Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Вихретоковый датчик Emerson PR6424/010-100, 16 ммВихретоковый датчик Emerson PR6424/010-100, 16 ммВихретоковый датчик Emerson PR6424/010-100, 16 мм
Вихретоковый датчик Emerson PR6424/010-100, 16 мм
Вихретоковый датчик Emerson PR6424/010-100, 16 мм
Вихретоковый датчик Emerson PR6424/010-100, 16 мм

Вихретоковый датчик Emerson PR6424/010-100, 16 мм


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : PR6424/010-100

ТИП ПРОДУКТА : Датчики приближения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : EMERSON


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Предназначенный для бесконтактного мониторинга вибрации и смещения вала во вращающихся механизмах, Emerson PR6424/010-100 (PR6424, вихретоковый датчик 16 мм) обеспечивает непосредственное физическое и электрическое измерение. При подключении к преобразователям сигналов Epro CON021 он измеряет радиальное динамическое перемещение и осевое положение вала за счёт формирования динамического высокочастотного затухания поля.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель PR6424/010-100
Бренд Emerson Epro
Страна производства Германия
Вес Прибл. 0,20 кг
Размеры Диаметр наконечника датчика: 16 мм; резьба втулки: M18 x 1.5
Рабочая температура от -35 °C до +150 °C
Потребляемая мощность Питание через внешний преобразователь (CON021 / EZ1000)
Диапазон измерения Статический: +-2,0 мм; динамический: от 0 до 1000 мкм
Выходной сигнал Динамическое напряжение через преобразователь сигнала
Чувствительность 4 В/мм (101,6 мВ/мил)
Диапазон частот от 0 Гц до 20 кГц (-3 дБ)
Линейность <= +-1,5% полной шкалы
Варианты кабеля Встроенный кабель длиной 5 м с гибкой бронёй из нержавеющей стали и разъёмом LEMO
Материал наконечника датчика Высокотемпературная крышка из эпоксидной смолы / PEEK
Степень защиты IP67 (головка / корпус с резьбой)
Материал объекта измерения Ферромагнитная сталь (стандартная 42CrMo4)

Масштабирование вихретокового датчика и проверка напряжения зазора

Для Emerson PR6424/010-100 требуется точное масштабирование вихретокового датчика, чтобы преобразовать затухание высокочастотного электромагнитного поля в точный сигнал положения во всём номинальном линейном диапазоне измерения 4 мм. При стандартной чувствительности 4 В/мм правильная установка предусматривает первоначальную проверку напряжения зазора (с целевым механическим центральным воздушным зазором приблизительно 2,7 мм или статическим смещением -10 VDC через оборудование обработки сигнала CON021) перед фиксацией стопорных гаек M18. Корректное пространственное позиционирование предотвращает ухудшение подавления перекрёстных помех из-за расположенных рядом стенок металлического корпуса и ограничивает дрейф измерений, вызванный биением вала или конструктивной динамикой ротора.

Часто задаваемые вопросы

В: Как устанавливается физический воздушный зазор при механическом монтаже PR6424/010-100?

О: Вкручивайте втулку M18 x 1.5 в монтажный кронштейн до тех пор, пока напряжение постоянного тока в зазоре на выходе преобразователя CON021 не достигнет заданного центрального значения (номинальное смещение -10 VDC, соответствующее воздушному зазору приблизительно 2,7 мм), затем затяните стопорные гайки.

В: Можно ли модифицировать или сращивать встроенный кабель длиной 5 м с разъёмом LEMO непосредственно на месте установки?

О: Сращивание или укорачивание встроенного кабеля изменяет общую ёмкость и индуктивность системы, что напрямую нарушает калиброванную чувствительность датчика 4 В/мм и приводит к нелинейным погрешностям измерения.

В: Какие конструктивные меры предотвращают влияние боковых стенок на наконечник датчика диаметром 16 мм?

О: Обеспечьте вокруг эпоксидного наконечника свободную зону с зенковкой без дополнительных металлических материалов, чтобы избежать искусственного затухания радиочастотного магнитного поля.

Рекомендации по монтажу на объекте

  • Вкрутите втулку из нержавеющей стали M18 x 1.5 в резьбовые монтажные отверстия, обеспечив перед фиксацией контргайками зацепление минимум пяти полных витков резьбы.
  • Обеспечьте не менее 30 мм свободного радиального пространства вокруг головки датчика диаметром 16 мм, чтобы исключить нежелательное вихретоковое взаимодействие с окружающими корпусами оборудования.
  • Прокладывайте гибкий бронированный кабель через специально предназначенный заземлённый металлический кабелепровод, соблюдая минимальный радиус изгиба 35 мм во избежание повреждения внутренней жилы.
  • Надёжно подключите штекер LEMO к интерфейсному модулю драйвера, заземляя экран прибора только со стороны стойки мониторинга, чтобы предотвратить шум от токов в контуре заземления.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Современные SCADA-системы: архитектура, топологии связи и применение в промышленности

Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) образуют цифровую основу современной промышленной автоматизации. Они собирают критически важные данные с объектов, передают сигналы на большие расстояния и обеспечивают операторам предприятий видимость процессов в режиме реального времени. В современной инфраструктуре решения SCADA упрощают централизованное управление и поддерживают непрерывную работоспособность оборудования.

Читать далее
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Понимание OPC-серверов в современной промышленной автоматизации: принципы, архитектура и применение

В промышленной автоматизации подключение физического оборудования к высокоуровневому программному обеспечению остается одной из основных операционных задач. На предприятиях используются программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределенные системы управления (РСУ), человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) и интеллектуальные датчики от разных поставщиков. Эти устройства часто используют разные проприетарные протоколы. Серверы Open Platform Communications (OPC) решают проблему совместимости, стандартизируя передачу данных по сетям предприятия.

Читать далее
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

Промышленные волоконно-оптические кабели: принципы, соединители и методы сварки оптических волокон

Современная автоматизация производства в значительной степени полагается на оптоволоконные кабели для высокоскоростной передачи промышленных данных. Оптоволоконные кабели передают световые импульсы вместо электрических сигналов, полностью устраняя риски электромагнитных помех (EMI). Каждое оптическое волокно состоит из высокочистого стеклянного сердцевины, окружённой защитным слоем оболочки. Разница показателей преломления между сердцевиной и оболочкой обеспечивает полное внутреннее отражение. Защитные буферные покрытия из смолы, силовые элементы из кевлара и прочные внешние оболочки защищают хрупкие стеклянные сердцевины в суровых условиях. Поэтому инженеры по автоматизации предпочитают оптоволоконные магистрали для надёжной связи без помех в промышленных системах управления.

Читать далее