YD9300Sensor getaran frekuensi rendah adalah sensor baru yang dibangunkan dan dikeluarkan oleh syarikat kami, serbaguna yang kuat, boleh dipasang menegak atau pemasangan mendatar, juga mempunyai ketahanan air yang tinggi (mencapaiIP67Kelas perlindungan), mengelakkan sensor getaran frekuensi rendah sebelumnya daripada jenis menegak, mendatar, kalis air dan lain-lain, memudahkan pemilihan pengguna dan mengurangkan peralatan penyelenggaraan.
YD9300Sensor getaran frekuensi rendah adalah sensor kelajuan getaran gempa dengan frekuensi yang lebih tinggi yang wujud dalam struktur mekanikal melalui satu set litar pembetulan frekuensi rendah yang diperluaskan, menjadikan frekuensi wujud ciri-ciri output mereka menurunkan kepada asal1/20~1/40boleh mencapai0.5Hzatau lebih rendah.YD9400Sensor getaran frekuensi rendah mengekalkan ketahanan getaran, ketahanan kesan, kestabilan yang tinggi, dan mempunyai ciri-ciri output frekuensi rendah yang baik, dan dalaman dengan pautan integrasi, boleh mengeluarkan secara langsung isyarat pergeseran getaran, iaitu isyarat amplitude.
YD9300Sensor getaran frekuensi rendah sesuai untuk pemantauan getaran untuk unit penjana hidrogen besar dan mesin berputar berkelajuan rendah, ujian ketepatan mesin, pemantauan gempa bumi dan penerokaan geologi, analisis getaran bangunan dan struktur tinggi, pengujian deformasi dinamik dan getaran untuk dasar jalan dan jambatan, dan boleh digunakan dalam bidang keselamatan.
1. parameter asas
● Bekalan kuasa kerja
1)Bekalan kuasa tunggal:+12V~+24Vdc; -12V~-24VdcBekalan kuasa, output akan bertumpuk.0.5Dua kali nilai voltan kuasa DC bias
2)Bekalan kuasa ganda: ±6V~±15VBekalan kuasa, voltan output maksimum berkaitan dengan voltan kerja
3)arus kerja ≤15mA
● Julat frekuensi:0.5Hz~200Hz(-3dB)
● Nisbah damping: 0.65±0.05
● Sensitiviti: Jenis output pergeseran8V/mm±5%vP-P(boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna)
Jenis output kelajuan20mV/mm/s±5% RMS
● Pergeseran amplitude mekanikal maksimum:±3mm
● Nilai bukan linear: ≤5%
● Kesan silang horizontal:5%
● Suhu kerja: -20℃~+85℃
● Ciri-ciri perlindungan: tahan habuk, tahan air
● Tahap Perlindungan:IP67(output kabel langsung boleh dicapai)1mendalam dalam air)
● Saiz Rupa:Φ66×140mm
● Berat (tanpa kabel) kira-kira420g
Bahagian rendah julat frekuensi adalah nilai kekerapan yang wujud nominal, di mana kepekaan titik kekerapan menurun kepada nilai nominal0.707(-3dBFrekuensi pemotongan tinggi juga bermaksud-3dBTitik, julat frekuensi dan kepekaan sensor boleh berubah mengikut keperluan pengguna. Julat pengukuran pergeseran getaran sensor terhad oleh amplitude voltan output dan kedudukan mekanikal getaran, kepekaan tinggi julat pengukuran yang sesuai adalah kecil, kepekaan rendah julat pengukuran boleh meningkat, kedua-dua karun sama dengan voltan output maksimum. Sebagai contoh, apabila sensor menggunakan ±12VVoltan output maksimum apabila bekalan kuasa adalah ±10VJika kepekaan digunakan8V/mmJulat pengukuran maksimum ialah ±1.25mmJika kepekaan digunakan4V/mmJulat pengukuran maksimum ialah ±2.5mm.
ambang sensitiviti frekuensi rendah tertakluk kepada bunyi bunyi peranti, ya0.5HzSensor pergeseran kira-kira1µkepada m. Kuasa boleh kurang daripada ±6VMengurangkan voltan bekalan kuasa tidak menjejaskan kepekaan, tetapi ukuran dikurangkan. Kabel output boleh sehingga300mTidak menjejaskan ciri-ciri output, keperluan prestasi khas pengguna boleh dipersetujui secara berasingan.
1. kaedah pemasangan
YD9300Sensor getaran frekuensi rendah boleh dipasang secara menegak dan mendatar, mengelakkan kekurangan pembezakan ketat menegak dan mendatar tradisional.
Kaedah tetap biasanya boleh menggunakan skru untuk menekan chassis pada objek yang diukur, juga boleh menggunakan skru untuk menyambungkan shell secara langsung kepada objek yang diukur. Di bahagian bawah shell terdapatM8Lubang skru yang boleh menyambungkan cakera penyedot magnetik (boleh dipesan secara berasingan) untuk menyerap objek yang diukur. Jika kecepatan getaran tidak melebihi1gDalam ujian sementara, lumpur getah juga boleh digunakan untuk melekat bahagian bawah sensor pada objek yang diuji.
II. Pelan prinsip pemasangan
Output Plug Penerbangan
Pemasangan sensor dengan plug penerbangan lihat grafik4.2.

