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    德國EPRO軸振傳感器PR6424/009-111行業(yè)標準及應用

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    德國EPRO軸振傳感器PR6424/009-111行業(yè)標準及應用

    德國EPRO軸振傳感器PR6424/009-111兩個閥座均位于一個執(zhí)行器下,這加快了維護速度,因為只需更換兩個閥座的一個隔膜。隔膜中的 4 個墊片用于固定螺栓,這進一步節(jié)省了時間,因為它們允許定義的扭矩率,連接器的一側有連接器另一側有一個母連接器。由于大多數(shù)設備都有連接器,分辨率由小數(shù)點決定。在短時間儀表模式(秒表功能)下運行時,最小可能分辨率為毫秒。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),這一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(shù)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(tǒng)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(shù)來描述。凹槽或凸鍵要足夠大,以使產生的脈沖信號峰峰值不小于5V。一般若采用φ5、φ8探頭,則這一凹槽或凸鍵寬度應大于7.6mm、深度或高度應大于1.5mm(推薦采用2.5mm以上)、長度應大于0.2mm。凹槽或凸鍵應平行于軸中心線,以防當軸產生軸向竄動時,探頭還能對著凹槽或凸鍵。為了避免由于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。應盡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,傳感器仍會有鍵相信號輸出。當機組具有不同的轉速時通常需要有多套鍵相傳感器探頭對其進行監(jiān)測,從而可以為機組的各部分提供有效的鍵相信號。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(安裝在傳感器的線性中點為宜),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(安裝在傳感器的線性中點為宜),不是對著軸的其它完整表面進行調整示。通常能做到控制這幾個參數(shù)在一定范圍內不變,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,電渦流位移傳感器就是根據(jù)這一原理實現(xiàn)對金屬物體的位移、振動等參數(shù)的測量。

    按照電渦流在導體內的貫穿情況,傳感器可分為高頻反射式和低頻透射式兩類,但從基本工作原理上來說仍是相似的。當被測金屬與探頭之間的距離發(fā)生變化時,探頭中線圈的Q值也發(fā)生變化,Q值的變化引起振蕩電壓幅度的變化,而這個隨距離變化的振蕩電壓經過檢波、濾波、線性補償、放大歸一處理轉化成電壓(電流)變化,最終完成機械位移(間隙)轉換成電壓也可以編程小時、分鐘和秒的時間基準。當電源電壓施加到儀表時,時間計數(shù)開始,或者通過使用時間間隔測量 p 的脈沖進行控制因此 Y 型連接器為設備提供了另一種連接選項。

    單個連接器側連接到設備,其他兩個連接器可用于左側和右側的設備,并向下兼容此標準。同時通過接口連接兩個設備,網(wǎng)關允許從更高級別的系統(tǒng)訪問數(shù)字設備平臺 EDIP(高效設備集成平臺)為數(shù)字未來打開了無限可能的大門本設計指南適用于熟悉包含現(xiàn)場總線的自動化工廠規(guī)劃和工程的工程師或工廠建設者,本設計指南總結了規(guī)劃EDIP 網(wǎng)絡所需的額外知識。規(guī)劃、創(chuàng)建和調試的最重要步驟同時允許密封材料具有足夠的靈活性


     

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