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電渦流傳感器原理,不清楚的不妨戳進來瞧瞧

更新時間:2022-03-22 點擊量:840
   電渦流傳感器的工作原理主要是利用渦流效應,當感應線圈產生的磁力線通過金屬導體時,金屬導體會產生感應電流,形成閉合回路,形狀像水渦流,因此也稱為渦流效應,實際上是電磁感應原理的延伸。 根據渦流效應原理,其特點是準確測量受檢者與探頭端面的相對位置,長期工作可靠性高,靈敏度高,抗干擾的能力強,無接觸測量,響應速度快,不受油水等介質的影響。

  電渦流傳感器原理詳解
  接通傳感器系統的電源后,前端會產生高頻信號,該信號通過電纜傳送到探針頭部,在頭部周圍產生交變磁場H1。
  如果金屬導體在磁場H1的范圍內不接近,則向該范圍內輻射的能量全部釋放; 相反,當金屬導體接近探針的頭部時,在交變磁場H1的作用下在導體的表面產生渦電流場,該渦電流場也產生與H1相反方向的交變磁場H2。
  在H2的反作用下,探頭頭部線圈高頻電流的振幅和相位發生變化,線圈的有效阻抗發生變化。 這種變化與渦流效應有關,也與靜磁學效應有關(與金屬導體的電導率、磁導率、幾何形狀、線圈幾何參數、勵磁電流頻率以及線圈與金屬導體的距離參數有關)。
  假設金屬導體均質,其性能線性各向同性,用線圈——金屬導體體系的磁導率u、電導率、尺寸因子r、線圈與金屬導體的距離線圈勵磁電流I和頻率等參數描述。 因此,線圈的阻抗可以用函數z=f(u、、r、、I、)表示。
  如果將u、、r、I、控制為恒定,則阻抗z為距離的一值函數,根據麥克斯韋公式,要求該函數為非線性函數,該曲線為“s”型曲線,在一定范圍內可以近似為線性函數。
  通過前置放大器的電子電路的處理,將線圈的阻抗z的變化,也就是頭部體線圈和金屬導體的距離的變化轉換為電壓或電流的變化。 輸出信號的大小隨探測器到目標表面的距離而變化,渦流傳感器基于此原理實現金屬物體位移、振動等參數的測量。
  一般來說,傳感器線圈的阻抗、電感、品質系數的變化與導體的幾何形狀、電導率、磁導率有關。 也與線圈幾何參數、電流頻率及線圈到被測導體的距離有關。
  只要進行控制以變更上述任一參數,而不變更其馀參數,就能夠構成位移測量、溫度測量、硬度測量等各種傳感器。
 
  特點:
  1、完整的傳感器系統:
  完整的傳感器系統主要包括探測器、擴展電纜(用戶可根據需要選擇)、前端和附件。 ZA21系列電渦流傳感器探頭安裝方便,有兩種安裝方式: ZA01涂抹器、ZA02涂抹器。 ZA01前端工作裝置采用DIN35導軌安裝結構,ZA02前端工作裝置采用底板螺釘安裝結構。2、與同類產品的兼容性
  ZA21系列渦流位移傳感器的各項性能指標相當于或接近美國賓利(BN  )公司的3300系列產品水平,優于國內任何公司的同類產品; ZA01前端工作裝置的外形安裝尺寸與BN公司的3300、7200系列前端工作裝置相同。
  3、兼容性
  我們的技術人員幾年來不斷探索,終于解決了電渦流傳感器探頭與前端的兼容性問題。 使用我們的產品,您就不用擔心兼容性問題了。 如果是本公司產品,可以更換同軸電纜長度相同的探針和前端!
  4、擴大量程
  所有規格的探針都可以將測量范圍擴展到探針直徑的約四分之三倍。

電渦流傳感器