產品簡介
詳細介紹
CWY-DOJL-70 一體化電渦流傳感器
產品概述:
由探頭、延伸電纜、前置器三部分構成。電渦流探頭內繞有線圈,該線圈與前置器內的振蕩電路構成高頻振蕩回路。工作時在被測金屬表面產生電渦流效應,當探頭與被測金屬面之間的距離變化時,金屬表面上的渦流所產生的磁場使探頭與前置器所構成的振蕩器的阻抗發生變化,所以探頭與被測表面距離變化可以通過探頭線圈阻抗的變化來測量
工作過程:
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、線性溫漂補償、放大歸一處理轉化成電壓(電流)變化,終完成機械位移(間隙)的變化,轉換成電壓(電流)的變化。由上所述,工作系統中被測體可看作傳感器系統的一半,即一個電渦流位移傳感器的性能與被測體有關。
探頭、延伸電纜、前置器以及被測體構成基本工作系統。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。如果在這一交變磁場的有效范圍內沒有金屬材料靠近,則這一磁場能量會全部損失;當有被測金屬體靠近這一磁場,則在此金屬表面產生感應電流,電磁學上稱之為電渦流。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。通常假定金屬導體材質均勻且性能是線性和各向同性,則線圈和金屬導體系統的物理性質可由金屬導體的電導率б、磁導率ξ、尺寸因子τ、頭部體線圈與金屬導體表面的距離D、電流強度I和角頻率ω參數來描述。則線圈特征阻抗可用Z=F(τ,ξ、б、D、I、ω)函數來表示。通常我們能做到控制τ,ξ、б、I、ω這幾個參數在一定范圍內不變,則線圈的特征阻抗Z就成為距離D的單值函數,雖然它整個函數是一非線性的,其函數特征為“S"型曲線,但可以選取它近似為線性的一段。于此,通過前置器電子線路的處理,將線圈阻抗Z的變化,即頭部體線圈與金屬導體的距離D的變化轉化成電壓或電流的變化。輸出信號的大小隨探頭到被測體表面之間的間距而變化,電渦流傳感器就是根據這一原理實現對金屬物體的位移、振動等參數的測量。
CWY-DOJL-70 一體化電渦流傳感器?技術參數
探頭直徑(mm) | Ф8mm | Ф11mm | Ф18mm | Ф25mm |
靈敏度(V/mm) | 8 | 4 | 1.5 | 0.8 |
線性范圍(mm) | 2 | 4 | 8 | 10 |
線性誤差(%) | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
安裝螺紋(mm) | M10×1mm | M14×1.5mm | M25×1.5mm | M30×2mm |
探頭溫度(℃) | -40℃~150℃ | |||
延長電纜溫度(℃) | -40℃~150℃ | |||
前置器溫度(℃) | -30℃~70℃ | |||
頻率響應(KHz) | 0~10 KHz | |||
電源(V) | -24VDC | |||
大輸出電壓(V) | -22VDC | |||
探頭電纜長度(m) | 1m | |||
系統電纜長度(m) | 探頭電纜長度+延伸電纜長度=5 m或9 m |
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