Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Система вихретокового датчика Emerson EPRO CON010+PR6426/010-140Система вихретокового датчика Emerson EPRO CON010+PR6426/010-140Система вихретокового датчика Emerson EPRO CON010+PR6426/010-140
Система вихретокового датчика Emerson EPRO CON010+PR6426/010-140
Система вихретокового датчика Emerson EPRO CON010+PR6426/010-140
Система вихретокового датчика Emerson EPRO CON010+PR6426/010-140

Система вихретокового датчика Emerson EPRO CON010+PR6426/010-140


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : CON010+PR6426/010-140

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 EPRO CON010+PR6426/010-140, также известная под каталожным обозначением CON010+PR6426/010-140 как вихретоковая сенсорная система, представляет собой специализированный аппаратный компонент для бесконтактного измерения смещения валов в системах мониторинга турбомашин.

Технические характеристики оборудования

Параметр Спецификация
Модель CON010+PR6426/010-140
Бренд Emerson EPRO
Базовая модель CON010+PR6426/010-140
Страна происхождения Германия
Масса Около 1,4 кг
Размеры Диаметр головки датчика 32 мм
Рабочая температура от -35 до +180 °C (кратковременные отклонения до +200 °C)
Потребляемая мощность Питание через шлейфовое соединение преобразователя
Компоненты системы Зонд PR6426, удлинительный кабель, преобразователь CON010
Диапазон измерения +/-4,0 мм (+/-0,157 дюйма)
Линейный диапазон от 0 до 20 мм
Чувствительность 2 В/мм (50,8 мВ/мил), не более +/-1,5%
Точность +/-0,1 мм
Повторяемость +/-0,05 мм
Материал мишени Ферромагнитная сталь (42CrMo4 / AISI 4140)
Предельные параметры мишени Мин. диаметр вала >=200 мм, макс. скорость поверхности 2500 м/с
Тип разъёма Промышленный разъём LEMO
Удар и вибрация 5 г при 60 Гц, 25 °C

Масштабирование вихретокового зонда и проверка напряжения зазора

Система CON010+PR6426/010-140 использует точное масштабирование вихретокового зонда для преобразования изменений высокочастотного магнитного поля в стандартные аналоговые выходные сигналы напряжения. При физической настройке проверка напряжения зазора ориентируется на номинальные значения смещения постоянного тока, чтобы подтвердить некалиброванный механический зазор между наконечником зонда диаметром 32 мм и материалом вала-мишени. Правильная настройка нулевого зазора подавляет перекрёстные помехи сигнала и сохраняет линейную чувствительность 2 В/мм во всём динамическом диапазоне измерения +/-4,0 мм.

Часто задаваемые вопросы

Q: Какие компоненты входят в полную измерительную цепь системы CON010+PR6426/010-140?

A: Система состоит из трёх согласованных физических компонентов: бесконтактной головки зонда PR6426/010-140, удлинительного кабеля с промышленными разъёмами LEMO и модуля преобразователя сигнала CON010.

Q: Каковы температурные пределы головки зонда при работе рядом с горячими корпусами турбин?

A: Головка зонда работает непрерывно в диапазоне температур от -35 до +180 °C; допускаются кратковременные тепловые отклонения до +200 °C.

Q: Какие параметры вала-мишени необходимы для сохранения линейной калибровки сигнала?

A: Для калибровки требуется мишень из ферромагнитной стали (42CrMo4 / AISI 4140) с минимальным диаметром вала 200 мм или более.

Руководство по монтажу в полевых условиях

  1. Установите головку зонда диаметром 32 мм в кронштейн корпуса машины с помощью калиброванных резьбовых креплений.
  2. Измерьте статический физический зазор при отключённом питании и отрегулируйте глубину зонда, пока выходной сигнал не будет соответствовать требуемому базовому значению напряжения постоянного тока для зазора.
  3. Подключите кабель зонда к преобразователю CON010 с помощью удлинительного кабеля LEMO, убедившись, что разъёмы полностью вставлены и защищены от воздействия масла.
  4. Прокладывайте сигнальные кабели вдали от высоковольтных проводов двигателей и проводки частотно-регулируемых приводов, чтобы предотвратить электромагнитные помехи.
  5. Закрепите экраны полевой проводки на едином блоке заземления системы со стороны стойки мониторинга.

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