As030机壳振动加速度传感器

合集下载

VC1100传感器接线及基本组态说明

VC1100传感器接线及基本组态说明
AS-030)
rt=红色,ws=白色,sw=黑色,ge=黄色,ge/sw=黄黑色
AS-022、AS-030传感器按上图所示进行接线。
其中AS-022为三线制,接线时需要:将端子38、39进行短接;将端子42、
43进行短接。
黄黑线接在SE端子上。
采用屛蔽电缆以压制外部RF噪音。电源线和继电器接线可不用屏蔽线。所
制装置。
. 触点功率:最大5A,220V AC(电阻性负载)
. 灭火花装置必须装在火花发生处尽可能近的地方!
图:继电器接线
上图所示为触点处于常态不通电位置。
继电器
下边各图说明术语
— 常态通电
— 常态不通电
粗线表示通电线路。
1、接地
将电源的保护地接到位于壳内顶部的PE端子,这是机壳的中心接地点。
通过将端子1(或2)与SE间的跳线使PE连接到TE,这是标准接法。
在特殊情况,如外部仪器要用内部的接地输入,则要去掉该跳线以断开PE
和TE的连接。
请参考该说明书中“通用接地推荐”。
2、屏蔽
2、CCS型振动加速度传感器(恒定电流供电,例如 AS-062) ......................................... 3
3、振动速度传感器(例如 VS-068,VS-069) .................................................................... 4
上图所示为继电器常态不通电和常态通电模式
六、VC1100模块继电器复位
当继电器自保持功能被激活时,继电器动作后会保持其状态,此时,可通过
操作面板或远控接口来复位自保持继电器。

keyence cl-p030 技术规格

keyence cl-p030 技术规格

Keyence CL-P030是一款高性能的激光测距传感器,广泛应用于工业自动化领域。

本文将介绍Keyence CL-P030的技术规格,包括其测距范围、精度、重复性等方面的性能指标。

一、测距范围Keyence CL-P030激光测距传感器具有较大的测距范围,能够在0.1至30米的距离范围内进行高精度的测距。

这使其在不同工业场景下都能够满足测距需求,包括物料位置检测、机械装配定位等应用。

二、测量精度Keyence CL-P030激光测距传感器的测量精度达到了±1毫米,能够实现高精度的距离测量。

这种精度保证了其在工业自动化生产中的可靠性和准确性,能够帮助用户实现精细化的生产管理和控制。

三、重复性Keyence CL-P030具有优秀的重复性能,其重复性指标小于±2毫米,能够在多次测量中保持较高的一致性。

这对于需要进行连续测距的工业生产线来说尤为重要,可以保证生产过程中的稳定性和一致性。

四、响应速度Keyence CL-P030响应速度快,能够在毫秒级的时间内完成对距离的测量。

这使其能够适应高速生产线上的测距需求,能够实时地获取物料或产品的位置信息,以便于后续的生产控制和管理。

五、工作环境Keyence CL-P030激光测距传感器在工作环境方面也具有较强的适应能力,其工作温度范围为-10℃至+50℃,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。

其防护等级达到IP67,具有较强的防尘防水性能,能够适应工业生产现场的各种要求。

Keyence CL-P030激光测距传感器具有较大的测距范围、高精度、优秀的重复性能、快速的响应速度和良好的工作环境适应能力,能够满足工业生产线上对于距离测量的高要求。

其可靠性和稳定性使其在工业自动化领域广泛应用,并受到用户一致好评。

Keyence CL-P030激光测距传感器作为工业自动化领域的重要设备,其性能和应用也具有一定的特点和优势,下面将进一步对其进行详细介绍和分析。

设备震动故障诊断

设备震动故障诊断

1)对振动反映敏感
所选测点在可能时要尽量靠近振源,避开或减少 信号在传播通道上的界面、空腔或隔离物(如密封填料 等)最好让信号成直线传播。这样可以减少信号在传播 途的能量损失。 2)适合于诊断目的 3)符合安全操作要求 因为测量时,设备在运行,因此需要注意安全问 题。
4)适合于安置传感器
有足够的空间,有良好的接触,测点部位有足够 的刚度等。
4.设备基础型式及状况
搞清楚是刚性基础还是弹性基础等等。 5.主要资料档案资料 设备原始档案资料、设备检修资料、设 备故障记录档案等。
二. 确定诊断方案 在此基础上,接下来就要确定具体的诊断方案。 诊断方案应包括以下几方面的内容。 1. 选择测点 测点就是机器上被测量的部位,它是获,只有在对诊断对象充分了解 的基础上才能根据诊断目的恰当地选择测点,具体要 求如下:
通常,轴承是监测振动最理想的部位,因为转子 上的振动载荷直接作用在轴承上,并通过轴承把 机器和基础联接成一个整体,因此轴承部位的振 动信号还反映了基础的状况。所以,在无特殊要 求的情况下,轴承是首选测点。如果条件不允许, 也应使测点尽量靠近轴承,以减小测点和轴承之 间的机械阻抗。此外,设备的地脚、机壳、缸体、 进出口管道、阀门、基础等,也是测振的常设测 点。
三. 进行振动测量与信号分析 1. 测量系统
目前,有两种基本的简易振动诊断系统可用于现 场,它们分别代表了 简易诊断发展的不同的发展阶段。 一种是模拟式测振仪所构成的测量系统,一种是以数据 采集器为代表的数字式测振仪所构成的测量系统。 2. 振动测量信号分析
确定了诊断方案以后,根据诊断目的对设备进行 各项相关参数测量。一般来讲,如果现场条件允许,每 个测点都是测量三个方向的振动值。即水平、垂直和轴 向。而且要定点、定时地进行测量,以有利于进行比较。

