电涡流位移传感器原理与应用-(38003)

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一文读懂电涡流位移传感器的工作机理

一文读懂电涡流位移传感器的工作机理

一文读懂电涡流位移传感器的工作机理电涡流位移传感器利用感应涡流原理,可以在一定范围内有效地测量位移或距离的变化。

当金属被测物体靠近探头时,根据位移或距离不同,电涡流位移传感器输出不同的电压,从而对照算出位移的变化量。

电涡流位移传感器主要由探头、前置器、连接电缆三部分构成。

探头内置线圈,使用与接近开关类似。

前置器通常使用盒式密封设计,前置器电路主要包括振荡电路、电压检测电路、放大器三部分,电压型电涡流位移传感器的前置器一般引出5个接线端子,即电源正+12VDC(或+24 V DC)、电源负、输出正OUT+、输出负OUT-、接地GND。

连接电缆两端分别接探头和前置器。

电涡流位移传感器的工作机理如下:前置器内部的振荡电路产生高频振荡电流,该高频振荡电流经连接电缆进入探头内置线圈,探头由此产生高频变化的磁场。

当金属被测物体靠近探头的较近位置时,金属被测物体产生涡流。

涡流再生涡流磁场,磁力线方向与探头线圈相反,由此改变了探头的阻抗,引起振荡电路的振荡电压幅值发生变化。

变化后的振荡电压经电压检测电路并滤波放大后,形成输出电压。

由此可见,位移变化引起输出电压变化就是电涡流位移传感器的工作机理。

电涡流效应和多项参数有关,如金属被测物体的电导率、磁导率、探头线圈直径、探头与金属被测物体的距离、振荡频率等。

在电涡流位移传感器中,探头直径对量程、分辨率有着重要影响。

表1以嘉可
JK型电涡流位移传感器的参数为例,列举了不同探头直径的量程、分辨率、线性误差。

由表1数据可见,探头直径越大,量程越大,但分辨率越低,线性误差越大。

电涡流位移传感器的原理

电涡流位移传感器的原理

电涡流位移传感器的工作道理:电涡流传感器能静态和动态地非接触.高线性度.高分辩力地测量被测金属导体距探头概况距离.它是一种非接触的线性化计量对象.电涡传播感器能精确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变更.在高速扭起色械和来去式运念头械状况剖析,振动研讨.剖析测量中,对非接触的高精度振动.位移旌旗灯号,能持续精确地收集到转子振动状况的多种参数.如轴的径向振动.振幅以及轴向地位.电涡传播感器以其长期工作靠得住性好.测量规模宽.敏锐度高.分辩率高级长处,在大型扭起色械状况的在线监测与故障诊断中得到普遍运用.从转子动力学.轴承学的理论上剖析,大型扭起色械的活动状况,重要取决于其焦点—转轴,而电涡传播感器,能直接非接触测量转轴的状况,对诸如转子的不服衡.不合错误中.轴承磨损.轴裂纹及产生摩擦等机械问题的早期剖断,可供给症结的信息.依据法拉第电磁感应道理,块状金属导体置于变更的磁场中或在磁场中作切割磁力线活动时,导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应.而依据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器.前置器中高频振荡电流畅过延长电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场.当被测金属体接近这一磁场,则在此金属概况产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个偏向与头部线圈偏向相反的交变磁场,因为其反感化,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到转变(线圈的有用阻抗),这一变更与金属体磁导率.电导率.线圈的几何外形.几何尺寸.电流频率以及头部线圈到金属导体概况的距离等参数有关.平日假定金属导体材质平均且机能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б.磁导率ξ.尺寸因子τ.头部体线圈与金属导体概况的距离D.电流强度I和频率ω参数来描写.则线圈特点阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来暗示.平日我们能做到掌握τ, ξ, б, I, ω这几个参数在必定规模内不变,则线圈的特点阻抗Z就成为距离D的单值函数,固然它全部函数是一非线性的,其函数特点为“S”型曲线,但可以拔取它近似为线性的一段.于此,经由过程前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变更,即头部体线圈与金属导体的距离D的变更转化成电压或电流的变更.输出旌旗灯号的大小随探头到被测体概况之间的间距而变更,电涡传播感器就是依据这一道理实现对金属物体的位移.振动等参数的测量.其工作进程是:当被测金属与探头之间的距离产生变更时,探头中线圈的Q值也产生变更,Q值的变更引起振荡电压幅度的变更,而这个随距离变更的振荡电压经由检波.滤波.线性抵偿.放大归一处理转化成电压(电流)变更,最终完成机械位移(间隙)转换成电压(电流).由上所述,电涡传播感器工作体系中被测体可看作传感器体系的一半,即一个电涡流位移传感器的机能与被测体有关.按照电涡流在导体内的贯串情形,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从根本工作道理上来说仍是类似的.电涡流式传感器最大的特色是能对位移.厚度.概况温度.速度. 应力.材料毁伤等进行非接触式持续测量,别的还具有体积小,敏锐度高,频率响应宽等特色,运用极其普遍.典范运用:电涡传播感器体系普遍运用于电力.石油.化工.冶金等行业和一些科研单位.对汽轮机.水轮机.鼓风机.紧缩机.空分机.齿轮箱.大型冷却泵等大型扭起色械轴的径向振动.轴向位移.键相器.轴转速.胀差.偏幸.以及转子动力学研讨和零件尺寸磨练等进行在线测量和呵护. 轴向位移测量对于很多扭起色械,包含蒸汽轮机.燃汽轮机.水轮机.离心式和轴流式紧缩机.离心泵等,轴向位移是一个十分重要的旌旗灯号,过大的轴向位移将会引起过大的机构破坏.轴向位移的测量,可以指导扭转部件与固定部件之间的轴向间隙或相对瞬时的位移变更,用以防止机械的破坏.轴向位移是指机械内部转子沿轴心偏向,相对于止推轴承二者之间的间隙而言.有些机械故障,也可经由过程轴向位移的探测,进行判别:止推轴承的磨损与掉效均衡活塞的磨损与掉效止推法兰的松动联轴节的锁住等.轴向位移(轴向间隙)的测量,经常与轴向振动弄混.轴向振动是指传感器探头概况与被测体,沿轴向之间距离的快速变动,这是一种轴的振动,用峰峰值暗示.它与平均间隙无关.有些故障可以导致轴向振动.例如紧缩机的踹振和不合错误中等于.振动测量测量径向振动,可以由它看到轴承的工作状况,还可以看到转子的不服衡,不合错误中等机械故障.