测振动传感器:上海兆茗电子科技有限公司

2021/11/11 09:45 · 传感器知识资讯 ·  · 测振动传感器:上海兆茗电子科技有限公司已关闭评论
摘要:

测振动传感器:上海兆茗电子科技有限公司丹麦PCHEngineeringA/S起源于1989年,致力于振动监测,重点开发永久性振动监测设备。PCHEngineering提供整套标准系列的监测设备,也可按客户的要求提供专用监测设备和系统。测量和监测旋转机械设备的振动级值是获知机械设备早期故障的有效方法。使用PCH振动监测仪,客户可以在机械设备

测振动传感器:上海兆茗电子科技有限公司

丹麦PCH Engineering A/S起源于1989年,致力于振动监测,重点开发永久性振动监测设备。PCH Engineering提供整套标准系列的监测设备,也可按客户的要求提供专用监测设备和系统。测量和监测旋转机械设备的振动级值是获知机械设备早期故障的有效方法。使用PCH振动监测仪,客户可以在机械设备发生损坏之前解决问题,并借此保证生产的连续性,避免意外停工及相关损失。
丹麦PCH Engineering从事声学及振动监测多年,经验丰富。多年来,PCH工程公司为丹麦声学振动专家-必凯(Bruel Kjaer)公司开发制造专用仪器设备,向Acciona/CASCE 公司、通用电气(GE)公司, 苏司兰(Suzlon)公司、APV An-hydro公司和环球风能(Wind World)等公司提供监测设备,以及法国雷诺(Renault)公司、美国海军和丹麦海军提供监测系统。产品可用于风力、水泥、能源、食品、化工等行业。
丹麦PCH Engineering公司的一系列冗余SIL-2振动监测器适用于根据EN 进行增强保护,并永久监测关键和危险设备。尽管两个并行测量通道中的一个出现故障,但内置的1002 D架构将使报警功能完全运行。 PCH SIL-2振动监测器API 670涡流探头/接近探头,用于监测涡轮机,旋转雾化器和配备套筒轴承的通用机械上的旋转轴。PCH Engineering A/S提供了一个声音监控器,用于独立的本地交通监控,航空港迪斯科舞厅,工作区域等。3通道灵活监视器PCH 1017是一款带有3个通道的声音/噪音监视器,可接受电压或CCLD(ICP?)麦克风输入。PCH接近探头提供以下尖端直径版本:?5,?8,?11,?16,?18,?25,?32,?40并提供8 V / mm,4 V / mm或2 V / mm电压输出。
PCH Engineering主要产品:PCH振动监测仪、PCH声音监视器、PCH振动计、PCH振动传感器、PCH接近探头、PCH振动传感器、PCH加速度计、PCH涡流探头
PCH Engineering主要型号:PCH 1014、PCH 1008、PCH 1072、PCH 1073、PCH 1106、PCH 1220、PCH 1270、PCH 1275、PCH 1272、PCH 1277、PCH 1028、PCH 4020、PCH 4050、PCH 4051、CHB 3011、CHB 3013、CHB 1099
PCH 4050振动计 PCH 4051振动计
PCH 4020 Mk2振动计 PCH 1290振动监测器
PCH 1072振动监测仪 PCH 1073振动监测仪
PCH SIL-2振动监测器 PCH 1046接近监测器(4-Ch + 1)
PCH 1008振动监测器(2通道)PCH 1420振动监测器(4通道)

