Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

PR6426/000-031 вихретоковый датчик Emerson, 20 ммPR6426/000-031 вихретоковый датчик Emerson, 20 ммPR6426/000-031 вихретоковый датчик Emerson, 20 мм
PR6426/000-031 вихретоковый датчик Emerson, 20 мм
PR6426/000-031 вихретоковый датчик Emerson, 20 мм
PR6426/000-031 вихретоковый датчик Emerson, 20 мм

PR6426/000-031 вихретоковый датчик Emerson, 20 мм


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : PR6426/000-031

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

Emerson PR6426/000-031, также обозначаемый как вихретоковый датчик PR6426 с диаметром наконечника 20 мм, представляет собой специализированный аппаратный компонент для бесконтактного контроля осевого положения и дифференциального расширения в диапазоне сверхбольшой длины в системах мониторинга оборудования Emerson epro. Он создаёт переменное электромагнитное поле и измеряет его затухание в линейном диапазоне 8 мм для обнаружения перемещений механического корпуса и ротора.

Расшифровка суффикса и матрица моделей

  • PR6426: серия датчиков сверхбольшого диапазона с диаметром наконечника 20 мм.
  • 000: исполнение с неэкранированным встроенным кабелем длиной 1,0 м.
  • 031: резьбовой механический монтажный корпус M20 x 1.5 с определённой длиной шпильки.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель PR6426/000-031
Бренд Emerson Epro
Страна происхождения Германия
Масса Прибл. 0,35 кг
Размеры Диаметр наконечника датчика: 20 мм; резьба: M20 x 1.5
Рабочая температура от -35 °C до +180 °C
Потребляемая мощность Питание через внешний преобразователь сигнала (CON 041)
Линейный диапазон измерения 8,0 мм (зазор от 2,0 мм до 10,0 мм)
Выходной сигнал Протокол токовой петли 4–20 мА HART / динамическое напряжение (через преобразователь)
Диапазон частот от 0 Гц до 10 кГц
Материал объекта измерения Ферромагнитная сталь (стандарт: AISI 4140)
Степень защиты IP68 (герметичная защита от масла и пара)
Варианты кабеля Неэкранированный встроенный кабель длиной 1,0 м

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

Emerson PR6426/000-031 напрямую подключается к специализированным блокам обработки сигнала epro (например, CON 041), преобразующим изменение физического зазора в нормированные аналоговые сигналы. В системных конфигурациях параметры протокола токовой петли 4–20 мА HART используются для передачи установившихся значений дифференциального расширения в архитектуры верхнего уровня DCS с одновременным сохранением доступа к исходному динамическому выходу для детального диагностического анализа. Геометрия датчика с наконечником 20 мм требует точной линеаризации сигнала в преобразователе для сохранения точности выходных данных во всём диапазоне измерения 8,0 мм и обеспечения устойчивости к электромагнитным перекрёстным помехам в условиях плотного монтажа.

Часто задаваемые вопросы

В: Какой основной технический фактор определяет выбор PR6426/000-031 вместо датчика PR6424?

О: PR6426 оснащён наконечником диаметром 20 мм, обеспечивающим линейный диапазон измерения 8,0 мм, тогда как PR6424 имеет наконечник меньшего диаметра и ограниченный линейный диапазон 4,0 мм.

В: Почему окружающие металлические конструкции должны иметь строгие боковые зазоры относительно наконечника PR6426?

О: Увеличенный наконечник датчика диаметром 20 мм создаёт расширенное высокочастотное магнитное поле, поэтому необходим боковой зазор не менее 40 мм, чтобы избежать неоткалиброванного затухания поля из-за близко расположенных металлических стенок.

В: Можно ли укоротить неэкранированный встроенный кабель длиной 1,0 м при монтаже на объекте?

О: Изменение длины кабеля меняет общую ёмкость и индуктивность цепи, нарушает заводскую калибровку драйвера сигнала и вызывает дрейф измерений во всём диапазоне 8,0 мм.

Рекомендации по монтажу на объекте

  • Вверните корпус M20 x 1.5 в кронштейн, обеспечив перед фиксацией контргайками зацепление минимум 5 полных витков резьбы.
  • Обеспечьте вокруг наконечника датчика диаметром 20 мм свободный боковой радиальный зазор не менее 40 мм, чтобы предотвратить ложное затухание поля из-за соседних элементов корпуса.
  • Прокладывайте неэкранированный встроенный кабель длиной 1,0 м через предназначенный для этого заземлённый защитный трубопровод, соблюдая минимальный радиус изгиба 30 мм.
  • Заземляйте экран сигнальной проводки в одной точке на корпусе преобразователя сигнала, чтобы исключить помехи от потенциальных контуров заземления на промышленных объектах высокого 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