Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

PR6423/10R-030-CN Sensores de proximidade EmersonPR6423/10R-030-CN Sensores de proximidade EmersonPR6423/10R-030-CN Sensores de proximidade Emerson
PR6423/10R-030-CN Sensores de proximidade Emerson
PR6423/10R-030-CN Sensores de proximidade Emerson
PR6423/10R-030-CN Sensores de proximidade Emerson

PR6423/10R-030-CN Sensores de proximidade Emerson


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : PR6423/10R-030-CN

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 medição sem contato do deslocamento e da vibração do eixo em redes de monitoramento de máquinas, o Emerson PR6423/10R-030-CN (PR6423/10R-030-CN Sensores de Proximidade) fornece execução física/elétrica direta. O componente realiza medições sem contato de deslocamento, posição, excentricidade e velocidade, convertendo flutuações do campo eletromagnético em sinais de tensão proporcionais para o hardware de processamento de sinais subsequente.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo PR6423/10R-030-CN
Marca Emerson Epro
Dimensões Perfil com diâmetro de sonda de 30 mm
Temperatura de operação -35 a 200 °C
Consumo de energia Depende do conversor/driver de sinal conectado
Faixa de medição +/-1,0 mm
Sensibilidade 8 V/mm
Erro de linearidade +/-1 %
Classe de proteção IP66

Protocolo de loop HART de 4-20 mA e isolamento de canais

A série PR6423 utiliza o dimensionamento preciso da sonda de correntes parasitas para garantir uma tensão de saída linear em relação à folga do eixo-alvo. Para obter o desempenho ideal, a validação da tensão da folga deve ser realizada durante o comissionamento inicial. Certifique-se de que a folga estática do alvo permaneça dentro da faixa linear da curva característica do sensor. A supressão de diafonia é obtida por meio do roteamento e da blindagem adequados dos cabos, evitando interferências eletromagnéticas de sensores adjacentes em arranjos de proximidade de alta densidade. É necessária a verificação do ponto médio alvo de -10 VCC para a calibração em relação às propriedades do material de referência do eixo, mantendo a integridade da medição, enquanto o isolamento entre canais e a conectividade do protocolo de loop HART de 4-20 mA facilitam a transmissão de sinais pelas interfaces de controle de processos.

Perguntas frequentes

P: Este sensor é compatível com materiais de eixo fora do padrão? R: A sensibilidade da medição é calibrada para materiais de eixo ferromagnéticos padrão. Se o material-alvo for diferente do padrão de calibração especificado, deverá ser aplicado um fator de redimensionamento ao sinal de saída para compensar as variações de condutividade e permeabilidade.

P: Este sensor pode ser instalado em zonas de alta vibração sem suporte mecânico? R: A sonda deve ser fixada com dispositivos de montagem adequados para evitar ressonância mecânica. Certifique-se de que o suporte de montagem tenha alta rigidez estrutural para evitar ruídos de sinal induzidos pela vibração do conjunto de montagem.

Diretrizes para instalação em campo

Verifique se a superfície do eixo-alvo está livre de detritos, óleo ou danos físicos antes de finalizar a posição do sensor. Mantenha a distância de folga especificada entre a face do sensor e o eixo-alvo, confirmando essa folga estática com um calibrador de lâminas ou micrômetro de profundidade calibrado. Utilize cabos blindados de baixa capacitância para todas as conexões de sinal e certifique-se de que a blindagem do cabo esteja aterrada em um único ponto dedicado para evitar loops de terra. Ao roteá-los, mantenha uma separação suficiente das linhas de alimentação de alta tensão e dos cabos de motores CA de alta corrente para minimizar o ruído eletromagnético induzido. Aperte o conjunto da porca de travamento para garantir que o sensor permaneça estacionário durante os ciclos de expansão térmica de operação.

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
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformando dados do chão de fábrica em insights acionáveis: uma análise aprofundada do MES

Os Sistemas de Execução da Manufatura são a espinha dorsal digital das fábricas modernas. Posicionado no Nível 3 da pirâmide de automação ISA-95, o MES conecta o planejamento de recursos empresariais aos sistemas de controle do chão de fábrica em tempo real. Atualmente, os operadores industriais contam com softwares MES para conectar a estratégia operacional à execução física da produção.

Leia mais
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Switch gerenciável vs. switch não gerenciável: arquitetura Ethernet industrial

A Ethernet Industrial constitui a espinha dorsal da automação fabril. A escolha da arquitetura de switch adequada determina a disponibilidade do sistema, a vazão de dados e a resiliência cibernética de OT. Este guia técnico avalia switches gerenciáveis e não gerenciáveis, analisando diferenças operacionais, controles de segurança e critérios de seleção.
Leia mais
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redundância em espera ativa vs. redundância em espera passiva na automação industrial

A disponibilidade do sistema determina a segurança dos processos e a produtividade na automação industrial. Engenheiros de controle implementam redundância para eliminar pontos únicos de falha. Este guia técnico avalia as arquiteturas de redundância em espera ativa e em espera fria, comparando velocidades de failover, sincronização de memória, relações de custo-benefício e critérios de seleção para aplicações em campo.

Leia mais