屏蔽泵振动值标准_概述说明以及解释

屏蔽泵振动值标准_概述说明以及解释

屏蔽泵振动值标准概述说明以及解释1. 引言1.1 概述:本文旨在对屏蔽泵振动值标准进行概述和说明。

屏蔽泵是一种常用的工业设备,其振动值对设备正常运行和维护管理具有重要影响。

通过建立合理的振动值标准,可以有效评估设备运行状态、优化维护策略以及改进生产效率。

1.2 文章结构:本文包括五个部分。

引言部分主要对文章的内容进行概述,介绍了文章的结构和目的。

正文部分将详细讨论屏蔽泵振动值标准的意义、测量方法以及不同行业对该标准的要求。

接下来,解释部分将探讨不同行业影响屏蔽泵振动值标准的因素,包括工作环境、设备设计和制造、运行维护管理等方面。

实践案例分析与比较部分将通过具体案例,评估屏蔽泵振动值标准在不同行业中的应用效果以及可能存在的问题,并提出相应解决方案。

最后,在结论部分对全文进行总结,并强调屏蔽泵振动值问题需要综合考虑因素和采取有效改善措施。

1.3 目的:本文的目的是全面探讨屏蔽泵振动值标准及其在不同行业中的应用。

通过对屏蔽泵振动值标准进行概述和解释,可以帮助读者更好地理解该标准的意义、测量方法以及影响因素。

实践案例分析与比较将提供具体案例,为读者提供实际操作经验和参考。

最终,通过对屏蔽泵振动值标准的研究和论述,旨在引起读者对该领域问题的关注,并为相关行业提供可行的解决方案和改进建议。

2. 正文2.1 屏蔽泵振动值标准的意义屏蔽泵振动值标准的制定具有重要意义。

首先,合理设定屏蔽泵的振动值标准可以评估其性能和运行状态,从而确保其正常工作。

通过对振动值进行监测和分析,可以及时检测到潜在的故障或异常情况,并采取相应的维修和保养措施,避免因振动过大而导致设备损坏或生产事故发生。

另外,屏蔽泵在不同行业中的应用场景存在差异,因此需要根据行业特点制定相应的振动值标准。

这有助于确保设备在特定条件下正常运行,并且符合该行业的相关规定和要求。

统一的振动值标准还可以便于不同企业之间的比较和交流,促进技术进步和经验分享。

2.2 屏蔽泵振动值的测量方法测量屏蔽泵振动值通常采用加速度传感器。

索力振动测量的传递矩阵法

索力振动测量的传递矩阵法

索力振动测量的传递矩阵法刘志军;芮筱亭;杨富锋;于海龙;姜世平【摘要】振动法测量拉索张力需要准确描述索力与自振频率的关系,在建立拉索振动的离散模型基础上应用传递矩阵法计算拉索固有频率,通过求解特征方程建立了索力与振动频率的关系;然后将计算得到的模态频率与测试得到的模态频率比较,通过修正拉索张力计算值使计算频率与实测频率误差最小,最后修正的拉索张力则为拉索实际张力.通过对实际工程的测试结果分析表明,该方法具有准确、实用和易编程的特点,完全能满足工程应用要求.%The relation between cable tension and natural vibration frequencies needs to be defined accurately for measurement of cable tension with vibration method. Transfer matrix method of a multibody system was used to compute natural vibration frequencies of a cable based on a cable-vibration discrete model. The relation between cable tension and natural vibration frequencies was described by solving a characteristic equation. The computed value of cable tension was modified until the difference between the theoretical calculation frequencies and the measured ones reached the minimum. The final computed value of cable tension was regarded as the actual cable tension. The field measurement results were analyzed and it was indicated that the proposed method has higher computational efficiency because of lower order of system matrices and can effectively satisfy the requirements for measurement precision of cable tension.【期刊名称】《振动与冲击》【年(卷),期】2011(030)010【总页数】4页(P270-273)【关键词】传递矩阵法;索力;固有频率【作者】刘志军;芮筱亭;杨富锋;于海龙;姜世平【作者单位】南京理工大学发射动力学研究所,南京210094;南京理工大学发射动力学研究所,南京210094;南京理工大学发射动力学研究所,南京210094;南京理工大学发射动力学研究所,南京210094;南京理工大学发射动力学研究所,南京210094【正文语种】中文【中图分类】U448.27拉索作为结构的主要承重构件在工程中得到了广泛应用,拉索张力的大小直接关系到结构的受力状况。

渗透压OSMOMAT 030使用说明

渗透压OSMOMAT 030使用说明

提示用户可能是无效结果
error
警告用户可能会损坏渗透压计或威胁本人身体健康
一般注意事项.
Notes, Safety Notices and Warnings | 3
Table of Contents
目录
标志,注意,警告 ................................................................................................................................................... 3
3.3
一般操作方式............................................................................................................... 17
4
OSMOMAT 030 冰点渗透压仪测量渗透压 ..........................................................................................19
4.3
校准液校准系统 ........................................................................................................... 22
4.4
测量样品溶液............................................................................................................... 24

