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2023/6/19 18:12:58ST5484E 151-18-3-2-0-0-NO属于振动信号变换成电信号原理
振动变送器ST5484E-151-434-22振动变送器可用于测量轴承座、机壳或结构的振动。这种传感器测量的振动是相对于自由空间的振动,其输出电压与振动速度成正比,故又称速度式振动传感器。也可以把速度量经过积分转换成位移量再予处理。这种测量可对旋转或往复机械的综合工况进行评价,它直接安装在机器外部,故使用维护极为方便。属于惯性式传感器。是利用磁电感应原理把振动信号变换成电信号。他主要由磁路系统、惯性质量、弹簧阻尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有磁铁,惯性质量(线圈组件)用弹簧元件悬挂于壳体上。工作时,将传感器安装在机器上,在机器振动时,在传感器工作频率范围内,线圈与磁铁相对运动,切割磁力线,在线圈内产生感应电压,该电压值正比于振动速度值。与二次仪表相配接(如MLI-2001振动监视保护仪,MLI-2002振动烈度监视仪),即可显示振动速度或位移量的大小。也可以输出到其它二次仪表或交流电压表进行测量。是利用磁电感应原理把振动信号变换成电信号。他主要由磁路系统、惯性质量、弹簧阻尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有磁铁,惯性质量(线圈组件)用弹簧元件悬挂于壳体上。工作时,将传感器安装在机器上,在机器振动时,在传感器工作频率范围内,线圈与磁铁相对运动,切割磁力线,在线圈内产生感应电压,该电压值正比于振动速度值。与二次仪表相配接(如MLI-2001振动监视保护仪,MLI-2002振动烈度监视仪),即可显示振动速度或位移量的大小。也可以输出到其它二次仪表或交流电压表进行测量。
传感器的总体设计保证它有如下使用特点:
它的输出信号和振动速度成正比,因此对振动测量来说可以兼顾高频、中频和低频的应用领域。并且符合目前标准(ISO)对旋转机器参数的要求。
相对于其它类型的振动传感器而言,HC-ML8传感器有较低的输出阻抗,较好的信噪比。它同一般通用交流电压表或示波器配合就能工作,对输出插头和电缆也无特殊要求,使用方便。
传感器有较低的使用频率可以使用于低转速的旋转机器。
传感器设计中取消了有磨擦的活动元件,因此灵活性好,可以测量微小的振动。(0.01μm)
传感器有一定抗横向振动能力。(不大于10g峰值)
工程上zui普遍的振动问题,大多数都是由转子引起的,例如:不平衡,不对中,动静磨擦等。而对于有些机械,轴振动被大部分(或全部)传递到轴承上,在这种情况下,测量轴承座的振动对于机械设备的综合工况
美国迈确st5484e振动变送器利用压电测量原理,测量旋转机械的振动速度大小,它将振动传感器和信号处理电路集成在一个不锈钢的壳体内,为您测量机械振动值的大小提供***理想的解决方案,并输出与振动速度成比例的4-20ma信号,输出信号可直接传送至可编程控制器(plc),集散控制系统(dcs,)监视器或其它4-20ma输入的监测仪表应用于风扇,鼓风机,发电机,离心机,压缩机,泵,电机。
ST5484E 151-18-3-2-0-0-NO属于振动信号变换成电信号原理
Metrix速度传感器ST5484E-151-X32-122-00 with 8200-001
ST5484E 151-18-3-2-0-0-NO-NO-NO-NO
8200-003-IEC
Metrix速度传感器ST5484E-151-X32-132-00 with 8200-001
Metrix速度传感器5534-332-0-00-105S
Metrix速度传感器5485C-001-020
Metrix速度传感器ST5491E-022-05-1-0-0-0
TR编码器CES58S-0001停产 ,替代型号:CES582S-10019
BERNSTEIN限位开关618.1335.150
OMRON安全门开关D4JL-2RFA-C5N-T
METRIX*、SW6000-3333-400
METRIX*、TXA-72500、TXA-72900、TXA-72931
METRIX*、TXR-33505、TXR-72500、TXR-72505
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METRIX*、ST5484E-122-510-00
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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。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。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。
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。
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。
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。
振动变送器 METRIX ST5484E-121-432-00振动变送器
振动变送器 METRIX ST5484E-121-532-00振动变送器
测震仪
位移传感器 METRIX 330106-C5-30-10-02-003300XL 8MM 配5米延长线
轴振动探头与变送器连 METRIX MX330130-045-00-00轴振动探头与变送器连接线
ST5484E 151-18-3-2-0-0-NO属于振动信号变换成电信号原理