可以供给对于下列症结或基本机械进行机械状况监测所须要的信息:·工业透平,蒸汽/燃汽·紧缩机,空气/特别用处气体,径向/轴向·电动马达·发电机·励磁机·齿轮箱·泵·电扇·鼓风机·来去式机械振动测量同样可以用于对一般性的小型机械进行持续监测.可为如下各类机械故障的早期判别供给了重要信息.胀差测量对于汽轮发电机组来说,在其启动和停机时,因为金属材料的不合,热膨胀系数的不合,以及散热的不合,轴的热膨胀可能超出壳体膨胀;有可能导致透平机的扭转部件和静止部件(如机壳.喷嘴.台座等)的互相接触,导致机械的破坏.是以胀差的测量是异常重要的.转速测量对于所有扭起色械而言,都须要监测扭起色械轴的转速,转速是权衡机械正常运转的一个重要指标.而电涡传播感器测量转速的优胜性是其它任何传感器测量没法比的,它既能响应零转速,也能响应高转速,抗干扰机能也异常强.转速测量对于所有扭起色械而言,都须要监测扭起色械轴的转速,转速是权衡机械正常运转的一个重要指标.而电涡传播感器测量转速的优胜性是其它任何传感器测量没法比的,它既能响应零转速,也能响应高转速,抗干扰机能也异常强.电涡传播感器测转速,平日选用φ3mm.φ4mm.φ5mm.φ8mm.φ10mm 的探头.转速测量频响为0~10KHZ. 电涡传播感器测转速,传感器输出的旌旗灯号幅值较高(在低速和高速全部规模内)抗干扰才能强. 无源磁电式传感器是针对测齿轮而设计的发电型传感器(无源),不合适测零转速和较低转速,因低频时,幅值旌旗灯号小,抗干扰才能差,它不须要供电. 有源磁电式传感器采取了+24V 供电,输出波形为矩形波,具有负载驱动才能,合适测量 0.03HZ以上转速旌旗灯号.装配请求:1.轴的径向振动测量当须要测量轴的径向振动时,请求轴的直径大于探头直径的三倍以上.每个测点应同时装配两个传感器探头,两个探头应分离装配在轴承双方的统一平面上相隔90o±5o.因为轴承盖一般是程度朋分的,是以平日将两个探头分离装配在垂直中间线每一侧45o,从原念头端看,分离界说为X探头(程度偏向)和Y探头(垂直偏向),X偏向在垂直中间线的右侧,Y偏向在垂直中间线的左侧.轴的径向振动测量时探头的装配地位应当尽量接近轴承,如图所示,不然因为轴的挠度,得到的值会有误差.轴的径向振动探头装配地位与轴承的最大距离.轴的径向振动测量时探头的装配:测量轴承直径最大距离0~76mm 25mm76~510mm 76mm大于520mm 160mm探头中间线应与轴心线正交,探头监测的概况(正对探头中间线的双方1.5倍探头直径宽度的轴的全部圆周面,如图)应无裂缝或其它任何不持续的概况现象(如键槽.凸凹不服.油孔等),且在这个规模内不克不及有喷镀金属或电镀,其概况的粗糟度应在0.4 um至0.8um之间.2.轴的轴向位移测量测量轴的轴向位移时,测量面应当与轴是一个整体,这个测量面是以探头的中间线为中间,宽度为 1.5倍的探头圆环.探头装配距离距止推法兰盘不该超出305mm,不然测量成果不但包含轴向位移的变更,并且包含胀差在内的变更,如许测量的不是轴的真实位移值.3.键相测量键相测量就是经由过程在被测轴上设置一个凹槽或凸键,称键相标识表记标帜.当这个凹槽或凸键转到探头地位时,相当于探头与被测面间距突变,传感器会产生一个脉冲旌旗灯号,轴每转一圈,就会产生一个脉冲旌旗灯号,产生的时刻标清楚明了轴在每转周期中的地位.是以经由过程对脉冲计数,可以测量轴的转速;经由过程将脉冲与轴的振动旌旗灯号比较,可以肯定振动的相位角,用于轴的动均衡剖析以及装备的故障剖析与诊断等方面.凹槽或凸键要足够大,以使产生的脉冲旌旗灯号峰峰值不小于5V.一般若采取φ5.φ8探头,则这一凹槽或凸键宽度应大于7.6mm.深度或高度应大于1.5mm(推举采取2.5mm以上).长度应大于0.2mm.凹槽或凸键应平行于轴中间线,其长度尽量长,以防当轴产生轴向窜动时,探头还能对着凹槽或凸键.为了防止因为轴相位移引起的探头与被测面之间的间隙变更过大,应将键相探头装配在轴的径向,而不是轴向的地位.应尽可能地将键相探头装配在机组的驱动部分上,如许即使机组的驱动部分与载荷离开,传感器仍会有键信任号输出.当机组具有不合的转速时平日须要有多套键相传感器探头对其进行监测,从而可认为机组的各部分供给有用的键信任号.键相标识表记标帜可所以凹槽,也可所以凸键,如图所示,尺度请求用凹槽的情势.当标识表记标帜是凹槽时,装配探头要对着轴的完全部分调剂初始装配间隙(装配在传感器的线性中点为宜),而不是对着凹槽来调剂初始装配间隙.而当标识表记标帜是凸键时探头必定要对着凸起的顶部概况调剂初始装配间隙(装配在传感器的线性中点为宜),不是对着轴的其它完全概况进行调剂.不然当轴迁移转变时,可能会造成凸键与探头碰撞,剪断探头.被测体对电涡传播感器特点的影响:1.被测体材料对传感器的影响传感器特点与被测体的电导率б.磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如通俗钢.构造钢等)时,因为涡流效应和磁效应同时消失,磁效应反感化于涡流效应,使得涡流效应削弱,即传感器的敏锐度降低.而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,因为磁效应弱,相对来说涡流效应要强,是以传感器感应敏锐度要高.2.被测体概况平整度对传感器的影响不规矩的被测体概况,会给现实的测量带来附加误差,是以对被测体概况应当平整滑腻,不该消失凸起.洞眼.刻痕.凹槽等缺点.一般请求,对于振动测量的被测概况光滑度请求在0.4um~0.8um之间;对于位移测量被测概况光滑度请求在0.4um~1.6um 之间.3.被测体概况磁效应对传感器的影响电涡流效应重要分散在被测体概况,假如因为加工进程中形成残磁效应,以及淬火不平均.硬度不平均.金相组织不平均.结晶构造不平均等都邑影响传感器特点.在进行振动测量时,假如被测体概况残磁效应过大,会消失测量波形产生畸变.4.被测体概况镀层对传感器的影响被测体概况的镀层对传感器的影响相当于转变了被测体材料,视其镀层的材质.厚薄,传感器的敏锐度会略有变更.5.被测体概况尺寸对传感器的影响因为探头线圈产生的磁场规模是必定的,而被测体概况形成的涡流场也是必定的.如许就对被测体概况大小有必定请求.平日,当被测体概况为平面时,以正对探头中间线的点为中间,被测面直径应大于探头头部直径的1.5倍以上;当被测体为圆轴且探头中间线与轴心线正交时,一般请求被测轴直径为探头头部直径的3倍以上,不然传感器的敏锐度会降低,被测体概况越小,敏锐度降低越多.试验测试,当被测体概况大小与探头头部直径雷同,其敏锐度会降低到72%阁下.被测体的厚度也会影响测量成果.被测体中电涡流场感化的深度由频率.材料导电率.导磁率决议.是以假如被测体太薄,将会造成电涡流感化不敷,使传感器敏锐度降低,一般请求厚度大于0.1mm以上的钢等导磁材料及厚度大于0.05mm以上的铜.铝等弱导磁材料,则敏锐度不会受其厚度的影响.设计总结:经由过程进修这门课程让我学到了以前没接触过的器械.让我熟悉到了传感器在我们生涯中的一些现实运用,没有传感器级没有现代科学技巧,更没有人类现代化的生涯情形和前提.但是要研制出更好的电涡流位移传感器还要做很多.和进修很多相干常识.这不但仅是为进修电涡传播感器做预备更是给我们本身充电.。

