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EPRO電渦流傳感器PR9367/010-011

更新時間: 2019-07-28  點擊次數(shù): 957次

EPRO電渦流傳感器PR9367/010-011

當(dāng)被測金屬與探頭之間的距離發(fā)生變化時,探頭中線圈的Q值也發(fā)生變化,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、濾波、線性補償、放大歸轉(zhuǎn)化成電壓(電流)變化,zui終完成機械位移(間隙)轉(zhuǎn)換成電壓(電流)。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)的半,即個電渦流位移傳感器的性能與被測體有關(guān)。電渦流傳感器工作原理如圖所示
按照電渦流在導(dǎo)體內(nèi)的貫穿情況,此傳感器可分為高頻反射式和頻透射式兩類,但從基本工作原理上來說仍是相似的。電渦流式傳感器zui大的特點是能對位移、厚度、表面溫度、速度、 應(yīng)力、材料損傷等進行非接觸式連續(xù)測量,另外還體積小,靈敏度高,頻率響應(yīng)寬等特點,應(yīng)用極其廣泛。通常假定金屬導(dǎo)體材質(zhì)均勻且性能是線性和各項同性,則線圈和金屬導(dǎo)體系統(tǒng)的物理性質(zhì)可由金屬導(dǎo)體的電導(dǎo)率б、磁導(dǎo)率ξ、尺寸因子τ、頭部體線圈與金屬導(dǎo)體表面的距離D、電流強度I和頻率ω參數(shù)來描述。

EPRO電渦流傳感器PR9367/010-011
用于靜態(tài)和動態(tài)位移量的非接觸式測量。例如:
軸向和徑向軸位移
軸偏心
軸振動
軸瓦的磨損
油膜厚度
裂紋檢測
多種型號滿足各種工業(yè)要求
符合多種通用標(biāo)準(zhǔn),例如: API 670、D ISO
可在需要防爆的環(huán)境中使用,防爆等級可達到 Eex ib IIC T6/T4
廣泛應(yīng)用于汽輪機監(jiān)測保護系統(tǒng)MMS 3000 和 MMS 6000 之中

EPRO電渦流傳感器PR9367/010-011

渦流傳感器被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域及實驗室。它體積小,性高,非接觸測量等優(yōu)點,適用于各種渦輪機械,可測量例如軸振動和軸位移等物理量。epro 給客戶提供多種型號的渦流傳感器,能滿足各種測量??蓽y量下列物理量- 旋轉(zhuǎn)部分和固定部分之間的間隙- 軸的振動和偏心- 軸彎曲- 軸的徑向及軸向位移- 軸瓦的磨損- 油膜的厚度- 軸與軸承的相對熱膨脹- 軸承的熱膨脹- 閥門位置傳感器的及使用符合多種通用標(biāo)準(zhǔn)。
工作原理:

EPRO電渦流傳感器PR9367/010-011
渦流傳感器與前置器形成個振蕩器,振幅隨著傳感器探頭與金屬被測物的接近而衰減,衰減的幅度與傳感器和被測物之間的距離成正比。 出廠前已經(jīng)使用校準(zhǔn)材料42CrMo4對傳感器與前置器成套地進行了線性校準(zhǔn),因此安裝時不需要再做校準(zhǔn)。用戶只需要調(diào)整傳感器和測量面之間的氣隙,直至從前置器的輸出得到所需信號。
在高速旋轉(zhuǎn)機械和往復(fù)式運動機械的狀態(tài)分析,振動研究、分析測量中,對非接觸的高精度振動、位移信號,能連續(xù)準(zhǔn)確地采集到轉(zhuǎn)子振動狀態(tài)的多種參數(shù)。如軸的徑向振動、振幅以及軸向位置。從轉(zhuǎn)子動力學(xué)、軸承學(xué)的理論上分析,大型旋轉(zhuǎn)機械的運動狀態(tài),主要取決于其核心—轉(zhuǎn)軸,而電渦流傳感器,能直接非接觸測量轉(zhuǎn)軸的狀態(tài),對諸如轉(zhuǎn)子的不平衡、不對中、軸承磨損、軸裂紋及發(fā)生摩擦等機械問題的早期判定,可提供關(guān)鍵的信息。電渦流傳感器以其長期工作性、測量范圍寬、靈敏度高、分辨率高、響應(yīng)速度快、抗干擾力強、不受油污等介質(zhì)的影響、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,在大型旋轉(zhuǎn)機械狀態(tài)的在線監(jiān)測與故障診斷中得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)法拉電磁感應(yīng)原理,塊狀金屬導(dǎo)體置于變化的磁場中或在磁場中作切割磁力線運動時(與金屬是否塊狀無關(guān),且切割不變化的磁場時無渦流),導(dǎo)體內(nèi)將產(chǎn)生呈渦旋狀的感應(yīng)電流,此電流叫電渦流,以上現(xiàn)象稱為電渦流效應(yīng)。而根據(jù)電渦流效應(yīng)制成的傳感器稱為電渦流式傳感器。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(chǎn)生交變的磁場。當(dāng)被測金屬體靠近這磁場,則在此金屬表面產(chǎn)生感應(yīng)電流,與此同時該電渦流場也產(chǎn)生個方向與頭部線圈方向相反的交變磁場,由于其反作用,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),這變化與金屬體磁導(dǎo)率、電導(dǎo)率、線圈的幾何形狀、幾何尺寸、電流頻率以及頭部線圈到金屬導(dǎo)體表面的距離等參數(shù)有關(guān)。

 

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