电动机振动标准

电动机振动标准

电动机振动标准电动机作为现代工业和生活中广泛应用的设备,其运行状态的稳定性和可靠性至关重要。

而电动机的振动情况是评估其运行状态的一个重要指标。

了解电动机振动标准,对于保障电动机的正常运行、延长使用寿命以及提高工作效率都具有重要意义。

电动机振动的产生原因是多方面的。

首先,电机内部零部件的制造和安装精度不够可能导致不平衡,从而引起振动。

例如,转子的质量分布不均匀、轴的弯曲、轴承的安装偏差等。

其次,电机在运行过程中的电磁力不平衡也会引发振动。

此外,电机的基础不牢固、连接部件松动以及负载的变化等外部因素同样可能导致电机振动。

为了规范电动机的振动情况,国际和国内都制定了一系列的振动标准。

这些标准通常根据电机的类型、功率、转速等参数来确定允许的振动幅度和频率范围。

对于小型异步电动机,通常以振动速度作为衡量指标。

一般来说,在额定转速下,其振动速度不应超过一定的数值。

例如,对于转速在600 至 1800 转/分钟之间的电机,其振动速度有效值通常不应超过 28 毫米/秒。

对于大型电动机,如中高压电机,除了振动速度,还可能会采用振动位移作为衡量标准。

在特定的转速范围内,振动位移的峰峰值也有明确的限制。

在实际应用中,判断电动机的振动是否符合标准,需要使用专业的振动测量仪器。

常见的测量仪器包括加速度传感器、速度传感器等。

通过将传感器安装在电机的特定位置,如轴承座、机壳等,采集振动信号,并经过分析处理,得出振动的幅度、频率等参数。

同时,需要注意的是,电动机的振动标准并非一成不变。

它会受到电机的使用环境、工作条件等因素的影响。

例如,在高温、高湿度或者存在腐蚀性气体的环境中运行的电机,其允许的振动标准可能会适当降低。

另外,对于一些对振动要求特别严格的应用场合,如精密机床、医疗设备等,可能需要制定更为严格的振动标准。

在这些场合,即使电机的振动在一般标准范围内,也可能会因为对精度的影响而不被接受。

为了确保电动机的振动符合标准,在电机的设计、制造、安装和维护过程中都需要采取一系列的措施。

拓普瑞晟电涡流位移传感器 用户手册说明书

拓普瑞晟电涡流位移传感器 用户手册说明书

电涡流位移传感器用户使用手册北京拓普瑞晟测控技术有限公司td前言本手册适用于对电子仪表以及对设备监测有实践经验的工程技术人员。

您可以通过本手册了解电涡流位移传感器系统的工作原理、系统组成、产品性能,并获得传感器安装、维修方面的有关建议。

本手册第一章综合介绍了传感器的优越性能、各部分组成结构以及传感器系统的基本工作原理和影响传感器系统工作的一些因素。

第二章介绍了对传感器系统进行验收的一般程序,以及对传感器系统最常见的三种使用方式和系统进行安装时应注意的问题提出了一些建议。

第三章介绍了传感器系统的重新校准以及故障检查和维修的方法。

本手册中有关传感器的型号规格的规定以及传感器的详细技术规范是依据美国石油部标准API670提出的。

本手册提出的一些安装传感器系统方面的建议,主要参照API670标准以及经验所得,可作您的参考之用。

若有不详之处,敬请来电来函。

目录第一章综述第一节系统简介1—3 第二节系统工作原理1—3 第三节产品说明1—4 第四节被测体尺寸与材料的影响1—7第二章使用说明第一节验收与保存2—9 第二节传感器的典型应用2—9 第三节探头的安装2—13 第四节延伸电缆的安装2—20 第五节前置器的安装2—22 第六节系统的连接2—23第三章校准与维修第一节校准3—27 第二节故障与维修3—29第一章 综 述第一节 系统简介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。

[指南]ac102-1actc加速度传感器中文版

[指南]ac102-1actc加速度传感器中文版

产品应用简介
AC102-1A加速度传感器及套件由加速度探头和美标航空插头、连接螺钉组成。

AC102-1A加速度传感器及套件可以直接与鑫华科技公司XK系列调理器配套,用于测量机壳振动,并输出加速度、速度、位移值。

技术参数
电气指标
灵敏度:100mV/g±10%(25℃)
频响:0.5~15,000Hz(±3dB)
2.0~10000Hz(±10%)
最高振幅:±50g
隔离:电路与外壳绝缘
噪声:0.0007g
电源:2~10mA恒流,18~30VDC
偏置电压:10 ~14VDC
共振频率:30kHz
最大传输距离:300米
环境与物理指标
温度区间:-50 oC~+121 oC
防水:500ft 152米
重量:90克
外壳材料:不锈钢
安装孔经:1/4-28UNF
安装力矩:2 to 5 ft. lbs. 2,7 to 6,8 Nm
危险场合认证:
ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4
CSA: Class l, Div. 1, Groups A, B, C&D
PCEC:Ex ia IIC T4
GOST R: 0ExiallCT4X
连接
A:电源(红色电缆)
B:公共端(白色电缆)
COM:屏蔽层
定货指南
M/AC102-1A 公制练级螺纹
加速度传感器(转接螺丝 1/4-28”→M6×1)AC102-1A 英制链接螺纹。

