风力发电振动加速度传感器安装选项

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震动传感器安装使用全解方案

震动传感器安装使用全解方案

震动传感器安装使用全解方案原文:史新华振动传感器(YT-JB3、YT-SHK)系统主要用于探测入侵者对企图穿过周界栅栏,切割和攀爬金属围栏网、破墙,而入等多种情况引起的防撬、防砸、防破坏振动,这些振动通过电子处理器单元进行监视和分析。

通过比对振动特征信号,判断真正的入侵企图事件,通过模拟分析转变为报警信号。

前言:随着通信ATM及基站、金库、保险柜、博物馆等不断增多和分布日趋广泛,防盗监控已成为移动通信基站的重要保障。

近年来手机用户数量的持续增长,基站的数量、分布区域不断扩大,身处城乡结合部或偏远山区的移动基站因常年无人值守成为盗窃分子的光顾之地,基站的各种附属设备如蓄电池、铁塔角钢、空调外机、铜地线(排)、馈线等设备也成了盗贼的主要偷盗目标,如果基站的附属设备发生被盗,将使基站通信设备处于高危运行状态,既严重影响通信设备的正常运行,又给运行维护部门增加大量的额外开支纵观历年来特别是近年来的被盗案件,基站偷盗呈现以下特点:1、被盗物品基本作为废品处理,因此,多以金属为主,如铜、铅、铁等,具体集中在室外变压器、空调室外机、蓄电池、电力电缆(含地线)等。

2、被盗基站普遍发生在偏远山区或高速公路附近,这些地区路途偏远,工作人员难以短时间内赶到现场,或者在公路附近,作案后迅速撤离,难以抓到现行。

3、盗窃人员以本地居民为主,且了解基站情况的人员比例比较高,特别是一些曾经从事过基站内设备的安装、维护工作的各种协作单位的临时工作人员,利用基站钥匙进行复制等手段伺机进行偷盗。

4、偷盗手段越来越五花八门,从锯断室外电缆,翻墙,撬门、气体割烧门、墙体开洞、钻馈线窗、手法专业。

针对上述特点,采取传统的某一项或两项防盗措施,已难以起到效果,这些说明振动探测器在基站周界防护中起着比较重要的作用,采取震动探测器技防措施,才能起到有效的防盗作用。

根据设备安全性能的高低来配置产品,有人非法进入基站区域或者进行破坏时,震动探测器在探测到非法侵入信息后,通过主机拨号的形式,将警情在第一时间将信息传达给电信基站接警中心,基站人员在接到信息后及时处理警情或驱动电子监控系统来记录非法侵入者的影像,起到全方位的防护作用!二、振动探测器系统设计要求基站的振动防盗报警系统要求达到如下的要求:1、实用性:振动探测器(YT-JB3、YT-SHK)系统方案设计无人值守自助设备特殊环境管理工作需要,如墙体防范、区域保护、门窗保护、ATM保护等。

加速度振动传感器安放和安装入门

加速度振动传感器安放和安装入门


很好
总而言之: 至于哪一种安装方式是最好的, 还没有定论.
环氧垫
柱头螺钉垫
最好
9
Installation & Mounting
安装固定技术
当分析人员决定哪种安装硬件最适合当前的工业应 用后, 选择正确的安装技术和衬垫将是非常重要的. 正确的传感器硬件安装技术能保证分析人员采集到 最好的数据.
同样, 错误的安装技术会导致采集的数据模糊不清, 甚至会片面不全地反映当前设备的实际运转情况. 有时侯,错误的安装技术还会损坏传感器和电缆,最 终导致数据采集的彻底失败.
4
Mounting
优点和缺陷
便携式测量
便携式或永久式
永久式安装
安装 方式
频率响应
安装的 简易程度 可重复的
数据
曲面磁座
快速连接头
平面磁座带铁芯
润滑脂安装头
肋片座安装垫
环氧垫
柱头螺钉垫
每一种传感器的安装方法都有自己的优缺点. 通常来讲,如果采用的安装方式给机 器添加最小的质量(或重量), 最大化同机器的接触表面, 最大化“硬度” (传感 器同机器贴合的紧密性),并且紧靠着振动源, 那么分析人员将能采集到最好的数 据.
我们将会讲解以下的安装技术:
– 柱头镙钉安装 – 环氧连接剂安装 – 便携式安装
3
Mounting
四种安装类型
我们将着重介绍常见的4种类型的安装 方式:
– 利用曲面磁座的磁性安装 – 专用安装垫, 如电机肋片座垫. – 环氧垫; 包括快速连接螺栓, 平面
磁座铁芯和永久安装垫. – 柱头螺栓安装
为了能比较这些安装方式的优缺点, 我 们根据它们的用法分为便携式和永久式 安装.