电涡流传感器基本原理以及转速测量的完整实例演示含原理图

电涡流传感器基本原理以及转速测量的完整实例演示含原理图

电涡流传感器原理图1、什么是电涡流效应?电感线圈产生的磁力线经过金属导体时,金属导体就会产生感应电流,且呈闭合回路,类似于水涡流形状,故称之为电涡流也叫做电涡流效应,其实是电磁感应原理的延伸。

注意:电涡流传感器要求被测体必须是导体。

传感器探头里有小型线圈,由控制器控制产生震荡电磁场,当接近被测体时,被测体表面会产生感应电流,而产生反向的电磁场。

这时电涡流传感器根据反向电磁场的强度来判断与被测体之间的距离。

2、电涡流传感器的工作原理与结构主要由一个安置在框架上的扁平圆形线圈构成。

此线圈可以粘贴于框架上,或在框架上开一条槽沟,将导线绕在槽内。

下图为涡流传感器的结构原理,它采取将导线绕在聚四氟乙烯框架窄槽内,形成线圈的结构方式。

传感器线圈由高频信号激励,使它产生一个高频交变磁场φi,当被测导体靠近线圈时,在磁场作用范围的导体表层,产生了与此磁场相交链的电涡流ie,而此电涡流又将产生一交变磁场φe阻碍外磁场的变化。

从能量角度来看,在被测导体内存在着电涡流损耗(当频率较高时,忽略磁损耗)。

能量损耗使传感器的Q值和等效阻抗Z 降低,因此当被测体与传感器间的距离d改变时,传感器的Q值和等效阻抗Z、电感L均发生变化,于是把位移量转换成电量。

这便是电涡流传感器的基本原理分析:转速的测量实际上是对转子旋转引起的周期信号的频率进行测量。

转速测量方法有多种,我们采用计数法进行转速测量,即在一定时间间隔内,根据被测信号的周期数求转速。

在本系统中,测速圆盘上有i=6个突出的齿牙,转子每转一周,电涡流传感器将输出6个周期信号。

假设单位为s,齿轮数为N,f为频率,转子转速n单位为r/m i n,可由下式求:n=(f/N)*604、使用电涡流传感器时的注意事项对被测体的要求为了防止电涡流产生的磁场影响仪器的正常输出安装时传感器头部四周必须留有一定范围的非导电介质空间,如果在某一部位要同时安装两个以上的传感器,就必须考虑是否会产生交叉干扰,两个探头之间一定要保持规定的距离,被测体表面积应为探头直径3倍以上,当无法满足3倍的要求时,可以适当减小,但这是以牺牲灵敏度为代价的,一般是探头直径等于被测体表面积时,灵敏度降低至70%,所以当灵敏度要求不高时可适当缩小测量表面积。

电涡流传感器(位移)

电涡流传感器(位移)
YD9800系列 系列 电涡流位移传感器 (上海测振自动化 仪器有限公司) 仪器有限公司)
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5 总结及发展
1.目前国内关于磁性被测体下的线圈阻抗的理论求解方法研究较少。 线圈阻抗是涡流检测中的重要物理量,被测量的变化主要通过线圈阻 抗的变化来体现,因此对线圈阻抗计算方法的研究对解决涡流检测问 题至关重要。但目前关于线圈阻抗的研究主要集中在对非磁性被测体 下的线圈阻抗进行研究,没有学者或科研院所对磁性被测体下线圈阻 抗的数学模型和求解方法进行深入研究。 2.采用数值计算方法对线圈阻抗进行求解的研究甚少。目前采用数值 计算方法(有限元法、无网格法和有限元—边界元混合法等)对涡流检 测问题的研究主要局限在建立数值计算模型、获得电涡流传感器的磁 场分布,而通过数值计算方法获得线圈阻抗的研究较少。 3.对如何消除涡流检测中被测体电磁特性影响研究很少。涡流检测中 被测体的电磁特性对传感器输出产生很大影响,而且随着涡流检测技 术在工程应用中的日益广泛,这一问题也日益突出。很多著作和论文 都提出了这一问题,但鲜有学着能够提出有效的设计思路和方法。
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3 电涡流传感器的应用
电涡流探头线圈的阻抗受诸多因素影响,例如金 属材料的厚度、尺寸、形状、电导率、磁导率、 表面因素、距离等。只要固定其他因素就可以用 电涡流传感器来测量剩下的一个因素。因此电涡 流传感器的应用领域十分广泛。但也同时带来许 多不确定因素,一个或几个因素的微小变化就足 以影响测量结果。所以电涡流传感器多用于定性 测量。 即使要用作 定 量 测量,也必须采用逐点 标定、计算机线性纠正、温度补补偿等措施。
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1 电涡流式传感器原理

