainsi qu’un indice de protection IP66 contre les infiltrations.

Q : Comment le code d’option 016 modifie-t-il la géométrie physique de l’ensemble de la sonde ?

R : Le code d’option 016 désigne une longueur étendue de 160 mm pour le filetage extérieur du boîtier, destinée aux applications de montage nécessitant une insertion plus profonde dans les carters de turbomachines.

Directives d’installation sur site

  1. Inspecter la zone de mesure de l’arbre afin de vérifier que les surfaces cibles sont exemptes de faux-rond mécanique, de rayures profondes et de champs magnétiques résiduels.
  2. Visser le corps de 160 mm de la sonde PR6423 dans le support de montage, perpendiculairement à l’axe de l’arbre.
  3. Régler la profondeur d’insertion afin d’établir l’entrefer statique physique spécifié à l’aide de cales d’épaisseur ou d’une vérification de la tension de sortie avant le blocage.
  4. Serrer fermement le contre-écrou de blocage contre la surface de montage afin de résister au déplacement en rotation sous l’effet des vibrations de la machine.
  5. Acheminer le câble coaxial PTFE intégré dans une gaine métallique reliée à la terre, en maintenant les lignes séparées des câbles CA haute tension et des variateurs de fréquence.
  6. Raccorder le conducteur de blindage du câble à la barre de terre instrumentale en point unique de l’armoire, à l’intérieur de la boîte de jonction de terminaison.

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
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guide complet des types de bruit dans l’automatisation industrielle et l’électronique

L’intégrité du signal détermine la fiabilité des systèmes modernes d’automatisation industrielle. Les parasites électriques indésirables dégradent les données des capteurs, perturbent les boucles de courant de 4 à 20 mA et interrompent les communications sur les bus de terrain. Les ingénieurs travaillant avec des systèmes PLC, DCS et TSI doivent atténuer efficacement ces perturbations. Ce guide technique analyse les principales sources internes et externes de parasites affectant les systèmes de contrôle.
En savoir plus
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Réduire les déclenchements intempestifs des arrêts d’urgence dans les systèmes de contrôle industriels

Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence (E-Stop) sont des dispositifs de sécurité essentiels dans les installations d’automatisation industrielle et de contrôle des processus. Les normes de sécurité fonctionnelle imposent des blocs de contacts normalement fermés (NF) afin de garantir un fonctionnement à sécurité intégrée en cas de rupture du câblage ou de panne de courant. Cependant, la dégradation mécanique au fil du temps peut provoquer des déclenchements intempestifs et inattendus, interrompant les lignes de production sans qu’une véritable urgence ne se soit produite. Comprendre les causes sous-jacentes des défaillances des contacts mécaniques permet aux ingénieurs en automatisation de mettre en œuvre des circuits de sécurité robustes et tolérants aux pannes.

En savoir plus
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Systèmes d’automatisation redondants : maximiser la disponibilité dans les applications de contrôle critiques

L’automatisation industrielle repose sur une stabilité opérationnelle continue afin d’éviter les arrêts catastrophiques et les pertes financières. Alors que les définitions classiques des dictionnaires considèrent la redondance comme superflue, les ingénieurs industriels estiment que les architectures de contrôle redondantes sont indispensables aux systèmes à haute disponibilité. La mise en place de matériel de secours garantit une prise de relais transparente en cas de défaillance de l’équipement principal, protégeant ainsi les infrastructures critiques dans les secteurs manufacturier et des procédés.

En savoir plus