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德國EPRO電渦流感測器產品價格好

德國EPRO電渦流感測器產品價格好

更新日期◕·✘:2018-05-08
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德國EPRO電渦流感測器產品價格好偏心的測量✘↟↟✘◕,對於評價旋轉機械全面的機械狀態✘↟↟✘◕,是非常重要的·↟。特別是對於裝有透平監測儀表系統(TSI)的汽輪機✘↟↟✘◕,在啟動或停機過程中✘↟↟✘◕,偏心測量已成為不可少的測量專案·↟。它使你能看到由於受熱或重力所引起的軸彎曲的幅度·↟。轉子的偏心位置✘↟↟✘◕,也叫軸的徑向位置✘↟↟✘◕,它經常用來指示軸承的磨損✘↟↟✘◕,以及載入荷的大小·↟。如由不對中導致的那種情況✘↟↟✘◕,它同時也用來決定軸的方位角✘↟↟✘◕,方位角可以說明轉子是否穩定

德國EPRO電渦流感測器產品價格好的詳細資料◕·✘:

德國EPRO電渦流感測器產品價格好

偏心的測量✘↟↟✘◕,對於評價旋轉機械全面的機械狀態✘↟↟✘◕,是非常重要的·↟。特別是對於裝有透平監測儀表系統(TSI)的汽輪機✘↟↟✘◕,在啟動或停機過程中✘↟↟✘◕,偏心測量已成為不可少的測量專案·↟。它使你能看到由於受熱或重力所引起的軸彎曲的幅度·↟。轉子的偏心位置✘↟↟✘◕,也叫軸的徑向位置✘↟↟✘◕,它經常用來指示軸承的磨損✘↟↟✘◕,以及載入荷的大小·↟。如由不對中導致的那種情況✘↟↟✘◕,它同時也用來決定軸的方位角✘↟↟✘◕,方位角可以說明轉子是否穩定·↟。
(3)脹差測量
對於汽輪發電機組來說✘↟↟✘◕,在其啟動和停機時✘↟↟✘◕,由於金屬材料的不同✘↟↟✘◕,熱膨脹係數的不同✘↟↟✘◕,以及散熱的不同✘↟↟✘◕,軸的熱膨脹可能超過殼體膨脹;有可能導致透平機的旋轉部件和靜止部件(如機殼✘│、噴嘴✘│、臺座等)的相互接觸✘↟↟✘◕,導致機器的破壞·↟。因此脹差的測量是非常重要的·↟。
轉速測量
對於所有旋轉機械而言✘↟↟✘◕,都需要監測旋轉機械軸的轉速✘↟↟✘◕,轉速是衡量機器正常運轉的一個重要指標·↟。旋轉測量通常有以下幾種感測器可選◕·✘:電渦流轉速感測器✘│、無源磁電轉速感測器✘│、有源磁電轉速感測器等·↟。具有需要選擇那類感測器✘↟↟✘◕,則要根據轉速測量的要求轉速等✘↟↟✘◕,轉速發生裝置有以下幾種◕·✘:用標準的漸開的線齒數(M1~M5)作轉速發生訊號✘↟↟✘◕,在轉軸上開一鍵槽✘│、在轉軸在轉軸上開孔眼✘│、在軸轉上凸鍵等轉速發生訊號裝置·↟。
無源磁電式感測器是針對測齒輪而設計的發電型感測器(無源)✘↟↟✘◕,不適合測零轉速和較低轉速✘↟↟✘◕,因低頻時✘↟↟✘◕,幅值訊號小✘↟↟✘◕,抗干擾能力差✘↟↟✘◕,它不需要供電·↟。
有源磁電式感測器採用了電源供電✘↟↟✘◕,輸出波形為矩形波✘↟↟✘◕,具有負載驅動能力✘↟↟✘◕,適合測量 0.03HZ以上轉速訊號·↟。
而電渦流感測器測量轉速的優越性是其它任何感測器測量沒法比的✘↟↟✘◕,它既能響應零轉速✘↟↟✘◕,也能響應高轉速·↟。對於被測體轉軸的轉速發生裝置要求也很低✘↟↟✘◕,被測體齒輪數可以很小✘↟↟✘◕,被測體也可以是一個很小的孔眼✘↟↟✘◕,一個凸鍵✘↟↟✘◕,一個小的凹鍵·↟。電渦流感測器測轉速✘↟↟✘◕,通常選用φ3mm✘│、φ4mm✘│、φ5mm✘│、φ8mm✘│、φ10mm的探頭·↟。轉速測量頻響為0~10KHZ·↟。電渦流感測器測轉速✘↟↟✘◕,感測器輸出的訊號幅值較高(在低速和高速整個範圍內)抗干擾能力強·↟。作轉速測量的電渦流感測器有一體化和分體兩種·↟。一體化電渦流轉速感測器取消前置器放大器✘│、安裝方便✘│、適用於工作溫度在–20℃~100℃的環境下,帶前置器放大器的電渦流感測器適合在–50℃~250℃的工作環境中·↟。

