Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Система вихретокового датчика Emerson CON021+PR6423/010-010-CNСистема вихретокового датчика Emerson CON021+PR6423/010-010-CNСистема вихретокового датчика Emerson CON021+PR6423/010-010-CN
Система вихретокового датчика Emerson CON021+PR6423/010-010-CN
Система вихретокового датчика Emerson CON021+PR6423/010-010-CN
Система вихретокового датчика Emerson CON021+PR6423/010-010-CN

Система вихретокового датчика Emerson CON021+PR6423/010-010-CN


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : CON021+PR6423/010-010-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+PR6423/010-010-CN, также обозначаемая в каталогах как система вихретокового датчика CON021+PR6423, представляет собой специализированный аппаратный компонент для бесконтактного измерения смещения и вибрации вала в сетях защиты оборудования MMS 6000 и Ovation.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель CON021+PR6423/010-010-CN
Бренд Emerson
Происхождение США / Германия
Масса Преобразователь: 0,2 кг; датчик в сборе: прибл. 0,15 кг
Размеры Преобразователь: 4,4 см x 10,2 см x 10,8 см; диаметр наконечника датчика: 8 мм
Рабочая температура Головка датчика и кабель длиной 1 м: от -35 до +200 град. C; кабель и разъем: от -35 до +150 град. C; диапазон температур калибровки ISF драйвера: от 0 до +45 град. C
Потребляемая мощность Питание через объединительную плату стойки мониторинга / токовую петлю
Диапазон измерения Номинально 2,0 мм (80 мил)
Начальный воздушный зазор 0,5 мм (20 мил)
Коэффициент приращения масштаба (ISF) 8 В/мм (203,2 мВ/мил) +/- 5%
Отклонение от прямой линии (DSL) +/- 0,025 мм (+/- 1 мил)
Материал мишени Стандартная ферромагнитная сталь 42CrMo4 (AISI/SAE 4140)
Минимальный диаметр вала 25 мм
Вариант кабеля (010-010) Встроенный кабель длиной 1,0 м со стандартной неармированной оболочкой
Степень защиты корпуса IP66 (IEC 60529) для головки датчика; наконечник датчика из PEEK

Протокол токовой петли 4–20 мА HART и изоляция каналов

Сигнальный преобразователь CON021 преобразует высокочастотные возмущения магнитного поля, создаваемые наконечником датчика PR6423, в высокоточный аналоговый выходной сигнал напряжения (линейный диапазон от -2 В постоянного тока до -18 В постоянного тока). Драйверная схема предназначена для интеграции с вышестоящими платформами TSI и DCS и включает высокую межканальную изоляцию и фильтрацию нижних частот. Такая конструкция предотвращает синфазные помехи и перекрестные наводки от расположенных рядом токовых петель 4–20 мА HART или высоковольтных линий, обеспечивая надежную передачу данных в условиях высокого уровня электромагнитных помех на объектах генерации электроэнергии и турбинах.

Часто задаваемые вопросы

В: Какие физические особенности отличают конфигурацию /010-010 от вариантов датчиков в бронезащите?

О: Суффикс /010-010 обозначает встроенный кабель датчика длиной 1,0 м без гибкого трубопровода из нержавеющей стали, что делает этот вариант подходящим для внутренних корпусов подшипников или применений с использованием внешней защитной трубки.

В: Как во время настройки электрически проверить правильность монтажного воздушного зазора?

О: Установите механический зазор примерно 0,5 мм, затем убедитесь, что выходной сигнал CON021 находится в середине линейного диапазона напряжения (обычно около -10 В постоянного тока, соответствующих напряжению зазора), прежде чем окончательно затянуть резьбовое крепление.

В: Какие свойства материала требуются для поверхности мишени?

О: Калиброванная чувствительность системы обеспечивается стандартной ферромагнитной стальной мишенью, в частности из стали 42CrMo4 (AISI/SAE 4140), при минимальном диаметре вала 25 мм.

Рекомендации по монтажу на объекте

  1. Установите резьбовой корпус датчика PR6423 из нержавеющей стали в корпус подшипника с помощью жесткого кронштейна, чтобы минимизировать механическую вибрацию.
  2. Перемещайте датчик к валу до тех пор, пока статический зазор не составит 0,5 мм или выходной сигнал драйвера не достигнет -10 В постоянного тока, соответствующих напряжению зазора.
  3. Прокладывайте встроенный кабель PTFE длиной 1,0 м по чистым кабельным трассам, избегая острых металлических кромок и крутых изгибов, превышающих допустимые ограничения минимального радиуса изгиба.
  4. Закрепите преобразователь CON021 на алюминиевой DIN-рейке внутри защищенной распределительной коробки, обеспечив низкоомное соединение корпуса с защитным заземлением.
  5. Подключите удлинительные кабели датчика к клеммам CON021, соединив дренажные экраны кабелей с выделенной точкой системного заземления для устранения токов в цепях заземления.

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