Micro-Epsilon eddyNCDT 3060 Capteur de déplacement à courants de Foucault - Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,batteries solaires

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Micro-Epsilon eddyNCDT 3060 Capteur de déplacement à courants de Foucault - Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,batteries solaires

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Micro-Epsilon eddyNCDT 3060 Capteur de déplacement à courants de Foucault

Micro-Epsilon eddyNCDT 3060 Capteur de déplacement à courants de Foucault

Micro-Epsilon eddyNCDT 3060 Capteur de déplacement à courants de Foucault

Définition officielle du code de modèle

EddyNCDT 3060-ES-U1-010-S

  1. FoucaultNCDT: Code de série de produits standard pour Capteurs de déplacement à courants de Foucault Micro-Epsilon, différencié de l'optoNCDT (triangulation laser) et capacitéNCDT (capacitif) série. Il réalise une mesure de déplacement de haute précision sans contact basée sur le principe des courants de Foucault..
  2. 3060: Code de série de produits, représente la série de plages de mesure standard (≥1mm), distingué de 3061 (série petite gamme <1mm) et 3070/3071 (série améliorée hautes performances).
  3. ES: Code du type de sonde du capteur. E = modèle standard, S = sonde courte; les types optionnels incluent L = sonde longue, T=sonde haute température.
  4. U1: Code de plage de mesure. U1=plage 1mm, U2=2mm, S1=3mm, S2=4mm, M1=6mm, M2=8mm, etc..
  5. 010: Code de longueur de câble, représentant un câble standard de 10 mètres; facultatif: 001=1m, 002=2m, 005=5m, 020=20m.
  6. S: Code de fonction spécial. S=type standard, C=type à compensation de température, H=type haute pression (max.700bar), EX=type antidéflagrant.
  7. Paramètres techniques de base (Norme officielle)
Catégorie de paramètreCaractéristiquesRemarques
Paramètres de base
Principe de mesurePrincipe d'induction par courants de FoucaultMesure sans contact, applicable aux matériaux conducteurs (ferromagnétique / non ferromagnétique)
Tension de fonctionnement12~32 VCCAlimentation industrielle standard, compatible avec les systèmes PLC/DCS
Consommation d'énergie0.6 WFaible consommation d'énergie, adapté à un fonctionnement continu à long terme
Type de sortieAnalogique (0.5~9,5V / 4~20mA) + Numérique (RS485/USB/Ethernet

/EtherCAT/PROFINET)

Plusieurs interfaces disponibles pour correspondre à différents systèmes de contrôle
Mode d'étalonnage3-étalonnage des points (3060 série) / 5-étalonnage des points (3061 série)Améliorer la précision des mesures, s'adapter aux différents matériaux cibles
Paramètres de performances
Plage de mesure1/2/3/4/6/8 mmSérie gamme standard; 3061 la série offre une plage ultra-petite de 0,4 mm
Résolution≤0,01 % FS. (jusqu'à 0,02 μm pour une plage de 1 mm)Mesure de haute précision pour les applications industrielles sophistiquées
Linéarité<±2,5 μm (1plage mm) / <±5μm (2plage mm)Garantir des données de mesure précises
Réponse en fréquence20 kHz (-3dB)Capable de mesurer le déplacement dynamique et les vibrations à grande vitesse
Taux d'échantillonnage75 kSa/s (16peu) pour sortie analogique, 1 kSa/s (16peu) pour interface numériqueAcquisition rapide de données pour une mesure dynamique
Stabilité de la températureCapteur: <0,25 μm/K, Contrôleur: <0,01 % FS/KMaintenir une haute précision dans des conditions de température étendues
Paramètres physiques
Matériau de la sondeAcier inoxydable (1.4404/316L)Résistant à la corrosion, idéal pour les environnements industriels
Matériau de la surface de mesureCéramique / PTFERésistant à l'usure et bien isolé
DimensionES-U1: Φ8×22mm, ES-S1: Φ12 × 28 mmStructure compacte pour une installation flexible
Classe de protectionSonde: IP68/IP69K, Contrôleur: IP67Anti-poussière et étanche, adapté aux sites industriels difficiles
Température de fonctionnementSonde: -40℃~+200℃, Contrôleur: -20℃~+70℃Large plage de températures pour les scénarios industriels à haute température
Résistance à la pressionModèle standard:10bar, Type haute pression: max.700barApplicable aux systèmes hydrauliques et autres environnements à haute pression
PoidsSonde: environ 30g, Contrôleur: environ 200gConception légère pour réduire la charge d'installation
  1. Directives de candidature