德國EPRO電渦流感測器產品價格好

對使用滾動軸承的機器預測性維修很重要·↟。探頭安裝在軸承外殼中✘↟↟✘◕,以便觀察軸承外環·↟。由於滾動元件在軸承旋轉時✘↟↟✘◕,滾動元件與軸承有缺陷的地方相碰撞時✘↟↟✘◕,外環會產生微小變形·↟。監測系統可以監測到這種變形訊號✘↟↟✘◕,當訊號變形時意味著發生了故障✘↟↟✘◕,如滾動元件的裂紋缺陷或者軸承環的缺陷等✘↟↟✘◕,還可以測量軸承內環執行狀態✘↟↟✘◕,經過運算可以測量軸承打滑度·↟。
電渦流感測器及其監測系統在汽輪機上的典型應用◕·✘:
分為高頻反射式電渦流感測器和低頻透射式電渦流感測器·↟。
激勵頻率的選擇原則為◕·✘:待測導體的厚度大✘↟↟✘◕,應選擇較低的激勵頻率以保證線性度✘↟↟✘◕,反之則使用較高激勵頻率以提高靈敏度·↟。
軸的徑向振動測量
當需要測量軸的徑向振動時✘↟↟✘◕,要求軸的直徑大於探頭直徑的三倍以上·↟。每個測點應同時安裝兩個感測器探頭✘↟↟✘◕,兩個探頭應分別安裝在軸承兩邊的同一平面上相隔90o±5o·↟。由於軸承蓋一般是水平分割的✘↟↟✘◕,因此通常將兩個探頭分別安裝在垂直中心線每一側45o✘↟↟✘◕,從原動機端看✘↟↟✘◕,分別定義為X探頭(水平方向)和Y探頭(垂直方向)✘↟↟✘◕,X方向在垂直中心線的右側✘↟↟✘◕,Y方向在垂直中心線的左側·↟。
軸的徑向振動測量時探頭的安裝位置應該儘量靠近軸承✘↟↟✘◕,如圖所示✘↟↟✘◕,否則由於軸的撓度✘↟↟✘◕,得到的值會有偏差·↟。
軸的徑向振動探頭安裝位置與軸承的zui大距離·↟。軸的徑向振動測量時探頭的安裝◕·✘:
測量軸承直徑 zui大距離
0~76mm 25mm
76~510mm 76mm
大於520mm 160mm
探頭中心線應與軸心線正交✘↟↟✘◕,探頭監測的表面(正對探頭中心線的兩邊1.5倍探頭直徑寬度的軸的整個圓周面✘↟↟✘◕,如圖)應無裂痕或其它任何不連續的表面現象(如鍵槽✘│、凸凹不平✘│、油孔等)✘↟↟✘◕,且在這個範圍內不能有噴鍍金屬或電鍍✘↟↟✘◕,其表面的粗糟度應在0.4 um至0.8um之間·↟。
軸的軸向位移測量
測量軸的軸向位移時✘↟↟✘◕,測量面應該與軸是一個整體✘↟↟✘◕,這個測量面是以探頭的中心線為中心✘↟↟✘◕,寬度為1.5倍的探頭圓環·↟。探頭安裝距離距止推法蘭盤不應超過305mm✘↟↟✘◕,否則測量結果不僅包含軸向位移的變化✘↟↟✘◕,而且包含脹差在內的變化✘↟↟✘◕,這樣測量的不是軸的真實位移值·↟。
鍵相測量就是透過在被測軸上設定一個凹槽或凸鍵✘↟↟✘◕,稱鍵相標記·↟。當這個凹槽或凸鍵轉到探頭位置時✘↟↟✘◕,相當於探頭與被測面間距突變✘↟↟✘◕,感測器會產生一個脈衝訊號✘↟↟✘◕,軸每轉一圈✘↟↟✘◕,就會產生一個脈衝訊號✘↟↟✘◕,產生的時刻表明瞭軸在每轉週期中的位置·↟。因此透過對脈衝計數✘↟↟✘◕,可以測量軸的轉速;透過將脈衝與軸的振動訊號比較✘↟↟✘◕,可以確定振動的相位角✘↟↟✘◕,用於軸的動平衡分析以及裝置的故障分析與診斷等方面·↟。

