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        電渦流振動傳感器的工作原理,快來了解一下吧!

        更新日期:2023-10-12   點擊次數:1402次
          電渦流振動傳感器是采用電渦流效應制成的測量物體振動量的傳感器,采用的是非接觸測量方式。目前在橋梁、建筑、地震等領域有廣泛的應用。電渦流振動傳感器還可以和加速度傳感器組成振動測量系統對物體加速度、速度和位移進行測量。
         
          電渦流振動傳感器的工作原理:
         
          傳感器系統的工作原理是電渦流效應。當接通傳感器系統電源時,在前置器內會產生一個高頻電流信號,該信號通過電纜送到探頭的頭部,在頭部周圍產生交變磁場H1,如果在磁場H1的范圍內沒有金屬導體材料接近,則發射到這一范圍內的能量都會全部釋放;反之,如果有金屬導體材料接近探頭頭部,則交變磁場H1將在導體的表面產生電渦流場,該電渦流場也會產生一個方向與H1相反的交變磁場H2。
         
         
         
          由于H2的反作用,就會改變探頭頭部線圈高頻電流的幅度和相位,即改變了線圈的有效阻抗。這種變化既與電渦流效應有關,又與靜磁學效應有關,即與金屬導體的電導率、磁導率、幾何形狀、線圈幾何參數、激勵電流頻率以及線圈到金屬導體的距離等參數有關。
         
          假定金屬導體是均質的,其性能是線性和各向同性的,則線圈——金屬導體系統的物理性質通常可由金屬導體的磁導率μ、電導率σ、尺寸因子r,線圈與金屬導體距離δ,線圈激勵電流強度I和頻率ω等參數來描述。
         
          電渦流振動傳感器廣泛適應于旋轉機械軸系的位移、振動、轉速、膨脹、偏心、油膜厚度等的在線監測;產品機械尺寸、厚度、表面不平度的檢測。




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