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廣州星科自動化設備有限公司

主營產品: 三參數組合探頭,四參數組合探頭,一體化振動傳感器,振動速度傳感器,霍爾轉速傳感器,磁敏式轉速傳感器,一體化油溫液位振動傳感器,智能轉速監控儀,雙通道智能振動監測儀,風機振動監控儀,

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一體化電渦流傳感器簡介

2020-9-4  閱讀(527)

一體化電渦流位移傳感器簡介

1.1   原理簡介

 YTHN800系列一體化電渦流傳感器是在HN800系列電渦流位移傳感器基礎上,通過表面貼裝微形封裝技術,將前置器和探頭集成一體,是一種高性能的新型電渦流傳感器。按美國jun用規范設計生產,探頭頭部采用耐高低溫和各種化學腐蝕的聚苯硫醚(PPS)注塑成形保護,線圈被嚴格密封;電路采用防酸堿不銹鋼和環氧樹脂封裝,防潮、防塵;信號電纜采用屏蔽電纜,可選用不銹鋼金屬軟管鎧裝保護;可在惡劣環境下長期連續工作。圖1—5中δo為線性工作中點(理想安裝位置),相對電壓為U0。δ1(δ2)為線性起始(終點)間距,相對電壓為U1(U2)。

1.2  一體化電渦流傳感器的特點

非接觸式測量;系列線性范圍寬100μm ~80mm;動態響應好;0—10kHz;能長期連續可靠地工作;可長線傳輸;并且抗*力強,能在水、油等惡劣環境下工作;可直接與A/D接口相連。

1.3   一體化電渦流位移傳感器工作測試條件

          ж環境溫度:20℃

          ж相對濕度≤80%

          ж供電電壓:+24V

          ж負載:10KΩ

          ж試件材料:45#鋼

1.5 一體化電渦流傳感器的工作溫度:-30℃~80℃                                                 

1.6一體化電渦流位移傳感器(探頭)zui大工作壓力為1.3×107Pa。

1.7一體化電渦流位移傳感器輸出的信號為4~20mA的標準信號,這種信號可直接與計算機及標準電流信號輸入的顯示分析系統相連,是電渦流傳感器直接接到計算機自動化儀表系統上去的理想選擇。

2.0一體化電渦流傳感器的應用范圍

電渦流傳感器主要用于石油、化工、冶煉、電力部門作為旋轉機械的軸向位移、軸的徑向振動、軸轉速、脹差、偏心、油膜厚度的在線檢測和安全監控保護。以及轉子動力學研究和零件尺寸的檢驗,請看應用實例示意圖。

3.0 一體化電渦流傳感器的安裝

3.1 一體化電渦流傳感器探頭安裝

·探頭與被測體表面不垂直度小于±5°;并牢固安裝在剛體支架上。

·探頭支架剛性要好,其固有頻率應遠離工作頻率,以免因支架振動造成附加誤差;

·探頭高頻電纜若有轉接插頭座時(帶延伸電纜時)插頭座外殼務必與現場設備地絕緣,否則會引起傳感器電氣損壞或引起電干擾。

·為避免支架的軸向屏蔽影響,要求支架端面離開探頭感應面,其距離L≥D,見圖3-1。

·探頭感應面徑向應避免非測量體以外的金屬體屏蔽;

·如探頭安裝在機匣內,則應開一個直徑為d,深度為L的凹孔,要求d≥3D,L≥D,見圖3-

+24V直流電源

COM

間隙測量

4~20mA輸出

3.3  一體化電渦流傳感器探頭安裝間隙隙調整

根據廠方出廠校驗單給定的探頭安裝間隙用塞尺檢查安裝距離,并接通傳感器,用查看間隙電壓的辦法反復對比,當緊固螺帽時,間隙會有變化,需反復調整直到基本準確,安裝軸位移時尤其重要。            4.0一體化電渦流位移傳感器的測量

一體化電渦流位移傳感器可以測量軸向位移、徑向振動和軸的轉速等,用戶只需要在訂貨時說明測量的物理量,我們就會在電路中進行相關的調整。位移和振動的輸出為4~20mA的標準信號,轉速測量時,輸出可以為脈沖信號,也可以為電流信號,如果用戶要求的測量精度小于5‰時,我們建議選擇脈沖信號輸出。

5.0影響一體化電渦流位移傳感器特性的外部因素                   

除了探頭線圈和前置器電路參數決定傳感器性能外,嚴格地講被測體也是傳感器的一部份,因此它的性能也會影響整個傳感器性能。這是所有非接觸傳感器的共性。                       

5.1   被測體材料的影響

對電渦流傳感器來說,只要被測體是金屬導電材料就能工作,且靈敏度高,而導磁材料由于磁效應和渦流效應同時存在,且效應相反,所以靈敏度降低(見圖4-

1)。圖中各曲線所對應的靈敏度(V/mm):銅  14.9    鋁    14.0       不銹鋼    10.4    45#鋼      8(校準基準材料)                        

 5.2   被測體形狀的影響

電渦流位移傳感器探頭線圈發出的磁場范圍是一定的,在被測體表面形成的渦流區也是一定的,如圖4-示的渦流區作用范圍,幾何尺寸近似計算公式;

C=0.86ras,ri=0.52ras;ra=1.39ras。這是說傳感器線圈半徑確定后,在被測體中電渦流作用區也就確定了。如果被測體面積大于探頭線圈面積2倍時,靈敏度不會變化,而當被測體面積小于探頭線圈面積2倍時,靈敏度就會下降,小得越多,靈敏度下降越多。對被測體為軸,其直徑3倍以上時,其靈敏度不受影響,當軸的直徑與線圈直徑相等時,靈敏度將下降至70%。電渦流在被測體中的作用區

5.3 被測體厚度的影響                                                                          

電渦流位移傳感器探頭線圈產生的高頻磁場,在穿過被測體表面時,由于渦流效應的影響,其滲透深度決定于頻率、材料導電率。由公式求得滲透深度。h=50.3(cm)式中:δ-導電率;μ-導磁率;f-頻率。滲透深度h為圖4—2中的電渦流作用深度br,因此如果被測體太薄,將會使傳感器靈敏度下降,一般厚度大于0.1mm以上的鋼及厚度大于0.05以上的銅、鋁等導電材料,則靈敏度不會受其厚度的影響。

5.4   表面殘磁效應的影響

電渦流效應主要集中在被測體表面,由于加工過程中形成的殘磁效應,以及淬火不均勻,硬度不均勻,結晶結構不均勻等都將影響靈敏度變化,尤其在精密測量時,需要考慮其影響。

5.5   安裝垂直度影響

一體化電渦流位移傳感器探頭中敏感線圈軸線與被測體平面垂直度偏差較大時,將會降低傳感器靈敏度。經驗證明,垂直度在±5°以內對靈敏度影響很小。由于以上幾點影響一體化電渦流傳感器的外部因素,用戶在選擇傳感器時應予以考慮,訂貨時若用戶不對被測體材料加以,出廠時傳感器特性均按45#鋼校準。



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