旋转机械振动监测和分析

旋转机械振动监测和分析

在轴承座等 非转 动部件上 的振动变化并不 十分 明
显, 如果不 是直 接测 量转子 的振 动 , 这些 故障易 被忽
略。 2 2旋 转机械 振 动测试 系统 .
进行分析处理, 从不 同角度为状态监测 、 障诊断、 故 动平衡或其它试验研究 目的提供必要 的信息。
旋转机械振动测试系统如图 1 所示。测试系统
中、 油膜涡 动及振 荡 、 润滑油 中断 、 推力 轴承损 坏 、 轴
测为基础的故障诊断和预测技术得到推广 与应用。 这种技术 的发展 , 将使设 备 的维修方 式从传 统 的 “ 事故维修” 定期维修 ” 和“ 过渡到“ 预知性维修 ” , 从而大大提高设备的年利用率 , 减少停机维修时间 , 降低维修费用 , 同时也减少了备件库存量。此外 , 旋
中图分类号 : 3 9 02
1 振动状态在线监测及预测维修
旋 转机 械 的振动监 测是 设备 运转状 态监 测的重 要 组成 部分 。随着 生 产 技 术 的发 展 , 种 以状 态 监 一
膜 轴 承 、 动轴承或 其 它类 型轴 承支 承 在轴 承座 或 滚
机壳、 箱体及基础 等非转 动部件上 , 构成 了所谓 的 “ 转子 一 支承系统” 。一台旋转机械能否可靠地工 作主要决定 于转子 的运 动是否正常。大量事实表 明, 旋转机械的大多数振动故障是与转子直接有关 。 比如由质量不平衡、 转轴的弯曲或热变形、 轴线不对

转子或转轴 , 在进行振动测量 和信号分析时 , 也 总是 将振 动与 转动 密 切 结合 起 来 , 以给 出整 个 转 子
运动 的某些 特 征 。 .
2 1旋 转 机械 的振 动 问题 .
峰振幅达 0 4— .m . 05 m。如果 以轴承座的振幅为

申克测振仪调试操作(中文)

申克测振仪调试操作(中文)

VIBROCONTROL 1100C01/C02/C11/C12技术文件(测振仪)目录VIBROCONTROL 1100C01/C02/C11/C12115V交流接线230VAC接线接地把电源的保护接地线接至内部机壳上方的PE端子上。

这是机壳的中心接地点(保护接地)。

在端子板1/2和SE之间用一跳线把该点(PE)连接至TE。

这是标准接法。

在特殊的情况下,例如:如果一外围设备使用一内部接地输入,取下该跳线,断开PE和TE之间的连接。

请参阅本手册“一般接地建议”。

图3-3:振动速度传感器和振动加速度传感器的连接rt=红色,ws=白色,sw=黑色,ge=黄色,br=褐色,ge/sw=黄/黑色。

一般传感器电源长度为5m(16英尺)。

最大电缆长度达200m时,需要用一合适的接线盒和信号电缆等装臵。

详细资料,请参阅传感器使用手册。

继电器复位只使用有继电器复位的无触点开关输入至手动复位锁存继电器。

锁存继电器也可通过操作盘或远程接口进行复位。

图3-4:无触点开关与继电器复位输入的连接模拟输出模拟输出是用于如记录仪和模拟测量表等装臵,这些输出不是无电流,(隔离)并且只能与无电流输入的仪表一起使用。

两个模拟输出是独立的并且型号相同。

这些功能取决于它们的设臵(见参数L1,L2,L3,L4)。

实例:设臵模拟输出1使用4…20mA信号测量通道B的振动值“Vib_B”。

通道B的设定参数如下:--测量参数J04:V(振动速度)--单位J06:mm/s(或ips)s--信号检测J08:rms--测量范围J10:50.0(或2.00)使用该设定值,4mA的输出信号对应0mm/s(0ips)的振动速度。

20mA输出信号对应最大值50.0mm/s(2.00ips)。

技术参数电流输出:0/4…20mA负载<500Ω图3-7:连接模拟输出4、内臵操作盘和显示器打开机壳,就会看到操作盘。

版号型号监控装臵主菜单显示设定参数开始点在正常工作期间,显示器是黑色的,如果按任一键,会显示主菜单。

派利斯探头使用说明书

派利斯探头使用说明书

美国派利斯公司产品介绍—振动传感器系列美 国 派 利 斯 电 子 ( 北 京 ) 有 限 公 司北京朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1905室邮编:100022电话:(010)5190-8800 传真:(010)5190-8761邮件: china@ 网址:1地震式探头选型指南美国派利斯公司产品介绍—振动传感器系列美 国 派 利 斯 电 子 ( 北 京 ) 有 限 公 司加速度传感器 TM0782A广泛应用于工业领域的压电晶体类型加速度传感器TM0782A-K 加速度传感器及套件由加速度探头和带5米电缆的接头组成。

TM0782A-K 加速度传感器及套件可以直接与派利斯公司的监测仪表连接,如DTM/TR 变送器、TM101变送保护表、PT580数字振动开关等,用于测量机壳振动,并输出加速度、速度、位移值。