测振动传感器:上海兆茗电子科技有限公司  第1张

测振动传感器:振动传感器

ML S /V -9型一体化超低频振动位移/速度传感器
☆主要用于水轮机组、低速转动机器(磨煤机)、
工程建筑(如水坝和桥梁)等的振动测量。
☆该型振动传感器已在三峡、二滩等上百家水力发电厂应用
振动传感器技术参数
频率响应:0.5 ~ 200Hz(-3db)
▲灵敏度:低频传感器位移型:8 mV/μm ± 5%(可根据客户调整)
低频传感器 速度型:300mV/mm/s (可根据客户调整)
▲zui大可测量程:
同灵敏度相关联,灵敏度越大,量程越小。
灵敏度越小,量程越大。
▲输出形式:-10V~ 10V, 4~20mA
▲ 幅值线性度: <3 % ▲供电电源:±12VDC、 24VDC、-24VDC ▲输出接线形式: 直接出线 航空插头型 ▲采用不锈钢材料密封焊接。 ▲使用温度范围:-30~60℃ ▲环境条件:防尘,防潮(95 %不冷凝) ▲重 量:700g(防水) 低频传感器 安装形式 1)在底座中心孔用一个M8双头螺拴固定 2)用两个M5的螺钉固定底座 ▲ 订货型号规格 A B C D E ML□-9□-□□-□□-□□ ● A:□位移/速度: A:S——位移型 A:V——速度型 ● B:□ 使用环境状态 B:空——常规型 B:W——防水型 ● C:□□输出形式: 01:-10V~ 10V AC 02:4 ~ 20 mA ● D:□□电源: 01:±12VDC 02:+24VDC 03:-24VDC 00:客户要求 ● E:□□输出接线方式 01:直接出线 02;航空插头

