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METRIX振動變送器ST5484E-123-0614-06工作原理及產品優勢

發布時間: 2024-11-08  點擊次數: 726次
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  METRIX振動變送器ST5484E-123-0614-06工作原理及產品優勢
 
  Metrix振動變送器的工作原理主要基于以下過程:
 
  1. 機械量接收:
 
  • 相對式機械接收原理:通過機械結構接收被測物體的振動信號,將其傳遞到后續的轉換部件。這種方式是利用機械部件之間的相對運動來感知振動,例如一些基于機械位移變化的接收結構。不過相對式接收原理在Metrix振動變送器中應用相對較少。
 
  • 慣性式機械接收原理:將振動變送器直接固定在被測振動物體的測點上,當變送器外殼隨被測物體運動時,由彈性支承的慣性質量塊會與外殼發生相對運動。這樣就可以記錄下質量元件與外殼的相對振動位移幅值,以此來反映被測物體的振動情況。這種原理在Metrix振動變送器中應用較為廣泛,能夠有效地測量旋轉機械等設備的振動。
 
  2. 機電轉換:
 
  • 電動式轉換:利用電磁感應原理,當振動引起磁場中的線圈運動時,會在線圈中產生感應電動勢或感應電流,通過對這些電信號的測量和處理,得到振動的相關信息。這種方式通常適用于測量振動速度較快、頻率較高的場合。
 
  • 壓電式轉換:基于壓電效應,某些晶體材料在受到機械應力作用時會產生電荷,振動引起的應力變化會使壓電材料產生相應的電荷信號。Metrix振動變送器中的壓電式轉換能夠實現高精度的振動測量,并且具有響應速度快、頻率范圍寬等優點,常用于對振動精度要求較高的設備監測。
 
  • 電渦流式轉換:當金屬導體處于變化的磁場中時,會在導體表面產生渦流,而渦流的大小和方向與導體的振動狀態有關。Metrix振動變送器通過檢測渦流的變化來獲取振動信息,這種方式適用于非接觸式測量,對于一些高速旋轉或不易直接接觸的設備振動測量具有優勢。
 
  • 電感式轉換:利用線圈的電感變化來反映振動引起的位移或變形。當振動使線圈的磁路發生改變時,線圈的電感值會相應地發生變化,通過測量電感的變化可以得到振動的參數。電感式轉換在Metrix振動變送器中也有一定的應用,具有較高的穩定性和可靠性。
 
  • 電容式轉換:基于電容的變化來測量振動,當振動引起電容器的極板間距、相對面積等參數發生變化時,電容值會隨之改變。電容式振動變送器具有靈敏度高、動態響應好等特點,但對環境的要求相對較高,需要在相對穩定的環境中使用。
 
  3. 信號調理與輸出:
 
  • 經過機電轉換得到的原始電信號通常比較微弱且可能存在噪聲等干擾,需要進行信號調理。這包括放大、濾波、積分、微分等處理過程,以提高信號的質量和可靠性,使其能夠準確地反映振動的真實情況。
 
  • 最后,經過調理的信號被轉換為標準的4-20mA電流信號或其他標準信號輸出,以便與PLC、DCS等控制系統或監測設備進行連接和通信,實現對振動的實時監測和控制。
 
  Metrix振動變送器是美國邁確(Metrix)公司生產的振動監測設備。以下是關于它的一些特點和優勢:
 
  1. 信號輸出與兼容性:
 
  • 將壓電加速度計、信號積分器、RMS峰值檢測器和4-20mA信號調節器集成于一體,其4-20mA輸出信號能與大多數工業過程控制儀表(如PLC、DCS和SCADA系統)兼容,為工業振動監測提供了簡單、經濟的解決方案,可實現趨勢監測和報警功能。
 
  • 部分型號還提供4線版本,額外的兩根導線可直接訪問原始加速度信號,方便連接便攜式數據采集器和分析儀等設備。
 
  2. 測量精度與可靠性:
 
  • 能夠精準地測量振動參數,如振動速度、頻率和加速度等,準確捕捉設備的微小振動變化,對設備的早期故障進行快速響應。
 
  • 具有較高的測量精度和穩定性,可在各種復雜的工業環境下長期可靠運行,為設備的安全穩定運行提供保障。
 
  3. 靈活性與可配置性:
 
  • 一些型號的變送器在現場可進行配置,用戶能夠根據實際需求改變探頭類型、系統長度以及選擇不同的常見材料類型等,滿足多種應用場景的需求。
 
  • 可以適配不同的探頭直徑、不同廠家的產品、不同長度的延伸電纜以及各種線性范圍,具有很強的靈活性和適應性。
 
  4. 應用范圍廣泛:Metrix振動變送器廣泛應用于燃氣輪機、馬達、壓縮機、泵、發電機、齒輪箱、造紙機械、冷卻塔等眾多工業設備的振動監測。
 
  總的來說,Metrix振動變送器以其先進的技術、可靠的性能和廣泛的應用,在工業振動監測領域具有重要的地位,能夠幫助用戶及時發現設備的異常振動,預防設備故障,降低維護成本,提高生產效率。
 