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凹槽或凸鍵要足夠大✘↟↟✘◕,以使產生的脈衝訊號峰峰值不小於5V·↟。一般若採用φ5✘│、φ8探頭✘↟↟✘◕,則這一凹槽或凸鍵寬度應大於7.6mm✘│、深度或高度應大於1.5mm(推薦採用2.5mm以上)✘│、長度應大於0.2mm·↟。凹槽或凸鍵應平行於軸中心線✘↟↟✘◕,其長度儘量長✘↟↟✘◕,以防當軸產生軸向竄動時✘↟↟✘◕,探頭還能對著凹槽或凸鍵·↟。為了避免由於軸相位移引起的探頭與被測面之間的間隙變化過大✘↟↟✘◕,應將鍵相探頭安裝在軸的徑向✘↟↟✘◕,而不是軸向的位置·↟。應儘可能地將鍵相探頭安裝在機組的驅動部分上✘↟↟✘◕,這樣即使機組的驅動部分與載荷脫離✘↟↟✘◕,感測器仍會有鍵相訊號輸出·↟。當機組具有不同的轉速時通常需要有多套鍵相感測器探頭對其進行監測✘↟↟✘◕,從而可以為機組的各部分提供有效的鍵相訊號·↟。
鍵相標記可以是凹槽✘↟↟✘◕,也可以是凸鍵✘↟↟✘◕,如圖所示✘↟↟✘◕,標準要求用凹槽的形式·↟。當標記是凹槽時✘↟↟✘◕,安裝探頭要對著軸的完整部分調整初始安裝間隙(安裝在感測器的線性中點為宜)✘↟↟✘◕,而不是對著凹槽來調整初始安裝間隙·↟。而當標記是凸鍵時探頭一定要對著凸起的頂部表面調整初始安裝間隙(安裝在感測器的線性中點為宜)✘↟↟✘◕,不是對著軸的其它完整表面進行調整·↟。否則當軸轉動時✘↟↟✘◕,可能會造成凸鍵與探頭碰撞✘↟↟✘◕,剪斷探頭·↟。
影響編輯
被測體材料對感測器的影響
感測器特性與被測體的電導率б✘│、磁導率ξ有關✘↟↟✘◕,當被測體為導磁材料(如普通鋼✘│、結構鋼等)時✘↟↟✘◕,由於渦流效應和磁效應同時存在✘↟↟✘◕,磁效應反作用於渦流效應✘↟↟✘◕,使得渦流效應減弱✘↟↟✘◕,即感測器的靈敏度降低·↟。而當被測體為弱導磁材料(如銅✘↟↟✘◕,鋁✘↟↟✘◕,合金鋼等)時✘↟↟✘◕,由於磁效應弱✘↟↟✘◕,相對來說渦流效應要強✘↟↟✘◕,因此感測器感應靈敏度要高·↟。


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