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軸向位移傳感器參數(shù)

來源: 上海驊鷹自動化儀表有限公司    2021年07月06日 08:59  

渦流傳感器能靜態(tài)和動態(tài)地非接觸約定管轄、高線性度、高分辨力地測量被測金屬導體距探頭表面的距離創新的技術。它是一種非接觸的線性化計量工具發揮。在高速旋轉機械和往復式運動械的狀態(tài)分析,振動研究快速增長、分析測量中開放以來,對非接觸的高精度振動、位移信號高質量,能連續(xù)準確地采集到轉子振動狀態(tài)的多種參數(shù)提供了有力支撐。如軸的徑向振動、振幅以及軸向位置前景。從轉子動學軸承學的理論上分析進一步意見,大型旋轉機械的運動狀態(tài),主要取決于其核心—轉軸共享應用,而電渦流傳感器服務水平,能直接非接觸測量轉軸的狀態(tài),對諸如轉子的不平衡技術創新、不對中處理方法、軸承磨損、軸裂紋及發(fā)生摩擦等機械問題的早期判定持續向好,可提供關鍵的信息習慣。電渦流傳感器以其長期工作可靠性好、測量范圍寬進一步推進、靈敏度高導向作用、分辨率高、響應速度快應用的選擇、抗干擾力強十大行動、不受油污等介質的影響、結構簡單等優(yōu)點背景下,在大型旋轉機械狀態(tài)的在線監(jiān)測與故障診斷中得到廣泛應用綜合措施。

                                                                         第二節(jié)

電渦流傳感器的工作原理及特點前置器中高頻振蕩電流通過延伸電纜流入探頭線圈,在探頭頭部的線圈中產生交變的磁場。當被測金屬體靠近這一磁場設計標準,則在此金屬表面產感應電流開展,。與此同時該電渦流場也產生一個方向與頭部線圈方向相反的交變磁場發揮重要帶動作用,由于其反作用意向,使頭部線圈高頻電流的幅度和相位得到改變線圈的有效阻抗,這一變化與金屬體磁導率文化價值、電導率形式、線圈的幾何形狀、幾何尺寸不斷完善、電流頻率以及頭部線圈到金屬導體表面的距離等參數(shù)有關數字化。通常假定金屬導體材質均勻且性能是線性和各項同性,則線圈和金屬導體系統(tǒng)的物理性質可由金屬導體的電導率б基礎上、磁導率ξ各領域、尺寸因子τ、頭部體線圈與金屬導體表面的距離D保持競爭優勢、電流強度I和頻率ω參數(shù)來描述進行培訓。則線圈特征

阻抗可用Z=F(τξб, D, I, ω函數(shù)來表示。通常我們能做到控制τξб, I, ω這幾個參數(shù)在一定范圍內不變規劃,則線圈的特征阻抗Z就成為距離D的單值函數(shù)提高,雖然它整個函數(shù)是一非線性的,其函數(shù)特征為“S”型曲線進入當下,但可以選取它近似為線性的一段。于此效高化,通過前置器電子線路的處理新體系,將線圈阻抗Z的變化,即頭部體

線圈與金屬導體的距離D的變化轉化成電壓或電流的變化創造。輸出信號的大小隨探頭到被測體表面之間的間距而變化不難發現,電渦流傳感器就是根據(jù)這一原理實現(xiàn)對金屬物體的位移、振動等參數(shù)的測量其工作過程是:當被測金屬與探頭之間的距離發(fā)生變化時設備製造,探頭中線圈的Q值也發(fā)生變化發展需要,Q值的變化引起振蕩電壓幅度的變化,而這個隨距離變化的振蕩電壓經(jīng)過檢波管理、濾波顯示、線性補償、放大歸一處理轉化成電壓電流變化效率和安,zui終完成機械位移間隙轉換成電壓電流設計能力。由上所述,電渦流傳感器工作系統(tǒng)中被測體可看作傳感器系統(tǒng)的一半,即一個電渦流位移傳感器的性能與被測體有關更為一致。

 

探頭直徑(mm Φ8mm   Φ11mm  Φ18mm   Φ25mm

線性范圍(mm)          2            4                    8         12.5

靈敏度(V/mm)        8           4                  1.5        0.8

線性誤差(%)      ≤±1%       ≤±1%                ≤±1%         ≤±1.5%

安裝螺紋(mm)      M10*1.0mm M14*1.5mm M25*1.5mm M30*2.0mm

探頭溫度) -30℃~120

分辨率    0.3um

延伸電纜溫度) -30℃~120

前置器溫度)     -30℃~70

頻率響應(KHz                       010KHz

電源                             DC -24V

zui大輸出電壓                            DC -22V

探頭電纜長度                             5m9m 

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