振动加速度传感器的原理及选型安装方式

振动加速度传感器的原理及选型安装方式

振动加速度传感器的原理及选型安装方式振动加速度传感器主要是用于测量轴承的振动,个别情况下也会用于测量转轴振动,它主要是安装在各种旋转机械装置的轴承盖上。

它将传统的压电加速度传感器与电荷放大器集于一体,能够直接与记录显示和采集仪器连接,简化了测试系统提高了测试的精度和可靠性,广泛应用于核爆炸、航空航天、铁路桥梁、建筑、车船、机械、水利、电力等领域。

ULT2023V系列振动加速度传感器简介ULT2023V系列振动加速度传感器,是在传感器内部集成了微型集成电路放大器(mini IC)的压电振动加速度传感器,将传统的压电振动加速度传感器与电荷放大器集于一体,能直接与采集或记录仪器连接,简化了测试系统,提高了测试精度和可靠性,同时具有低阻抗输出、抗干扰、噪声小、性价比高、安装方便等显著优点。

ULT2023振动加速度传感器技术指标:灵敏度:25mV/g量程:200g频率范围:0.7-11000Hz(±10%)安装谐振点:33kHz分辨率:0.0008g抗冲击:2000g重量:13gm安装螺纹:M5mm线性:≤1%横向灵敏度:≤5%典型值:≤3%输出偏压:8-12VDC恒定电流:2-20mA,典型值:4mA输出阻抗:<150Ω激励电压:18-30VDC典型值:24VDC温度范围:-40~+120℃放电时间常数:≥0.2秒壳绝缘电阻:>Ω安装力矩:约20-30Kgf.cm(M5螺纹)几何尺寸:六方14mm、高度20或26.5mm振动加速度传感器原理多数加速度传感器是根据压电效应的原理来工作的。

所谓的压电效应就是"对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效应"。

一般加速度传感器就是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性。

由于这个变形会产生电压,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。

振动速度传感器的安装方式及安装注意事项

振动速度传感器的安装方式及安装注意事项

振动速度传感器的安装方式及安装注意事项速度传感器是单位时间内位移的增量就是速度。

速度包括线速度和角速度,与之相对应的就有线速度传感器和角速度传感器,我们都统称为速度传感器。

一、振动速度传感器的安装方式振动速度传感器通常是用来测量轴承的振动,在少数情况下也会用来测量转轴振动。

在测量振动速度的时候,如果传感器安装方式不正确或者安装不牢固,都会造成测量结果失真或者由于振动引起传感器损坏。

因此,我们要慎重选择振动速度传感器的安装方式。

当传感器用于测量转轴振动时,安装通常采取在现场用手扶、橡皮泥粘粘水磁吸盘固定、螺栓固定等四种方式。

在临时性振动测量中,大多数采用手扶传感器的方式,这种方法测量灵活、使用方便,特别是当振动速度传感器数量缺少和传感器互换性不好时,有着特殊的优点;缺点在于测试误差相对较大,而且工作强度也大。

