Page_banner

Razumevanje DF6101: načelo, klasifikacija in uporaba

Razumevanje DF6101: načelo, klasifikacija in uporaba

Senzor hitrosti DF6101je senzor, ki hitrost vrtljivega predmeta pretvori v električni izhod. Senzor hitrosti je posredna merilna naprava, ki jo lahko izdelajo mehanske, električne, magnetne, optične in hibridne metode. Glede na različne oblike signala lahko senzor hitrosti razdelimo na analogni tip in digitalni tip.

Delovno načelo senzorja hitrosti DF6101 pare turbine

TheDF6101 Senzor hitrosti parne turbineje senzor, ki se uporablja za merjenje hitrosti turbine. Njegovo delovno načelo se razlikuje glede na različne vrste senzorjev. Sledijo delovna načela več običajnih senzorjev hitrosti turbine:
Magneto-električni senzor hitrosti: Delovno načelo magnetoelektričnega senzorja hitrosti temelji na magneto-električnem učinku. Ko se senzor hitrosti vrti, se bo magnetno polje znotraj senzorja ustrezno spremenilo, zaradi česar senzor ustvari potencialni signal. Obseg tega potencialnega signala je sorazmerna z vrtilno hitrostjo.
Magneto odporen senzor hitrosti: Delovno načelo senzorja hitrosti nenaklonjenosti temelji na učinku magnetne odpornosti. Senzor vsebuje magnetni rotor in stator. Ko se rotor vrti, se bo magnetno polje v statorju spremenilo, kar bo povzročilo spremembo vrednosti magnetnega upora v statorju. Ta sprememba se bo pretvorila v izhod električnega signala.
Senzor hitrosti Eddy toka: Delovni načelo senzorja hitrosti Eddy toka temelji na indukciji vrtinčnega toka. Ko se senzor vrti, bo indukcijska tuljava znotraj senzorja ustvarila vrteče se magnetno polje. To magnetno polje bo sprožilo vrtinčni tok, ki bo tekel v kovinskih delih znotraj senzorja in tako ustvaril električni izhod signala.
Ne glede na to, kakšno vrsto senzorja hitrosti turbine je njegovo osnovno načelo uporaba določenih fizičnih učinkov za pretvorbo hitrosti v izhod električnega signala.

DF6101 (1)

Standardna napetost senzorja hitrosti DF6101 parne turbine

Standardna napetost senzorja hitrosti turbine nima fiksne standardne vrednosti, njegova napetost pa je odvisna od modela senzorja, delovnega načela, načina napajanja in drugih dejavnikov. Različne vrste senzorjev hitrosti turbine imajo različne potrebe po napetosti. Na splošno se lahko njihov napetostni razpon razlikuje od nekaj voltov do desetine voltov. Pri praktični uporabi je treba določiti ustrezen razpon napetosti v skladu s specifičnim modelom senzorja in tehničnimi zahtevami, da se zagotovi normalno delovanje senzorjev in natančnih rezultatov merjenja.

DF6101 (2)

Razvrstitev senzorjev hitrosti turbine

Senzorji hitrosti turbine lahko razvrstimo po njihovem načelu obratovanja ali fizične konfiguracije. Tu je nekaj skupnih klasifikacij:
Senzorji magnetne hitrosti: Ti senzorji delujejo na podlagi načela elektromagnetne indukcije. Zaznajo spremembe v magnetnem polju, ki jih povzročajo vrtljivi feromagnetni predmeti, kot so zobni zobje ali turbinske rezila.
Hall Effect Sensor: Ti senzorji zaznajo spremembe magnetnega polja, ki jih povzročajo vrteči se feromagnetni cilji z merjenjem učinka dvorane. Hall Effect se nanaša na napetostno razliko med obema koncima prevodnika, kadar je podvrženo magnetnemu polju, pravokotno na tok.
Optični senzorji: Ti senzorji zaznajo spremembe v intenzivnosti svetlobe, ki jih povzročajo vrteči se režani diski ali rezili, priključeni na turbinsko gred.
Senzor Eddy Current: Ti senzorji delujejo v skladu z načelom Eddy Current. Eddy tok je tok, ustvarjen, ko je prevodnik izpostavljen spreminjajočemu se magnetnemu polju. Običajno se uporabljajo za hitro aplikacije.
Akustični senzorji: Ti senzorji uporabljajo zvočne valove za merjenje hitrosti vrteče se gred. So še posebej primerni za aplikacije, kjer je neposreden stik z gredjo težaven ali nemogoč.
Kapacitivni senzorji: Ti senzorji delujejo na podlagi načela kapacitivne sklopke, kar je sposobnost dveh vodnikov, ločenih z dielektrikom, da shrani električno energijo. Pogosto se uporabljajo v aplikacijah, ki zahtevajo meritev, ki niso v stiku.
Induktivni senzorji: Ti senzorji delujejo na podlagi načela induktivne sklopke, ki je sposobnost dveh vodnikov, da izmenjata energijo skozi magnetno polje. Pogosto se uporabljajo v aplikacijah, ki zahtevajo meritev, ki niso v stiku.

DF6101 Senzor hitrosti magnetne vrtenja (2)

Uporaba senzorja hitrosti turbine

Izbira senzorja hitrosti turbine se določi v skladu s posebnim scenarijem uporabe. Za različne delovne pogoje so uporabne različne vrste senzorjev. Sledi nekaj običajnih turbineSenzor hitrostiVrste in njihove pogoje uporabe:
Magneto-električni senzor: Uporablja se za nižje hitrost, kot sta zaznavanje hitrosti med zagonom in izklopom.
Magneto odporni senzor: Uporablja se za večjo hitrost, ki se običajno uporablja za spremljanje stanja delovanja parne turbine.
Eddy tok senzor: primeren za visokohitrostno vrtečo se gred, ki lahko zagotovi visoko natančno merjenje hitrosti.
Hall Sensor: primeren za visoke temperature in ostre delovne pogoje, kot je parna turbina za visoke hitrosti.
Pri izbiri senzorja je treba upoštevati tudi natančnost, linearnost, stabilnost, zanesljivost, trajnost in druge dejavnike senzorja ter zagotoviti, da je v skladu z ustreznimi standardi in specifikacijami.


  • Prejšnji:
  • Naslednji:

  • Čas objave: Mar-03-2023