一文读懂电涡流传感器

一文读懂电涡流传感器

一文读懂电涡流传感器电感线圈产生的磁力线经过金属导体时,金属导体就会产生感应电流,且呈闭合回路,类似于水涡流形状,故称之为电涡流也叫做电涡流效应,其实是电磁感应原理的延伸。

传感器探头里有小型线圈,由控制器控制产生震荡电磁场,当接近被测体时,被测体表面会产生感应电流,而产生反向的电磁场。

这时电涡流传感器根据反向电磁场的强度来判断与被测体之间的距离。

注意:电涡流传感器要求被测体必须是导体。

电涡流传感器的工作原理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,即改变了线圈的有效阻抗。

这种变化与电涡流效应有关,也与静磁学效应有关(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,σ,r,δ,I,ω)来表示。

如果控制u,σ,r,I,ω恒定不变,那么阻抗Z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“S”型曲线,在一定范围内可以近似为一线形函数。

通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离δ的变化转化成电压或电流的变化。

输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。

一般来说,传感器线圈的阻抗、电感和品质因数的变化与导体的几何形状、导电率和磁导率有关。

电涡流传感器应用

电涡流传感器应用

2019/11/4
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四线制电涡流位移传感器的接线说明
该位移传感器同时具备两种动作输出状态,用 户可选择从高电压向低电压转变、和从低电压向高 电压转变两种方式,分别称为NPN和PNP输出模式, 俗称为常开输出或常闭输出模式。
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电涡流位移传感器的应用
电涡流探头线圈的阻抗受诸多因素影响,例如金 属材料的厚度、尺寸、形状、电导率、磁导率、表面 因素、距离等。只要固定其他因素就可以用电涡流传 感器来测量剩下的一个因素。因此电涡流传感器的应 用领域十分广泛。但也同时带来许多不确定因素,一 个或几个因素的微小变化就足以影响测量结果。所以 电涡流传感器多用于定性测量。 即使要用作 定 量 测 量,也必须采用逐点标定、计算机线性纠正、温度补 补偿等措施。
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手提式探伤仪外形
(参考厦门爱德华检测设备有限公司资料)
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掌上型 电涡流 探伤仪
2019/11/4
36
用掌上型电涡流探伤仪检测飞机裂纹
2019/11/4
37
台式电涡流探伤仪
2019/11/4
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花瓣阻抗图
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2019/11/4
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位移传感器的分类
2019/11/4
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偏心和振动检测
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11
通过测量间隙来测量径向跳动
2019/11/4
12
测量弯曲、波动、变形
对桥梁、丝杆等机械结构的振动 测量,须使用多个传感器。
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13
测量金属薄膜、板材厚度电涡流测厚仪
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电涡流传感器基本原理以及转速测量的完整实例演示含原理图

电涡流传感器基本原理以及转速测量的完整实例演示含原理图

电涡流传感器原理图1、什么是电涡流效应?电感线圈产生的磁力线经过金属导体时,金属导体就会产生感应电流,且呈闭合回路,类似于水涡流形状,故称之为电涡流也叫做电涡流效应,其实是电磁感应原理的延伸。

注意:电涡流传感器要求被测体必须是导体。

传感器探头里有小型线圈,由控制器控制产生震荡电磁场,当接近被测体时,被测体表面会产生感应电流,而产生反向的电磁场。

这时电涡流传感器根据反向电磁场的强度来判断与被测体之间的距离。

2、电涡流传感器的工作原理与结构主要由一个安置在框架上的扁平圆形线圈构成。

此线圈可以粘贴于框架上,或在框架上开一条槽沟,将导线绕在槽内。

下图为涡流传感器的结构原理,它采取将导线绕在聚四氟乙烯框架窄槽内,形成线圈的结构方式。

传感器线圈由高频信号激励,使它产生一个高频交变磁场φi,当被测导体靠近线圈时,在磁场作用范围的导体表层,产生了与此磁场相交链的电涡流ie,而此电涡流又将产生一交变磁场φe阻碍外磁场的变化。

从能量角度来看,在被测导体内存在着电涡流损耗(当频率较高时,忽略磁损耗)。

能量损耗使传感器的Q值和等效阻抗Z 降低,因此当被测体与传感器间的距离d改变时,传感器的Q值和等效阻抗Z、电感L均发生变化,于是把位移量转换成电量。

这便是电涡流传感器的基本原理分析:转速的测量实际上是对转子旋转引起的周期信号的频率进行测量。

转速测量方法有多种,我们采用计数法进行转速测量,即在一定时间间隔内,根据被测信号的周期数求转速。

在本系统中,测速圆盘上有i=6个突出的齿牙,转子每转一周,电涡流传感器将输出6个周期信号。

假设单位为s,齿轮数为N,f为频率,转子转速n单位为r/m i n,可由下式求:n=(f/N)*604、使用电涡流传感器时的注意事项对被测体的要求为了防止电涡流产生的磁场影响仪器的正常输出安装时传感器头部四周必须留有一定范围的非导电介质空间,如果在某一部位要同时安装两个以上的传感器,就必须考虑是否会产生交叉干扰,两个探头之间一定要保持规定的距离,被测体表面积应为探头直径3倍以上,当无法满足3倍的要求时,可以适当减小,但这是以牺牲灵敏度为代价的,一般是探头直径等于被测体表面积时,灵敏度降低至70%,所以当灵敏度要求不高时可适当缩小测量表面积。

涡电传感器的原理和应用

涡电传感器的原理和应用

涡电传感器的原理和应用1. 涡电传感器的原理涡电传感器是一种常见的非接触式传感器,利用涡电效应来测量物体的位置、速度、压力等物理量。

其工作原理如下:1.涡电传感器由一个铁芯和一个线圈组成。

当通过线圈的交流电流流过时,产生一个交变的磁场。

2.当将涡电传感器靠近一个金属目标时,目标会扰动交变磁场,形成一个旋涡电流。

3.旋涡电流产生的磁场再次影响传感器线圈,从而改变线圈的电阻。

4.通过测量线圈的电阻变化,可以间接测量金属目标的位置、速度、压力等物理量。

涡电传感器的原理基于法拉第电磁感应和涡流损耗效应,它具有高灵敏度、高分辨率和快速响应的特点。

2. 涡电传感器的应用涡电传感器具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:2.1 位置测量涡电传感器可以用来测量物体的位置。

