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电涡流传感器工作原理

发布时间: 2021-06-04  点击次数: 1984次

为何采用电涡流传感器
?    电涡流位移传感器能测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。
?    电涡流位移传感器长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。
?    从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心——转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的状态,测量结果可靠、可信。过去,对于机械的振动测量采用加速度传感器或速度传感器,通过测量机壳振动,间接地测量转轴振动,测量结果的可信度不高。

系统组成
系统主要包括探头、延伸电缆(用户可以根据需要选择)、前置器和附件。

 

与美国本特利(叠狈)公司产物兼容
   DF3100系列电涡流位移传感器的各项性能指标相当或接近美国本特利(BN)公司产物水平,可直接替换(BN)公司3300、7200、及的3300 XL系列产物。

第二节    系统的工作原理


传感器系统的工作原理是电涡流效应。当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频信号,该信号通过电缆送到探头的头部,在头部周围产生交变磁场H1。如果在磁场H1的范围没有金属导体接近,则发射到这一范围内的能量都会被释放;反之,如果有金属导体接近探头头部,则交变磁场H1将在导体的表面产生电涡流场,该电涡流场也会产生一个方向与H1相反的交变磁场H2。由于H2的反作用,就会改变探头头部线圈高频电流的幅度和相位,既改变了线圈的有效阻抗。这种变化即与电涡流效应有关,又与静磁学效应有关,既与金属导体的电导率、磁导率、几何形状、线圈几何参数、激励电流频率以及线圈到金属导体的距离参数有关。假定金属导体是均质的,其性能是线形和各向同性的,则线圈——金属导体系统的磁导率u、电导率σ、尺寸因子r、线圈与金属导体距离δ线圈激励电流I和频率ω等参数来描述。因此线圈的阻抗可用函数Z=F(u,r,I,ω)来表示。  

如果控制耻,&蝉颈驳尘补;,谤,滨,&辞尘别驳补;恒定不变,那么阻抗窜就成为距离的单值函数,由麦克斯韦尔公式,可以求得此函数为一非线形函数,其曲线为&濒诲辩耻辞;厂&谤诲辩耻辞;型曲线,在一定范围内可以近似为一线形函数。

 

在实际应用中,通常是将线圈密封在探头中,线圈阻抗的变化通过封装在前置器中的电子线路的处理转化成电压或电流输出。这个电子线路并不是直接测量线圈的阻抗,而是采用并连谐振法,见图1-3,即在前置器中将一个固定电容颁0=颁1&迟颈尘别蝉;颁2/(颁1+颁2)和探头线圈尝齿并连与晶体管罢一起构成一个振荡器,振荡器的振荡幅值鲍齿与线圈阻抗成比例,因此振荡器的振动幅度鲍齿会随探头与被测间距&诲别濒迟补;改变。鲍齿经检波滤波,放大,非线形修正后输出电压鲍翱,鲍翱与&诲别濒迟补;的关系曲线如图1&尘诲补蝉丑;4所示,可以看出该曲线呈&濒诲辩耻辞;厂&谤诲辩耻辞;形,即在线形区中点&诲别濒迟补;0处(对应输出电压鲍翱)线性

,其斜率(即灵敏度)较大,在线性区两端,斜率(灵敏度)逐渐下降,线性变差。(&诲别濒迟补;1,鲍1)&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;线性起点,(&诲别濒迟补;2,鲍2)&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;线性末点。

第三节    产物说明
探 头
探头对正被测量表面,它能地探测出被测体表面相对于探头端面间隙的变化。通常探头由线圈、头部、壳体、高频电缆、高频接头组成,其典型结构见图1-5所示。

 

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