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METRIX振動檢測傳感器ST5484E-152-0432-00+8200-003-IEC使用說明

更新時間:2023-11-19      點擊次數:829

METRIX振動檢測傳感器ST5484E-152-0432-00+8200-003-IEC使用說明

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作為檢測技術的核心元件,振動傳感器的功能主要是接收和轉化為電能。振動傳感器沒有把原來要測量的機械量轉換成電能,而是用原來的機械量作為輸入信號,再通過機械接收部件將其轉換成合適的機械量,最后通過機電轉換部件將其轉換成電能。所以,傳感器的工作性能取決于其機械接受部件和機電轉換部件的工作特性。

振動傳感器

作為檢測技術的核心元件,振動傳感器的功能主要是接收和轉化為電能。振動傳感器沒有把原來要測量的機械量轉換成電能,而是用原來的機械量作為輸入信號,再通過機械接收部件將其轉換成合適的機械量,最后通過機電轉換部件將其轉換成電能。所以,傳感器的工作性能取決于其機械接受部件和機電轉換部件的工作特性。振動監測傳感器是一種用于檢測和監測物體振動狀況的裝置。其原理通?;趥鞲衅鲗ξ矬w振動產生的力、位移或速度等參數進行測量和分

1、電渦流式振動傳感器

電渦流式振動傳感器是渦流效應為工作原理的振動式傳感器,它屬于非接觸式傳感器。電渦流式振動傳感器是通過傳感器的端部和被測對象之間距離上的變化,來測量物體振動參數的。電渦流式振動傳感器主要用于振動位移的測量。

2、電感式振動傳感器

電感式振動傳感器是依據電磁感應原理設計的一種振動傳感器。電感式振動傳感器設置有磁鐵和導磁體,對物體進行振動測量時,能將機械振動參數轉化為電參量信號。電感式振動傳感器能應用于振動速度、加速度等參數的測量。

3、電容式振動傳感器

電容式振動傳感器是通過間隙或公共面積的改變來獲得可變電容,再對電容量進行測定而后得到機械振動參數的。電容式振動傳感器可以分為可變間隙式和可變公共面積式兩種,前者可以用來測量直線振動位移,后者可用于扭轉振動的角位移測定。

4、壓電式振動傳感器

壓電式振動傳感器是利用晶體的壓電效應來完成振動測量的,當被測物體的振動對壓電式振動傳感器形成壓力后,晶體元件就會產生相應的電荷,電荷數即可換算為振動參數。壓電式振動傳感器還可以分為壓電式加速度傳感器、壓電式力傳感器和阻抗頭。

5、電阻應變式振動傳感器

電阻應變式振動傳感器是以電阻變化量來表達被測物體機械振動量的一種振動傳感器。電阻應變式振動傳感器的實現方式很多,可以應用各種傳感元件,其中較為常見的是電阻應變 。

隨著設備智能化水平和高可靠性要求的不斷提高,驅動電機在線狀態監測、位置和轉速信號的實時反饋趨向為標配,編碼器、超速開關、PT00、PTC、振動傳感器等電機附加裝置的應用愈來愈普遍。了解這些附加裝置,實現與電機的有機融合,對電機生產廠商至關重要。

振動傳感器在電機制造和試驗環節運用的是電機振動測試儀,幾乎每一個電機生產*都會用到。

精密工業生產過程中電機振動參數反映出機器設備的不平衡、電氣缺陷、緊固件松動和其它異?,F象,引發的振動問題導致精度下降并帶來安全隱患。

對于大型設備配套電機,客戶往往會配備振動傳感器。一般傳感器與控制器聯合使用,通過參數限定值設置,電機電源會在異常狀態時被強行切斷,對電機和設備起到保護作用。

下面士翌點檢儀*分享一種常見的振動監測傳感器工作原理:

1、相對式機械接收原理

由于機械運動是物質運動的形式,因此人們最先想到的是用機械方法測量振動,從而制造出了機械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向一致,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。從這一點可以看出,相對式機械接受部件測量的結果是被測量對象相對于參照物的相對振動,在被測量對象處于絕對靜止狀態的情況下,測量對象的絕對振動。在這種情況下,如果要測量的是絕對的振動,而不能找到固定的參考點,那么這種測量方法就沒有意義了。比如:內燃機車的震動試驗,地震時的地面和建筑物的震動,都沒有固定的參考點。因此,需要采用另外一種方法來測量振動,也就是采用慣性振動計。

2、慣性式機械接收原理

慣性型機械振動測振儀測量振動時,它是將其直接安裝在被測振動對象的測點上,在該測量對象移動時,該彈性支撐的慣性質量將與該殼體產生相對移動,該質量計上的記錄筆可以記錄該質量部件與該殼體之間的相對振動和位移幅度,并通過該公式計算該測量對象的絕對振動位移波形。

振動傳感器:該傳感器通過測量物體受到的力來監測振動。它包括一個質量塊和一個測量彈簧,當物體受到振動時,質量塊會相對于彈簧發生位移。根據胡克定律,彈簧的伸縮程度與施加在其上的力成正比。因此,通過測量彈簧的伸縮位移或變形,可以推導出物體所受到的振動力。

位移致振動傳感器:該傳感器通過測量物體振動引起的位移來監測振動。它通常使用壓電材料或電感技術,當物體受到振動時,壓電材料會產生電荷或電勢變化,或者電感元件會產生電感變化。通過測量這些電信號的變化,可以獲取物體振動的位移信息。

速度致振動傳感器:該傳感器通過測量物體振動引起的速度變化來監測振動。它通常使用感應原理或光學技術,當物體受到振動時,感應原理可以產生感應電流或電壓,光學技術可以測量物體表面的速度變化。通過測量這些電信號或光學信號的變化,可以獲取物體振動的速度信息。

振動監測傳感器的應用:

設備維護:振動監測傳感器可以用于監測旋轉機械設備(如電機、泵、風機等)的振動,以提前發現設備故障或磨情況。通過實時監測設備的振動特征,并與預設的閾值進行比較,可以及時檢測到異常振動,從而進行預防性維護,減少設備停機時間和維修成本。

故障診斷:振動監測傳感器可用于故障診斷,尤其對于機械系統來說。通過分析振動頻譜、振動幅值和相位等參數,可以判斷出機械部件的故障類型,如軸承故障、齒輪磨損、不平衡等,從而指導維修和更換工作。


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