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振動傳感器震動測試采用的傳感器

來源:未知 發布時間:2021-07-07熱度:

現場振動測試采用的傳感器一般有非接觸式電渦流傳感器、速度傳感器、加速度傳感器和復合傳感器(由一個非接觸傳感器和一個慣性傳感器組成)四種。每一種傳感器都有它們固有的頻響特性,這些特性決定了其工作范圍。如果采用的傳感器在超出其線性頻響區域工作時,測量得到的讀數會產生較大偏差。下表列出了振動測量常用的一些傳感器的性能和適用范圍及優缺點。電渦流傳感器能靜態和動態地非接觸、高線性度、高分辨力地測量被測金屬導體距探頭表面的距離。它是一種非接觸的線性化計量工具。電渦流傳感器以其長期工作可靠性好、測量范圍寬、結構簡單、靈敏度高、分辨率高、響應速度快、抗干擾力強、不受油污等介質影響等優點,在大型旋轉機械狀態的在線監測與故障診斷中得到廣泛應用。
根據法拉第電磁感應原理,塊狀金屬導體置于變化的磁場中或在磁場中作切割磁力線運動時(與金屬是否塊狀無關,且切割不變化的磁場時無渦流),導體內將產生呈渦旋狀的感應電流,此電流叫電渦流,以上現象稱為電渦流效應。根據電渦流效應制成的傳感器稱為電渦流式傳感器。
 
前置器中高頻振蕩電流通過延伸電纜流入探頭線圈,在探頭頭部的線圈中產生交變的磁場。當被測金屬體靠近這一磁場,則在此金屬表面產生感應電流,與此同時該電渦流場也產生一個方向與頭部線圈方向相反的交變磁場。由于其反作用,使頭部線圈高頻電流的幅度和相位得到改變(線圈的有效阻抗),這變化與金屬體磁導率、電導率、線圈的幾何形狀、幾何尺寸、電流頻率以及頭部線圈到金屬導體表面的距離等參數有關。通常假定金屬導體材質均勻且性能是線性和各項同性,則線圈和金屬導體系統的物理性質可由金屬導體的電導率б、磁導率ξ、尺寸因子τ、頭部體線圈與金屬導體表面的距離D、電流強度I和頻率ω參數來描述。線圈特征阻抗可用Z=F(τ,ξ,б,D,I,ω)函數來表示。通常我們能做到控制τ,ξ,б,I,ω這幾個參數在一定范圍內不變,線圈的特征阻抗Z就成為距離D的單值函數。整個函數是一非線性的,函數特征為“S”型曲線,可以選取它近似為線性的一段。通過前置器電子線路的處理,將線圈阻抗Z的變化即頭部體線圈與金屬導體的距離D的變化轉化成電壓或電流的變化。輸出信號的大小隨探頭到被測體表面之間的間距而變化。當傳感器與被測物體的表面間隙較小時,電渦流也較強,阻抗較大,傳感器***終的輸出電壓變小。當傳感器與被測物體的表面間隙變大時,電渦流變弱,阻抗變小,傳感器***終的輸出電壓變大。渦流的強弱與間隙的大小成正比,因而,傳感器的輸出與振動位移成正比。電渦流傳感器就是根據這一原理實現對金屬物體的位移、振動等參數的測量。
 

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