通过将传感器放置在物体旁边,当物体靠近或离开传感器时,传感器可以测量到电阻的变化,并将其转化为位置信息。

这种应用在机械制造、自动化控制等领域特别常见。

2.2 速度测量涡电传感器可以用来测量物体的速度。

通过将传感器靠近物体表面,并结合涡电原理,当物体运动时,涡电传感器可以测量到旋涡电流的变化,并将其转化为速度信息。

这种应用在汽车行业、航空航天等领域广泛使用。

2.3 压力测量涡电传感器可以用来测量液体或气体的压力。

通过将传感器放置在液体或气体流动的管道中,并结合涡电原理,传感器可以测量到流体流经管道时产生的旋涡电流,并将其转化为压力信息。

这种应用在化工、石油等领域被广泛应用。

2.4 液位测量涡电传感器可以用来测量液体的液位。

通过将传感器放置在液体容器中,并结合涡电原理,当液体的液位发生变化时,传感器可以测量到电阻的变化,并将其转化为液位信息。

这种应用在水处理、环保等领域普遍存在。

3. 涡电传感器的优势和应用前景涡电传感器作为一种非接触式传感器,具有以下优势:•高性能:涡电传感器具有高灵敏度、高分辨率和快速响应的特点,可以满足精密测量的需求。

•高可靠性:涡电传感器没有机械接触,因此不易产生磨损和疲劳等问题,具有长寿命和高可靠性。

电涡流传感器的原理及适用

电涡流传感器的原理及适用

电涡流传感器的原理及适用
根据电涡流效应制成的传感器。

线圈有高频电流通过,当线圈的磁场存在导体上时,由交变磁场的作用使导体内产生电涡流。

而电涡流产生的磁场能够削弱线圈的磁场,从而使线圈的电感量变小。

可以用其来测量位移、转速等物理量。

如题目说的测量汽轮机转速,在汽轮机的测速盘上装个电涡流传感器,然后把探头和测速盘凸头之间的间隙调整好即可。

调整不当可能导致探头损坏,也可能引起测量误差。

当汽轮机运行时传感器输出脉冲信号,与转速是成正比例关系的。

然后用块数字频率表就能把脉冲信号的结果换算为汽轮机的真实转速。

对于设备的转速测量,是来体现设备运行好坏的一个重要参数指标。

如果设备运行中达到临界转速则会产生共振转速。

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电涡流传感器
1。

电涡流位移传感器原理与应用-(38003)

电涡流位移传感器原理与应用-(38003)

电涡流位移(振动)传感器原理与应用电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。

它是一种非接触的线性化计量工具。

电涡流传感器能准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。

在高速旋转机械和往复式运动机械的状态分析,振动研究、分析测量中,对非接触的高精度振动、位移信号,能连续准确地采集到转子振动状态的多种参数。

如轴的径向振动、振幅以及轴向位置。

从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运动状态,主要取决于其核心—转轴,而电涡流传感器,能直接非接触测量转轴的状态,对诸如转子的不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹及发生摩擦等机械问题的早期判定,可提供关键的信息。

电涡流传感器以其长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等介质的影响、结构简单等优点,在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得到广泛应用。

一、电涡流传感器的基本原理根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。

而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。

前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。

当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。

通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。

则线圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来表示。

电涡流式传感器在位移转速量方面的工作原理

电涡流式传感器在位移转速量方面的工作原理

解密电涡流式传感器的位移转速量工作原理电涡流式传感器是一种基于涡流效应的非接触式传感器,广泛应用于工业自动化、航空航天、军事等领域。

那么它的位移转速量工作原理是怎样的呢?苏州伯尚仪器科技有限公司为大家一一解析。

首先我们先来了解一下电涡流效应,当金属材料在磁场中运动或有磁场穿过时,由于运动或交变磁场激发出涡流产生的磁场的方向与激励磁场方向相反,两个磁场之间会受到反作用力,这就是电涡流效应。

电涡流式传感器利用这种电涡流效应原理,在探头上安装一组线圈,通过交变磁场产生涡流,当感应线圈接受到涡流信号时,就能够测出金属材料的位置改变和速度变化。

以测量轴承转速为例,探头将自己固定在轴承支架上,在轴承内壁上安装感应线圈,当轴承转动时,铁球内壁通过涡流信号的相位变化可以测量轴承转速,并将数据输入到控制系统中。

同时,电涡流式传感器还能测量轴承轴向位移和径向位移,从而对轴承的运行状态进行监测和分析。

总之,电涡流式传感器利用电涡流效应实现了高精度的位移和转速量测,其在工业自动化中有着非常广泛的应用。

电涡流传感器的工作原理

电涡流传感器的工作原理

电涡流传感器的工作原理
电涡流传感器是一种接近传感器,主要用于检测金属物体的接近程度或位置。

它基于一个称为电涡流的现象,当金属物体靠近电涡流传感器时,会在金属物体上产生感应电流。

工作原理如下:电涡流传感器由一个激励线圈和一个检测线圈组成。

激励线圈通以交流信号,产生一个变化的磁场。

当金属物体靠近激励线圈时,金属物体会产生一个感应电流,这个感应电流又会产生一个反向磁场。

反向磁场会影响到激励线圈中的磁场,使磁场发生变化。

变化的磁场又会通过感应线圈产生感应电压。

感应电压的幅值和频率与金属物体与电涡流传感器之间的距离和速度有关。

通过测量感应电压的幅值和频率,就可以确定金属物体的接近程度或位置。

一般来说,金属物体越接近电涡流传感器,感应电压的幅值越大,频率也越高。

电涡流传感器的工作原理基于电磁感应,利用金属物体产生的感应电流来检测金属物体与传感器之间的距离或位置。

它具有高精度、高灵敏度和快速响应的特点,广泛应用于工业自动化控制和非接触测量领域。

电涡流传感器的应用及其原理

电涡流传感器的应用及其原理

电涡流传感器的应用及其原理一、电涡流传感器的定义和工作原理电涡流传感器(Eddy Current Sensor)是一种利用电涡流效应来测量物体的位置、形状和金属导电性质的传感器。

