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
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
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Реле безопасности в промышленной автоматизации: основы, стандарты проектирования и отказоустойчивая архитектура

Реле безопасности служат основой функциональной безопасности на современных предприятиях с автоматизацией, предотвращая катастрофические отказы оборудования и защищая персонал. Хотя стандартные электромеханические реле выполняют базовое переключение нагрузок, им не хватает резервной диагностики, необходимой для промышленных сред с высоким уровнем риска. Современные платформы промышленной автоматизации, включая программируемые логические контроллеры (ПЛК) и распределённые системы управления (РСУ), используют специализированные реле безопасности для контроля полевых устройств и мгновенной изоляции источников опасности.

Читать далее