Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

PR9670/113-100 | Emerson Epro | Capteur à courant de FoucaultPR9670/113-100 | Emerson Epro | Capteur à courant de Foucault
PR9670/113-100 | Emerson Epro | Capteur à courant de Foucault
PR9670/113-100 | Emerson Epro | Capteur à courant de Foucault

PR9670/113-100 | Emerson Epro | Capteur à courant de Foucault


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PR9670/113-100

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 l’acquisition de déplacement rotationnel dans les plateformes de surveillance des machines MMS, le capteur à courant de Foucault Emerson Epro PR9670/113-100 (PR9670/113-100) permet une mesure directe et physique sans contact de la position de l’arbre et des vibrations.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR9670/113-100
Marque Emerson Epro
Origine États-Unis
Poids Poids standard du capteur
Dimensions 31 cm x 26 cm x 8 cm
Température de fonctionnement Plage industrielle standard
Principe de mesure Proximité par courant de Foucault
Compatibilité Systèmes MMS 3000/6000

Caractéristiques de la surveillance mécanique et TSI

Le PR9670/113-100 utilise un noyau ferromagnétique pour générer un champ électromagnétique concentré, permettant un suivi à haute résolution du déplacement des arbres en rotation. Lors de l’installation, effectuez un étalonnage précis de la sonde à courant de Foucault afin d’aligner la sortie du capteur avec le matériau et la géométrie spécifiques de l’arbre. Maintenez la validation de la tension d’écart autour de la cible de -10 VDC pour garantir un fonctionnement dans la plage linéaire de la courbe caractéristique de la sonde. L’architecture interne d’excitation haute fréquence assure une suppression efficace des interférences croisées, permettant des configurations de montage à haute densité — telles que celles requises dans les réseaux de surveillance multipoints — sans distorsion du signal ni interférence entre sondes.

Questions fréquemment posées

Q : Comment le câble blindé affecte-t-il l’intégrité du signal dans les environnements à fort bruit ?

R : Le câble blindé intégré est conçu pour offrir une haute immunité au bruit en minimisant le couplage des interférences électromagnétiques dans le chemin du signal de vitesse ou de déplacement. Assurez-vous que la masse du blindage est correctement reliée à la terre commune du système de surveillance pour maintenir cette protection.

Q : Le boîtier en acier inoxydable est-il adapté aux environnements chimiquement agressifs ?

R : La construction en acier inoxydable offre une résistance mécanique et chimique contre les facteurs environnementaux industriels typiques tels que l’humidité et la poussière. Cependant, veillez à ce que l’entrée du câble soit correctement étanchéifiée si le capteur est déployé dans des environnements avec présence d’humidité ou de particules conductrices.

Consignes d’installation sur site

  1. Fixez solidement le capteur en utilisant les filetages du boîtier, en veillant à ce que la pointe de la sonde soit perpendiculaire à la cible de l’arbre pour éviter les erreurs géométriques de mesure.
  2. Vérifiez l’écart initial à l’aide d’un micromètre ou d’un jeu de cales, en ajustant jusqu’à ce que la tension d’écart statique atteigne la valeur nominale de -10 VDC.
  3. Faites passer le câble blindé dans un conduit métallique mis à la terre, en évitant la proximité des moteurs à courant alternatif à haute intensité ou des câbles d’alimentation pour prévenir les bruits induits.
  4. Si vous montez plusieurs capteurs en réseau serré, vérifiez que les fréquences d’excitation sont découplées pour éliminer les interférences croisées.
  5. Effectuez un test de simulation d’écart statique lors de la mise en service pour vérifier la correspondance des paramètres de vibration mesurés avec les valeurs de courant/tension de sortie du système 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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

Technologie IHM multitactile : transformer l’interaction dans l’automatisation industrielle

Les interfaces homme-machine (IHM) modernes évoluent rapidement dans les ateliers du monde entier. Les écrans tactiles résistifs traditionnels ne permettaient aux opérateurs d’enregistrer qu’un seul point de contact à la fois. Aujourd’hui, les panneaux IHM multipoints permettent des gestes intuitifs à plusieurs doigts ainsi que la saisie simultanée par plusieurs opérateurs dans des environnements exigeants d’automatisation industrielle.

En savoir plus
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Systèmes d’automatisation centralisés ou décentralisés : compromis architecturaux dans le contrôle industriel moderne

L’automatisation industrielle repose largement sur des architectures de contrôle robustes pour gérer efficacement les processus complexes. Lors de la conception de l’automatisation d’une usine, les ingénieurs doivent choisir entre des topologies centralisées et décentralisées. Cette décision a une incidence directe sur la fiabilité du système, son évolutivité et ses coûts de maintenance à long terme.

En savoir plus
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Concevoir la philosophie d’un système de contrôle des procédés : principes et impact opérationnel

Une philosophie de système de contrôle-commande (PCS) sert de schéma directeur fondamental pour l’ingénierie moderne des installations. Durant les phases de conception et de construction, ce document établit des lignes directrices claires pour les équipes d’instrumentation et de contrôle-commande (I&C). Par conséquent, une philosophie bien définie détermine directement la stabilité opérationnelle globale, l’efficacité de la maintenance et les possibilités d’extension futures dans l’ensemble des industries de procédés lourds.

En savoir plus