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產品分類 / PRODUCT

振動傳感器SYMTV-20-01-01-10-02-03-01

更新時間:2025-04-09      瀏覽次數:827

振動速度傳感器SYMTV-20-01-01-10-02-03-01  安徽萬瓏電氣

可用于對軸承座、機殼或結構相對于自由空間的振動測量。其輸出電壓與振動速度成正比,故又稱速度式振動傳感器。其輸出可以是速度值的大小,也可以是把速度量經過積分轉換成位移量信號輸出。這種測量可對旋轉或往復式機構的綜合工況進行評價。

機械上普遍的振動問題,大多數都源于在轉子上。如不平衡、不對中、摩擦等等。然而對于有些機械,軸的振動幾乎被*傳到軸承殼上,在這種情況下,測量軸承殼的振動(利用安裝在機殼上的速度傳感器進行測量),對于機械的綜合工作,可以提供有意義的信息。這些機械包括:具有滾動軸承的機械和具有油膜滑動軸承的機械。

對于大部分機械來說,進行振動測量 ,是選用電渦流傳感器,它可以直接非接觸地檢測到軸的真實振動情況。但由于各種原因(安裝受到限制以及環境的因素等等)不方便安裝電渦流傳感器,對于這類機械,如果軸的振動傳到軸承殼上的部分足夠大,這種機械的振動,可以采用裝在軸承上的速度傳感器來進行測量。

采用集成加速度傳感器作檢測元件。是在一片多晶硅上通過微機械加工出敏感元件,及轉換、測量、放大電路組成,采用先進的微電子加工技術和電容式測量原理,可測量從直流到2kHz 的±1g~±50g 以內的加速度,具有優良的穩定性、可靠性及很強的抗*力。一體化機殼振動變送傳感器檢測的加速度信號經低通濾波后分成兩路,一路經或二次積分、峰峰值或有效值運算、V/I變換后輸出標準的4~20mA振動信號;另一路經緩沖輸出0~5V原始信號,此原始信號為加速度量,通常用于做振動分析,也可用于連接其它儀表

技術指標:

1、分辨率:0.02% 2、:±2% ;

3、頻響:10Hz~1000Hz(-3dB); 或 0.55Hz~200Hz(-3dB)(低頻)

5、靈敏度;19.7mVMM/s(±5%) 28.5mVMM/s(±5%)也可特殊訂貨。

6、傳輸距離300米。

7、工作溫度:-30℃~~+110℃  -30℃~+180℃(特殊訂貨)

8、可測位移:1mm(單峰值)

9、線性度:<3%

可用于測量軸承座、機殼或結構的振動。這種傳感器測量的振動是相對于自由空間的振動,其輸出電壓與振動速度成正比,故又稱速度式振動傳感器,可以把速度量經過積分轉換成位移量。它直接安裝在機器外部,故使用維護極為方便。在一些特殊條件下,由于某種原因(如安裝條件限制以及環境等因素),安裝電渦流傳感器不可能,對于這種類型的機械若軸的振動能夠大部分傳到軸承座上,它的振動就可采用安裝于軸承座上的速度傳感器進行測量。但是,對于大部分的滑動軸承機器,通常其軸振動傳遞到軸承座上時被衰減或歧變,因此盡量采用電渦流傳感器直接測量軸的振動,更準確、全面。

主要安裝在各種旋轉機械裝置的軸承蓋上,如汽輪機、壓縮機、風機和泵等。它是由運動線圈切割磁力線而輸出電壓的電磁式傳感器,因此具有工作時不需要供給電源、安裝容易等特

工作原理: 振動速度傳感器是屬于慣性式傳感。是利用磁電感應原理的振動信號變換成電信號。它主要由磁路系統、慣性質量、彈簧阻尼等部分組成。在傳感器殼體中剛性地固定有磁鐵,慣性質量(線圈組件)用彈簧元件懸掛于殼體上。工作時,將傳感器安裝在機器上,在機器振動時,在傳感器工作頻率范圍內,線圈與磁鐵相對運動,切割磁力線,在線圈內產生感應電壓,該電壓值正比于振動速度值。與二次振動監控儀表相配接,即可顯示振動速度或位移量的大小。也可以輸送到其它二次振動烈度監測儀表或交流電壓表進行測量。