技术参数电气指标灵敏度:100mV /g ±10%(25 oC ) 频响:0.5~10,000Hz (±3dB ) 最高振幅:50g 隔离:电路与外壳绝缘 噪声:0.0007g电源:2~10mA 恒流,18-30VDC 偏置电压:10 - 14VDC 共振频率:30kHz 最大传输距离:300米环境与物理指标温度区间:-50 oC ~+120 oC防护等级:IP67重量:90克 外壳材料:不锈钢 安装孔经:1/4-28UNF 安装力矩:29N*M 危险场合认证:ATEX : II 1 G, Ex ia IIC T4CSA : Class l, Div. 1, Groups A, B, C& D ,T4 PCEC :Ex ia IIC T4 GOST R: 0ExiallCT4X连接A :电源(红色电缆)B :公共端(白色电缆) COM :屏蔽层定货指南TM0782A-M加速度传感器(转接螺丝 1/4-28”→M6×1)TM0782A-E加速度传感器(转接螺丝 1/4-28” →1/4-28”)美国派利斯公司产品介绍—振动传感器系列美 国 派 利 斯 电 子 ( 北 京 ) 有 限 公 司北京朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1905室邮编:100022电话:(010)5190-8800 传真:(010)5190-8761邮件: china@ 网址:3TM0782A-K-M加速度传感器套件包括: 9 TM0782A 加速度传感器 9转接螺丝(1/4-28” → M6×1) 9 TM0702-05TM0782A-K-E加速度传感器套件包括: 9 TM0782A 加速度传感器 9转接螺丝(1/4-28” →1/4-28”) 9 TM0702-05TM0782A-M-S9 加速度传感器(转接螺丝 1/4-28→M6×1) 9 本安防爆认证TM0782A-E-S9 加速度传感器(转接螺丝 1/4-28” →1/4-28”) 9 本安防爆认证TM0782A-K-M-S加速度传感器套件包括: 9 TM0782A 加速度传感器 9 转接螺丝(1/4-28″→M6×1)9TM0702-059 本安防爆认证 TM0782A-K-E-S加速度传感器套件包括: 9 TM0782A 加速度传感器9 转接螺丝(1/4-28″→1/4-28″)9TM0702-059 本安防爆认证.附件:(标准电缆长为 5 米, XX = 05) 建议选用 TM0702-XXTM0702-XX : MIL 铝插头, 带 XX 米电缆,直径7mm 。

振动检测分析基本概念知识

振动检测分析基本概念知识

10/07/1998 1:32:32
14/08/1998 1:23:53
11/09/1998 1:25:20
mm/s
rms
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Velocity
其意义是…..?
如何用于评价机器状态
振动的标准 IRD.Machanalysis 通用旋转机械 振动位移和速度 标准
如何用于评价机器状态
10 Hz = 600 RPM
FFT
10 Hz
一个更复杂的频谱
Rub
Imbalance
FFT
10 Hz
80 Hz
600 CPM
4,800 CPM
使用特殊的计算方法指示在频谱中的位置 – 叫做 “激励频率”.
激励频率
分辨率 高分辨率 低分辨率
加窗
记录振动信号 段. 段的边缘必须平滑,避免 频谱泄漏.
工厂维修的作用
事后维修
也叫“故障维修” 常见的方式 (即使在今天) 可接受的运行成本
二次损害 (10X$) 高停产时间 高备件库存 安全考虑
预防维修
在故障前维修 (也叫 “计划维修”, “历史维修”, “基于日期维修”) 今天大部分工厂中常用的维修方式 假定所有机器到时失效 在失效前进行维修 停机 但是,机器什么时候失效?
缺点 机器仍然早期失效 完全良好的机器被 “维修” 停机大修常引入问题 不必要的停机时间
预防维修
预测维修
“如果机器没有问题, 不要维修!” (也叫 “基于状态的维修”) 预测机器什么时候将失效 安排在最方便的时候修理 判断 “危险” 进行 “状态监测” 确定健康状态 预测失效 合理行动 优点: 无停机时间 无意外失效 无二次损坏 计划所有维修

火电厂风机振动信号干扰原因分析及处理

火电厂风机振动信号干扰原因分析及处理

火电厂风机振动信号干扰原因分析及处理摘要:在风机振动信号干扰整改时,重点排査了造成信号干扰的可能因素,解决并实现了屏蔽线电气连续性、单点接地、信号电缆与动力电缆交叉、盘柜内接地等问题,经过整改,风机运行平稳,整改效果良好。

关键词:火电厂;风机;信号干扰送风机、引风机和一次风机是火电厂最重要辅机之一,在风机运行中要监测风机振动幅值大小,若振动过高,可能会损坏电机轴承、风机外壳、叶片、通道等,重要风机通常配有振动大跳闸保护装置。

若风机振动信号存在干扰,导致虚假的“大振动”情况,并且在规定延迟时间后仍高于跳闸值,则可能造成风机跳闸。

基于此,本文重点论述了火电厂风机振动信号干扰原因及其处理。

一、风机结构和工作原理风机的类型按气体在叶轮内部流动方向分一般有离心式、轴流式两种,其中,离心式通风机结构包括叶轮、外壳、集流器、轴向导流器、主轴、叶片、前盘及后盘等组成。

当叶轮旋转时,叶片间的空气在叶片作用下,由叶轮中心流向外缘,脱离叶轮后汇集于螺线形机壳,经扩散器排出;同时,叶轮入口处形成负压,外部空气在大气压力作用下,经进风口进入叶轮,这样通风机内就形成连续的风流。