Applications recommandées (✅Applicable)

  1. Fabrication de machines de précision: Surveillance du faux-rond radial/axial des broches de machines-outils, détection de précision de positionnement des vis à billes, mesure du parallélisme des guides linéaires
  2. Industrie automobile: Surveillance des vibrations des vilebrequins et des arbres à cames des moteurs, mesure du jeu des engrenages des boîtes de vitesses, détection du voile d'extrémité des disques de frein
  3. Pouvoir & Industrie de l'énergie: Surveillance des vibrations des arbres de turbines à vapeur et de générateurs, mesure d'amplitude des pales de ventilateur, détection d'excentricité des rotors de moteurs
  4. Industrie aérospatiale: Surveillance vibratoire des pales de moteurs d'avion, mesure de déformation structurelle des trains d'atterrissage, détection d'espace dans la peau du fuselage
  5. Industrie métallurgique: Mesure de l'excentricité du rouleau, contrôle de la tension des bandes d'acier, surveillance des vibrations de l'oscillateur de moule pour les roulettes continues
  6. Fabrication de semi-conducteurs: Détection de précision de positionnement des plates-formes de transfert de plaquettes, mesure du déplacement des tables de travail des machines de lithographie, contrôle des écarts pour l'emballage des copeaux

Scénarios non recommandés (❌ À éviter)

  1. Mesure de matériaux non conducteurs (plastique, bois, verre): Le principe des courants de Foucault ne réagit qu'aux matériaux conducteurs
  2. Environnement à forte interférence électromagnétique (à proximité de soudeuses haute fréquence et de grands onduleurs): Des câbles blindés et des filtres sont recommandés
  3. Remplacement fréquent des matériaux cibles sans recalibrage: Provoquera une augmentation des erreurs de mesure
  4. Angle inclus supérieur à 5° entre la sonde et la surface cible: Affecte la précision des mesures; une installation verticale est suggérée
  5. Revêtement isolant épais sur la surface cible (>0,1mm): Bloque la pénétration des courants de Foucault et conduit à des mesures inexactes
  6. Environnement humide sans traitement anti-humidité: Un niveau de protection élevé ne peut pas empêcher les dommages au circuit interne dus à une immersion à long terme
  7. Liste de remplacement équivalente entre marques
Modèle originalMarque alternativeModèle de remplacementNotes de compatibilité
Micro-Epsilon eddyNCDT 3060-ES-U1-010-SCLÉENCEGT2-P12KMême plage de 1 mm, sortie analogique, 10fréquence de réponse kHz (légèrement plus bas)
OMRONZX2-LD1001plage mm, Sortie PNP, Linéarité ±5 μm (légèrement inférieur)
CLÉENCEGT2-P121plage mm, sortie numérique, 50taux d'échantillonnage kSa/s (légèrement plus bas)
RENISHAWXL-80Alternative à l'interféromètre laser, une plus grande précision avec un coût plus élevé
PanasonicHG-C10301plage mm, sortie analogique, 5fréquence de réponse kHz (faible)
MALADEOD2-N120W1plage mm, sortie analogique, Linéarité ±3 μm
  1. EddyNCDT complet 3060 Codes de commande des séries (Dernière version officielle)
Numéro de commande.Modèle completCaractéristiquesApplication
EddyNCDT 3060-ES-U1-010-SModèle standard, 1plage mm, 10m de câbleMesure de déplacement de précision industrielle généraleMachines-outils, lignes de production automatiques
EddyNCDT 3060-ES-U2-010-SModèle standard, 2plage mm, 10m de câbleMesure à moyenne portéeInspection de pièces automobiles
EddyNCDT 3060-ES-S1-010-SModèle standard, 3plage mm, 10m de câbleMesure à moyenne et grande portéeSurveillance des équipements métallurgiques
EddyNCDT 3060-ES-S2-010-SModèle standard, 4plage mm, 10m de câbleMesure de grande courseÉquipement de transport logistique
EddyNCDT 3060-ES-M1-010-SModèle standard, 6plage mm, 10m de câbleMesure de course extra-largeInspection structurelle aérospatiale
EddyNCDT 3060-ES-M2-010-SModèle standard, 8plage mm, 10m de câbleMesure de portée maximaleSurveillance des vibrations des grandes machines
EddyNCDT 3060-ES-U1-010-TType haute température, 1plage mm, 10m de câbleTempérature de fonctionnement: -40℃~+200℃Moteurs et environnements métallurgiques à haute température
EddyNCDT 3060-ES-U1-010-HType haute pression, 1plage mm, 10m de câbleRésistance maximale à la pression:700barSystèmes hydrauliques, conteneurs haute pression
EddyNCDT 3060-ES-U1-010-EXType antidéflagrant, 1plage mm, 10m de câbleConforme aux normes ATEX/IECExInflammable & environnements explosifs tels que l'industrie chimique et pétrolière