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振动传感器
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在高度发展的现代工业中,现代测试技术向数字化、信息化方向发展已成必然发展趋势,而测试系统的最前端是传感器,它是整个测试系统的灵魂,被世界各国列为尖端技术,特别是近几年快速发展的IC技术和计算机技术,为传感器的发展提供了良好与可靠的科学技术基础。使传感器的发展日新月益,且数字化、多功能与智能化是现代传感器发展的重要特征。
中文名
振动传感器
测试方法
机械式,光学式,电测
分 类
相对式,电感式,电流式等
别 名
换能器、拾振器
属 于
一种机电转换装置
目录
1
发展趋势
2
测试方法
?
机械式
?
光学式
?
电测
3
接收原理
4
机电变换
5
分类
振动传感器发展趋势
语音
1.引入新技术发展新功能
[1]
随着人们对自然认识的深化,会不断发现一些新的物理效应、化学效应、生物效应等。利用这些新的效应可开发出相应的新型传感器,从而为提高传感器性能和拓展传感器的应用范围提供新的可能。图尔克市场技术部产品经理兼技术支持主管杨德友向记者表示,“目前传感器界的最大特点就是不断引入新技术发展新功能。”如检测金属产品位置的电感式接近开关,它利用金属物体接近能产生电磁场的振荡感应头时在被测金属上形成的涡流效应来检测金属产品的位置。由于不同金属涡流效应的效果不同,因此不同金属的检测距离是不一样的,尤其是面对各类合金时,普通的电感式接近开关就显得力不从心,这就要求生产厂商在提高产品功能上下功夫。由于电感式接近开关其内部结构是在铁氧体磁芯上绕制线圈作为电感线圈,而铁氧体磁芯自身的限制使得电感式传感器不可能在已有的设计理念下发展,那么只能在技术上开发出可以替代铁氧体线圈的产品来提高产品的性能。图尔克公司的电感式接近开关就摒弃了铁氧体磁芯,从而去掉了磁芯的限制。这样在检测不同金属时可以通过电路调节提高产品的检测距离,并且全金属检测距离无衰减,抗干扰能力也有所提升。2. 利用新材料发展新产品传感器材料是传感器技术的重要基础,随着材料科学的进步,人们可制造出各种新型传感器。例如用高分子聚合物薄膜制成温度传感器,光导纤维能制成压力、流量、温度、位移等多种传感器,用陶瓷制成压力传感器。高分子聚合物能随周围环境的相对湿度大小成比例地吸附和释放水分子。将高分子电介质做成电容器,测定电容容量的变化,即可得出相对湿度。利用这个原理制成的等离子聚合法聚苯乙烯薄膜温度传感器,具有测湿范围宽、温度范围宽、响应速度快、尺寸小、可用于小空间测湿、温度系数小等特点。陶瓷电容式压力传感器是一种无中介液的干式压力传感器。采用先进的陶瓷技术,厚膜电子技术,其技术性能稳定,年漂移量的满量程误差不超过0.1%,温漂小,抗过载更可达量程的数百倍。光导纤维的应用是传感材料的重大突破,光纤传感器与传统传感器相比有许多特点:灵敏度高、结构简单、体积小、耐腐蚀、电绝缘性好、光路可弯曲、便于实现遥测等。而光纤传感器与集成光路技术的结合,加速了光纤传感器技术的发展。将集成光路器件代替原有光学元件和无源光器件,光纤传感器又具有了高带宽、低信号处理电压、可靠性高、成本低等特点。
振动传感器测试方法
语音
在工程振动测试领域中,测试手段与方法多种多样,但是按各种参数的测量方法及测量过程的物理性质来分,可以分成三类。
振动传感器机械式
将工程振动的参量转换成机械信号,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,它能测量的频率较低,精度也较差。但在现场测试时较为简单方便。
振动传感器光学式
将工程振动的参量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。如读数显微镜和激光测振仪等。
振动传感器电测
振动传感器
[2]
将工程振动的参量转换成电信号,经电子线路放大后显示和记录。电测法的要点在于先将机械振动量转换为电量(电动势、电荷、及其它电量),然后再对电量进行测量,从而得到所要测量的机械量。这是目前应用得最广泛的测量方法。上述三种测量方法的物理性质虽然各不相同,但是,组成的测量系统基本相同,它们都包含拾振、测量放大线路和显示记录三个环节。1、拾振环节。把被测的机械振动量转换为机械的、光学的或电的信号,完成这项转换工作的器件叫传感器。2、测量线路。测量线路的种类甚多,它们都是针对各种传感器的变换原理而设计的。比如,专配压电式传感器的测量线路有电压放大器、电荷放大器等;此外,还有积分线路、微分线路、滤波线路、归一化装置等等。3、信号分析及显示、记录环节。从测量线路输出的电压信号,可按测量的要求输入给信号分析仪或输送给显示仪器(如电子电压表、示波器、相位计等)、记录设备(如光线示波器、磁带记录仪、X—Y 记录仪等)等。也可在必要时记录在磁带上,然后再输入到信号分析仪进行各种分析处理,从而得到最终结果。