二、风机振动原因风机是以气体(如空气、烟气等)为工作介质,以外接机电设备为动力的增速增压旋转机械设备。

振动是指设备受外力扰动后,按一定节奏和规律在原来平衡位置做往复运动的现象,振动问题是机械设备及系统存在缺陷所表现出的症状,在风机中尤为突出,也较敏感,其原因较复杂。

振动过大会造成部件出现裂纹,最终导致部件损坏发生安全事故;还会使轴承等发生摩擦损坏及机构不能正常传动;还能消耗一定能量和降低系统工作效率。

1、转子不平衡。

转子不平衡是指处于平衡状态下螺旋体存在不足或多余质量,其原因是旋转机械热变形、制造安装误差、转子结构不符合要求且不对称、原材料缺陷等。

因在转子上,作用会产生离心力干扰,相似于转子重量,部分轴承在支撑转子状态下引发动载荷,使轴系发生剧烈振动。

振动传感器的基础知识

振动传感器的基础知识

振动传感器的基础知识答案:振动传感器是一种目前广泛应用的报警检测传感器,它通过内部的压电陶瓷片加弹簧重锤结构感受机械运动振动的参量(如振动速度、频率、加速度等)并转换成可用输出信号,然后经过LM358等运放放大并输出控制信号。

由于振动传感器也是一种机电转换装置,所以我们有时也称它为换能器、拾振器等。

振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠,振动检测可调节范围大的优点,被大量应用到汽、摩托车车防盗系统上,目前百分之八十的车辆报警器都用这类传感器。

振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。

振动传感器广泛应用于能源、化工、医学、汽车、冶金,机器制造,军工,科研教学等诸多领域。

工程上,用来测量振动的方式很多,总结起来,原理大多都采用以下三种。

机械式测量方法:将工程振动的变化量转换成机械信号,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的仪器有杠杆式测振仪和盖格尔测振仪,这种方法测量频率较,精度差,但操作起来很方便。

光学式测量方法:将工程振动的变化量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。

象激光测振仪就是采用这种方法。

电测方法:将工程振动的变化量转换成电信号,经线路放大后显示和记录。

它是先将机械振动量转化成电量,然后对其进行测量,根据对应关系,知道振动量的大小,这是目前应用得最广泛的震动测量方法。

从上面三种测量方法可以看出,它们都是经过振动传感器、信号放大电路和显示记录三个环节来完成的。

振动传感器的分类比较多,它的工作原理主要有机械接收原理、机电变换原理两种。

按照机械接收原理可分为相对式、惯性式;按照机电变换原理可分为电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;根据振动传感器所测量的参数可以分为位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器等等。

杭州爱华仪器 AWA14400 型振动传感器 说明书

杭州爱华仪器 AWA14400 型振动传感器 说明书

AWA14400型振动传感器使用说明书(AQV3.851.000ss)杭州爱华仪器有限公司2004年8月1 概述AWA14400型加速度传感器是一种压电换能器,它将振动的加速度转换成与之成比例的电压输出。

主要用于环境振动测量和其它低振级测量。

加速度传感器可以垂直放置以测量垂直方向振动,也可以水平放置以测量水平方向振动。

2 主要技术性能(1)灵敏度:40mV/m・s-2(2)频率范围:1Hz~300Hz(3)动态范围:0.0003m/s2~10m/s2(50~140dB,以10-6m/s2为参考)(4)横向灵敏度比:不大于6%(5)工作电压:+4V~+20V(6)安装方式:垂直放置或水平放置(7)外形尺寸:60×60×65(mm)(8)质量:550g3 使用方法3.1 安装:将传感器按箭头方向垂直放置在平坦坚实的地面上,或放置在被测振动物体的表面,可以测量垂直方向振动。

