Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Электродинамический датчик скорости Emerson PR9268/017-100Электродинамический датчик скорости Emerson PR9268/017-100Электродинамический датчик скорости Emerson PR9268/017-100
Электродинамический датчик скорости Emerson PR9268/017-100
Электродинамический датчик скорости Emerson PR9268/017-100
Электродинамический датчик скорости Emerson PR9268/017-100

Электродинамический датчик скорости Emerson PR9268/017-100


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : PR9268/017-100

ТИП ПРОДУКТА : Датчики вибрации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : EMERSON


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

Детали продукта

Emerson PR9268/017-100, также обозначаемый как электродинамический датчик скорости PR9268, представляет собой специализированный аппаратный компонент для измерения абсолютной вибрации конструкции в системах мониторинга оборудования Emerson. Он формирует аналоговый выходной сигнал напряжения, прямо пропорциональный скорости вибрации, благодаря электродинамической индукции в сейсмической системе с катушкой и магнитом.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель PR9268/017-100
Бренд Emerson Epro
Страна происхождения Германия
Масса 280 г (без кабеля)
Габариты Цилиндрический корпус (корпус из нержавеющей стали)
Рабочая температура от -20 °C до +100 °C
Энергопотребление Самогенерируемый сигнал (пассивный электродинамический элемент)
Чувствительность 17,5 мВ/мм/с
Диапазон частот от 14 до 1000 Гц
Собственная частота 14 Гц ±7% при 20 °C
Амплитуда вибрации 500 мкм размах
Сопротивление 1723 Ом ±2%
Индуктивность <= 90 мГн
Степень защиты IP65

Интеграция с протоколом токовой петли 4–20 мА HART и системами формирования сигнала

Пассивный выходной сигнал, формируемый датчиком Emerson PR9268/017-100, поступает во внешние модули формирования сигнала или стойки мониторинга DCS, где необработанные сигналы переменного тока, пропорциональные скорости вибрации, преобразуются в стандартизированные переменные протокола токовой петли 4–20 мА HART для централизованного мониторинга тенденций на предприятии. Высокая межканальная изоляция во входных модулях ввода-вывода предотвращает взаимное проникновение помех между параллельными каналами вибрации. Высокое внутреннее сопротивление катушки, составляющее 1723 Ом, обеспечивает целостность сигнала напряжения при большой длине полевых кабельных линий без чрезмерного ослабления сигнала.

Часто задаваемые вопросы

В: Требуется ли электродинамическому датчику PR9268/017-100 внешний источник постоянного тока для работы?

О: Нет, преобразователь работает как самогенерируемый пассивный электродинамический датчик и формирует пропорциональный выходной сигнал переменного напряжения благодаря перемещению внутренней катушки в магнитном поле.

В: Какое предельное значение физического воздействия применяется к непрерывной вибрации этого датчика?

О: Датчик выдерживает максимальное непрерывное вибрационное ускорение 10g размахом и динамическую амплитуду перемещения до 500 мкм размахом во всём рабочем диапазоне от 14 до 1000 Гц.

В: Как поперечное ускорение влияет на точность измерений?

О: Поперечное ускорение необходимо поддерживать ниже 2g размахом, поскольку движение по поперечной оси выше этого порога увеличивает поперечную чувствительность сверх указанного коэффициента <0,1 при 80 Гц.

Рекомендации по монтажу на объекте

  • Жёстко закрепите корпус из нержавеющей стали на опоре подшипника с помощью предусмотренных резьбовых монтажных шпилек, обеспечив плотный контакт с плоской поверхностью для сохранения частотной характеристики до 1000 Гц.
  • Сориентируйте датчик вдоль заданной основной оси измерения, чтобы минимизировать боковые механические нагрузки и погрешность по поперечной оси.
  • Прокладывайте экранированный кабель измерительных цепей типа «витая пара» от корпуса датчика через заземлённый металлический кабелепровод отдельно от силовых кабелей двигателя переменного тока.
  • Подключайте экран кабеля к защитному заземлению системы только со стороны панели мониторинга, чтобы предотвратить появление токов в контуре заземления, искажающих низкоуровневые сигналы переменного напряжения.

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