Senzor rychlosti DF6101je senzor, který převádí rychlost rotujícího objektu na elektrický výstup. Senzor rychlosti je nepřímé měřicí zařízení, které může být vyrobeno mechanickými, elektrickými, magnetickými, optickými a hybridními metodami. Podle různých formulářů signálu lze snímač rychlosti rozdělit na analogový typ a digitální typ.
Pracovní princip senzoru rychlosti parní turbíny DF6101
TheSenzor rychlosti parní turbíny DF6101je senzor používaný k měření rychlosti turbíny. Jeho pracovní princip se liší v závislosti na různých typech senzorů. Níže jsou uvedeny pracovní principy několika běžných senzorů rychlosti turbíny:
Senzor magnetoelektrických rychlostí: Pracovní princip senzoru magnetoelektrického rychlosti je založen na magnetoelektrickém účinku. Když se senzor rychlosti otáčí, magnetické pole uvnitř senzoru se odpovídajícím způsobem změní, což způsobí, že senzor generuje potenciální signál. Velikost tohoto potenciálního signálu je úměrná rychlosti otáčení.
Senzor rychlosti odolného s magneto: Pracovní princip senzoru rychlosti neochoty je založen na efektu magneto-rezistence. Senzor obsahuje magnetický rotor a stator. Když se rotor otáčí, magnetické pole ve statoru se změní, což vede ke změně hodnoty magnetické rezistence ve statoru. Tato změna bude převedena na výstup elektrického signálu.
Senzor Eddy Current Speed Sensor: Pracovní princip senzoru Eddy Curred Symple je založen na indukci vířivého proudu. Když se senzor otáčí, indukční cívka uvnitř senzoru vytvoří rotující magnetické pole. Toto magnetické pole indukuje vířivý proud k proudění v kovových částech uvnitř senzoru, čímž generuje výstup elektrického signálu.
Bez ohledu na to, jaký typ senzoru rychlosti turbíny je jeho základním principem použít určité fyzické efekty k přeměně rychlosti na výstup elektrického signálu.
Standardní napětí snímače rychlosti parní turbíny DF6101
Standardní napětí snímače rychlosti turbíny nemá pevnou standardní hodnotu a jeho napětí závisí na modelu senzoru, pracovním principu, režimu napájení a dalších faktorech. Různé typy senzorů rychlosti turbíny mají různé požadavky na napětí. Obecně lze říci, že jejich rozsah napětí se může lišit od několika voltů až po desítky voltů. V praktické aplikaci je nutné určit vhodný rozsah napětí podle specifického modelu senzoru a technických požadavků, aby se zajistila normální provoz senzoru a přesné výsledky měření.
Klasifikace senzorů rychlosti turbíny
Senzory rychlosti turbíny lze klasifikovat podle jejich provozního principu nebo fyzické konfigurace. Zde je několik běžných klasifikací:
Senzory magnetické rychlosti: Tyto senzory pracují na základě principu elektromagnetické indukce. Detekují změny v magnetickém poli způsobeném rotujícím feromagnetickými objekty, jako jsou zuby ozubených kol nebo turbínové lopatky.
Senzor efektu Hall: Tyto senzory detekují změny magnetického pole způsobené otáčením feromagnetických cílů měřením efektu Hall. Efekt Hall odkazuje na rozdíl napětí mezi dvěma koncemi vodiče, když je podroben magnetickému poli kolmo k proudu.
Optické senzory: Tyto senzory detekují změny intenzity světla způsobené rotujícími štěrbinovými disky nebo lopatkami připojenými k hřídeli turbíny.
Eddy Current Sensor: Tyto senzory fungují podle principu Eddy Current. Eddy proud je proud generovaný, když je vodič vystaven měnícímu se magnetickému poli. Obvykle se používají pro vysokorychlostní aplikace.
Akustické senzory: Tyto senzory používají zvukové vlny k měření rychlosti rotujícího hřídele. Jsou zvláště vhodné pro aplikace, kde je přímý kontakt s šachtou obtížný nebo nemožný.
Kapacitní senzory: Tyto senzory pracují na základě principu kapacitní vazby, což je schopnost dvou vodičů oddělených dielektrickými ukládat elektrickou energii. Často se používají v aplikacích, které vyžadují nekontaktní měření.
Indukční senzory: Tyto senzory pracují na základě principu indukční vazby, což je schopnost dvou vodičů vyměňovat si energii prostřednictvím magnetického pole. Často se používají v aplikacích, které vyžadují nekontaktní měření.
Aplikace senzoru rychlosti turbíny
Výběr senzoru rychlosti turbíny se stanoví podle konkrétního scénáře aplikace. Pro různé pracovní podmínky jsou použitelné různé typy senzorů. Níže jsou uvedeny některé běžné turbínySenzor rychlostitypy a jejich aplikační podmínky:
Magnetoelektrický senzor: použitelné pro nižší rychlostní rozsah, jako je detekce rychlosti během spuštění a vypnutí.
Senzor odolný vůči magneto: použitelné pro vyšší rychlostní rozsah, obvykle používaný pro monitorování stavu provozu parní turbíny.
Senzor Eddyho proudu: Vhodný pro vysokorychlostní rotující hřídel, který může poskytnout měření rychlosti s vysokou přesností.
Senzor Hall: Vhodný pro vysokou teplotu a drsné pracovní podmínky, jako je vysokorychlostní parní turbína.
Při výběru senzoru je také nutné zvážit přesnost, linearitu, stabilitu, spolehlivost, trvanlivost a další faktory senzoru a zajistit, aby vyhovoval příslušným standardům a specifikacím.
Čas příspěvku: Mar-03-2023