Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Датчик вихревых токов Emerson Epro PR6423/10R-131-CNДатчик вихревых токов Emerson Epro PR6423/10R-131-CNДатчик вихревых токов Emerson Epro PR6423/10R-131-CN
Датчик вихревых токов Emerson Epro PR6423/10R-131-CN
Датчик вихревых токов Emerson Epro PR6423/10R-131-CN
Датчик вихревых токов Emerson Epro PR6423/10R-131-CN

Датчик вихревых токов Emerson Epro PR6423/10R-131-CN


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : PR6423/10R-131-CN

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

Настроенный для бесконтактного измерения радиальных и осевых вибраций вала и динамического положения, Emerson Epro PR6423/10R-131-CN (PR6423/10R-131-CN датчик вихревых токов) обеспечивает прямое физическое выполнение сигнала. Этот преобразователь обнаруживает изменения импеданса цели для генерации аналоговых сигналов высокого разрешения для диагностики вращающегося оборудования в реальном времени.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель PR6423/10R-131-CN
Бренд Emerson (Epro)
Происхождение Подлежит сертификату происхождения
Вес 0,1 кг
Размеры Диаметр датчика 8 мм
Рабочая температура от -35 °C до +200 °C
Потребляемая мощность Зависит от интерфейсного преобразователя
Диапазон измерений 2 мм
Коэффициент масштабирования 8 В/мм (203,2 мВ/мил)
Класс защиты IP66

Масштабирование датчика вихревых токов и динамика ротора

Точность измерений Emerson Epro PR6423/10R-131-CN напрямую связана с правильным масштабированием датчика относительно ферромагнитного вала AISI 4140. Для сохранения линейных выходных характеристик, определённых инкрементным коэффициентом масштабирования, датчик должен быть установлен с номинальным воздушным зазором 0,5 мм. Во время ввода в эксплуатацию необходимо проверить напряжение зазора, чтобы убедиться, что датчик работает в линейном участке кривой преобразователя. Эффективный мониторинг динамики ротора также требует строгого подавления перекрёстных помех путём поддержания достаточного физического расстояния между соседними датчиками, чтобы предотвратить влияние перекрывающихся магнитных полей несущей частоты.

Часто задаваемые вопросы

В: Совместим ли этот датчик с материалами цели, отличными от ферромагнитной стали?

О: Нет, датчик калибруется на заводе исключительно для стали 42CrMo4 или AISI 4140. Использование материалов с другой магнитной проницаемостью или электрической проводимостью приведёт к нелинейностям и снижению точности измерений.

В: Можно ли изменить длину кабеля без повторной калибровки системы?

О: Нет, датчик и кабель образуют настроенный контур. Изменение длины кабеля меняет ёмкостную и индуктивную нагрузку, что сдвигает несущую частоту и требует повторной калибровки преобразователя сигнала.

В: Каков риск эксплуатации наконечника датчика при температуре выше 200 °C?

О: Воздействие температур выше 200 °C приведёт к термическому разрушению наконечника из PEEK и внутренней заливки катушки, что вызовет нестабильность сигнала, дрейф калибровки и преждевременный выход из строя герметичного уплотнения.

Руководство по монтажу на объекте

  1. Крепление: Закрепите датчик в жёстком, виброизолированном кронштейне с помощью корпуса из нержавеющей стали с резьбой. Убедитесь, что лицевая часть датчика перпендикулярна оси вала, чтобы избежать геометрических ошибок.
  2. Заземление: Проложите сигнальные кабели через заземлённую металлическую трубу. Подключите экран кабеля к единой выделенной клемме заземления прибора для минимизации петлей заземления и высокочастотных помех.
  3. Регулировка зазора: Используйте непроводящий щуп для установки начального воздушного зазора 0,5 мм. Проверьте выходное напряжение на клеммах преобразователя перед затяжкой монтажных гаек.
  4. Окружающая среда: Убедитесь, что разъём размещён в корпусе с классом защиты IP66 или выше, защищённом от прямого попадания воды и вредных атмосферных частиц.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Пространственные вычисления в промышленной автоматизации: совершенствование работы ПЛК и DCS с помощью AR и VR

Индустрия 4.0 интегрирует цифровой интеллект в производственные операции, преобразуя ландшафт автоматизации предприятий по всему миру. Пространственные технологии — в частности, дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) — переопределяют способы взаимодействия инженеров с промышленными системами управления. Объединяя созданные компьютером CAD-модели с данными операционных технологий (OT) в реальном времени, иммерсивные дисплеи обеспечивают интуитивно понятный мониторинг, быструю диагностику и более безопасное техническое обслуживание на сложных производственных объектах.

Читать далее
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Приёмочные испытания: понимание FAT и SAT в промышленных системах управления

Заводские приёмо-сдаточные испытания (FAT) и приёмо-сдаточные испытания на объекте (SAT) являются важными этапами контроля качества в сложных промышленных системах управления. Обе процедуры проверяют, соответствуют ли программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределённые системы управления (РСУ) и связанные с ними полевые устройства строгим функциональным спецификациям. Однако эффективное проведение этих испытаний требует чёткого разграничения между автономной подготовкой за пределами объекта и окончательными пусконаладочными работами на площадке.

Читать далее
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Основы промышленной сетевой инфраструктуры: разбор различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами в системах управления

Промышленная автоматизация в значительной степени зависит от надежной сетевой инфраструктуры для подключения программируемых логических контроллеров (ПЛК), распределенных систем управления (РСУ) и человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Современные среды автоматизации производств генерируют огромные объемы эксплуатационных данных в режиме реального времени через детерминированные сети. Понимание структурных различий между концентраторами, коммутаторами и маршрутизаторами обеспечивает оптимальную сегментацию трафика, минимизирует задержки и поддерживает высокую доступность сети.

Читать далее