應用領域 | 石油,地礦,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天 |
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產品簡介
詳細介紹
DO-CPVB-Z9800電渦流位移傳感器?
被測體材料對測量結果的影響
1)傳感器特性(這里指靈敏度)與被測體的電阻率和導磁率有關。當被測體為導磁材料(如普通鋼、結構鋼等)時,由于磁效應和渦流效應同時存在,而且磁效應與渦流效應相反,要抵消部分渦流效應,使得傳感器靈敏度降低;而當被測體為非導磁或弱導磁材料(如銅、鋁、合金鋼等)時,由于磁效應弱,相對來說渦流效應要強,因此傳感器靈敏度要高。
銅: 14.9V/mm
鋁: 14.0V/mm
不銹鋼(1Cr18Ni9Ti): 10.4V/mm
45號鋼: 8.2V/mm
40CrMo鋼: 8.0V/mm(出廠校準材料)
注意:在出廠前傳感器系統默認使用40CrMo材料試件進行校準,只有和它同系列的被測體材料,當被測體的材料與40CrMo成分相差很大時,則須按第三章*節所述步驟進行重新校準,否則可能造成很大的測量誤差。
※因為大多數的汽輪機、鼓風機等設備的轉軸是用40CrMo材料或者與之接近的材料制造,因此傳感器系統用40CrMo材料做出廠校準,能適合大多數的測量對象。
2)被測體表面殘磁效應對測量結果的影響
在材料加工過程中形成的殘磁效應,以及淬火不均勻,硬度不均勻,結晶結構不均勻等都會影響傳感器特性,API670標準推薦被測體表面殘磁不超過0.5微特斯拉。當需要更高的測量精度時,應該用實際被測體進行校準。
3)被測體表面鍍層對測量結果的影響
不同的鍍層材質,傳感器靈敏度會發生不同的變化。如果鍍層均勻,且厚度大于渦流滲透深度(按上述被測體尺寸的影響一節計算)。則將傳感器按鍍層材料重新校準,不會影響使用。
4)高頻同軸電纜的影響
高頻同軸電纜也是影響電渦流傳感器電氣性能的一個主要原因。
由于傳感器工作在高頻狀態(振蕩頻率約1MHz左右),所以高頻同軸電纜的頻率衰減、溫度特性、阻抗、長度等都成為影響傳感器性能的因素!基于此種原因,所以,傳統的電渦流位移傳感器高頻同軸電
5)纜不能互換
本公司采用了前置器電路及探頭的優化設計,解決了探頭和前置器的互換性難題,也就是說:使用我公司的產品,同軸電纜長度相同的傳感器系統探頭和前置器可以任意互換,互換性誤差小于1%。
DO-CPVB-Z9800電渦流位移傳感器
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