Diagnostic de panne courant & Solutions d'entretien (Officiel recommandé

Phénomène de défautCauses possiblesÉtapes de dépannageSolutions d'entretien
Dérive de la valeur mesurée1. Changement de température important1. Vérifiez si la température ambiante est dans la plage de travail1. Installez un écran thermique ou sélectionnez un modèle haute température
2. Inadéquation entre la sonde et le matériau cible2. Confirmer que le matériau cible est cohérent avec le matériau calibré2. Recalibrer pour le matériel actuel
3. Connexion de câble lâche3. Fixer le connecteur M123. Rebrancher et verrouiller les connecteurs
4. Contrôleur non calibré4. Effectuer à nouveau l'étalonnage en 3 points4. Exécuter l'étalonnage via l'interface Web
Bruit de signal sévère1. Interférence électromagnétique1. Vérifiez les onduleurs et les moteurs à proximité1. Installez des filtres ou utilisez des câbles blindés
2. Fluctuation de la tension d'alimentation2. Fluctuation de la tension de commande à ± 10 %2. Equiper une alimentation régulée
3. Installation non parallèle entre la sonde et la cible3. Maintenir l'angle inclus en dessous de 5°3. Ajuster l'angle d'installation
4. Tache d'huile / couche d'oxyde sur la surface cible4. Nettoyer la surface cible4. Enlever la saleté superficielle
Aucune sortie de signal1. Alimentation électrique anormale1. Vérifiez la tension d'entrée 12 ~ 32 V1. Réparer le circuit d'alimentation
2. Mauvais câblage2. Vérifier la définition du câblage: Rouge=+, Noir=-, Vert = signal2. Fil strictement conforme au manuel
3. Sonde endommagée3. Testez la face de détection avec un objet métallique3. Remplacer la sonde correspondante
4. Panne du contrôleur4. Vérifier l'état du voyant du contrôleur4. Contacter le service après-vente Micro-Epsilon
Précision de mesure réduite1. Écart de linéarité1. Inspecter la plage d’écart de linéarité1. Effectuer un recalibrage
2. Résolution insuffisante2. Confirmer la sélection de plage appropriée2. Choisissez un modèle à plus grande portée
3. Réponse en fréquence inadéquate3. Ajuster les paramètres de réponse en fréquence3. Optimiser les paramètres de réponse
4. Installation lâche4. Serrer les filetages de montage4. Fixez fermement le capteur
Sonde surchauffée1. Température ambiante trop élevée1. Contrôler la température ambiante ≤+200℃1. Ajouter des mesures de dissipation thermique
2. Défaut du circuit interne2. Confirmer la consommation de courant ≤50mA2. Faites une demande de maintenance après-vente professionnelle
3. Fonctionnement à haute charge à long terme3. Vérifier l'état de chauffage uniforme3. Réduire le taux d'échantillonnage ou définir un fonctionnement intermittent

Cas d'application typiques

Cas 1 Fabrication de moteurs automobiles: Système de surveillance du faux-rond axial du vilebrequin

Profil client

Un constructeur de moteurs automobiles avec une production annuelle de 1 Des millions de moteurs à 4 cylindres ont besoin d'une détection précise du faux-rond du vilebrequin sur les lignes de production pour garantir la précision de l'assemblage et les performances du moteur..

