Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

PR6426/010-140 | EPRO | Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de FoucaultPR6426/010-140 | EPRO | Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de FoucaultPR6426/010-140 | EPRO | Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de Foucault
PR6426/010-140 | EPRO | Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de Foucault
PR6426/010-140 | EPRO | Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de Foucault
PR6426/010-140 | EPRO | Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de Foucault

PR6426/010-140 | EPRO | Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de Foucault


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : PR6426/010-140

TIPO DE PRODUTO : Sensores de Proximidade

FORNECEDOR DO PRODUTO : EMERSON


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Configurado para monitoramento de deslocamento do eixo sem contato, o EPRO PR6426/010-140 (PR6426/010-140) Sensor de Corrente de Foucault + Conversor de Sinal de Corrente de Foucault oferece execução física direta da detecção de proximidade para máquinas rotativas.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo PR6426/010-140
Marca EPRO
Temperatura de Operação -35 °C a +120 °C
Consumo de Energia -18 a -26 VCC
Sensibilidade 8,0 mV/µm (+/- 2%)
Resposta em Frequência 0 a 10000 Hz
Faixa de Medição 0,5 a 2,5 mm

Monitoramento Mecânico e Características TSI

O PR6426/010-140 funciona por meio da indução de campo eletromagnético de alta frequência para determinar a proximidade de superfícies condutoras. Para garantir a medição precisa, a calibração da sonda de corrente de Foucault deve ser verificada em relação à permeabilidade magnética específica do material do eixo alvo, como o aço AISI 4140. Durante a instalação, é necessária a validação da tensão do gap — visando o ponto médio da faixa linear de operação — para assegurar que a resposta do sensor permaneça dentro dos seus limites operacionais. Em sistemas TSI multicanais, a supressão de interferência cruzada deve ser aplicada mantendo a separação física mínima entre as pontas das sondas adjacentes para evitar interferência de frequência nos circuitos osciladores.

Perguntas Frequentes

P: O cabo integral blindado de 3 condutores pode ser encurtado ou estendido no campo?

R: O cabo é um componente combinado do circuito oscilador indutivo. Modificar o comprimento do cabo altera a impedância do circuito e a frequência de ressonância, o que causará erros significativos na medição. Alterações na fiação devem ser feitas apenas com cabos de extensão combinados aprovados pela fábrica.

P: Quais são as consequências de montar a sonda em material não ferroso?

R: A sensibilidade é definida pelas propriedades magnéticas do alvo. Materiais não ferrosos apresentam características diferentes de amortecimento da corrente de Foucault, tornando inválida a sensibilidade padrão de 8,0 mV/µm. É necessária recalibração ou aplicação de um fator de correção específico para o material não ferroso.

Diretrizes para Instalação em Campo

  1. Monte a sonda em um suporte rígido para evitar vibração mecânica do corpo da sonda, que é indistinguível do deslocamento do eixo no sinal de saída.
  2. Verifique o espaço de ar usando um calibrador de folga calibrado para garantir que a tensão de saída esteja alinhada com a configuração nominal de gap de -10 VCC.
  3. Finalize a blindagem na extremidade do condicionador de sinal em um terra comum do instrumento; assegure que a blindagem não entre em contato com a carcaça da máquina para evitar loops de terra.
  4. Separe a fiação do sinal dos cabos de alta potência AC ou VFD para minimizar o acoplamento de ruído eletromagnético no circuito de alta frequência da sonda.
  5. Realize uma verificação de comissionamento em velocidade operacional para garantir que o sinal de saída não sofra deriva devido à expansão térmica da carcaça da máquina.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de Redes Industriais: Desvendando Hubs, Switches e Roteadores em Sistemas de Controle

A automação industrial depende fortemente de uma infraestrutura de rede robusta para conectar controladores lógicos programáveis (PLCs), sistemas de controle distribuído (DCS) e interfaces homem-máquina (HMIs). Os ambientes modernos de automação fabril geram enormes volumes de dados operacionais em tempo real em redes determinísticas. Compreender as diferenças estruturais entre hubs, switches e roteadores garante a segmentação ideal do tráfego, minimiza a latência e mantém alta disponibilidade da rede.

Leia mais
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de segurança na automação industrial: fundamentos, normas de projeto e arquitetura à prova de falhas

Os relés de segurança são a base da segurança funcional na automação industrial moderna, evitando falhas catastróficas nos equipamentos e protegendo o pessoal da fábrica. Embora os relés eletromecânicos padrão realizem a comutação básica de cargas, eles não têm os diagnósticos redundantes necessários para ambientes industriais de alto risco. As plataformas modernas de automação industrial — incluindo controladores lógicos programáveis (PLCs) e sistemas de controle distribuído (DCS) — dependem de relés de segurança especializados para monitorar dispositivos de campo e isolar riscos instantaneamente.

Leia mais
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

Automação industrial ativada por voz: integrando o controle por fala às arquiteturas de CLP e DCS

A automação industrial integra reconhecimento de voz, protocolos IIoT e PLN a CLPs e SDCDs para otimizar as operações. Ao utilizar computação de borda avançada, os engenheiros possibilitam um controle em tempo real e sem o uso das mãos, permitindo que os profissionais gerenciem com segurança os processos da fábrica inteligente longe de equipamentos perigosos.

Leia mais