Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Capteur de déplacement à courant de Foucault PR6423/016-100 | EmersonCapteur de déplacement à courant de Foucault PR6423/016-100 | EmersonCapteur de déplacement à courant de Foucault PR6423/016-100 | Emerson
Capteur de déplacement à courant de Foucault PR6423/016-100 | Emerson
Capteur de déplacement à courant de Foucault PR6423/016-100 | Emerson
Capteur de déplacement à courant de Foucault PR6423/016-100 | Emerson

Capteur de déplacement à courant de Foucault PR6423/016-100 | Emerson


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PR6423/016-100

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 précise du déplacement et des vibrations dans les machines tournantes, le Emerson PR6423/016-100 (Capteur à courant de Foucault PR6423/016-100) fournit une exécution directe du signal physique. Le matériel fonctionne en induisant des courants de Foucault dans une surface d’arbre ferromagnétique, où la variation d’impédance résultante est traitée par le convertisseur CON021 associé pour fournir des données de déplacement à haute résolution pour la surveillance en temps réel des turbines et compresseurs.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR6423/016-100
Marque Emerson (EPRO)
Origine Soumis au certificat d’origine
Poids 0,26 kg
Dimensions 8 mm (corps standard)
Température de fonctionnement -35 °C à +180 °C
Consommation électrique Dépend de l’alimentation en boucle CON021
Plage de mesure 2 mm
Facteur d’échelle 8 V/mm (203,2 mV/mil)
Classe de protection IP66

Isolation canal à canal et interface de processus

L’intégration du Emerson PR6423/016-100 nécessite une attention particulière à l’intégrité électrique de la boucle de mesure. Lorsqu’il est déployé dans des systèmes de surveillance multi-canaux, assurez-vous d’une isolation correcte canal à canal au niveau du convertisseur CON021 afin d’éviter que des courants de boucle de masse n’injectent du bruit dans le signal de déplacement. Le système utilise une interface de protocole de boucle standard 4-20 mA compatible HART (lorsqu’il est intégré avec des modules transmetteurs appropriés), nécessitant un respect strict des protocoles de blindage du signal. La compensation de la jonction froide n’est pas applicable à ce type de capteur inductif ; cependant, la linéarité est maintenue grâce à des facteurs d’échelle réglés en usine, spécifiques aux cibles en acier AISI 4140.

Questions fréquemment posées

Q : Le PR6423/016-100 est-il compatible avec les convertisseurs CON021 existants ?

R : Oui, le PR6423/016-100 est électriquement adapté à une utilisation avec le convertisseur de signal CON021. Assurez-vous que le firmware et les réglages d’étalonnage du convertisseur correspondent à la plage de mesure de 2 mm de ce modèle de capteur.

Q : La pointe du capteur peut-elle être soumise à des températures supérieures à 180 °C ?

R : Non, faire fonctionner le capteur au-delà de 180 °C entraînera une dégradation structurelle permanente du potting de la bobine interne et un risque de défaillance du signal dû à l’expansion thermique du boîtier en PEEK.

Q : Quelles précautions sont nécessaires lors de l’installation à proximité d’autres capteurs inductifs ?

R : Pour éviter les interférences, maintenez une distance physique minimale définie dans le manuel d’installation du fabricant. Les champs magnétiques qui se chevauchent des capteurs adjacents peuvent perturber la fréquence d’oscillation (30 kHz) et induire des erreurs de lecture.

Consignes d’installation sur site

  1. Alignement : Assurez-vous que l’axe du capteur est strictement perpendiculaire à la surface de l’arbre. Un mauvais alignement dégradera la linéarité et introduira des erreurs de déplacement non linéaires.
  2. Réglage de l’écart : Établissez un écart d’air initial de 0,5 mm. Utilisez un jeu de cales de précision ou l’interface de diagnostic associée pour vérifier que la tension de sortie correspond à la tension nominale attendue pour cet écart.
  3. Mise à la terre : Terminez les blindages des câbles à un point de terre unique dédié. Évitez d’utiliser le châssis de la machine comme chemin de retour du signal afin de maintenir un bon rapport signal/bruit.
  4. Couple : Lors du montage dans le boîtier de la machine, ne dépassez pas les limites de couple mécanique des filetages du capteur pour éviter la déformation du boîtier.

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
Strategic Selection: Choosing the Right SCADA Software for Your PLC Project

Sélection stratégique : choisir le bon logiciel SCADA pour votre projet PLC

Dans l'automatisation industrielle, le système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) fait le lien entre les données brutes des machines et l'intelligence humaine exploitable. Choisir une plateforme logicielle inadaptée peut entraîner des goulots d'étranglement lors de l'intégration, des problèmes de scalabilité et des coûts de maintenance excessifs à long terme. En tant que consultant en automatisation avec 15 ans d'expérience, j'ai accompagné de nombreux projets dans ce processus de sélection. Voici les critères essentiels pour choisir une plateforme garantissant à la fois performance et durabilité.

En savoir plus
Ensuring Operational Continuity: The Strategic Value of Redundant Automation Systems

Assurer la Continuité Opérationnelle : La Valeur Stratégique des Systèmes d’Automatisation Redondants

Dans les environnements industriels modernes, les arrêts non planifiés sont l’ennemi ultime. Pour les secteurs dépendant d’architectures complexes PLC et DCS, une seule défaillance matérielle peut entraîner des pertes de production catastrophiques. Par conséquent, la mise en place de systèmes d’automatisation redondants n’est plus un luxe ; c’est une exigence fondamentale pour les opérations critiques. Dans cet article, j’analyse pourquoi la redondance reste la pierre angulaire d’une infrastructure industrielle fiable.

En savoir plus
Selecting the Right Cables for Industrial Automation: A Comprehensive Guide

Choisir les bons câbles pour l'automatisation industrielle : un guide complet

Choisir l'infrastructure de câblage appropriée est essentiel pour le succès de tout projet d'automatisation industrielle. Une sélection inadéquate des câbles entraîne souvent une dégradation du signal, une instabilité du système et des temps d'arrêt coûteux. En tant qu'ingénieur en automatisation, je constate fréquemment que des projets sont compromis par de mauvais choix de câblage dans des environnements industriels difficiles. Ce guide simplifie le paysage complexe du câblage pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour vos systèmes PLC, DCS et de contrôle.

En savoir plus