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DF3108电涡流传感器轴振动测量

具体成交价以合同协议为准

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!


是一家现代化高科技企业,专注旋转机械的监测与保护,主要销售产品有:三参数组探头 风机振动监控仪,轴振动监控仪,轴向位移监控仪,智能轴振动变送器,智能轴向位移变送器,一体化压电式振动传感器,一体化轴振动变送器,一体化轴位移变送器,振动传感器,电涡流传感器,正反转转速传感器等,广泛应用于电力、石化、煤炭及建筑等领域的工业设备控制,是汽轮机、鼓风机、压缩机、制氧机、水泵等大型旋转机械*的在线监测和保护设备。

     

三参数组合变送器,一体化振动变送器,振动温度传感器

产地类别 国产 价格区间 1-2千

DF3108电涡流传感器轴振动测量

为何采用电涡流传感器

  • 电涡流位移传感器能测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。
  • 电涡流位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。
  • 从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心——转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的状态,测量结果可靠、可信。过去,对于机械的振动测量采用加速度传感器或速度传感器,通过测量机壳振动,间接地测量转轴振动,测量结果的可信度不高。
  • DF3108电涡流传感器轴位移测量系统组成

    系统主要包括探头、延伸电缆(用户可以根据需要选择)、前置器和附件

  • 系统的工作原理
  •  

    传感器系统的工作原理是电涡流效应。当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频信号,该信号通过电缆探头的头部,在头部周围产生交变磁场H1。如果在磁场H1的范围没有金属体接近,则发射到这一范围内的能量都会被释放;反之,如果有金属导体接近探头头部,则交变磁场H1将在导体的表面产生电涡流场,该电涡流场也会产生一个方向与H1相反的交变磁场H2。由于H2的反作用,就会改变探头头部线圈高频电流的幅度和相位,既改变了线圈的有效阻抗。这种变化即与电涡流效应有关,又与静磁学效应有关,既与金属导体的电导率、磁导率、几何形状、线圈几何参数、激励电流频率以及线圈到金属导体的距离参数有关。假定金属导体是均质的,其性能是线形和各向同性的,则线圈——金属导体系统的磁导率u、电导率σ、尺寸因子r、线圈与金属导体距离δ线圈激励电流I和频率ω等参数来描述。因此线圈的阻抗可用函数Z=F(u,r,I,ω)来表示。

  • DF3108电涡流传感器轴振动测量

  • 产品说明

 

探 头

探头对正被测量表面,它能精确地探测出被测体表面相对于探头端面间隙的变化。通常探头由线圈、头部、壳体、高频电缆、高频接头组成,

 

线圈是探头的核心,它是整个传感器系统的敏感元件,线圈的物理尺寸和电气参数决定传感器系统的线性量程以及探头的电气参数稳定性。

   探头头部采用耐高低温的PPS工程塑料,通过“二次注塑”工艺将线圈密封其中。这项技术增强了探头头部的强度和密封性,在恶劣环境中可以保护头部线圈可靠工作。头部直径取决于其内部线圈直径,由于线圈直径取决传感器系统的基本性能——线性量程,因此我们通常用头部直径来分类和表征各型号探头,一般情况传感器系统的线性量程大致是探头头部直径的1/2-1/4。我们为DF3100系列设计了Φ5、Φ8、Φ11、Φ25、Φ50五种标准直径的头部体,也可生产其它规格的头部体。

   探头壳体用于支撑探头头部,并作为探头安装时的装夹结构。壳体采用不锈钢制成,一般上面刻有标准螺纹,并备有锁紧螺母。为了能适应不同的应用和安装场合,探头壳体具有不同的形式和不同的螺纹及尺寸规格.

   高频电缆是用于连接探头头部到前置器(有时中间带有延伸电缆转接),这种电缆是用氟塑料绝缘的射频同轴电缆,通常电缆长度有0.5m、1m、5m、9m四种选择,当选择0.5m和1m时必须用延伸电缆以保证系统的总的电缆长度为5m或9m,至于选择5m还是9m应该是考虑能满足将前置器安装在设备机组的同一侧来决定。根据探头的应用场合和安装环境,探头所带电缆可以配有不锈钢软管铠装(可选择),以保护电缆不易被损坏,对于安装现场安装探头电缆无管道布置的情况,应该选择铠装。

   探头电缆接头是符合美国军用规范MIL-C-39012的高频同轴接头。

   探头整体各部件通过机械变形连接,在恶劣环境中可以保证探头的稳定性和可靠性。

延伸电缆

   作为系统的一个组成部分,延伸电缆(如图1-6所示)用来连接和延长探头与前置器之间的距离,您可以对延伸电缆长度和是否需要带铠装进行选择,选择延伸电缆的长度应该使延伸电缆长度与配套前置器所要求的长度*(5m或9m),铠装选择的情况同探头电缆。



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