用橡皮泥粘粘传感器也比较方便,测量结果正确性相对于手扶效果会好得多。

需要注意的是,橡皮泥不能将振动速度传感器粘贴到垂直平面上,只能固定于水平面上,例如测量轴承座顶部垂直、水平、轴向振动。

在粘接牢靠,频率在50Hz时,该方法较大能量300μm振动。

橡皮泥还有一个缺点,就是粘接力受温度影响较大,温度较高和较低都会使粘接力显著降低,因此它不适用于固定温度较高的汽轮机高中压转子和带盘车轮的轴承中测量的速度传感器;冬季冷态启动时,轴承温度过低也不宜采用。

永磁吸盘固定速度传感器较橡皮泥的方式会更方便,而且目前国内也能制造出尺寸为φ50或50mm*50mm的永磁吸盘,其吸力可达196N,用这样的吸盘固定500g以下的振动速度传感器,吸附在水平面上,较大可测量1000μm振动。

缺点在于一般机组轴承座表面都涂有泥子或者油漆,这会导致吸盘的吸力降低,所以当吸附在垂直平面上、振幅较大时,还需扶手辅助一下,避免传感器脱落而摔坏。

用螺栓直接将速度传感器固定在轴承上,不仅可以可靠地测量轴承座顶部三个方向的振动,而且还可以测量垂直平面上两个方向的振动。

风力发电机的风速传感器说明书

风力发电机的风速传感器说明书

风力发电机的风速传感器说明书感谢您购买我们的风力发电机风速传感器。

此说明书将为您提供有关传感器原理、安装及使用的详细信息。

在使用前,请仔细阅读本说明书。

若有任何疑问,请随时联系我们的技术支持部门。

一、传感器原理本传感器采用了先进的超声波技术来测量风速。

传感器内部的超声波发射器将信号发送到空气中。

超声波信号会撞击空气中的颗粒,并被反射回传感器内部的接收器。

通过测量超声波信号发送和接收之间的时间差,我们可以计算出空气中的风速。

二、安装为了确保传感器的测量结果准确,我们需要在安装传感器时注意以下事项:1.传感器应该安装在风力发电机的传动轴上方,并且距离传动轴至少50公分的位置。

这样可以避免传感器被风力发电机直接影响,从而影响测量结果。

2.传感器应该安装在离地面50公分的高度处,这样可以避免地面风向等因素对传感器的影响。

3.在安装传感器之前,请确保传感器配件齐备。

如有任何配件缺失或者损坏,请联系我们的客服部门。

三、使用本传感器具有自动校准功能,不需要手动校准。

在每次使用之前,请先进行一次预热。

预热时间约为30秒钟。

在使用时,请注意以下事项:1.传感器应该朝向风向。

如果传感器朝向错误,测量结果将会产生误差。

2.请勿将传感器安装在垂直风速较大的区域。

在一些气象条件下,会有上下行程的风,导致该区域的风速波动较大,从而影响测量结果。

3.传感器不能直接暴露在太阳下,必须加装遮阳罩,以确保测量结果的准确性。

四、维护本传感器无需特别维护。

如出现故障,请联系我们的客服部门进行维修。

五、注意事项1.请勿将传感器强行拆卸或修理。

如需进行维修,请联系我们的技术支持部门。

2.如使用过程中出现异常,请停止使用传感器并联系我们的客服部门。

3.请勿将传感器暴露在极端条件下。

如极端温度或湿度环境下使用传感器,可能会导致传感器出现故障。

希望本说明书可以为您的使用提供帮助。

如果您需要更多的技术支持或者有其他疑问,请联系我们的客服部门。

再次感谢您对我们的产品的信任和支持。

风电用振动传感器

风电用振动传感器

引言概述:
一、风电用振动传感器的原理
1.振动传感器的工作原理
2.风力发电机组振动监测的重要性
3.振动传感器在风力发电系统中的作用
二、风电用振动传感器的作用
1.监测风力发电机组的振动情况
2.预警风力发电机组的潜在故障
3.减少故障损失,提高风力发电系统的可靠性
4.优化风力发电机组的维护计划
5.提高风力发电系统的安全性和稳定性
三、风电用振动传感器的安装
1.安装位置的选择
2.安装步骤及要求
3.振动传感器与风力发电机组的连接方式
4.安装过程中需要注意的问题
5.风力发电机组运行中的传感器校准和调试
四、风电用振动传感器的维护
1.周期性的振动传感器检查和清洁
2.传感器电缆的维护与保养
3.传感器参数的定期校准
4.异常振动情况的处理
5.传感器的更换和升级
五、总结
本文系统地介绍了风电用振动传感器的原理、作用、安装和维护等方面的内容。