  METRIX振動變送器ST5484E-123-0614-06工作原理及產品優勢
 
  Metrix振動變送器的工作原理主要基于以下過程:
 
  1. 機械量接收:
 
  • 相對式機械接收原理:通過機械結構接收被測物體的振動信號,將其傳遞到后續的轉換部件。這種方式是利用機械部件之間的相對運動來感知振動,例如一些基于機械位移變化的接收結構。不過相對式接收原理在Metrix振動變送器中應用相對較少。
 
  • 慣性式機械接收原理:將振動變送器直接固定在被測振動物體的測點上,當變送器外殼隨被測物體運動時,由彈性支承的慣性質量塊會與外殼發生相對運動。這樣就可以記錄下質量元件與外殼的相對振動位移幅值,以此來反映被測物體的振動情況。這種原理在Metrix振動變送器中應用較為廣泛,能夠有效地測量旋轉機械等設備的振動。
 
  2. 機電轉換:
 
  • 電動式轉換:利用電磁感應原理,當振動引起磁場中的線圈運動時,會在線圈中產生感應電動勢或感應電流,通過對這些電信號的測量和處理,得到振動的相關信息。這種方式通常適用于測量振動速度較快、頻率較高的場合。
 
  • 壓電式轉換:基于壓電效應,某些晶體材料在受到機械應力作用時會產生電荷,振動引起的應力變化會使壓電材料產生相應的電荷信號。Metrix振動變送器中的壓電式轉換能夠實現高精度的振動測量,并且具有響應速度快、頻率范圍寬等優點,常用于對振動精度要求較高的設備監測。
 
  • 電渦流式轉換:當金屬導體處于變化的磁場中時,會在導體表面產生渦流,而渦流的大小和方向與導體的振動狀態有關。Metrix振動變送器通過檢測渦流的變化來獲取振動信息,這種方式適用于非接觸式測量,對于一些高速旋轉或不易直接接觸的設備振動測量具有優勢。
 
  • 電感式轉換:利用線圈的電感變化來反映振動引起的位移或變形。當振動使線圈的磁路發生改變時,線圈的電感值會相應地發生變化,通過測量電感的變化可以得到振動的參數。電感式轉換在Metrix振動變送器中也有一定的應用,具有較高的穩定性和可靠性。
 
  • 電容式轉換:基于電容的變化來測量振動,當振動引起電容器的極板間距、相對面積等參數發生變化時,電容值會隨之改變。電容式振動變送器具有靈敏度高、動態響應好等特點,但對環境的要求相對較高,需要在相對穩定的環境中使用。
 
  3. 信號調理與輸出:
 
  • 經過機電轉換得到的原始電信號通常比較微弱且可能存在噪聲等干擾,需要進行信號調理。這包括放大、濾波、積分、微分等處理過程,以提高信號的質量和可靠性,使其能夠準確地反映振動的真實情況。
 
  • 最后,經過調理的信號被轉換為標準的4-20mA電流信號或其他標準信號輸出,以便與PLC、DCS等控制系統或監測設備進行連接和通信,實現對振動的實時監測和控制。
 
  Metrix振動變送器是美國邁確(Metrix)公司生產的振動監測設備。以下是關于它的一些特點和優勢:
 
  1. 信號輸出與兼容性:
 
  • 將壓電加速度計、信號積分器、RMS峰值檢測器和4-20mA信號調節器集成于一體,其4-20mA輸出信號能與大多數工業過程控制儀表(如PLC、DCS和SCADA系統)兼容,為工業振動監測提供了簡單、經濟的解決方案,可實現趨勢監測和報警功能。
 
  • 部分型號還提供4線版本,額外的兩根導線可直接訪問原始加速度信號,方便連接便攜式數據采集器和分析儀等設備。
 
  2. 測量精度與可靠性:
 
  • 能夠精準地測量振動參數,如振動速度、頻率和加速度等,準確捕捉設備的微小振動變化,對設備的早期故障進行快速響應。
 
  • 具有較高的測量精度和穩定性,可在各種復雜的工業環境下長期可靠運行,為設備的安全穩定運行提供保障。
 
  3. 靈活性與可配置性:
 
  • 一些型號的變送器在現場可進行配置,用戶能夠根據實際需求改變探頭類型、系統長度以及選擇不同的常見材料類型等,滿足多種應用場景的需求。
 
  • 可以適配不同的探頭直徑、不同廠家的產品、不同長度的延伸電纜以及各種線性范圍,具有很強的靈活性和適應性。
 
  4. 應用范圍廣泛:Metrix振動變送器廣泛應用于燃氣輪機、馬達、壓縮機、泵、發電機、齒輪箱、造紙機械、冷卻塔等眾多工業設備的振動監測。
 
  總的來說,Metrix振動變送器以其先進的技術、可靠的性能和廣泛的應用,在工業振動監測領域具有重要的地位,能夠幫助用戶及時發現設備的異常振動,預防設備故障,降低維護成本,提高生產效率。

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