振动传感器接收原理
语音
振动传感器 原理
振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它的作用主要是将机械量接收下来,并转换为与之成比例的电量。由于它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。振动传感器并不是直接将原始要测的机械量转变为电量,而是将原始要测的机械量做为振动传感器的输入量,然后由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量,最后由机电变换部分再将变换为电量。因此一个传感器的工作性能是由机械接收部分和机电变换部分的工作性能来决定的。1、相对式机械接收原理由于机械运动是物质运动的最简单的形式,因此人们最先想到的是用机械方法测量振动,从而制造出了机械式测振仪(如盖格尔测振仪等)。传感器的机械接收原理就是建立在此基础上的。相对式测振仪的工作接收原理是在测量时,把仪器固定在不动的支架上,使触杆与被测物体的振动方向一致,并借弹簧的弹性力与被测物体表面相接触,当物体振动时,触杆就跟随它一起运动,并推动记录笔杆在移动的纸带上描绘出振动物体的位移随时间的变化曲线,根据这个记录曲线可以计算出位移的大小及频率等参数。由此可知,相对式机械接收部分所测得的结果是被测物体相对于参考体的相对振动,只有当参考体绝对不动时,才能测得被测物体的绝对振动。这样,就发生一个问题,当需要测的是绝对振动,但又找不到不动的参考点时,这类仪器就无用武之地。例如:在行驶的内燃机车上测试内燃机车的振动,在地震时测量地面及楼房的振动……,都不存在一个不动的参考点。在这种情况下,我们必须用另一种测量方式的测振仪进行测量,即利用惯性式测振仪。2、惯性式机械接收原理惯性式机械测振仪测振时,是将测振仪直接固定在被测振动物体的测点上,当传感器外壳随被测振动物体运动时,由弹性支承的惯性质量块将与外壳发生相对运动,则装在质量块上的记录笔就可记录下质量元件与外壳的相对振动位移幅值,然后利用惯性质量块与外壳的相对振动位移的关系式,即可求出被测物体的绝对振动位移波形。
振动传感器机电变换
语音
一般来说,振动传感器在机械接收原理方面,只有相对式、惯性式两种,但在机电变换方面,由于变换方法和性质不同,其种类繁多,应用范围也极其广泛。在现代振动测量中所用的传感器,已不是传统概念上独立的机械测量装置,它仅是整个测量系统中的一个环节,且与后续的电子线路紧密相关。由于传感器内部机电变换原理的不同,输出的电量也各不相同。有的是将机械量的变化变换为电动势、电荷的变化,有的是将机械振动量的变化变换为电阻、电感等电参量的变化。一般说来,这些电量并不能直接被后续的显示、记录、分析仪器所接受。因此针对不同机电变换原理的传感器,必须附以专配的测量线路。测量线路的作用是将传感器的输出电量最后变为后续显示、分析仪器所能接受的一般电压信号。因此,振动传感器按其功能可有以下几种分类方法:按机械接收原理分:相对式、惯性式;按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;按所测机械量分: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。以上三种分类法中的传感器是相容的。
振动传感器分类
语音
相对式电动式传感器基于电磁感应原理,即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。相对式电动传感器从机械接收原理来说,是一个位移传感器,由于在机电变换原理中应用的是电磁感应定律,其产生的电动势同被测振动速度成正比,所以它实际上是一个速度传感器。电涡流式电涡流传感器是一种相对式非接触式传感器,它是通过传感器端部与被测物体之间的距离变化来测量物体的振动位移或幅值的。电涡流传感器具有频率范围宽(0~10 kHZ),线性工作范围大、灵敏度高以及非接触式测量等优点,主要应用于静位移的测量、振动位移的测量、旋转机械中监测转轴的振动测量。电感式依据传感器的相对式机械接收原理,电感式传感器能把被测的机械振动参数的变化转换成为电参量信号的变化。因此,电感传感器有二种形式,一是可变间隙,二是可变导磁面积。电容式电容式传感器一般分为两种类型。即可变间隙式和可变公共面积式。可变间隙式可以测量直线振动的位移。可变面积式可以测量扭转振动的角位移。惯性式惯性式电动传感器由固定部分、可动部分以及支承弹簧部分所组成。为了使传感器工作在位移传感器状态,其可动部分的质量应该足够的大,而支承弹簧的刚度应该足够的小,也就是让传感器具有足够低的固有频率。根据电磁感应定律,感应电动势为:u=Blx&r式中B为磁通密度,l为线圈在磁场内的有效长度, r x&为线圈在磁场中的相对速度。