CWY-D0-02-02-060,CWY-DO-01-08,CWY-DO-02-11-040渦流探頭
軸位移電渦流探頭傳感器CWY-D0-02-02-060,CWY-DO-01-08,CWY-DO-02-11-040傳感器能靜態和動態地非接觸、高線性度、高分辨力地測量被測金屬導體距探頭表麵的距離
軸位移電渦流探頭傳感器CWY-D0-02-02-060,
CWY-DO-01-08,CWY-DO-02-11-040
傳(chuan) 感器能靜態和動態地非接觸、高線性度、高分辨力地測量被測金屬導體(ti) 距探頭表麵的距離。它是一種非接觸的線性化計量工具。電渦流傳(chuan) 感器能準確測量被測體(ti) (必須是金屬導體(ti) )與(yu) 探頭端麵之間靜態和動態的相對位移變化。在高速旋轉機械和往複式運動機械的狀態分析,振動研究、分析測量中,對非接觸的高振動、位移信號,能連續準確地采集到轉子振動狀態的多種參數。如軸的徑向振動、振幅以及軸向位置。在所有與(yu) 機械狀態有關(guan) 的故障征兆中,機械振動測量是性的,這是因為(wei) 它同時含有幅值、相位和頻率的信息。機械振動測量占有優(you) 勢的另一個(ge) 原因是:它能反應出機械所有的損壞,並易於(yu) 測量。從(cong) 轉子動力學、軸承學的理論上分析,大型旋轉機械的運動狀態,主要取決(jue) 於(yu) 其—轉軸,而電渦流傳(chuan) 感器,能直接非接觸測量轉軸的狀態,對諸如轉子的不平衡、不對中、軸承磨損、軸裂紋及發生摩擦等機械問題的早期判定,可提供關(guan) 鍵的信息。電渦流傳(chuan) 感器以其長期工作可靠性好、測量範圍寬、靈敏度高、分辨率高、響應速度快、抗幹擾力強、不受油汙等介質的影響、結構簡單等優(you) 點,在大型旋轉機械狀態的在線監測與(yu) 故障診斷中得到廣泛應用。
探頭、(高頻電纜)、前置器以及被測體(ti) 構成基本工作係統。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(chan) 生交變的磁場。如果在這一交變磁場的有效範圍內(nei) 沒有金屬材料靠近,則這一磁場能量會(hui) 全部損失;當有被測金屬體(ti) 靠近這一磁場,則在此金屬表麵產(chan) 生感應電流,電磁學上稱之為(wei) 電渦流。與(yu) 此同時該電渦流場也產(chan) 生一個(ge) 方向與(yu) 頭部線圈方向相反的交變磁場,由於(yu) 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),這一變化與(yu) 金屬體(ti) 磁導率、電導率、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體(ti) 表麵的距離等參數有關(guan) 。通常假定金屬導體(ti) 材質均勻且性能是線性和各項同性,則線圈和金屬導體(ti) 係統的物理性質可由金屬導體(ti) 的電導率б、磁導率ξ、尺寸因子τ、頭部體(ti) 線圈與(yu) 金屬導體(ti) 表麵的距離D、電流強度I和頻率ω參數來描述。則線圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函數來表示。通常我們(men) 能做到控製τ, ξ, б, I, ω這幾個(ge) 參數在一定範圍內(nei) 不變,則線圈的特征阻抗Z就成為(wei) 距離D的單值函數,雖然它整個(ge) 函數是一非線性的,其函數特征為(wei) “S"型曲線,但可以選取它近似為(wei) 線性的一段。於(yu) 此,通過前置器電子線路的處理,將線圈阻抗Z的變化,即頭部體(ti) 線圈與(yu) 金屬導體(ti) 的距離D的變化轉化成電壓或電流的變化。輸出信號的大小隨探頭到被測體(ti) 表麵之間的間距而變化,電渦流傳(chuan) 感器就是根據這一原理實現對金屬物體(ti) 的位移、振動等參數的測量。
其工作過程是:當被測金屬與(yu) 探頭之間的距離發生變化時,探頭中線圈的Q值也發生變化,Q值的變化引起振蕩電壓幅度的變化,而這個(ge) 隨距離變化的振蕩電壓經過檢波、濾波、線性補償(chang) 、放大歸一處理轉化成電壓(電流)變化,最終完成機械位移(間隙)轉換成電壓(電流)。由上所述,電渦流傳(chuan) 感器工作係統中被測體(ti) 可看作傳(chuan) 感器係統的一半,即一個(ge) 電渦流位移傳(chuan) 感器的性能與(yu) 被測體(ti) 有關(guan) 。
傳(chuan) 感器係統廣泛應用於(yu) 電力、石油、化工、冶金等行業(ye) 和一些科研單位。對汽輪機、水輪機、鼓風機、壓縮機、空分機、齒輪箱、大型冷卻泵等大型旋轉機械軸的徑向振動、軸向位移、鍵相器、軸轉速、脹差、偏心、以及轉子動力學研究和零件尺寸檢驗等進行在線測量和保護。 |
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