WT0180-A07-B00,WT0181-A40-B00轴振动探头
WT0180-A07-B00,WT0181-A40-B00轴振动探头是一种非接触式的线性化传感系统
WT0180-A07-B00,WT0181-A40-B00轴振动探头
是一种非接触式的线性化传感系统。涡流传感器主要用来测量探头与被测物体之间静态和动态距离,被测物体一般为铁氧体,探头的交变电磁场被铁氧体所吸收,传感器的电子电路感应并处理该变化量,由此得到被测物体的位移量。具有长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等
介质的影响等优点,因此在大型旋转机械在线状态监测与故障诊断中得到广泛应用。
电涡流传感器的应用:
轴向位置测量:它可指示止推轴承的磨损或潜在的轴承失效的可能性。
径向振动测量:它可指出轴承的工作状况,并可测出诸如转子的不平衡,不对中以及轴裂纹等机械故障。
轴在轴承内的平均径向位置:它可用来决定方位角,它也是转速是否稳定,轴是否对中的一种指示。
键相器信号:是为测量轴的旋转速度以及相位角之用。
偏心度:对于大小透平机械,在启动时,需要测量轴的弯曲,即偏心度。
探头直径(mm) | 线性范围(mm) | 线性度 | 灵敏度 | 灵敏度 |
Ф18 | 1.15~7.15 | ±1.3% | 2.0v / mm | ±4.0% |
Ф22 | 1.20~11.20 | ±1.4% | 0.8v / mm | ±4.0% |
Ф25 | 1.25~13.75 | ±1.5% | 0.8v / mm | ±4.0% |
Ф35 | 1.30~21.30 | ±1.5% | 0.8v / mm | ±4.0% |
Ф50 | 2.50~27.50 | ±2.0% | 0.4v / mm | ±4.0% |
Ф60 | 2.00~52.00 | ±2.0% | 0.2v / mm | ±4.0% |
注:输出纹波≤10mV
○探头在0℃~100℃,前置器在0℃~70℃,在满量程中点处对探头和前置器进行灵敏度温度考核。
探头直径(mm) | 灵敏度温漂 |
Ф18 | ±0.10%/℃ |
Ф22 | ±0.10%/℃ |
Ф25 | ±0.12%/℃ |
Ф35 | ±0.12%/℃ |
Ф50 | ±0.12%/℃ |
Ф60 | ±0.15%/℃ |
具有长期工作可靠性好,测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗*力强、不受油污等介质的影响等优点。 因此广泛应用于电力、机械、化工、机械等行业,对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械的动态和静态进行非接触式位移测量。可用来做轴的径向和轴向位移、胀差、轴偏心、轴振动、键相和转速的测量。
传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗*力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,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——转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的各种运行状态,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。
传感器特性与被测体的导电率和导磁率有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于磁效应和涡流效应同时存在,而且磁效应与涡流效应相反,要抵消部分涡流效应,使得传感器感应灵敏度低;而当被测体为非导磁或弱导磁材料(如铜、铝、合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。图1-9列出了同一套传感器测量几种典型材料时的输出特性曲线,图中各曲线所对应的灵敏度为:铜:14.9 V/mm铝:14.0 V/mm不锈钢(1Cr18Ni9Ti):10.4V/mm45号钢:8.2 V/mm40CrMo钢:8.0 V/mm(出厂校准材料) 除非在订货时进行特别说明,通常,在出厂前传感器系统用40CrMo材料试件进行校准,只有和它同系列的被测体材料,产生的特性方程才能和40CrMo的相近;当被测体的材料与40CrMo成分相差很大时,则须按第三章节所述步骤进行重新校准,否则可能造成很大的测量误差。
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