它主要由一个射频发生器、一个发射线圈、一个接收线圈和一个信号处理器组成。

其工作原理是:当射频发生器发出高频电流时,经过发射线圈产生一个交变磁场。

当位置传感对象靠近或远离线圈时,它的电气特性会改变。

这种变化会引起感应电流的变化,进而改变接收线圈中的感应电压。

通过测量感应电压的变化,可以确定物体的位置和形状。

二、电涡流传感器的应用领域1. 无损检测由于电涡流传感器可以检测导体的导电性质和缺陷,因此在无损检测领域有着广泛的应用。

特别是在航空航天、汽车制造和金属加工等行业中,电涡流传感器可以用于检测金属表面的裂纹、孔洞和磨损等缺陷,用于保证产品质量和安全性。

2. 位置测量电涡流传感器可以在工业生产中用于测量物体的位置和运动状态。

例如,在机械加工中,可以使用电涡流传感器来监测机床上刀具的位置和运动轨迹,以确保加工的精度和效率。

3. 锁定和控制系统电涡流传感器还可以用于锁定和控制系统中。

例如,在磁浮列车和高速列车中,电涡流传感器可以用于测量列车与轨道之间的距离和速度,以实现自动控制和安全运行。

4. 材料分析电涡流传感器可以帮助研究人员分析材料的导电性质和组成。

在材料科学和工程学中,电涡流传感器可以用来测量材料的电导率、磁导率和电磁参数等信息,以评估材料的性能和质量。

三、电涡流传感器的优势和局限性1. 优势•非接触测量:由于电涡流传感器不需要与目标物体直接接触,因此可以避免物体表面的损伤和污染。

•高灵敏度:电涡流传感器可以检测微小的变化,对于需要高精度和精确测量的应用非常适用。

•快速响应:电涡流传感器的应答时间非常短,可以实时监测物体的状态变化。

2. 局限性•受金属材料影响:电涡流传感器主要用于检测金属导体,对于非金属导体的测量效果较差。

电涡流传感器原理讲解ppt课件

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图6-9 电涡流式传感器接地安装图
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严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
6.3 电容式位移检测方法
平行极板电容器的电容为 (6-4)
式中,C为电容量;ε为极板介质的介电常数;S 为极板面积;d为极板J间距离。在介电常数ε和S 一定的情况下,极板距离与电容量成反比。因此 可将一块极板固定,另一块极板与被测物体相连, 那么被测物体的位移使得极板距离变化,
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轴向位移时,传感器的输出电压与轴向位移成比例。 当位移值超过规定的允许值时,传感器的输出电 压可控制报警电路发出报警信号。
本章重点介绍广泛应用于大型转动设备(如汽轮 机、压缩机等)轴位移、轴振动测量仪表—“电涡 流式传感器”
6.2.2 高频反射式电涡流传感器
这种传感器的结构很简单,主要由一个固定在 框架上的扁平线圈组成。线圈可以粘贴在框架的 端部,也可以绕在框架端部的槽内。图6-4为某 种型号的高频反射式电涡流传感器。
图6-4 高频反射式电涡流传感器
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6.2.1 原理与特性
如下图6-2所示,一个扁平线圈置于金属导体附 近,当线圈中通有交变电流I1时,线圈周围就产 生一个交变磁场H1。置于这一磁场中的金属导体 就产生电涡流I2,电涡流也将产生一个新磁场H2, H2与H1方向相反,因而抵消部分原磁场,使通电 线圈的有效阻抗发生变化。

电涡流传感器的原理及应用

电涡流传感器的原理及应用

电涡流传感器的原理及应用一、电涡流传感器的原理电涡流传感器(电涡流探测器,Eddy Current Sensor,ECS)是一种基于电涡流原理的在线实时测定仪器。

它利用的原理是,当在一个电磁介质中产生电磁场时,电流会在介质中流动产生电涡流,电涡流的流动方向及大小受介质的性质和电磁场强度的影响,而这些变化则反映出物体的变化。

电涡流传感器,全称Eddy Current Sensor,是一种非接触式的电磁传感器,它大多用于测量内部和表面的特性非常好的金属材料,也可以用于测量金属孔道内部的特性,它非常容易安装在设备上而且具有噪声抑制功能,可以用于测量各种形状的物体,它可以把一个对象转换成电信号,并且可以监测其变化。

电涡流传感器是一种可用于在线测量和检测金属材料和金属表面的电磁测量仪器,它利用在磁介质沿磁次中的电阻(电导)变化而发出信号,从而实现对金属表面形状及组成的测量。

电涡流传感器有很多种类,如抗聚焦传感器,分解焦点传感器,曝光传感器,轨迹传感器,缝隙传感器,缺陷检测传感器等。

电涡流传感器的基本原理是利用电磁感应原理,在电磁介质中产生一个被称为涡流的微小电流,并利用涡流形成的电磁场来检测物体的变化。

具体来说,当在电磁介质中产生一个电磁场时,电流在介质中流动,这些电流构成了电涡流,电涡流的流动方向及大小受介质的性质和电磁场强度的影响,而这些变化则反映出物体的变化。

二、电涡流传感器应用1、缝隙检测电涡流传感器可以用于测量金属缝隙的大小,缝隙是指一个金属件上不规则的空洞。

电涡流传感器的安装通常放在缝隙的一端,通过检测缝隙的大小,进而可以检测到另一端的特性。

2、缺陷检测电涡流传感器可以用于检测金属材料内部的缺陷,可以检测到金属材料的裂纹、气孔等缺陷,即使这些缺陷细微,也可以被电涡流传感器检测到。

3、表面形貌检测电涡流传感器可以用于测量金属表面形貌,即金属表面的凹凸、高低等等,这对于精细化加工非常重要,可以帮助提高最终产品的精度。

传感器原理及应用论文

传感器原理及应用论文

电涡流传感器的原理及应用摘要:电涡流传感器以其灵敏度高、动态响应快和测量的非接触性等优点,广泛应用于检测机械位移、振幅、及材料的物理参数等,目前该传感器被广泛应用于电力、石油、煤炭、化工、冶金等行业和一些科研单位。

本文对电涡流位移传感器的工作原理、研究现状、工程应用、发展趋势及其技术缺陷等方面进行了综述,使读者对电涡流传感器的基础知识和工程应用有一定的了解。

关键词:电涡流传感器;工作原理;工程应用;研究现状中图分类号:TP212.9Principle and Application of Eddy Current SensorAbstract: Eddy current sensor with its high sensitivity, fast dynamic response and the advantages of non-contact measurement is widely used to detect mechanical displacement , amplitude, and physical parameters of the material , at present, the sensors are widely used in electric power, petroleum, coal, chemical, metallurgy and other industries, and some research institutes. In this paper, the principle aspects, current research, engineering applications, trends and technical defects of eddy current displacement sensors were reviewed, allowing the reader to the basic knowledge and engineering applications eddy current sensors have a certain understanding.Key words: Eddy current sensor; Principle; Engineering application; Research status0引言电涡流现象的发现可追溯到1831年,法拉第(Michael Faradays)发现了电磁感应现象,1879年,休斯(Hughes)记录下了当线圈靠近具有不同电导率及磁导率的金属导体时,其本身特性的变化情况,但直到第二次世界大战,电涡流效应才被实际用于金属导体材料的探测。

