磁致伸缩位移传感器价格表
磁致伸缩位移传感器 应用领域
可广泛应用于石油、化工、水利、制药、食品、饮料等行业的各种液罐的液位计量和控制,航天加油系统、汽车加油系统、柴油加油系统及各种液压罐、水文监测、水处理等。
磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程***位置测量的位移传感器。它采用内部非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下(如容易受油溃、尘埃或其他的污染场合),也能正常工作[01]。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中。它的行程可达3米或更长,标称精度为0.05% F·S,行程1米以上传感器精度可达0.02% F,S,重复性可达0.002% F·S,因此它在石油化工,航空航天、电力、水利等行业得到普遍的应用。
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磁致伸缩位移传感器的三个主要应用
**近发现,尽管磁致伸缩位移传感器已在许多行业和应用中使用,但所有这些应用都可分为三大类:控制线性运动,监视线性运动和测量线性运动。
控制直线运动
当我们谈论控制运动时,通常是在谈论某种闭环控制,其中不仅机器的运动部件的位置很重要,而且机器在到达该位置的过程中的行为方式也很重要。在闭环控制应用中,原动机(例如液压缸,气压缸,电动机等)从控制器接收命令以进行加速,减速,停止,倒车等。该磁致伸缩位移传感器负责向控制系统提供准确,动态的位置反馈。当然,用于闭合反馈回路的磁致伸缩位移传感器必须是准确的,但它也必须能够为控制器提供高度动态的位置更新。如果发现附有伺服阀或比例阀的液压缸,液压油中还可能有一个磁致伸缩位移传感器,可向控制器提供关键位置信息。
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磁致伸缩位移传感器的原理
磁致旋转波位移传感器,除位置磁铁外,所有其他元器件都安装在传感器壳体内,组成传感器的主**置磁铁通常装在一个运动部件A上,而传感器主体则装在一个固定的部件B上。
传感器工作时,电子信号和处理系统发给磁致波导钢丝间隔为T的激励脉冲电流ie该脉冲电流将产生一个围绕波导钢丝的旋转磁场。位置磁铁也产生一个固定的磁场。根据Widemanm效应,金属随其瞬间变形产生波导扭曲,使波导钢丝产生磁致弹性伸缩,即形成一个磁致旋转波。磁致旋转波的传播速度为,式中:G为波导管的剪切弹性模量;ρ为波导管密度。
磁致伸缩位移传感器
测量时,电子仓中的激励模块在敏感检测元件(磁致伸缩波导丝)两端施加一查询脉冲,该脉冲以光速在波导丝周围形成周向安培环形磁场,该环形磁场与游标磁环的偏置永磁磁场发生耦合作用时,会在波导丝的表面形成魏德曼效应扭转应力波,扭转波以声速由产生点向波导丝的两端传播,传向末端的扭转波被阻尼器件吸收,传向激励端的信号则被检波装置接收,电子仓中的控制模块计算出查询脉冲与接收信号间的时间差,再乘以扭转应力波在波导材料中的传播速度(约2830m/s),即可计算出扭转波发生位置与测量基准点间的距离,也即游标磁环在该瞬时相对于测量基准点间的***距离,从而实现对游标磁环位置的实时精确测量 [1] 。 开地电子提供常熟地区磁致伸缩位移传感器,***产品,非线性校正、高稳定长寿命,你值得拥有。
磁致伸缩位移传感器
注意事项编辑
其一如果出现显示数据有规律地跳动,或者是没有显示数据,技术人员就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且判断是否跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。
其二位移传感器的对中性、平行度以及角度的具体要求问题,安装直线位移传感器的对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。
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磁致伸缩位移传感器
注意事项编辑
首先是磁致伸缩位移传感器的供电情况,如果位移传感器供电电源容量不足,就会造成以下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量误差变大。如果电磁阀的驱动电源与直线位移传感器供电电源共用的时候,更容易出现这种情况。
其二是调频干扰和静电干扰的问题,调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。
要证明看是否是静电干扰时,只需用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,可以试下暂停高频干扰源,看显示结果会不会更好,以此来判断是不是高频干扰的问题。