BURKERT液位傳感器//BURKERT液位傳感器//BURKERT液位傳感器//德國BURKERT
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BURKERT液位傳感器并不是直接將原始要測的機械量轉變為電量,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另個適合于變換的機械量,zui后由機電變換部分再將變換為電量。因此個傳感器的工作是由機械接收部分和機電變換部分的工作來決定的。
1、BURKERT液位傳感器相對式機械接收原理:
由于機械運動是物質運動的zui簡單的形式,因此人們zui想到的是用機械方法測量振動,從而制造出了機械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。液位傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向致,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。
由此可知,相對式機械接收部分所測得的結果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體不動時,才能測得被測物體的振動。這樣,就發生個問題,當需要測的是振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內燃機車上測試內燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。
BURKERT液位傳感器基于電磁感應原理,即當運動的導體在固定的磁場里切割磁力線時,導體兩端就感生出電動勢,因此利用這原理而的傳感器稱為電動式傳感器。
相對式電動傳感器從機械接收原理來說,是個位移傳感器,由于在機電變換原理中應用的是電磁感應電律,其產生的電動勢同被測振動速度成正比,所以它實際上是個速度傳感器。
2、BURKERT液位傳感器工作原理:
BURKERT液位傳感器是種相對式非接觸式傳感器,它是通過傳感器端部與被測物體之間的距離變化來測量物體的振動位移或幅值的。電渦流傳感器具有頻率范圍寬(0~10 kHZ),線性工作范圍大、靈敏度高以及非接觸式測量等優點,主要應用于靜位移的測量、振動位移的測量、旋轉機械中監測轉軸的振動測量。
3、BURKERT液位傳感器分類:
依據傳感器的相對式機械接收原理,電感式傳感器能把被測的機械振動參數的變化轉換成為電參量信號的變化。因此,電感傳感器有二種形式,是可變間隙,二是可變導磁面積。
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1、BURKERT液位傳感器機械式測量方法:
將工程振動的參量轉換成機械信號,再經機械系統放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,它能測量的頻率較低,精度也較差。但在現場測試時較為簡單方便。
2、BURKERT液位傳感器光學式測量方法
將工程振動的參量轉換為光學信號,經光學系統放大后顯示和記錄。如讀數顯微鏡和激光測振儀等。
3、BURKERT液位傳感器電測方法:
將工程振動的參量轉換成電信號,經電子線路放大后顯示和記錄。電測法的要點在于將機械振動量轉換為電量(電動勢、電荷、及其它電量),然后再對電量進行測量,從而得到所要測量的機械量。這是目前應用得zui廣泛的測量方法。
上述三種測量方法的物理性質雖然各不相同,但是,組成的測量系統基本相同,它們都包含拾振、測量放大線路和顯示記錄三個環節。
1、拾振環節。把被測的機械振動量轉換為機械的、光學的或電的信號,完成這項轉換工作的器件叫傳感器。
2、測量線路。測量線路的種類甚多,它們都是針對各種傳感器的變換原理而設計的。比如,專配壓電式傳感器的測量線路有電壓放大器、電荷放大器等;此外,還有積分線路、微分線路、濾波線路、歸化裝置等等。
3、信號分析及顯示、記錄環節。從測量線路輸出的電壓信號,可按測量的要求輸入給信號分析儀或輸送給顯示儀器(如電子電壓表、示波器、相位計等)、記錄設備(如光線示波器、磁帶記錄儀、X—Y 記錄儀等)等。也可在必要時記錄在磁帶上,然后再輸入到信號分析儀進行各種分析處理,從而得到zui終結果。
BURKERT液位傳感器8175型(液位計)適用于石油化工、冶金、電力、制藥、供排水、環保等系統和的各種介質的液位測量。精巧的結構,簡單的調校和靈活的安裝方式為用戶輕松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等標準信號輸出方式由用戶根據需要任選。
利用流體靜力學原理測量液位,是壓力傳感器的項重要應用。采用特種的中間帶有通氣導管的電纜及專門的密封技術,既保證了傳感器的水密性,又使得參考壓力腔與環境壓力相通,從而保證了測量的高精度和高穩定性。
是針對化工工業中強腐蝕性的酸性液體而特制,殼體采用聚四氟乙烯材料制成,采用特種氟膠電纜及專門的密封技術進行電氣連接,既保證了傳感器的水密性、耐腐蝕性,又使得參考壓力腔與環境壓力相通,從而保證了測量的高精度和高穩定性。
BURKERT液位傳感器般分為兩種類型。即可變間隙式和可變公共面積式。可變間隙式可以測量直線振動的位移。可變面積式可以測量扭轉振動的角位移。
5、慣性式BURKERT液位傳感器工作原理:
慣性式電動傳感器由固定部分、可動部分以及支承彈簧部分所組成。為了使傳感器工作在位移傳感器狀態,其可動部分的應該足夠的大,而支承彈簧的剛度應該足夠的小,也就是讓傳感器具有足夠低的固有頻率。
根據電磁感應定律,感應電動勢為:u=Blx&r
式中B為磁通密度,l為線圈在磁場內的長度, r x&為線圈在磁場中的相對速度。
從傳感器的結構上來說,慣性式電動傳感器是個位移傳感器。然而由于其輸出的電信號是由電磁感應產生,根據電磁感應電律,當線圈在磁場中作相對運動時,所感生的電動勢與線圈切割磁力線的速度成正比。因此就傳感器的輸出信號來說,感應電動勢是同被測振動速度成正比的,所以它實際上是個速度傳感器。
6、壓電式加速度傳感器
壓電式加速度傳感器的機械接收部分是慣性式加速度機械接收原理,機電部分利用的是壓電晶體的正壓電效應。其原理是某些晶體(如人工極化陶瓷、壓電石英晶體等,不同的壓電材料具有不同的壓電系數,般都可以在壓電材料表中查到。)在定方向的外力作用下或承受變形時,它的晶體面或極化面上將有電荷產生,這種從機械能(力,變形)到電能(電荷,電場)的變換稱為正壓電效應。而從電能(電場,電壓)到機械能(變形,力)的變換稱為逆壓電效應。
因此利用晶體的壓電效應,可以制成測力傳感器,在振動測量中,由于壓電晶體所受的力是慣性塊的牽連慣性力,所產生的電荷數與加速度大小成正比,所以壓電式傳感器是加速度傳感器。
7、壓電式力傳感器
在振動試驗中,除了測量振動,還經常需要測量對試件施加的動態激振力。壓電式力傳感器具有頻率范圍寬、動態范圍大、體積小和重量輕等優點,因而獲得廣泛應用。壓電式力傳感器的工作原理是利用壓電晶體的壓電效應,即壓電式力傳感器的輸出電荷信號與外力成正比。
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