Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

CON021+PR6424/002-130 Sistema de Sensor de Correntes Parasitas EmersonCON021+PR6424/002-130 Sistema de Sensor de Correntes Parasitas EmersonCON021+PR6424/002-130 Sistema de Sensor de Correntes Parasitas Emerson
CON021+PR6424/002-130 Sistema de Sensor de Correntes Parasitas Emerson
CON021+PR6424/002-130 Sistema de Sensor de Correntes Parasitas Emerson
CON021+PR6424/002-130 Sistema de Sensor de Correntes Parasitas Emerson

CON021+PR6424/002-130 Sistema de Sensor de Correntes Parasitas Emerson


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : CON021+PR6424/002-130

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 sem contato da vibração e do deslocamento do eixo em sistemas de proteção de turbomáquinas, o Emerson CON021+PR6424/002-130 (sensor de correntes parasitas CON021 / PR6424) proporciona execução física/elétrica direta. O conjunto integra uma sonda de proximidade indutiva de correntes parasitas a um conversor de sinal compatível para medir variações microscópicas de distância entre a ponta sensora e as superfícies condutivas do eixo-alvo. A tensão de saída varia linearmente de forma proporcional à distância do vão, fornecendo medições contínuas e dinâmicas do deslocamento diretamente aos processadores de monitoramento contínuo da máquina ou ao hardware de proteção montado em rack.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo CON021+PR6424/002-130
Marca Emerson
Origem Estados Unidos
Peso 0,3 kg
Dimensões 4,1 cm * 15,9 cm * 10,8 cm
Temperatura de operação -30 a +80 graus C (conversor de sinal) / -35 a +180 graus C (sonda)
Consumo de energia < 1,2 W (com alimentação de 24 VCC)
Princípio do transdutor Detecção de proximidade por correntes parasitas
Calibração do material-alvo Aço ferromagnético 42CrMo4 / AISI 4140
Sensibilidade / fator de escala 8,0 mV/um (200 mV/mil), inclinação padrão do OEM
Faixa de medição linear 0,25 mm a 2,25 mm (10 mil a 90 mil)

Dimensionamento da sonda de correntes parasitas e condicionamento do sinal

O sistema utiliza a geração precisa de um campo de excitação de alta frequência para estabelecer o dimensionamento da sonda de correntes parasitas em toda a dinâmica do rotor-alvo. O circuito de condicionamento de sinal dentro do conversor mantém a validação contínua da tensão do vão, mantendo os pontos centrais de calibração do alvo em torno de uma tensão de polarização CC estática de -10 VCC nas faixas lineares padrão. A estabilidade do oscilador de alta frequência evita falhas na supressão de interferência quando várias sondas PR6424 operam próximas radial ou axialmente em um único pedestal de mancal. A distorção do sinal permanece abaixo dos limites críticos de ruído em comprimentos totais de malha de até os limites máximos nominais dos cabos de extensão.

Perguntas frequentes

P: Qual é o valor recomendado da tensão do vão durante a instalação mecânica estática?

R: O vão-alvo da instalação do sensor deve ser ajustado para produzir uma saída nominal de -10 VCC em equilíbrio estático, alinhando o transdutor ao ponto médio de sua curva de resposta linear (inclinação de calibração de 8,0 mV/um).

P: O conversor de sinal CON021 é compatível com troca a quente ou desconexão com o equipamento energizado?

R: Não é recomendável conectar o cabo RF da sonda ao conversor enquanto o sistema estiver energizado, devido a picos de tensão transitórios que podem deslocar o balanceamento do oscilador interno. Sempre isole a alimentação de 24 VCC antes de alterar o cabeamento físico.

Diretrizes para instalação em campo

Garanta uma folga mínima de 1,5 vez o diâmetro da ponta da sonda ao redor da cabeça sensora para evitar interferências das paredes laterais de carcaças adjacentes ou de degraus mecânicos internos. Mantenha uma blindagem contínua de 100% desde a cabeça da sonda até o gabinete de monitoramento. Conecte a blindagem do cabo ao terra técnico em apenas um ponto isolado, para evitar laços de terra. Certifique-se de que os conectores do cabo estejam apertados manualmente mais um quarto de volta e vedados contra umidade com fita de silicone autoaglutinante. Observe os limites mínimos de raio de curvatura do cabo, de 30 mm, para cabos de extensão flexíveis padrão durante o encaminhamento em canaletas.

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
Engineering Guide: Power Supply Sizing for PLC and DCS Control Systems

Guia de Engenharia: Dimensionamento da Fonte de Alimentação para Sistemas de Controle PLC e DCS

Arquiteturas de alimentação estáveis de 24 VCC formam a base de uma automação confiável. Este guia explora métodos essenciais para dimensionar unidades de fonte de alimentação (PSU), principais parâmetros de projeto, configuradores de fornecedores e estratégias de isolamento em campo para evitar reinicializações da CPU e garantir a operação contínua do processo.
Leia mais
Interface Philosophy Between DCS and Motor Control Centers in Industrial Automation

Filosofia de interface entre SDCDs e centros de controle de motores na automação industrial

A automação industrial moderna depende da integração perfeita entre Sistemas de Controle Distribuído (DCS) e Centros de Controle de Motores (MCC). Este guia técnico explora métodos essenciais de troca de sinais, protocolos de isolamento de hardware e estratégias de integração de inversores de frequência (VFD) para garantir alta disponibilidade em plantas de processo.
Leia mais
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Processamento em Batelada vs. Contínuo na Automação Industrial: Estratégias de Arquitetura para Engenheiros de Controle

Selecionar a arquitetura de controle adequada continua sendo uma decisão fundamental ao projetar sistemas de automação industrial. Os engenheiros de automação devem avaliar se um modelo de processo em batelada ou contínuo atende melhor aos requisitos de produção. Essa escolha fundamental influencia a programação de PLCs e DCS, a redundância de hardware, a seleção de sensores e os layouts gerais da automação da fábrica.

Leia mais