从传感器的结构上来说,惯性式电动传感器是一个位移传感器。然而由于其输出的电信号是由电磁感应产生,根据电磁感应电律,当线圈在磁场中作相对运动时,所感生的电动势与线圈切割磁力线的速度成正比。因此就传感器的输出信号来说,感应电动势是同被测振动速度成正比的,所以它实际上是一个速度传感器。压电式压电式加速度传感器的机械接收部分是惯性式加速度机械接收原理,机电部分利用的是压电晶体的正压电效应。其原理是某些晶体(如人工极化陶瓷、压电石英晶体等,不同的压电材料具有不同的压电系数,一般都可以在压电材料性能表中查到。)在一定方向的外力作用下或承受变形时,它的晶体面或极化面上将有电荷产生,这种从机械能(力,变形)到电能(电荷,电场)的变换称为正压电效应。而从电能(电场,电压)到机械能(变形,力)的变换称为逆压电效应。因此利用晶体的压电效应,可以制成测力传感器,在振动测量中,由于压电晶体所受的力是惯性质量块的牵连惯性力,所产生的电荷数与加速度大小成正比,所以压电式传感器是加速度传感器。压电式力在振动试验中,除了测量振动,还经常需要测量对试件施加的动态激振力。压电式力传感器具有频率范围宽、动态范围大、体积小和重量轻等优点,因而获得广泛应用。压电式力传感器的工作原理是利用压电晶体的压电效应,即压电式力传感器的输出电荷信号与外力成正比。阻抗头阻抗头是一种综合性传感器。它集压电式力传感器和压电式加速度传感器于一体,其作用是在力传递点测量激振力的同时测量该点的运动响应。因此阻抗头由两部分组成,一部分是力传感器,另一部分是加速度传感器,它的优点是,保证测量点的响应就是激振点的响应。使用时将小头(测力端)连向结构,大头(测量加速度)与激振器的施力杆相连。从“力信号输出端”测量激振力的信号,从“加速度信号输出端”测量加速度的响应信号。注意,阻抗头一般只能承受轻载荷,因而只可以用于轻型的结构、机械部件以及材料试样的测量。无论是力传感器还是阻抗头,其信号转换元件都是压电晶体,因而其测量线路均应是电压放大器或电荷放大器。电阻应变式电阻式应变式传感器是将被测的机械振动量转换成传感元件电阻的变化量。实现这种机电转换的传感元件有多种形式,其中最常见的是电阻应变式的传感器。电阻应变片的工作原理为:应变片粘贴在某试件上时,试件受力变形,应变片原长变化,从而应变片阻值变化,实验证明,在试件的弹性变化范围内,应变片电阻的相对变化和其长度的相对变化成正比。激光激光传感器利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等,极适合于工业和实验室的非接触测量应用。
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振动传感器分类有哪几种?依据是什么?
在高度发展的现代工业中,现代测试技术向数字化、信息化方向发展已成必然发展趋势,而测试系统的最前端是传感器,它是整个测试系统的灵魂,被世界各国列为尖端技术,特别是近几年快速发展的IC技术和计算机技术,为传感器的发展提供了良好与可靠的科学技术基础。使传感器的发展日新月益,且数字...
2021-03-010
富昌电子
富昌电子(上海)有限公司
ST 意法 – 适用于监视工业机械状态的数字振动传感器
意法半导体的IIS3DWB是一款三轴数字振动传感器系统级封装,可在很宽的带宽范围内提供低噪声、稳定且可重复的灵敏度。IIS3DWB可在高达105°C 的扩展温度范围内运行,非常适用于工业应用中的振动监测。它结合了高性能、低功耗,以及FIFO和中断等数字功能,可帮助开发人员成...
2020-05-280
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2021-04-010
雕爷学编程
专注Arduino开源硬件扩展应用
「Arduino」37种传感器系列实验(4)——振动传感器模块
37款传感器的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器,依照实践(动手试试)出真知的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一做做实验,不管能否成功,都会记录下来---小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖...
2019-07-270
韦克威科技
深圳韦克威科技有限公司
测试振动传感器的方法
振动测试包括两方面的内容:第一,测量工作机械或结构在工作状态下存在的振动,如测量振动位移、速度、加速度、频率和相位等参数,了解被测对象的振动状态评定等级和寻找振源,以及进行监测、分析、诊断和预测;第二,对机械设备或结构施加某种激励,测量其受迫振动,以便求得被测对象的振动力学...
2021-07-220
参考资料
1.

