Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Sonda de Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101Sonda de Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101Sonda de Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101
Sonda de Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101
Sonda de Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101
Sonda de Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101

Sonda de Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : PR6453/240-101

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

Configurada para monitoramento de deslocamento do eixo sem contato, a Sonda Sensor de Corrente de Foucault Epro PR6453/240-101 (PR6453/240-101) realiza a detecção de proximidade diretamente para máquinas rotativas.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo PR6453/240-101
Marca Epro
Peso 310 g
Dimensões Diâmetro da cabeça de 12,5 mm, comprimento aproximado de 75-120 mm
Faixa de Medição Aproximadamente 2,0 mm
Resposta em Frequência 0,5 Hz a 20 kHz

Monitoramento Mecânico e Características TSI

O PR6453/240-101 opera por indução de corrente de Foucault para acompanhar a vibração do eixo e a posição relativa à ponta da sonda. A aquisição precisa dos dados requer uma calibração exata da sonda de corrente de Foucault em relação ao material alvo, que deve ser um metal ferromagnético condutor, como aço ou ligas de níquel. A instalação exige validação da tensão do gap para garantir que o sinal permaneça na região linear da curva de operação do transdutor, normalmente referenciada a um alvo de -10 VCC. A análise ideal da dinâmica do rotor depende da manutenção de um diâmetro mínimo do eixo de 8 mm para assegurar uma distribuição estável do campo de indução. A supressão de interferência cruzada é obtida observando as distâncias mínimas especificadas pelo fabricante quando múltiplas sondas são instaladas próximas dentro da carcaça da máquina.

Perguntas Frequentes

P: Qual o impacto do material do eixo alvo na precisão da medição?

R: A sensibilidade é definida pela permeabilidade magnética e condutividade elétrica da superfície do eixo. O uso de revestimentos não ferrosos ou não condutivos deslocará a curva de calibração, exigindo recalibração do condicionador de sinal ou a aplicação de um fator de correção na saída.

P: A sonda pode ser usada em áreas de alta vibração sem suporte adicional?

R: A carcaça em aço inoxidável e o corpo rosqueado fornecem estabilidade estrutural, mas a sonda deve ser montada em um suporte rígido para evitar ressonância mecânica. Qualquer vibração do corpo da sonda em relação ao eixo alvo será interpretada como deslocamento do eixo, causando erros de medição.

Diretrizes para Instalação em Campo

  1. Certifique-se de que o furo de montagem esteja devidamente roscado e que a sonda esteja fixada usando o corpo rosqueado; não aperte excessivamente para evitar estresse na ponta da sonda ou no conjunto da bobina interna.
  2. Verifique o gap inicial com um calibrador de lâminas ou micrômetro de profundidade para ajustar a saída da sonda na tensão nominal do gap (ex.: -10 VCC).
  3. Assegure que a ponta da sonda esteja instalada perpendicular à superfície do eixo; desalinhamento angular introduzirá não linearidade no sinal de deslocamento.
  4. Direcione os cabos da sonda longe de cabos de corrente alternada de alta corrente e cabos de saída de VFD para evitar interferência eletromagnética que induza ruído no circuito oscilador de alta frequência.
  5. Aterre a blindagem da sonda no bloco de terminais do sistema de monitoramento para estabelecer um potencial comum e manter a integridade do sinal.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Computação espacial na automação industrial: elevando as operações de PLC e DCS com RA e RV

A Indústria 4.0 integra inteligência digital às operações de campo, transformando os cenários de automação industrial em todo o mundo. As tecnologias espaciais — especificamente a Realidade Aumentada (RA) e a Realidade Virtual (RV) — redefinem a forma como os engenheiros interagem com sistemas de controle industrial. Ao conectar modelos CAD gerados por computador a dados operacionais (OT) em tempo real, as telas imersivas permitem monitoramento intuitivo, diagnósticos rápidos e manutenção mais segura em instalações de processamento complexas.

Leia mais
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Teste de Aceitação Principal: Entendendo FAT e SAT em Sistemas de Controle Industrial

Os testes de aceitação em fábrica (FAT) e os testes de aceitação no local (SAT) funcionam como etapas essenciais de garantia da qualidade em sistemas complexos de controle industrial. Ambos os procedimentos verificam se os controladores lógicos programáveis (PLCs), os sistemas de controle distribuído (DCS) e os dispositivos de campo associados atendem a especificações funcionais rigorosas. No entanto, a execução eficaz desses testes exige uma distinção clara entre a preparação fora do local e o comissionamento final em campo.

Leia mais
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