美国BENTLY本特利电涡流传感器
本特利内华达的电涡流传感器。用于大多数涡流机械的长期监测,它们测量实际的轴运动,这是反映机器受力的可靠指标。
3300 XL 8 mm 电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统提供大80 mils (2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向(侧向)位移、转速和相位(Keyphasor )测量,并符合美国石油协会标准670第4版的要求。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。 11 mm 电涡流传感器系统提供大180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出,主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
3300 5mm/8mm 电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm 系统的前一代产品,我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。 8 mm XL 探头、电缆和前置器和旧的 3300 系列产品具有互换性。当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时,也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
3300 XL NSv 电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统具有5mm端部直径和60 mils (1.5 mm)的更短线性范围,适用于被测靶面区域小、侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的 5 mm / 8 mm 电涡流传感器的情况。
3300 16 mm 高温电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统用于350℃ (662°F)的高温环境,如温度超过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的极限的某些燃气和蒸汽轮机应用。高温传感器系统探头端部直径为16 mm,提供大160 mils (4 mm)的线性范围。
3300 REBAM 传感器系统:这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量,灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选: 16 mils (400 μm) 及 40 V/mm 输出,或8 mils (200 μm) 及 20 V/mm 输出。
3300 XL 25 mm 差胀传感器系统:差胀(DE) 为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。它采用了我们所提供的差胀传感器系统中坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装代替我们旧的 25 mm 一体化和7200 系列 35 mm 传感器系统。
3300 XL 50 mm 差胀传感器:这种大范围的传感器专门用于要求大范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围大的一种。
PROXPAC 电涡流传感器系统组件,这套组件不需要单独的 Proximitor 防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的 3300系列前置器,允许3300系列 8 mm 或 5 mm 电涡流探头直接与前置器连接,不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。注:这种系统不设计用于API 670 应用。
26530 复合探头传感器系统:这一系统将3300 XL 8 mm 电涡流探头和Velomitor 速度传感器包含到一个防护箱中,当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体振动以及轴振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。
美国Bently 26530 复合探头传感器系统
美国Bently 26530 将美国Bently 3300 XL 8 mm 电涡流探头和Velomitor 速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、 壳体振动以及轴振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。
美国Bently TK81 可调滤波器/振动计
美国Bently TK81可调滤波器/振动计是低成本的、便携手持式仪表,用于基本的振动测量。 它能以非滤波(通频)和滤波模式显示振动。它接收位移、速度和加速度传感器的输入,但是不能为它们提供电源。 它的滤波功能对于诊断发生在各种类型的机器上的特殊频率的振动问题非常有效。美国Bently TK81由一个9伏晶体管电池供电。
本特利BENTLY内华达的电涡流传感器。用于大多数涡流机械的长期监测,它们测量实际的轴运动,这是反映机器受力的可靠指标。检测轴振/瓦振/胀差/摆度/偏心/轴向位移线/振动监测/保护系统,转速、轴振、瓦振、胀差、摆度、偏心、轴向位移等),机壳膨胀偏前置放大器、延伸电缆、监测器、框架、电源等;部分产品有现货.