第四章第四节电涡流传感器的应用

第四章第四节电涡流传感器的应用

2013-7-9
25
电动机转速测量
2013-7-9
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四、镀层厚度测量
由于存在集肤效应,镀层或箔层越薄,电涡流越 小。测量前,可先用电涡流测厚仪对标准厚度的镀层 和铜箔作出“厚度-输出”电压的标定曲线,以便测 量时对照。
2013-7-9 27
电涡流涂层厚度仪
电涡流涂层 厚度仪原理
2013-7-9
第四章:第四节
一、位移测量
电涡流传感器的应用
电涡流位移传感器是一种输出为模拟电压的电子 器件。接通电源后,在电涡流探头的有效面(感应工 作面)将产生一个交变磁场。 当金属物体接近此感 应面时,金属表面将吸取电涡流探头中的高频振荡能 量,使振荡器的输出幅度线性地衰减,根据衰减量的 变化,可地计算出与被检物体的距离、振动等参数。 这种位移传感器属于非接触测量,工作时不受灰尘等 非金属因素的影响,寿命较长,可在各种恶劣条件下 使用。
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手提式探伤仪外形
(参考厦门爱德华检测设备有限公司资料)
2013-7-9
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掌上型
电涡流
探伤仪
2013-7-9
36
用掌上型电涡流探伤仪检测飞机裂纹
2013-7-9
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台式电涡流探伤仪
2013-7-9
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花瓣阻抗图
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汽轮机叶片测试
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三、转速测量
若转轴上开z 个槽(或齿),频率计的读数 为f(单位为Hz),则转轴的转速n(单位为 r/min)的计算公式为
f n 60 z
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各种测量转速的传感器及其与齿轮的相对位置

电涡流传感器的应用

电涡流传感器的应用

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手提式探伤仪外形
(参考厦门爱德华检测设备有限公司资料)
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掌上型
电涡流
探伤仪
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用掌上型电涡流探伤仪检测飞机裂纹
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台式电涡流探伤仪
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花瓣阻抗图
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安检门演示
当有金属物体穿 越安检门时报警
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六、电涡流表面探伤
手持式裂纹测量仪
油管探伤
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滚子涡流探伤机
(参考无锡市通达滚子 有限公司资料)
滚子涡流探伤机 是由计算机控制的轴 承滚子表面微裂纹探 伤的专用设备,可探 出深 30μm的表面微小 裂纹。
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位移传感器的分类
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偏心和振动检测
2018/11/27
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通过测量间隙来测量径向跳动
2018/11/27
12
测量弯曲、波动、变形
对桥梁、丝杆等机械结构的振动 测量,须使用多个传感器。
2018/11/27
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测量金属薄膜、板材厚度电涡流测厚仪
测量冷轧板厚度
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电涡流位移传感器的距离 与输出电压特性曲线
1—量程为10mm
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2—量程为16mm
3—量程为20mm
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二、振动测量
用电涡 流探头、 调幅法测 量简谐振 动时,探 头的输出 波形。
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电涡流位移(振动)传感器原理与应用电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。

它是一种非接触的线性化计量工具。

电涡流传感器能准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。

在高速旋转机械和往复式运动机械的状态分析,振动研究、分析测量中,对非接触的高精度振动、位移信号,能连续准确地采集到转子振动状态的多种参数。

如轴的径向振动、振幅以及轴向位置。

从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运动状态,主要取决于其核心—转轴,而电涡流传感器,能直接非接触测量转轴的状态,对诸如转子的不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹及发生摩擦等机械问题的早期判定,可提供关键的信息。

电涡流传感器以其长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等介质的影响、结构简单等优点,在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得到广泛应用。

一、电涡流传感器的基本原理根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。

而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。

前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。

当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。

通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。

则线圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来表示。

通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z 就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。

于此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化。

输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。

其工作过程是:当被测金属与探头之间的距离发生变化时,探头中线圈的Q值也发生变化,Q值的变化引起振荡电压幅度的变化,而这个随距离变化的振荡电压经过检波、滤波、线性补偿、放大归一处理转化成电压(电流)变化,最终完成机械位移(间隙)转换成电压(电流)。

由上所述,电涡流传感器工作系统中被测体可看作传感器系统的一半,即一个电涡流位移传感器的性能与被测体有关。

按照电涡流在导体内的贯穿情况,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从基本工作原理上来说仍是相似的。

电涡流式传感器最大的特点是能对位移、厚度、表面温度、速度、应力、材料损伤等进行非接触式连续测量,另外还具有体积小,灵敏度高,频率响应宽等特点,应用极其广泛。

二、电涡流传感器的典型应用电涡流传感器系统广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业和一些科研单位。

对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、空分机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械轴的径向振动、轴向位移、键相器、轴转速、胀差、偏心、以及转子动力学研究和零件尺寸检验等进行在线测量和保护。

1、相对振动测量测量径向振动,可以由它分析轴承的工作状态,还可以看到分析转子的不平衡,不对中等机械故障。

电涡流传感器系统可以提供对于下列关键或是基础机械状态监测所需要的信息:●工业透平,蒸汽/燃气●压缩机,径向/轴向●膨胀机●动力发电透平,蒸汽/燃气/水利●发动马达●发动机●励磁机●齿轮箱●泵●风箱●鼓风机●往复式机械(1)相对振动测量(小型机械)振动测量同样可以用于对一般性的小型机械进行连续监测。

电涡流传感器系统可为如下各种机械故障的早期判别提供重要信息:●轴的同步振动●油膜失稳●转子摩擦●部件松动●轴承套筒松动●压缩机踹振●滚动部件轴承失效●径向预载,内部/外部包括不对中●轴承巴氏合金磨损●轴承间隙过大,径向/轴向●平衡(阻气)活塞●联轴器“锁死”磨损/失效●轴裂纹●轴弯曲●齿轮咬合问题●电动马达空气间隙不匀●叶轮通过现象●透平叶片通道共振(2)偏心测量偏心是在低转速的情况下,电涡流传感器系统可对轴弯曲的程度进行测量,这些弯曲可由下列情况引起:●原有的机械弯曲●临时温升导致的弯曲●重力弯曲●外力造成的弯曲偏心的测量,对于评价旋转机械全面的机械状态,是非常重要的。