风电用振动传感器在风力发电系统中起着至关重要的作用,能够及时监测风力发电机组的振动情况,提供数据支持,帮助运维人员识别潜在故障并采取相应措施,保障风力发电系统的安全稳定运行。

为了有效利用风能,延长风力发电机组的使用寿命,降低维护成本,合理安装和维护风电用振动传感器是必不可少的。

通过正确安装和维护风电用振动传感器,可以提高风力发电系统的可靠性、安全性和经济性。

风力发电机组传感器应用与选择指南

风力发电机组传感器应用与选择指南

风力发电机组传感器应用与选择指南一、概述风力发电机组作为清洁能源的重要组成部分,在能源领域具有巨大的潜力和发展前景。

而传感器作为实现风力发电机组智能化运行和管理的关键技术之一,起着至关重要的作用。

本文旨在探讨风力发电机组传感器的应用和选择指南,帮助工程师和研究人员更好地了解传感器的重要性和选型原则。

二、传感器在风力发电机组中的应用1. 风速传感器风速传感器是风力发电机组的核心传感器之一,用于监测风速情况,帮助控制风机桨叶的转向角度,以最大化发电效率。

风速传感器的准确性和稳定性对于风力发电的发电效率和运行安全至关重要。

2. 温度传感器温度传感器用于监测风力发电机组的温度变化,如发动机运行温度、变流器温度等。

合理选择温度传感器,并保证其在恶劣环境下的稳定性和可靠性,对于保障风力发电机组的安全运行具有重要意义。

3. 振动传感器振动传感器被广泛应用于风力发电机组的叶片、轴承等部件,用于监测设备的振动情况,及时发现并预防设备故障。

选择专业的振动传感器,能够有效延长设备的使用寿命,降低维护成本。

4. 转速传感器转速传感器用于监测风力发电机组的转速情况,保证设备在安全转速范围内运行。

合理选择转速传感器,需要考虑其响应速度、精度和抗干扰能力等因素,确保传感器输出的准确性和稳定性。

三、传感器的选择指南1. 准确性和稳定性在选择传感器时,首要考虑的是其准确性和稳定性。

传感器的准确性直接影响到监测数据的准确性,而稳定性则关乎设备的长期稳定运行。

因此,建议选择具有较高准确性和良好稳定性的传感器产品。

2. 抗干扰能力风力发电机组常面临恶劣的环境条件,如强风、高温、潮湿等,传感器在这些条件下易受到外部干扰。

因此,在选择传感器时,需要考虑其抗干扰能力,确保传感器能够可靠地工作在各种环境下。

3. 响应速度风力发电机组的运行状态变化较快,因此传感器的响应速度也需要较快,以保证设备的实时监测和控制。

选择响应速度较快的传感器,可以提高设备的响应速度,降低故障发生的可能性。

振动速度传感器的安装使用

振动速度传感器的安装使用

振动速度传感器的安装使用
振动速度传感器把振动速度有效值或振动位移峰峰值通过液晶屏显示出来,并且带有标准的4-20毫安电流输出,直接连接DCS、PLC或其它设备,真正实现了“传感器十监测仪表式的振动监测功能,该产品便于现场观察,性能优良,相对于振动监测仪表价格也很实惠,是工厂设备振动测量监控的理想选择。

振动速度传感器是一种能够测量加速度的传感器,用于各种设备的振动测量,相比磁电式速度传感器频响更为宽广、体积更小。

加速度传感器具有频率范围宽、动态范围大、坚固耐用、可靠性强、稳定性好、安装方便以及抗干扰能力强等优点。

振动速度传感器一般由内部磁铁,支撑弹簧,线圈,外壳和信号电缆构成。

一般来说,速度传感器是直接和被测物体刚性连接在一起的;当被测量物体发生振动时,速度传感器和被测物体一起运动,但是由于速度传感器内的支撑弹簧的存在,使得磁铁和线圈做相对运动,如此一来线圈切割磁力线,速度传感器就成了一个小型的发电机。