本特利3500的内部组态设置
1.电源模块组态 3500/15
本特利3500监测系统可接受三种类型电源:交流电源,高压直流电源和低压直流电源。还可设置单电源和双电源运行模式。根据现场安装情况,选择单电源模式和高压交流电源。在电源模块组态里还可设置连接密码和组态密码。尽量不要设置,以免时间长了忘记密码。其它设置取默认的即可。
2.振动模块的组态 3500/42
本特利3500/42卡件可根据要求组态成轴振、瓦振、偏心、轴向位移、速度、加速度模块。3500/42卡件分四通道,1和2通道、3和4通道成对组态,可以先完成1通道,再复制到2和3、4通道,减少组态工作量。径向振动组态可选择有键相或无键相信号。当选择了有键相信号时,可选择lX(1倍频)幅值,IX的相位滞后角;2X(2倍频)幅值;2X的相位滞后角;非1X幅值;Smax(单峰大值)幅值。这些都是为机组事故分析时提供依据的;还可选择钳位值,即通道或传感器故障后,通道电压被钳制在设定的值上,默认值为零;记录仪的输出为振动通频幅值,输出设置为4-20 mA;继电器的延时可采用默认设置,即报警值延时3秒,危险值延时1秒;径向振动传感器的类型可选择为φ8 mm的涡流传感器;报警和危险继电器模式都选择为闭锁;探头安装方向为朝向探头,没有安全栅,报警倍增为1。
3.轴向位移和差胀的组态 3500/45
轴向位移和差胀使用3500/45卡件编程。3500/45卡件可完成轴向位移、差胀,斜面式差胀和补偿式差胀功能。3500/45卡件,1、2通道为轴向位移,3通道为高压差胀,4通道为低压差胀。轴向位移组态量程为-2 mm-+2 mm,探头零位安装间隙电压-9.75 V,传感器选择为7200型φ14 mm,两个通道均设置为远离为正。高、低压差胀量程组态为-2 mm-+10 mm-,根据安装要求选择好零位电压。高压差胀设置为朝向为正,低压差胀设置为远离为正。当探头安装完毕后,在DCS显示画面上看到不准确后,可打开零位调节画面,调节零位安装电压,但可调范围受到量程和通道OK范围的限制。
4.转速通道的组态 3500/50
转速通道选用3500/50卡件,为双通道卡件。转速量程设置为0-5000转/分,门槛电压设为自动,滞回电压为1VDC,信号极性为凹槽,每转的事件数60,即每转60个脉冲电压。同样可以设置记录仪的输出和报警继电器的输出。转速通道的组态主要注意:门槛电压值设为自动,此值是大多数输入信号的正峰值和负峰值的中间值,随输入信号的变化而变化。自动门槛值需要的小信号的幅值为1V峰峰值,小频率为0.0167HZ。如果门槛值设为手动,该值可在+9.9至-23.6之间进行调整,手动门槛值需要小信号的幅值为500 mV峰峰值。
5.通道报警和继电器的输出的组态 3500/32
每个通道提供两个值的报警点,可设置高于某一值报警或低于某一值报警,也可根据需要,设置报警有效或无效,对每个模拟量的通道进行报警点设置完成之后,就可以组态继电器的输出通道了口继电器输出采用3500/32卡件4通道的继电器模块。每个继电器的输出都可以利用与(AND)或(OR)运算器编程。每个继电器的报警驱动逻辑,都可以用来自框架中任何监测器通道的报警输入。例如:继电器1通道为振动大报警,可组态为6个振动报警或运算以后,从继电器1通道输出。这样,既节约了通道也减少了电厂热工人员的维护工作量,这是以前的3300系统做不到的。每个继电器可设置为常开或常闭。所有的组态都必须在软件下装后才起作用。
传感器形象的说就是电五官,如同人的五官,但比人的五官灵敏多了。
它是获取所研究对象信息的窗口,为控制系统提供进行处理与决策必不可少的信息,是如今自动化系统,甚至尖端科技不可或缺的重要组成部分。传感器是将物理、化学、生物等自然学科及工程技术中的非电量转换为电信号的检测设备。
由上所述,于是传感器从不同角度进行类分。从被测变量的不同进行分类,有几何机械量、热工量、声学量、医学量、光学量等。
几何机械量;尺寸、位移、速度、加速度、速度、角速度、角位移、角度等等。热工量;温度、压力、流量、液位、成分、密度、质量等。声学量;生物参数等。医学量;生理参数等。光学量;波长、频率、相位、脉宽、折射率等。
传感器的工作机理是基于物理学、生物学、化学等各种效应和定律,因此也促进人们对具有新效应的敏感材料探索,为研制出具有新原理的新型传感器提供重要途径。
传感器作为信息时代的三大支柱之一,与计算机技术和通讯技术相比,唯独传感器技术是拖后腿的,至于落后的原因因素众多。
在今后的社会传感器会遍布我们生活各个方面,谁能有支配传感器技术的能力,在新时代就能把握机遇与挑战。