Défis fondamentaux

  1. 42Le vilebrequin en acier allié CrMo avec huile lubrifiante de surface provoque facilement une détection instable
  2. Vitesse de la ligne de production: 60 pièces par heure, cycle de mesure requis dans 10 secondes
  3. Site de travail rempli de liquide de coupe et de poussière métallique, demande de protection élevée
  4. Précision de mesure requise: ±1 μm pour respecter le jeu axial standard

Solutions

Déployer 2 jeux de capteurs eddyNCDT 3060-ES-U1-010-S installés aux deux extrémités du vilebrequin

Adopter une installation verticale avec une distance initiale de 0,5 mm par rapport à la face d'extrémité du vilebrequin

Correspond au contrôleur Micro-Epsilon DT3060, se connecter au système PLC via le protocole EtherCAT

Équiper un filtre de précision de 5 μm pour empêcher l'intrusion de liquide de coupe et de poussière

Effets d'application

  1. La précision de mesure du faux-rond du vilebrequin atteint ± 0,8 μm, le taux d'assemblage qualifié passe de 98.2% à 99.9%
  2. 360-fonctionnement continu sans problème pendant la journée, fréquence de maintenance réduite de 90%
  3. Excellente résistance aux liquides de coupe et à la poussière, La protection IP68 assure un fonctionnement stable
  4. Coût de production annuel économisé environ 5 millions de RMB

Cas 2 Industrie de l'énergie éolienne: Système de surveillance des vibrations de l’arbre principal d’éolienne

Profil client

Un fabricant d'équipements éoliens produisant 500 des ensembles d'unités d'éoliennes de 2 MW nécessitent chaque année une surveillance des vibrations de l'arbre principal en temps réel pour garantir la sécurité opérationnelle.

Défis fondamentaux

  1. L'arbre principal en acier Q345 d'un diamètre de 1,2 m nécessite une plage de mesure de 4 mm
  2. Fréquence de vibration de fonctionnement jusqu'à 10 kHz, réponse en fréquence du capteur ≥20 kHz requise
  3. Changement dramatique de la température ambiante (-30℃~+60℃) exige une excellente stabilité de la température
  4. 24-surveillance ininterrompue d'une heure avec une exigence de fiabilité ultra-élevée

Solutions

Installer 4 jeux de capteurs eddyNCDT 3060-ES-S2-020-S disposés à 90° sur les sièges de roulements avant et arrière

Gardez une distance initiale de 2 mm entre le capteur et la surface de l'arbre pour une mesure sans contact

Connectez le contrôleur au système SCADA via PROFINET pour une surveillance des données de vibration en temps réel

Équiper le dispositif de chauffage pour un fonctionnement stable à basse température

Effets d'application

  1. La précision de mesure des vibrations de l'arbre principal atteint ± 2 μm, précision d'avertissement précoce de panne jusqu'à 95%
  2. Fonctionnement stable entre -30 ℃ et + 60 ℃ avec une dérive de température inférieure à 0,5 μm
  3. 500-fonctionnement du système sans panne pendant une journée, cycle de maintenance des turbines prolongé de 3 mois à 1 année
  4. Les pertes annuelles liées aux arrêts d’éoliennes réduites d’environ 8 millions de RMB
  5. Attestation & Informations sur le fret aérien
  6. Certifications

CE: Conforme à la norme européenne de sécurité électrique industrielle EN 61010-1

UL: Répondre aux exigences nord-américaines en matière de sécurité des équipements industriels

RoHS: Conception écologique sans plomb conforme aux directives environnementales de l'UE

CEM: Conforme à la norme EN 55011 Norme de compatibilité électromagnétique de classe B avec de fortes performances anti-interférences

ATEX/IECEx: Les modèles antidéflagrants répondent aux normes de sécurité antidéflagrantes

  1. Conformité du fret aérien

Pas de piles au lithium intégrées, supercondensateurs ou substances dangereuses

Classé comme équipement électrique industriel ordinaire, aucun document particulier requis pour le transport aérien et maritime

Le colis répond à la norme ISTA 2A pour une livraison internationale directe

  1. Origine: Fabriqué en Allemagne, original importé avec une qualité fiable
Micro-Epsilon eddyNCDT 3060 Capteur de déplacement à courants de Foucault

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