脹差傳感器前置器DWQZ-258300-A25-B50 8300-A11-B50-DWQZ-11MM
應用范圍 通過測量金屬被測體與探頭端面的相對位置、電渦流位移傳感器感應并處理成相應的電信號輸出。傳感器可長期可靠工作、靈敏度高、抗干擾強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質的影響,在大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數進行長期實時監測中被廣泛應用,并且被擴展到衛星發射、材料鑒定、稱重測量、金屬板厚測量、材料形變測量等應用領域。
傳感器系統主要包括探頭、延伸電 纜(可選)、前置器和附件。 已廣泛應用于石化、冶金、電力、鋼鐵、航空航天等大中型企業中,對各種旋轉機械的軸位移、振動、轉速、脹差、偏心、 油膜厚度等進行在線監測和安全保護,為精密診斷系統提供了全息動態特性;非接觸測量,耐高溫,能在油、汽、水等惡劣環境下長期連續工作;線性范圍寬、動態響應好、抗干擾強;測試條件(有特別說明除外)前置器負載10KΩ,被測試件為40CrMo 溫度20℃供電電源(供電電源輸出電流不小于50mA)前置器輸出方式不限幅負電壓輸出: -22~-26Vdc;探頭直徑線、線性量程、線性范圍、靈敏度、非線性誤差、小被測軸直徑之間關系
探頭直徑(mm) | 線性量程(mm) | 線性范圍(mm) | 靈敏度(V/ mm) | 非線性誤差 | 小被測軸直徑(mm) |
Ф5 | 2 | 0.25~2.25 | 8 | 1% | Ф15 |
Ф8 | 2 | 0.25~2.25 | 8 | 1% | Ф20 |
Ф11 | 4 | 1.0~5.0 | 4 | 1.2% | Ф33 |
Ф25 | 12.5 | 1.25~13.75 | 1.28 | 2% | Ф55 |
Ф50 | 25 | 0.25~2.25 | 0.64 | 2% | Ф120 |
注:非線性誤差指實際輸出值與理論值(按指標特性方程計算)大相對誤差。靈敏度(線性范圍內輸出差值比線性范圍)■
探頭直徑(線性量程)前置器輸出 靈敏度 | φ8 mm(2mm) | φ11 mm(4mm) | Ф25mm(12.5mm) | ||
代號 | 輸出 | 單位 | |||
01 | -1.5~-21V | V/mm | 8 | 4 | 1.28 |
02 | 4~20mA | mA/mm | 8 | 4 |
探頭型號、規格
B口口
探頭無螺紋部分是為了方便安裝、減少無效的螺紋長度、使擰接螺栓更為快捷
公制無螺紋探頭
小無螺紋長0mm 00 大無螺紋長250mm 25
遞增量 10mm
英制無螺紋長
小無螺紋長0inch 00 大無螺紋長99inch 9.9
遞增量0.1inch 01
C口口殼體長度選擇
探頭殼體長度根據現場的使用情況而定,為了保證測量、避免探頭桿的自身振動帶采測量干擾,建議不要使用超過250mm長的殼體長度。
公制殼體長度
小殼體長度20mm 02 大殼體長度250mm 25
遞增量 10mm 01
英制殼體長度
小殼體長度0.8inch 08 大殼體長度99inch 9.9
遞增量0.1inch 01
D口口探頭總長選擇
探頭總長度包括探頭殼體長度和探頭自帶電纜長度(不含延伸電纜)
05 0.5m(20inch) 10 1.0m(39inch)
50 5.0m(197inch) 90 9.0m(354inch)
E口口 接頭選擇
00 無高頻插頭
提供高頻插頭 02提供高頻插頭
傳感器的典型應用渦流傳感器系統廣泛應用于電力、石油、化工、冶金等行業和一些科研單位。對汽輪機、水輪機、鼓風機、壓縮機、空分機、齒輪箱、大型冷卻泵等大型旋轉機械軸的徑向振動、軸向位移、鍵相器、軸轉速、脹差、偏心、以及轉子動力學研究和零件尺寸檢驗等進行在線測量和保護。
安徽萬瓏電氣系列電渦流位移/振動傳感器,探頭規格及線性量程:
Φ3(0.5~0.8mm)、Φ4(1mm)
Φ5(2mm)、Φ8(2mm)、 Φ10(3mm)、Φ11(4mm)、Φ14(4或5mm)、Φ16(6或7mm) Φ18(8mm)、Φ22(10mm)
Φ25(12.7mm)、Φ32(12或14或16mm)、Φ36(18或20mm)
Φ50(25mm)。
■-24V供電:-4~20V、-2~-18V輸出 。
■±12~15V供電:0-5V、0~10V、-5~5V -10~+10V輸出。
■+24V供電:4-20mA、 1-5V輸出。軸向位移測量
對于許多旋轉機械,包括蒸汽輪機、燃汽輪機、水輪機、離心式和軸流式壓縮機、離心泵等,軸向位移是一個十分重要的信號,過大的軸向位移將會引起過大的機構損壞。軸向位移的測量,可以指示旋轉部件與固定部件之間的軸向間隙或相對瞬時的位移變化,用以防止機器的破壞。軸向位移是指機器內部轉子沿軸心方向,相對于止推軸承二者之間的間隙而言。有些機械故障,也可通過軸向位移的探測,進行判別:
● 止推軸承的磨損與失效 ● 平衡活塞的磨損與失效
● 止推法蘭的松動 ● 聯軸節的鎖住等。
軸向位移(軸向間隙)的測量,經常與軸向振動弄混。軸向振動是指傳感器探頭表面與被測體,沿軸向之間距離的快速變動,這是一種軸的振動,用峰峰值表示。它與平均間隙無關。有些故障可以導致軸向振動。例如壓縮機的踹振和不對中即是。
振動測量
測量徑向振動,可以由它看到軸承的工作狀態,還可以看到轉子的不平衡,不對中等機械故障。可以提供對于下列關鍵或基礎機械進行機械狀態監測所需要的信息:
·工業透平,蒸汽/燃汽 ·壓縮機,空氣/特殊用途氣體,徑向/軸向
·膨脹機 ·動力發電透平,蒸汽/燃汽/水利
·電動馬達 ·發電機
·勵磁機 ·齒輪箱
·泵 ·風扇
·鼓風機 ·往復式機械
振動測量同樣可以用于對一般性的小型機械進行連續監測。可為如下各種機械故障的早期判別提供了重要信息。
·軸的同步振動 ·油膜失穩
·轉子摩擦 ·部件松動
·軸承套筒松動 ·壓縮機踹振
·滾動部件軸承失效 ·徑向預載,內部/外部包括不對中
·軸承巴氏合金磨損 ·軸承間隙過大,徑向/軸向
·平衡(阻氣)活塞磨損/失效 ·聯軸器“鎖死”
·軸彎曲 ·軸裂紋
·電動馬達空氣間隙不勻 ·齒輪咬合問題
·透平葉片通道共振 ·葉輪通過現象