因此,二十一世纪传感器技术是人们在高新技术发展方面争夺的一个制高点,于是各个国家将传感器技术视为高新技术发展的重中之重。
物联网应该不陌生,物联网的实现就是将整个物理世界信息打通,从而更好地利用我们生活的环境为生产生活提供服务。
物联网工程涉及众多科学领域,其中首要环节就是检测技术在物联网的应用,而检测技术离不开传感器。
因此,决定物联网是否能实现,传感器技术直接决定了物联网工程的成败。
反射式光电传感器广泛应用于点钞机、限位开关、计数器、电机测速、打印机、复印机、液位开关、金融设备、娱乐设备(自动机)、舞台灯光控制、监控云台控制、运动方向判别、计数、电动绕线机计数、电能表转数计量
漫反射式光电传感器注意事项
1、被检测的工件或物体表面必须有黑白相间的部位用于吸收和反射红外光,这样接收管才能有效的截止和饱和达到计数的目的。所以在选择工作点、安装及使用中最关健的一点是接收管必须工作于截止区和饱和区。
2、使用中反射式光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行,这样反射式光电传感器的转换效率最高。
3、反射式光电传感器的前端面与反光板的距离保持在规定的范围内。
4、反射式光电传感器必须安装在没有强光直接照射处,因强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
5、反射式光电传感器的红外发射管的电流在2~10ma之间时发光强度与电流的线性,所以在电流取值一般不超过这个范围,若取值太大发射管的光衰也大长时间工作影响寿命;若在电池供电的情况下电流取值应小,此时抗干扰性下降,在结构设计时应考虑这点,尽量避免外界光干扰等不利因素。
6、安装焊接时,反射式光电传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于5mm,否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。焊接时间应小于4秒。
7、反射式光电传感器在具体的工作环境中工作状态的参数选择方法:根据实际的检测距离选取反射式光电传感器的型号。
漫反射式光电传感器功能优势
工作电压 (VDC) 10.00 ~ 30.00
检测距离(光电/超声波) (mm) 20.00 ~ 350.00
响应时间 (ms) < 1.00
输出电路 NPN
输出功能 亮通+暗通
连接方式 接插件
外形 (mm) 14.8*43*31
工作温度 (℃) -25.00 ~ 65.00
防护等级 IP67
外壳材料 塑料
光源类型 红光LED
一般数据
类型背景抑制
光源脉冲红色LED
感应距离Tw 20 ... 350 mm
感应范围Tb(最大扭矩)20 ... 350 mm
感应范围Tb(在Tw min。)5 ... 20 mm
校准/弄脏镜头指示灯闪烁指示灯
指示灯LED黄色
感应距离调节机械,10转
波长660nm
抑制相互影响是的
电气数据
响应时间/释放时间<1 ms
电源电压范围+ Vs 10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)30 mA
电流消耗典型值。 25毫安
电压降Vd<1,8 VDC
输出功能亮/暗操作
输出电路NPN
输出电流<100 mA
短路保护是的
反极性保护是的
机械数据
宽/直径14,8毫米
高度/长度43毫米
深度31毫米
类型矩形
外壳材料塑料(ASA,MABS)
前(光学)PMMA
连接类型连接器M8 4针
环境条件
工作温度-25 ... + 65°C
防护等级IP 67
漫反射式光电传感器特点
安装使用时不需要对齐光路
节省安装使用空间
安装接线简便
检测区域大
反馈反射式光电传感器(也称镜面反射式)
反馈反射式光电传感器是把发射器和接收器装入同一个装置内,在其前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的光电传感器。正常情况下,发射器发出的光被反光板反射回来被接收器收到;一旦光路被检测物挡住,接收器检测的光信号有变化,光电传感器就动作,输出一个开关控制信号。
反馈反射式光电传感器特点
安装使用时便于光路对齐
相对于反射式光电传感器,节省安装使用空间
安装接线简便
不受被检测的物体、颜色和材质影响
最后,反馈反射式光电传感器与漫反射式光电传感器的检测距离也有所区别,反馈反射式光电传感器检测距离更远。
漫反射式光电传感器是发射器和接收器置于一体,正常情况下接收器收不到发射器发出的光型号;当检测物体通过时阻碍了光,并把光部分反射回来,接收器收到光信号,输出一个开关控制信号。