如水平放置则测量水平方向振动。

3.2 连接电缆线:将电缆线一端连接到传感器,另一端连接到仪器上。

如仪器的灵敏度不是40mV/m・s-2,则应将其设定为此灵敏度。

3.3 由仪器读数可得被测物体的振动加速度值。

如果仪器内有合适的速度滤波和位移滤波,可测出振动速度值和位移值。

4 灵敏度标准4.1 加速度传感器出厂时已对灵敏度进行校准,校准值为40mV/m・s-2。

一般情况下无需对其进行校准。

4.2 如果使用时间超过一年,或其它必要情况,可按以下方法进行校准。

(1)接线:将传感器插头的2端连接至电源+5V(~+20V),3端接地,1端输出到交流毫伏表。

(2)将传感器垂直置于振动台上,振动台产生20Hz,1m/s2振动加速度(方均根值),毫伏表上应指示40mV(方均根值)。

如不是,旋开底盖板,用小起子调节电位器,使其为40mV。

再旋回盖板。

(3)将传感器水平放置于振动台上,保持振动台频率和加速度不变,测量其水平方向灵敏度,其横向灵敏度比应不大于6%。

油烟机壳体的振动响应优化设计

油烟机壳体的振动响应优化设计
噪材 料 , 或在排 风烟 管 内设 计安 装迷 宫消音 器 。
近年来 , 产品设计人员不断尝试将上述各种方法 应用于油烟机降噪工作 , 也取得了一定的效果。然而 ,
对 于不 同油 烟机 结 构 , 以上 各 种 方 法 应 用 的条 件 不 尽
油烟机叶轮的噪声控制 , 包括 电机带动叶轮旋转 时产 生的机械噪声 , 叶轮旋转 时产生的空气动力噪声 , 蜗壳 和内置风道所产生的噪声等 ; 第二 , 改变蜗舌半径和 蜗舌与风轮间距 离降低风机 噪声 , 如采用倾 斜风轮或 倾斜蜗舌降低风 机噪声 , 在保 持流量不变的情况下 降 低风压来减少风机噪声 J 。第三 , 改善风机 的气动性
10 8
振 动 与 冲 击
21 0 1年第 3 0卷
板结 构设计 域 点 的峰 值 声 压 级 进行 优化 , 得 了 明显 取
进 行有 限元 网格划 分 时所采用 的 ee i 不 同 。Meh l se m z s
的降噪效果 。这一思路可 以应用在油烟机 的壳体降噪
上 。本文 应用 有 限 元 软件 建 立 了油 烟 机 壳 体 模 型 , 采 集油 烟机 工作 时 电机 与壳 体 连 接处 的振 动信 号 并 以此

( .N r w s r o tencl nvrt, ia , 102, hn ;.Fr tr o p n , e ot S ) 1 ot et P l eh i iesy X ’n 70 7 C i 2 odMo m ay D t i h e n y aU i a oC r ,U A
s u tr w s rfr dtk g h ekvlc i f s p it a fu es i o e s h bet e u ci s nw i t c e a e me i e a e ie o mas ons to r niv n dsa teojc v n t n hc r u p o an t p o ts s te i f o i h

小型异步电机模态计算与试验分析

小型异步电机模态计算与试验分析

小型异步电机模态计算与试验分析谢颖;王严;吕森;葛红岩;刘海松【摘要】以一台1.1kW小型异步电机为样机,采用锤击法进行模态试验,试验对象分别为不带绕组的定子,带有未浸漆绕组的定子,带有浸漆绕组的定子,带有去掉端部绕组的定子以及整机,同时保证所有试验模型的定子均为同一个定子.利用锤击模态试验测得的加速度频响函数的幅值和相位对定子径向二阶固有频率进行了判定.基于试验结果分析了绕组浸漆前后定子固有频率的变化以及端部绕组对定子固有频率的影响.用数值法分别计算了不带绕组定子及去掉端部绕组定子的模态;同时建立了试验样机的三维全域有限元计算模型,并且在转子和轴承连接处施加了约束条件,充分考虑了转子对电机模态的影响,计算与试验结果进行了比较.最后讨论了转子、端盖和机壳对电机定子模态的作用.【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2015(030)016【总页数】9页(P1-9)【关键词】小型异步电机;锤击模态试验;幅值和相位;径向固有频率;有限元【作者】谢颖;王严;吕森;葛红岩;刘海松【作者单位】哈尔滨理工大学电气与电子工程学院哈尔滨 150080;哈尔滨理工大学电气与电子工程学院哈尔滨 150080;哈尔滨理工大学电气与电子工程学院哈尔滨 150080;哈尔滨理工大学电气与电子工程学院哈尔滨 150080;哈尔滨理工大学电气与电子工程学院哈尔滨 150080【正文语种】中文【中图分类】TM3430 引言小型异步电机应用于多种工作场合,其振动和噪声问题一直是研究的热点。

模态分析是电机振动和噪声研究中的重要组成部分,国内外学者做了很多研究工作。

文献[1-4]针对开关磁阻电机的模态做了详尽研究;文献[5]利用有限元法计算了超声波电机的模态,并用阻抗-频率特征仪实际测量了共振频率;文献[6]通过拾取电机在空载时的振动信号判断了电机的固有频率;文献[7]对结构不同的叠片做了试验研究,表明定子叠片结构从简单到复杂其固有频率会降低。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

AS - 030 数据表
本中文版仅供参考,如有任何异议请参照德语原版
加速度传感器AS – 030
1 应用
加速度传感器 AS-030 用来测量振动加速度
图1 AS-030外观尺寸
2 测量原理
加速度传感器根据压电压缩原理进行工作。