特别是对于装有透平监测仪表系统(TSI)的汽轮机,在启动或停机过程中,偏心测量已成为不可少的测量项目。

它使你能看到由于受热或重力所引起的轴弯曲的幅度。

转子的偏心位置,也叫轴的径向位置,它经常用来指示轴承的磨损,以及加载荷的大小。

如由不对中导致的那种情况,它同时也用来决定轴的方位角,方位角可以说明转子是否稳定。

(3)胀差测量对于汽轮发电机组来说,在其启动和停机时,由于金属材料的不同,热膨胀系数的不同,以及散热的不同,轴的热膨胀可能超过壳体膨胀;有可能导致透平机的旋转部件和静止部件(如机壳、喷嘴、台座等)的相互接触,导致机器的破坏。

因此胀差的测量是非常重要的。

2、转速测量对于所有旋转机械而言,都需要监测旋转机械轴的转速,转速是衡量机器正常运转的一个重要指标。

旋转测量通常有以下几种传感器可选:电涡流转速传感器、无源磁电转速传感器、有源磁电转速传感器等。

具有需要选择那类传感器,则要根据转速测量的要求转速等,转速发生装置有以下几种:用标准的渐开的线齿数(M1~M5)作转速发生信号,在转轴上开一键槽、在转轴在转轴上开孔眼、在轴转上凸键等转速发生信号装置。

无源磁电式传感器是针对测齿轮而设计的发电型传感器(无源),不适合测零转速和较低转速,因低频时,幅值信号小,抗干扰能力差,它不需要供电。

有源磁电式传感器采用了电源供电,输出波形为矩形波,具有负载驱动能力,适合测量 0.03HZ以上转速信号。

而电涡流传感器测量转速的优越性是其它任何传感器测量没法比的,它既能响应零转速,也能响应高转速。

对于被测体转轴的转速发生装置要求也很低,被测体齿轮数可以很小,被测体也可以是一个很小的孔眼,一个凸键,一个小的凹键。

电涡流传感器测转速,通常选用φ3mm、φ4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm的探头。

转速测量频响为0~10KHZ。

电涡流传感器测转速,传感器输出的信号幅值较高(在低速和高速整个范围内)抗干扰能力强。

作转速测量的电涡流传感器有一体化和分体两种。

一体化电涡流转速传感器取消前置器放大器、安装方便、适用于工作温度在–20℃~100℃的环境下,带前置器放大器的电涡流传感器适合在–50℃~250℃的工作环境中。

3、滚动轴承、电机换向器整流片动态监控对使用滚动轴承的机器预测性维修很重要。

探头安装在轴承外壳中,以便观察轴承外环。

由于滚动元件在轴承旋转时,滚动元件与轴承有缺陷的地方相碰撞时,外环会产生微小变形。

监测系统可以监测到这种变形信号,当信号变形时意味着发生了故障,如滚动元件的裂纹缺陷或者轴承环的缺陷等,还可以测量轴承内环运行状态,经过运算可以测量轴承打滑度。

三、电涡流传感器测量时的安装要求1、轴的径向振动测量当需要测量轴的径向振动时,要求轴的直径大于探头直径的三倍以上。

每个测点应同时安装两个传感器探头,两个探头应分别安装在轴承两边的同一平面上相隔90o±5o。

由于轴承盖一般是水平分割的,因此通常将两个探头分别安装在垂直中心线每一侧45o,从原动机端看,分别定义为X探头(水平方向)和Y探头(垂直方向),X方向在垂直中心线的右侧,Y方向在垂直中心线的左侧。

轴的径向振动测量时探头的安装位置应该尽量靠近轴承,如图所示,否则由于轴的挠度,得到的值会有偏差。

探头中心线应与轴心线正交,探头监测的表面(正对探头中心线的两边1.5倍探头直径宽度的轴的整个圆周面,如图)应无裂痕或其它任何不连续的表面现象(如键槽、凸凹不平、油孔等),且在这个范围内不能有喷镀金属或电镀,其表面的粗糟度应在0.4 um至0.8um之间。

2、轴的轴向位移测量测量轴的轴向位移时,测量面应该与轴是一个整体,这个测量面是以探头的中心线为中心,宽度为1.5倍的探头圆环。

探头安装距离距止推法兰盘不应超过305mm,否则测量结果不仅包含轴向位移的变化,而且包含胀差在内的变化,这样测量的不是轴的真实位移值。

3、键相测量键相测量就是通过在被测轴上设置一个凹槽或凸键,称键相标记。

当这个凹槽或凸键转到探头位置时,相当于探头与被测面间距突变,传感器会产生一个脉冲信号,轴每转一圈,就会产生一个脉冲信号,产生的时刻表明了轴在每转周期中的位置。

因此通过对脉冲计数,可以测量轴的转速;通过将脉冲与轴的振动信号比较,可以确定振动的相位角,用于轴的动平衡分析以及设备的故障分析与诊断等方面。

凹槽或凸键要足够大,以使产生的脉冲信号峰峰值不小于5V。

一般若采用φ5、φ8探头,则这一凹槽或凸键宽度应大于7.6mm、深度或高度应大于1.5mm(推荐采用2.5mm以上)、长度应大于0.2mm。

凹槽或凸键应平行于轴中心线,其长度尽量长,以防当轴产生轴向窜动时,探头还能对着凹槽或凸键。

为了避免由于轴相位移引起的探头与被测面之间的间隙变化过大,应将键相探头安装在轴的径向,而不是轴向的位置。

应尽可能地将键相探头安装在机组的驱动部分上,这样即使机组的驱动部分与载荷脱离,传感器仍会有键相信号输出。

当机组具有不同的转速时通常需要有多套键相传感器探头对其进行监测,从而可以为机组的各部分提供有效的键相信号。

键相标记可以是凹槽,也可以是凸键,如图所示,标准要求用凹槽的形式。

当标记是凹槽时,安装探头要对着轴的完整部分调整初始安装间隙(安装在传感器的线性中点为宜),而不是对着凹槽来调整初始安装间隙。

而当标记是凸键时探头一定要对着凸起的顶部表面调整初始安装间隙(安装在传感器的线性中点为宜),不是对着轴的其它完整表面进行调整。

否则当轴转动时,可能会造成凸键与探头碰撞,剪断探头。

四、被测体对电涡流传感器特性的影响1、被测体材料对传感器的影响传感器特性与被测体的电导率б、磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效应同时存在,磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的灵敏度降低。

而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。

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