振动传感器种类、原理及发展趋势
.百度文库.2008-06-17[引用日期2015-02-15]
2.

振动传感器
测振动传感器:上海兆茗电子科技有限公司  第2张

测振动传感器:振动台的振动传感器的测试方法以及测试执行标准

在工程振动测试领域中测试方法分为三类:
1.机械式:
将工程振动的参量转换成机械信号,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,它能测量的频率较低,精度也较差。但在现场测试时较为简单方便。
振动台
2.光学式:
将工程振动的参量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。如读数显微镜和激光测振仪等。
电磁振动台
3.电测:
将工程振动的参量转换成电信号,经电子线路放大后显示和记录。电测法的要点在于先将机械振动量转换为电量(电动势、电荷、及其它电量),然后再对电量进行测量,从而得到所要测量的机械量。这是目前应用得广泛的测量方法。
电磁振动台
电磁式振动台测试传感器的执行标准:
GB/T .1-2018 机械振动与冲击 机械导纳的试验确定 第1部分:基本术语与定义、传感器特性
GB/T .31-2011 振动与冲击传感器的校准方法.第31部分:横向振动灵敏度测试
GB/T .15-2010 振动与冲击传感器校准方法 第15部分:激光干涉法角振动校准
GB/T .19-2008 振动与冲击传感器的校准方法.地球重力法校准
GB/T .20-2008 振动与冲击传感器校准方法.加速度计谐振测试.通用方法
GB/T .12-2008 振动与冲击传感器校准方法 第12部分:互易法振动校准
GB/T .1-2008 振动与冲击传感器校准方法 第1部分: 基本概念
GB/T .22-2008 振动与冲击传感器校准方法 第22部分:冲击比较法校准
GB/T .13-2007 振动与冲击传感器校准方法 第13部分: 激光干涉法冲击校准
GB/T .21-2007 振动与冲击传感器校准方法 第21部分:振动比较法校准
GB/T .11-2006 振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振动校准
GB/T .1-2006 振动与冲击.机械导纳的试验确定.第1部分;基本定义与传感器
GB/T .1-2005 振动与冲击传感器的校准方法 第1部分;基本概念
GB/T .18-1997 振动与冲击传感器的校准方法 互易法校准
GB/T .17-1996 振动与冲击传感器的校准方法 声灵敏度测试
GB/T .16-1995 振动与冲击传感器的校准方法 温度响应比较测试法
GB/T .15-1995 振动与冲击传感器的校准方法 瞬变温度灵敏度测试法
GB/T .14-1995 振动与冲击传感器的校准方法 离心机法一次校准
GB/T .11-1995 振动与冲击传感器的校准方法 激光干涉法低频振动一次校准
GB/T .12-1995 振动与冲击传感器的校准方法 安装在钢块上的无阻尼加速度计共振频率测试
GB/T .13-1995 振动与冲击传感器的校准方法 光切割法冲击校准(一次校准)
GB/T .10-1995 振动与冲击传感器的校准方法 冲击二次校准
GB/T .9-1994 振动与冲击传感器的校准方法 横向冲击灵敏度测试
GB/T .7-1994 振动与冲击传感器的校准方法 相位比较法振动校准
GB/T .8-1994 振动与冲击传感器的校准方法 横向振动灵敏度测试
GB/T .1-1993 振动与冲击传感器的校准方法 基本概念
GB/T -1992 振动与冲击测量 描述惯性传感器特性的测定
GB/T .2-1992 振动与冲击传感器的校准方法 激光干涉振动校准(一次校准)
GB/T .5-1992 振动与冲击传感器的校准方法 安装力矩灵敏度测试
GB/T .6-1992 振动与冲击传感器的校准方法 基座应变灵敏度测试
GB/T .3-1992 振动与冲击传感器的校准方法 正弦激励法校准(二次校准)
GB/T .4-1992 振动与冲击传感器的校准方法 磁灵敏度测试等。
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