廣泛應用于電力、石油、化工、鋼鐵、冶金等行業大型旋轉機械設備的振動監測,測量頻響范圍為4.5HZ~1000HZ(-3dB),標準靈敏度50mvMM/s,可垂直/水平安裝,抗干擾性能強,能長期穩定可靠地工作于惡劣環境中。

振動速度傳感器,可用于對軸承座、機殼或結構相對于自由空間的振動測量。其輸出電壓與振動速度成正比,故又稱速度式振動傳感器。其輸出可以是速度值的大小,也可以是把速度量經過積分轉換成位移量信號輸出。這種測量可對旋轉或往復式機構的綜合工況進行評價。

機械上普遍的振動問題,大多數都源于在轉子上。如不平衡、不對中、摩擦等等。然而對于有些機械,軸的振動幾乎被*傳到軸承殼上,在這種情況下,測量軸承殼的振動(利用安裝在機殼上的速度傳感器進行測量),對于機械的綜合工作,可以提供有意義的信息。這些機械包括:具有滾動軸承的機械和具有油膜滑動軸承的機械。

對于大部分機械來說,進行振動測量 ,是選用電渦流傳感器,它可以直接非接觸地檢測到軸的真實振動情況。但由于各種原因(安裝受到限制以及環境的因素等等 )不方便安裝電渦流傳感器,對于這類機械,如果軸的振動傳到軸承殼上的部分足夠大,這種機械的振動,可以采用裝在軸承上的速度傳感器來進行測量。

傳感器的總體設計保證它有如下使用特點:

(1)它的輸出信號和振動速度成正比,因此對振動測量來說可以兼顧高頻、中頻和低頻的應用領域。并且符合目前標準對旋轉機器評定參數的要求。

(2)相對于其它類型的振動傳感器而言,傳感器有較低的輸出阻抗,較好的信噪比。它同一般通用交流電壓表或示波器配合就能工作,對輸出插頭和電纜也無特殊要求,使用方便。

(3)傳感器有較低的使用頻率可以適用于低轉速的旋轉機器。

(4)傳感器設計中取消了有磨擦的活動元件,因此靈活性好,可以測量微小的振動。(0.01μm)

傳感器有一定抗橫向振動能力。(不大于10g峰峰值)

振動測量方法的比較

振動測量的方法按振動信號轉換方式的不同,可分為機械法、光學法和電測法,其簡單原理和優缺點如下表1-1所示

1-1 振動測量方法的比較

名稱

原理

優缺點及用途

機械法

利用杠桿傳動或慣性原理

使用簡單、抗干擾能力強,頻率范圍和動態線性范圍窄,測試時會給工件加上一定的負荷,影響測試結果。主要用于低頻大振幅振動及扭振的測量

光學法

利用光杠原理、讀書顯微鏡、光波干涉原理、激光多普勒效應

不受電磁聲干擾,測量精確度高。適于對質量小及不易安裝傳感器的試件做非接觸測量,在精密測量和傳感、測振儀表中用的比較多

電測法

將被測試件的振動量轉換成電量,然后用電量測試儀器

靈敏度高,頻率范圍及線性范圍寬,便于分析和遙測,但易受電磁聲干擾。這是目前廣泛采用的方法

目前廣泛使用的是電測法測振。如圖1-2是以電測法為基礎所畫的振動測量系統的結構圖,該振動系統由被測對象、激勵裝置、振動傳感器與測量裝置、振動分析裝置和顯示機記錄裝置所組成。

信號源

功率放大器

激振器

— 

被測對象

測量傳感器

測量電路

振動分析儀

顯示與記錄儀

1-2振動測量系統結構圖



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