Metrix振動傳感器現貨邁確技術參數ST5484E-121-1773-55
Metrix邁確振動傳感器是用于工業領域監測設備振動狀況的重要儀器,通過將機械振動信號轉換為電信號,為設備的運行狀態評估和故障診斷提供數據支持。以下詳細介紹其工業原理及常見技術參數:
Metrix邁確振動傳感器工作原理
Metrix振動傳感器基于多種物理效應來實現振動測量,常見的類型及其原理如下:
- 壓電式振動傳感器:利用壓電材料(如石英晶體、壓電陶瓷等)的壓電效應。當壓電材料受到機械振動產生的壓力或應力時,會在其表面產生電荷,電荷的大小與所受的壓力或應力成正比,也就是與振動的加速度成正比。通過測量產生的電荷或與之相關的電壓信號,就能獲取振動的信息。這種類型的傳感器常用于測量高頻振動,因其對快速變化的振動信號響應迅速。
- 應變式振動傳感器:基于金屬應變片的應變效應。當傳感器感受到振動時,會使應變片發生形變,應變片的電阻值隨之改變。通過測量電阻值的變化,并利用惠斯通電橋等電路將電阻變化轉換為電壓或電流信號,從而得到與振動幅度相關的電信號輸出。應變式振動傳感器適用于測量低頻、小振幅的振動,精度較高。
- 磁電式振動傳感器:依據電磁感應原理工作。傳感器內部有一個磁鐵和一個線圈,當傳感器隨被測物體振動時,線圈在磁場中做切割磁力線運動,從而在線圈中產生感應電動勢。感應電動勢的大小與線圈的運動速度(即振動速度)成正比,因此可以通過檢測感應電動勢來測量振動速度。磁電式振動傳感器常用于測量旋轉機械的振動速度。
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Metrix邁確振動傳感器技術參數
1. 測量范圍
- 加速度測量范圍:通常從 0.1 m/s2到 1000 m/s2甚至更高,不同型號適用于不同的振動環境。例如,用于普通電機振動監測的傳感器,加速度測量范圍可能為 0.5 m/s2 - 100 m/s2;而對于一些高速運轉或承受強烈沖擊的設備,可能需要測量范圍高達 1000 m/s2的傳感器。
- 速度測量范圍:一般在 0.1 mm/s 到 1000 mm/s 之間。比如在風機振動監測中,常用的磁電式振動傳感器速度測量范圍可能是 1 mm/s - 100 mm/s。
- 位移測量范圍:從幾微米到幾十毫米不等。對于精密機床的振動監測,位移測量范圍可能在 10 μm - 1000 μm;而對于大型機械設備的振動監測,位移測量范圍可能擴展到數毫米。
2. 靈敏度
- 指傳感器輸出信號與輸入振動量之間的比例關系。例如,壓電式振動傳感器的靈敏度可能表示為每單位加速度(如 1 m/s2)對應的輸出電壓值(如 100 mV/m/s2)。靈敏度越高,意味著傳感器對微小振動越敏感,能夠檢測到更微弱的振動信號。
3. 精度
- 反映傳感器測量結果與真實值的接近程度,通常用百分比表示,如±0.5%、±1%等。高精度的 Metrix 振動傳感器精度可達±0.1%,能夠提供非常準確的振動測量數據,適用于對設備運行精度要求的場合,如航空發動機的振動監測。
4. 分辨率
- 表示傳感器能夠分辨的最小振動變化量。例如,分辨率為 0.01 m/s2意味著傳感器能夠檢測到的最小加速度變化為 0.01 m/s2,分辨率越高,傳感器對振動變化的感知能力越強。
5. 響應頻率
- 指傳感器能夠準確響應的振動頻率范圍。一般來說,Metrix 振動傳感器的響應頻率范圍較寬,從幾赫茲到數千赫茲不等。例如,壓電式振動傳感器的響應頻率可能從 1 Hz 到 10 kHz,能夠滿足不同工業設備在各種工況下的振動監測需求,無論是低速旋轉設備還是高速運轉的機器。
6. 線性度
- 描述傳感器輸出信號與輸入振動量之間的線性關系程度。理想情況下,傳感器的輸出與輸入應呈線性關系,線性度通常用非線性誤差表示,如±0.5%、±1%等。線性度越好,傳感器在整個測量范圍內的測量準確性和一致性越高,便于后續的數據處理和分析。
7. 供電要求
- 不同類型和型號的 Metrix 振動傳感器供電要求不同。常見的有直流供電,如 12 VDC、24 VDC 等;也有一些傳感器可以通過現場總線(如 Profibus、Modbus 等)獲取電源。了解供電要求對于正確安裝和使用傳感器至關重要,確保提供合適的電源以保證傳感器正常工作。
8. Metrix邁確振動傳感器防護等級
- 表示傳感器對灰塵、水等外界環境因素的防護能力,通常遵循 IP(Ingress Protection)標準。例如,IP65 防護等級意味著傳感器防止外物侵入,且可防止灰塵進入;對于水的侵入有防護作用,即使受到大浪或噴水孔急速噴出的水也可確保正常運作。較高的防護等級使傳感器能夠在惡劣的工業環境中可靠工作。
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