Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

CON021+PR6424/007-110-CN Sistema de sensor de correntes parasitas EmersonCON021+PR6424/007-110-CN Sistema de sensor de correntes parasitas EmersonCON021+PR6424/007-110-CN Sistema de sensor de correntes parasitas Emerson
CON021+PR6424/007-110-CN Sistema de sensor de correntes parasitas Emerson
CON021+PR6424/007-110-CN Sistema de sensor de correntes parasitas Emerson
CON021+PR6424/007-110-CN Sistema de sensor de correntes parasitas Emerson

CON021+PR6424/007-110-CN Sistema de sensor de correntes parasitas Emerson


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : CON021+PR6424/007-110-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 a medição sem contato de vibração e deslocamento de eixos em sistemas de monitoramento de máquinas Emerson, o Emerson CON021+PR6424/007-110-CN (sensor de correntes parasitas CON021 / PR6424) oferece uma execução física/elétrica direta. O conjunto de hardware combina uma sonda transdutora indutiva de proximidade em aço inoxidável com uma unidade conversora de condicionamento de sinal para medir as folgas físicas entre a ponta do sensor e alvos metálicos condutores. Oscilações eletromagnéticas de alta frequência geram correntes parasitas no material-alvo, produzindo uma corrente de saída analógica proporcional à posição estática e à amplitude da vibração dinâmica.

Especificações do hardware

Parâmetro Especificação
Modelo CON021+PR6424/007-110-CN
Marca Emerson
Origem Estados Unidos
Temperatura de operação -35 a +180 graus C (cabeça do sensor)
Consumo de energia 0,48 W (20 mA a 24 VCC)
Tensão de alimentação 24 VCC
Faixa de medição 0 a 7 mm
Resolução 0,1 mm
Sinal de saída 4-20 mA
Material do invólucro Aço inoxidável
Comprimento do cabo 2 m
Grau de proteção IP67

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

O conversor de condicionamento de sinal utiliza isolamento galvânico interno entre canais para desacoplar os potenciais de terra da alimentação dos caminhos de medição do sinal, evitando interferências de loop de terra em racks de proteção multicanais. O front-end analógico dimensionado processa as variações de frequência de proximidade e converte os desvios de distância em uma corrente contínua do protocolo de loop de 4-20 mA. Circuitos integrados de detecção térmica fornecem compensação de temperatura em toda a faixa de operação de -35 a +180 graus C, estabilizando as inclinações de calibração do sinal e evitando desvios de polarização durante ciclos térmicos contínuos.

Perguntas frequentes

P: Como o desvio da calibração térmica é minimizado em amplas flutuações de temperatura em campo?

R: O conjunto da sonda incorpora circuitos internos de compensação de temperatura dimensionados para -35 a +180 graus C, mantendo a linearidade da resposta calibrada da saída de 4-20 mA durante os ciclos de expansão térmica.

P: É permitida a troca a quente do conversor de sinal ou dos cabos de extensão da sonda?

R: As conexões de RF entre a sonda e o conversor não devem ser alteradas enquanto a alimentação do loop estiver aplicada; sempre isole a alimentação de 24 VCC antes de desconectar as conexões do cabo coaxial para evitar erros de deslocamento do sinal.

Diretrizes para instalação em campo

Garanta uma folga lateral mínima de 1,5 vez o diâmetro da ponta da sonda em relação às paredes adjacentes do invólucro para eliminar o amortecimento não calibrado das correntes parasitas causado pelas paredes laterais. Passe o cabo integrado de 2 m por um eletroduto metálico rígido e aterrado, separado das linhas de alimentação CA e dos cabos de acionamentos de frequência variável. Conecte a blindagem do cabo ao terra técnico funcional em um único ponto de aterramento do gabinete para evitar loops de terra. Aperte as porcas da rosca de montagem da sonda de acordo com as especificações padrão e vede os conectores externos instalados ao ar livre usando fita de silicone autoamalgamante para manter o grau de proteção IP67 contra ingresso.

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