Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Вихретоковые датчики Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN EPROВихретоковые датчики Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN EPROВихретоковые датчики Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN EPRO
Вихретоковые датчики Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN EPRO
Вихретоковые датчики Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN EPRO
Вихретоковые датчики Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN EPRO

Вихретоковые датчики Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN EPRO


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : CON021+PR6423/10R-010-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

Emerson CON021+PR6423/10R-010-CN, также каталогизируемый как вихретоковый датчик CON021+PR6423/10R-010-CN, представляет собой специализированный аппаратный компонент для бесконтактного измерения вибрации вала и динамического перемещения в системах DCS и AMS 6500 Classic System. Конструкция объединяет конфигурацию с наконечником зонда диаметром 8 мм и схемой обработки сигнала для непрерывного мониторинга механического состояния валов вращающихся машин в реальном времени.

Технические характеристики оборудования

Параметр Спецификация
Модель CON021+PR6423/10R-010-CN
Бренд Emerson
Происхождение США
Вес 0.24 кг
Габариты 24.5 см x 17 см x 4 см
Рабочая температура Расширенный промышленный диапазон
Потребляемая мощность Питание по токовой петле через преобразователь / модуль мониторинга
Серия EPRO
Тип датчика Бесконтактный вихретоковый датчик приближения
Диаметр наконечника зонда 8 мм
Совместимость с системами DCS, AMS 6500 Classic System
Интерфейс данных Поддержка связи через маршрутизатор Ethernet
Механический корпус Промышленный корпус, устойчивый к маслу и высоким температурам

Технические характеристики Bently Nevada / VIBRO-METER

Бесконтактная измерительная система использует калиброванный масштаб вихретокового зонда для преобразования изменений физического зазора в пропорциональные электрические сигналы. Перед вводом в эксплуатацию инженеры проверяют напряжение зазора, устанавливая целевое значение -10 VDC в механическом центре линейного диапазона зонда, чтобы обеспечить симметричное измерение амплитуды «пик-пик». Этот калиброванный сдвиг напряжения позволяет преобразователю регистрировать высокочастотную динамику ротора, включая относительную вибрацию вала, тепловое расширение и смещения радиального положения. Архитектура дифференциального драйвера обеспечивает подавление перекрёстных помех между соседними каналами зондов, установленными в непосредственной близости друг от друга на корпусах подшипников турбины.

Часто задаваемые вопросы

В: Как проверяется напряжение физического зазора при механическом монтаже зонда PR6423/10R-010-CN?

О: При неподвижном целевом валу регулируйте глубину резьбовой установки зонда, пока напряжение постоянного тока на выходе преобразователя сигнала CON021 не составит -10 VDC, подтверждая, что датчик установлен в центре линейного рабочего диапазона.

В: Какие меры предосторожности предотвращают перекрёстные помехи при установке нескольких вихретоковых зондов в одном корпусе подшипника?

О: Соблюдайте минимально рекомендуемое пространственное расстояние между наконечниками зондов и прокладывайте кабели зондов в отдельных заземлённых металлических кабелепроводах, чтобы предотвратить сбои подавления перекрёстных электромагнитных помех в сигналах.

В: Требуется ли полевaя калибровка преобразователя CON021 при изменении длины удлинительного кабеля?

О: Да, общая длина системы (зонд, удлинительный кабель и преобразователь) должна соответствовать заводской калибровочной кривой, чтобы предотвратить ошибки в выходном сигнале масштабирования вихретокового зонда.

Рекомендации по монтажу на объекте

  1. Осмотрите поверхность целевого вала и убедитесь, что она чистая и не имеет магнитного биения, царапин или глубоких следов обработки.
  2. Вверните зонд диаметром 8 мм в монтажный кронштейн корпуса подшипника, пока наконечник зонда не приблизится к поверхности целевого вала.
  3. Подключите цифровой мультиметр к выходным клеммам контроля преобразователя сигнала для измерения статического напряжения зазора постоянного тока.
  4. Отрегулируйте механическое положение зонда, пока мультиметр не покажет калиброванное целевое значение -10 VDC, затем затяните внешнюю стопорную гайку.
  5. Подключите удлинительный кабель с помощью соединителей бронированной оболочки и изолируйте коаксиальный экран от корпуса машины со стороны зонда.
  6. Прокладывайте сигнальные провода по отдельным лоткам для контрольно-измерительных приборов к стойке мониторинга DCS или AMS 6500, подключая экраны к шине заземления шкафа в одной точке.

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
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Подробное руководство по типам шумов в промышленной автоматизации и электронике

Целостность сигнала определяет надёжность современной промышленной автоматизации. Нежелательные электрические помехи ухудшают данные датчиков, искажают токовые петли 4-20 мА и нарушают связь по полевой шине. Инженеры, работающие с системами PLC, DCS и TSI, должны эффективно снижать влияние этих помех. В этом техническом руководстве анализируются основные внутренние и внешние источники помех, влияющие на системы управления.
Читать далее
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Снижение числа ложных срабатываний аварийной остановки в промышленных системах управления

Кнопки аварийной остановки (E-Stop) служат важными устройствами безопасности на предприятиях с промышленной автоматизацией и технологическими установками. Стандарты функциональной безопасности требуют использовать нормально замкнутые (NC) контактные блоки, чтобы обеспечить безопасную работу при обрыве проводки или отключении электропитания. Однако со временем механическая деградация может приводить к неожиданным ложным срабатываниям и останавливать производственные линии без фактической аварии. Понимание основных причин механического отказа контактов позволяет инженерам по автоматизации создавать надежные отказоустойчивые цепи безопасности.

Читать далее
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Резервированные системы автоматизации: максимальное повышение времени безотказной работы в критически важных системах управления

Промышленная автоматизация опирается на непрерывную стабильность работы, чтобы предотвратить катастрофические простои и финансовые потери. Хотя стандартные словарные определения трактуют резервирование как избыточность, промышленные инженеры считают резервные архитектуры управления незаменимыми для систем с высокой доступностью. Внедрение резервного оборудования обеспечивает бесшовное переключение при отказе основного оборудования, защищая критически важную инфраструктуру в обрабатывающей промышленности и технологических отраслях.

Читать далее