(a(Pemasangan bekalan kuasa tunggal)

(bNegatif bekalan kuasa tunggal

(c)Grafik bekalan kuasa ganda
Gambar 2YD9300Frekuensi rendah getaran sensor penerbangan plug wiring peta
Keluaran kabel (mengikut standard garis fizikal)
●Kabel bekalan kuasa tunggal:
Merah---Bahagian depan kuasa
Biru---Kuasa dan isyarat output negatif
Kuning---Hujung isyarat output
●Kabel bekalan kuasa tunggal negatif
Merah---Positif dan negatif isyarat output
Biru---Kuasa dan isyarat output negatif
Kuning---Hujung isyarat output
●Kabel bekalan kuasa ganda:
Merah---Bahagian depan kuasa
Putih---Tempat awam untuk bekalan kuasa dan isyarat output
Kuning---Hujung isyarat output
Biru---Kuasa Negatif
Gambar gelombang output output kabel seperti bentuk gelombang output yang sesuai dengan plug penerbangan (lihat gambar2dalam gambar gelombang output).
Penggunaan biasa ±6V~±12Vbekalan kuasa DC, arus kira-kira6~13mA. Apabila menggunakan bekalan kuasa yang lebih rendah, kepekaan pada dasarnya tidak berubah, tetapi saiz akan dikurangkan dengan sesuai. Kesilapan asimetri sumber kuasa positif dan negatif akan membuat output berubah sedikit, tetapi kepekaan tidak berubah.
Langkah-langkah Operasi dan Perhatian
1Pasang sensor pada objek getaran yang sedang diukur. Apabila pemasangan menegak, garis paksi sensor harus dipasang di sepanjang arah garis menegak di tempat getaran yang sedang diukur, dan memerlukan asas di bawah, soket penerbangan di atas, tidak boleh dipasang terbalik, lihat gambar5.1. Apabila pemasangan mendatar, garis paksi sensor harus diletakkan di dalam permukaan mendatar (berbaring) dan selaras dengan arah getaran yang akan diukur, lihat gambar5.2.

Gambar5.1 Pemasangan Menegak

Gambar5.2 Pemasangan asas
2Sambungkan kabel dengan tegas dengan soket sensor.
3menyambungkan kabel dengan ±12VSambungan kuasa DC. Sebelum menyambung bekalan kuasa, anda mesti memeriksa dengan teliti, jangan membuat kesilapan untuk mengelakkan sensor terbakar!
4Voltan output talian isyarat boleh mengakses oscilloscope elektronik atau rakam, komputer dan lain-lain, impedansi input yang keperluan umumnya lebih besar daripada1KΩUntuk mengelakkan beban arus yang terlalu besar, sensor walaupun dilengkapi dengan perlindungan arus berlebihan, tetapi harus cuba untuk mengelakkan litar pendek output yang berlaku. Apabila memerhatikan isyarat dengan oscilloscope, gunakan "DC"fail untuk mengelakkan kapasiti diagonal oscilloscope mempengaruhi bentuk gelombang band frekuensi rendah.
5Selepas memeriksa pemasangan, sambungkan bekalan kuasa. Dari analisis sebab-sebab kerosakan sensor semasa penggunaan, sebahagian besar sebabnya adalah bekalan kuasa yang salah!
6Selepas menyambung bekalan kuasa, perlu dipanaskan beberapa saat (kurang daripada1minit) untuk memerhatikan isyarat yang diuji.
7Oleh kerana kepekaan sensor yang tinggi, sensor boleh merasakan getaran bumi dan getaran persekitaran asas, jadi walaupun objek yang diukur kelihatan "diam", sensor masih mempunyai output tertentu, yang merupakan fenomena normal. Jika kedua-dua sensor diletakkan bersama-sama, isyarat output mereka sangat konsisten (kaedah ini boleh digunakan untuk mengesan awal sama ada sensor berfungsi dengan baik). Sensor juga mempunyai bunyi bunyi, tetapi nilai bunyi umum jauh lebih kecil daripada nilai output yang disebabkan oleh getaran persekitaran.
8Dalam kes penggerakan sensor, jika memindahkan sensor atau memasang semula, kerana getaran terlalu besar, akan membuat isyarat melebihi had, menghasilkan "jenuh", selepas pemasangan stabil, juga perlu menunggu beberapa saat (tidak lebih daripada302) boleh kembali normal dan digunakan.
9Sebelum berhenti menggunakan, putuskan bekalan kuasa terlebih dahulu dan lakukan operasi lain.
10Sensor tidak perlu dikunci semasa pengangkutan, dan tidak perlu disetel apabila digunakan, tetapi cuba mengelakkan kejatuhan buatan manusia.
11Jika terdapat masalah, jangan membongkar dengan kebenaran.
