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安徽春輝儀表線纜集團有限公司


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電動給水泵轉速軸向位移探頭JK800611-10-01-10,JK800608-10-01-10

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產品型號JK800608-10-01-10轉速軸振位移探頭

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更新時間:2022-12-05 14:22:15瀏覽次數:206次

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產品簡介

電動給水泵轉速軸向位移探頭JK800611-10-01-10,JK800608-10-01-10:在離線圈(電渦流傳感器)1某一距離d(可變)處有一塊金屬板導體(被測體)2

詳細介紹

電動給水泵轉速軸向位移探頭JK800611-10-01-10,JK800608-10-01-10:

在離線圈(電渦流傳感器)1某一距離d(可變)處有一塊金屬板導體(被測體)2。當線圈中通以頻率為 的高頻交變電流i 時,線圈周圍便產生一高頻交變的磁場 。在此磁場范圍的金屬板內便會產生高頻感應電流i。,由于這種電流在導體內呈閉合旋渦形狀,故稱之為渦流。同時,此電渦流也將產生一個交變磁場 。根據有關電磁定律,電渦流磁場總是抵抗原磁場的存在,使導體內產生電渦流損耗,并引起原邊線圈的等效電感L、等效阻抗z和品質因素Q降低。

電感量L的變化大小與線圈的外形尺寸r、被測距離d、金屬體材料的電阻率ρ、磁導率μ、激勵電流i及激勵電流角頻率ω等因素有關,即對的傳感器探頭,若金屬導體為某一均質材料,激勵電流是穩頻穩幅的,則r,ρ、μ、ω、i均為定值,L僅與被測距離d有關,即等效電感L的變化可近似認為是距離d變化的單值函數。

事實上,金屬導體內的渦流難以直接測量,但渦流所產生的磁場對原激勵磁場產生影響,使原邊線圈的等效電感L、等效阻抗Z和品質因素Q發生變化。

探頭內繞有線圈,該線圈與前置放大器內的振蕩電路構成高頻振蕩回路。電渦流傳感器工作時在被測金屬表面產生電渦流效應,當探頭與被測金屬面之間的距離變化時,金屬表面上的渦流所產生的磁場使探頭與前置器所構成的振蕩器的阻抗發生變化,所以探頭與被測表面距離變化可以通過探頭線圈阻抗的變化來測量。電渦流檢測的工作原理是檢測激勵線圈磁場和感應渦流磁場之間的交互作用。當敏感線圈通入交流電流時,線圈周圍就會產生交變磁場,如圖1(a),如果此時將金屬導體耙材移入此交變磁場中,耙材表面就會感應出電渦流,而此電渦流又會產生一個磁場,該磁場的方向與原線圈磁場的方向正好相反,而減弱了原磁場。

圖1 渦流檢測的原理

電渦流的檢測原理圖

傳感器通常有兩種檢測方法。一種是單線圈檢測的方法,通過檢測敏感線圈阻抗的變化來反映磁場的變化情況。線圈的等效阻抗z一般可表示為函數:

Z=F(σ,μ,f,x,r)

式中:σ,μ分別是被測金屬導體的電導率和磁導率;f是激勵信號的頻率;x是線圈與金屬導體的距離;r是線圈的尺寸因子,與線圈的結構、形狀以及尺寸相關。

可見,線圈阻抗的變化完整而且地反映了被測金屬導體的電渦流效應。實際檢測時,對不需要的影響因素加以控制,就可以實現對上式中某個相關量的檢測。作為接近式傳感器,線圈到金屬耙材之間的距離與線圈的阻抗直接相關,而檢測金屬表面或近表面的缺陷時,缺陷的存在將引起被測導體電導率和磁導率的變化,進而使線圈的阻抗參數發生改變。

另一種方法是雙線圈檢測,如圖1(b),通過使用另外一個線圈作為檢測線圈,檢測這兩個磁場的疊加效果。根據法拉第電磁感應定律,檢測線圈中將會產生一個感應電動勢:

式中:ψ是通過線圈的交變磁場的磁通量;n是線圈的繞線圈數。

通過測量檢測線圈中產生的電壓即可非常容易地得到磁場的變化情況。

傳感器的規范要求:

  • 探頭延伸電纜在-20℃~150℃,前置器在-20℃~+85℃;相對濕度95[%]環境中。在室溫22℃,被測體材料為AISI4140(42CrMoA鋼),電源-24VDC(電源輸出電流不小于50mA,紋波小于10mV),負載10KΩ條件下,系統滿足:

    供電電壓每變化1V,輸出變化小于1.8mV。

    前置放大器功耗不大于12mA。

    輸出阻抗不大于10歐,輸出電流50mA(輸出方式出恒流外),驅動信號電纜長度300m。

    頻率響應DC 0~10KHz;(對Ф3、Ф5、Ф8、Ф10而言,在0~-3dB,300米接線條件下測試)

    線性誤差±1[%](包括互換性誤差在內,φ3mm、φ4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm、φ11mm、φ14mm探頭規格而言)

    線性量程、線性范圍、線性誤差、被測面積

    探頭直徑(mm) 線性量程(mm) 線性起始點(mm) 線性誤差 被測面積(mm)





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