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330180-51-05前置器安裝及原理

330180-51-05前置器安裝及原理

簡要描述:

330180-51-05前置器安裝及原理
它既可以采用緊湊的導軌安裝,也可以采用傳統的面板安裝。兩種形式的安裝基板均具有電絕緣性,不需要獨立的絕緣板。

更新時間:2024-12-03

330180-51-05前置器安裝及原理

330180-51-05前置器安裝及原理

330180-51-05前置器是前置器的一種常用型號,有下列傳感器系統的3300 XL 11mm ,3300 XL8mm , 3300 XL25mm,  3300 XL50mm的前置器  ,它既可以采用緊湊的導軌安裝,也可以采用傳統的面板安裝。兩種形式的安裝基板均具有電絕緣性,不需要獨立的絕緣板。3300 XL前置器抗無線電力強,即使安裝在玻璃纖維防護罩中,也不會受到附近無線電信號的干擾。改進的RFI/EMI抗輻射能力使它不需要屏蔽導管或金屬防護箱就可以達到歐洲電磁兼容性標準,從而減少了安裝費用,降低了安裝的復雜性。

電渦流位移傳感器的探頭線圈接受前置器振蕩電路來的高頻電流,在其周圍產生高頻磁場,該磁場穿過靠近它的轉軸金屬表面,在其中產生一個電渦流,該電渦流產生的磁場方向和線圈磁場方向相反,改變了原線圈的感抗,該感抗的變化隨探頭頂部金屬表面的間隙變化而變化。前置器檢測電路檢測探頭線圈的感抗變化。再經放大電路將感抗變化量變換放大成相應電壓變化信號輸出。經監測儀進行轉換,根據測量的要求將其輸出電壓的直流部分用做位移量的檢測,交流部分用做振動值的檢測。330180-51-05探頭的安裝:

(1)探頭與前置器選擇。在探頭安裝方面,還要結合探頭直徑和傳感器與被測軸的安裝間隙確定傳感器的位置。目前,系統采用的探頭直徑包含5mm、8mm、11mm等多種。在直徑越大的情況下,可監測的間隙范圍越大,也將輸出不同的曲線線性段。在探頭選擇時,還要對監測對象的變化范圍及對象大小進行確定,并結合現場條件確定是否選擇帶鎧裝層的探頭。具體安裝探頭時,可以采用電氣測隙安裝法和機械測隙安裝法,結合探頭到前置器安裝盒的距離進行前置器大小的確定。常用的前置器有5m或9m,具有電源極性錯誤保護和輸出短路保護功能,可以避免電源端、輸出段或公共端出現接線損壞設備的問題。在現場防爆箱內,可固定前置器,同時需要做好絕緣。(2)延伸電纜選擇。在探頭與前置器之間,需要連接延伸電纜。在電纜選擇上,需要結合測量和安裝需要進行電纜選擇。比如在探頭為330105-02-12-05-02-00的情況下,如果前置器為330180-90-00,就要采用330130-085-02-05的延伸電纜。在此基礎上,應確保探頭尾線電纜長與延伸電纜長之和等于前置器要求的電纜長,以確保前置器能夠得到正常送電,向探頭發送特定頻率的無線電頻率信號。為此,需確保電纜電容與前置器匹配。此外,在前置器與顯示單元之間,需利用三芯導線進行電纜的屏蔽,電纜長大應為305 m。(3)電壓值設定。在探頭安裝前,需要做好電壓值的設定。按照要求,探頭安裝前,轉軸的位置需要在總串量中間位置,所以在轉軸設置時需先打串量,確定轉軸偏移方向。如果轉軸位置對中,探頭為零位,對應安裝電壓為線性曲線中間值,即-10V。結合系統設定值和校驗曲線,可確定零點電壓。針對8 mm探頭,由于探頭線性范圍為2 mm,其有效距離在0.25~2.3 mm之間,可以輸出-2到-18 V的電壓,需將零點設定在1.27mm的位置,對應電壓為-10V。如果系統組態量程在-0.75~0.75 mm范圍內,中間位置為零,需先校對中探頭才能安裝。(4)探頭安裝步驟。在實際安裝探頭時,以8mm探頭為例,需要準備好萬用表、小活動扳手和開口扳手等工具,在系統中進行探頭零點電壓值查看。針對新增探頭,需結合單校曲線進行零點電壓確定,在系統中進行組態。完成探頭安裝準備后,需打串量,在總串量中間值位置進行軸的固定。利用萬用表,對前置放大器的com端和out端進行測量,然后才能進行探頭安裝。在實際安裝時,需要沿著順時針方向將探頭擰入支架。為避免電纜不被絞壞,需要使探頭與電纜保持斷開。在碰觸軸端面時,可以將探頭與電纜連接起來,并進行萬用表電壓的實時觀察。反向擰動探頭,使其與軸端面保持一定距離,直至電壓指示與零點電壓接近才能停止擰探頭,然后通過微調進行探頭安裝。如果電壓指示值偏大,需利用開口扳手將螺母鎖緊,然后沿著順時針方向微微擰動,確認萬用表示值,直至示值等于零點電壓,可以將螺母*鎖緊。完成探頭安裝后,需要對轉軸打串量。在實際走動串量與系統示值相同的情況下,可以認為探頭性能良好。

前置器常用型號如下:330780-50-00  330780-90-00  330780-50-05  330780-90-05330780-51-00  330780-91-00   330850-50-05  330850-90-05330980-50-00  330980-70-00   330180-51-00  330180-91-00330180-91-00  330180-51-05   330180-91-05   330180-91-05330180-50-00  330180-90-00   330180-90-00   330180-50-05330180-90-05  330180-90-05   330878-50-00   330878-90-00330180-50-00  330180-51-00   330180-90-00   330180-91-05330780-50-00  330780-90-00   330780-90-05   330850-50-05330850-90-05

電渦流傳感器能靜態和動態地非接觸、高線性度、高分辨力地測量被測金屬導體距探頭表面的距離。它是一種非接觸的線性化計量工具,能準確測量被測體(必須是金屬導體)與探頭端面之間靜態和動態的相對位移變化。

根據法拉第電磁感應原理,塊狀金屬導體置于變化的磁場中或在磁場中作切割磁力線運動時(與金屬是否塊狀無關,且切割不變化的磁場時無渦流),導體內將產生呈渦旋狀的感應電流,此電流叫電渦流,以上現象稱為電渦流效應。而根據電渦流效應制成的傳感器稱為電渦流傳感器。

前置器中高頻振蕩電流通過延伸電纜流入探頭線圈,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有關。

當被測金屬與探頭之間的距離發生變化時,探頭中線圈的Q值也發生變化,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,之終完成機械位移(間隙)轉換成電壓(電流)。由上所述,傳感器工作系統中被測體可看作傳感器系統的一半,即一個電渦流傳感器的性能與被測體有關。

按照電渦流在導體內的貫穿情況,此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。其主要的特點是能對位移、厚度、表面溫度、速度、 應力、材料損傷等進行非接觸式連續測量,另外還具有體積小,靈敏度高,頻率響應寬等特點,所以它的應用非常。





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