在传感器内部,弹簧/质量阻
尼系统由一个压电陶瓷盘和一个内部传感器质量块组成。

当把振动引入该系统时,质量块将交变力施加在陶瓷盘上,同时在压电
效应的作用下,产生与加速度成正比的电荷。

经过一个集成电荷放大器,输出信号被放大到可用信号电平。

3 技术数据
类型带集成电荷放大器的压电加速度传感器
± 5 %
灵敏度 100
mV/g
mV/m/s2 ± 5 %
10.2
图 2 灵敏度的典型频率响应
过载容量连续作用力 500 g
冲击力5000 g (从各个方向)
从1.5 米高处落到混凝土地面上无损坏
灵敏度对工作电压的依赖性< 1 %
与温度有关的灵敏度变化- 22 °C - 3 %
22 °C 0 %
65 °C - 4.5 %
120 °C -10 %
工作温度- 50 °C ... + 125 °C
存放温度- 50 °C ... + 150 °C
测量范围± 80 g (U B = + 24 V ... + 30 V)
± 40 g (U B = + 20 V)
± 20 g (U B = + 18 V)
线性误差≤ 0,1 % (0.1 g ... 10 g)
横向灵敏度 (80 Hz) ≤ 7 %
频率范围 3 Hz ... 10 kHz (± 0,5 dB)
1 Hz ... 15 kHz (± 3 dB)
谐振频率> 20 kHz
噪声频率0.1 Hz - 100 kHz ≤ 0,6 mV ss
0.1 Hz - 1 kHz ≤ 0,2 mV ss
电压电源 U B - 24 V (- 18 V ... - 30 V) 输出阻抗
≤ 5 Ω 开路电势
(-50 °C ... + 125 °C) - 12 V ± 2 V 温度灵敏度 < 0.01 g/K 拉力灵敏度 < 0.0003 g/ (µm/m) 磁场灵敏度 < 0.003 g/mT 绝缘电阻
(机架电源电压 0 V)
≥ 20 M Ω
绝缘的电介质强度 500 V RMS (> 3 min) 机架与 0 V 之间的干扰电压抑制 (与频率有关) < 0.5 kHz ≥ 140 dB < 1 kHz ≥ 120 dB
10 kHz ≥ 100 dB 电源电压馈入装置
≤ 36 kHz > - 30 dB
电容性负载的稳定性 0 ≤ C L ≤ 470 nF EMC (电磁兼容性)
EN 50082-2: 1995 item 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2
EN 50081-2: 1994 item 1.1, 1.2
机架 不锈钢材质,用环氧树脂密封,工业皱纹面设计 保护系统 保护盖的仔细安装将确保防尘和防潮 固定 用双头螺栓进行中心固定: M8 x 14; 最大紧固扭矩 4.5 Nm
M8 / 1/4"28 UNF;
最大紧固扭矩 3.5 Nm
重量 70 g
信号电缆的容许长度
l = 470
C x f
K
l = 信号电缆的容许长度 [ m ]
C K = 电缆乘载系数 [ nF/m ] f = 最大有效传输频率 [ kHz ]
(若 f <1 kHz, f 被设定到 1 kHz) 470 =
频率和最大电容性负载的产品
如果需要连接的电缆长度超过计算值,则应在适当的位置配备一个线路驱动器。

4 安装
4.1 交货范围
1个 AS-030型加速度传感器
1个 AC-305 硅保护盖
12个 6.3 mm固定电缆套圈,
适用于截面积为0.5 mm² ... 1.5 mm² 的电缆
2个双头螺栓M8 x 14 (AC-350)
2个双头螺栓M8 / 1/4" 28 UNF (AC-351)
4.2 耦合连接
通用规则:
加速度传感器的重量应至少比与安装了该传感器的测量物体的振动测量
有关的重量轻10倍。

原因:
因为加速度传感器是一个补充质量,它将在测量物体上施加一个负荷,
从而改变测量物体的振动特性。

♦加速度传感器需要在摩擦锁定和无接触共振的情况下牢固地安装在测量
物体上,尤其是进行高频测量时更应如此。

♦传感器的安装面必须加工平整。

4.3 加速度传感器的安装
♦AS-030 需要用我们提供的双头螺栓进行安装。

有下面两种双头螺栓供选择:
♦螺栓 M8
♦螺栓M8 / 1/4“ 28 UNF.
传感器可安装在任何位置上。

图3 传感器安装
图中:
Acceleration sensor
Type AS-o30 AS-030型加速度传感器
Max. reach of screw 最大螺栓长度
Threaded stud secured with LOCTITE 用LOCTITE拧紧的双头螺栓
Mounting surface 安装表面
♦AS-030安装区域的安装表面必须平整和经过机械加工
♦安装表面应配有螺纹孔,尺寸为 M8 或14", 12 mm 深
♦在安装表面薄薄地涂上一层硅树脂,以防止产生接触共振
♦按图2所示,将双头螺栓安装到安装表面上,并拧紧(例如用 LOCTITE)
♦所安装加速度传感器的最大罗纹距离≤ 5 mm
♦将AS-030 拧到双头螺栓上
根据螺栓情况观测最大紧固扭矩。

5 电气连接
在连接加速度传感器之前,请注意下列提示
♦如果电缆不是由Brüel & Kjær Vibro所提供,则我们建议使用电缆承载系
数大约为 70 nF/km 的测量线/导线的屏蔽信号电缆(箔屏蔽,100%覆
盖),导线和屏蔽的余下部分处于开路状态。

♦此外我们还建议,如果你打算使用无保护盖的传感器,则应保护传感器
不受灰尘潮气的污染。

将电缆连接到AS-030上
用保护盖将电缆连接到加速度传感器上的步骤如下:
♦缩短保护盖,使电缆开口略小于电缆直径
♦将电缆拉过保护盖
♦将电缆两端末梢的电缆皮剥去大约20 mm
加速度计上的套圈接头是为6.3 mm Faston 电缆套圈提供的。

♦将Faston套圈移到电缆两端
•将套圈与加速度计套圈接头相连接
•确保连接正确。

加速度计的接头标有 -DC, COM, SIG, 和…↓“ 。

(↓ = 0 V)
连接
4 个Faston 套圈接点 6.3 mm,符合DIN 46244要求
图 4 连接图
(从接点端子方向看)
警告 !
如果环境温度高于 80 °C,则传感器电缆必须直接与插头接点而不是扁插头焊接在一起。

将传感器电缆与传感器的插头接点焊接在一起
300 °C 高温的烙铁与套圈接点的接触时间决不能超过10秒,否则加速度传感器内部的焊接接点将会融化脱落。

焊接结束后,将保护盖盖在加速度传感器上。

图5
Protective cap 保护盖
Acceleration Sensor 加速度传感器。

相关文档
最新文档