電渦流測(cè)轉(zhuǎn)速傳感器
發(fā)布時(shí)間:2019-05-17 11:02:24 點(diǎn)擊率:6738
電渦流測(cè)轉(zhuǎn)速傳感器是在速度分析測(cè)量中,特別是對(duì)非接觸的轉(zhuǎn)動(dòng)、位移信號(hào),能連續(xù)準(zhǔn)確地采集到振動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)等軌跡運(yùn)動(dòng)的多種參數(shù)的一種傳感器。
電渦流測(cè)速傳感器在速度分析測(cè)量中,特別是對(duì)非接觸的轉(zhuǎn)動(dòng)、位移信號(hào),能連續(xù)準(zhǔn)確地采集到振動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)等軌跡運(yùn)動(dòng)的多種參數(shù)。該傳感器的應(yīng)用工業(yè)大背景是能直接非接觸測(cè)量轉(zhuǎn)軸的狀態(tài),如轉(zhuǎn)子的不平衡、不對(duì)中、軸承磨損、軸裂紋及發(fā)生摩擦等機(jī)械問題的早期判定,可提供關(guān)鍵的信息。電渦流測(cè)速傳感器以其長(zhǎng)期工作可靠性好、測(cè)量范圍寬、靈敏度高、分辨率高、響應(yīng)速度快、抗干擾力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)中應(yīng)用廣泛。電渦流測(cè)速傳感器在工業(yè)基礎(chǔ)研究、精密設(shè)備的生產(chǎn)制造、設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)中應(yīng)用廣泛。具體而言,目前電渦流測(cè)速傳感器主要用于研究測(cè)定高速旋轉(zhuǎn)的機(jī)械和往復(fù)式運(yùn)動(dòng)的機(jī)械的運(yùn)動(dòng)軌跡數(shù)據(jù),以及振動(dòng)等的研究。
電渦流測(cè)速傳感器系統(tǒng)中的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(chǎn)生交變的磁場(chǎng)。當(dāng)被測(cè)金屬體靠近這一磁場(chǎng),則在此金屬表面產(chǎn)生感應(yīng)電流,與此同時(shí)該電渦流場(chǎng)也產(chǎn)生一個(gè)方向與頭部線圈方向相反的交變磁場(chǎng),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),這一變化與金屬體磁導(dǎo)率、電導(dǎo)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(dǎo)體表面的距離等參數(shù)有關(guān)。通常假定金屬導(dǎo)體材質(zhì)均勻且性能是線性和各項(xiàng)同性,則線圈和金屬導(dǎo)體系統(tǒng)的物理性質(zhì)可由金屬導(dǎo)體的電導(dǎo)率б、磁導(dǎo)率ξ、尺寸因子τ、頭部體線圈與金屬導(dǎo)體表面的距離D、電流強(qiáng)度I和頻率ω參數(shù)來描述。則線圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函數(shù)來表示。通常我們能做到控制τ, ξ, б, I, ω這幾個(gè)參數(shù)在一定范圍內(nèi)不變,則線圈的特征阻抗Z就成為距離D的單值函數(shù),雖然它整個(gè)函數(shù)是一非線性的,其函數(shù)特征為“S”型曲線,但可以選取它近似為線性的一段。于此,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(dǎo)體的距離D的變化轉(zhuǎn)化成電壓或電流的變化,輸出信號(hào)的大小隨探頭到被測(cè)體表面之間的間距而變化,電渦流測(cè)速傳感器就是根據(jù)這一原理實(shí)現(xiàn)對(duì)金屬物體的位移、振動(dòng)等參數(shù)的測(cè)量。
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