测物体的振动速度越快,传感器输出的电压越高,即振动速度与输出电压成正比。

需要根据测量对象的性质选择合适的振动传感器,由于在有直流分量和干扰的情况下积分出现误差,一般不要进行积分处理。

振动速度传感器安装方式:
①在底座中心孔用一个M8螺丝固定;
②用快卸强磁吸座固定(用于现场检测)
振动速度传感器使用注意事项:
传感器在运输及安装过程中,尽量避免不必要的振动和冲击,尤其避免横向振动和冲击;
传感器输出插座为2芯或3芯,输出端均为浮地,对外壳绝缘;
注意传感器的工作方向,不要安装错误。

振动速度传感器。

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孔口平面,转孔后攻螺纹 MH117 孔口平面及转口的工具
在加工过的平面上安装振动传感器
A2A 接头和 CB102 电缆
B2A 接头和 CB111 电缆
A2A 接头和 CB103 聚亚 安酯电缆
总结
发电是当今世界重要需求之一。发电机组能 否正常工作是主要关注的问题。对风力发电 机组来说,主要轴承,齿轮箱和发电机失效 是不可以接受的。这些部件的替换将会非常 昂贵,而且重量大,安装地点是 50-100 米的 高空上。
风力发电机组和低速电机驱动的风扇,例如 冷却塔,有很多相同之处。风力发电机组基 本上是一个大型低速风扇,但是它不是电能 驱动,没有将机械能通过减速箱驱动大型低 速风扇,相反的,它提供机械能,通过加速 箱驱动发电机产生电能。这个反向的过程带 有很多会产生振动的旋转部件,长时间的损 耗可能会导致最终失效。
1
传感器可以提供 100 mV/g 以及 30 – 900000 cpm (0.5 – 15000 赫兹)的频率范围。
低频加速度振动传感器
齿轮箱的轴向和垂直方向上 螺栓安装的通用型加速度振动传感器
安装在主轴承水平轴上的 低频加速度振动传感器
通用型加速度振动传感器
齿轮箱的中间轴和输出轴都会有比较高的旋 转速度,并且产生比轴承和齿轮啮合更高的 扰动频率。事实上,输出轴的旋转频率在通 常情况下比输入轴高 50-60 倍。测量其带动的 齿轮箱和发电机组的高旋转速度需要使用通 用型加速度振动传感器。通用型加速度振动
通用型加速度振动传感器
螺栓安装型的加速度振动传感器 风力发电机组通常在很高的塔上。其旋转组 件很难接近,因此最好是使用螺栓来安装加 速度振动传感器。安装平面例如主轴承,齿
2
轮箱和发电机等都需要加工孔口平面,转孔 并攻螺纹以便安装振动传感器。
电缆和接头 风力发电机组需要使用到可靠的 IP66 接头, 防 止 灰 尘 , 水 或 油 的 进 入 。 A2A 军 用 Style 接头或 B2A 密封型接头可以给振动传 感器提供可靠的连接。特氟龙外套电缆或聚 亚安酯电缆和接头配合使用可以为振动传感 器提供完全的连接方案。
在风力发电机组上安装永久型加速度振动传 感器可以检测下述问题:
• 齿轮失效 • 齿轮磨损 • 叶轮振动 • 电子故障 • 不平衡 • 不对中 • 松动 • 共振3源自风力发电机组的加速度振动传感器
再生能源
风力发电是一种成长中的干净的可再生能 源。无论是单个机组还是组合机组的风力发 电场,它们都是目前世界上发展很快的新能 源。
风力发电机组原理是将风力机械能转化成电 能。风力发电的规模可以从 500 千瓦到 6 兆 瓦。 最常用的风力发电机组是水平轴布置。 有些是三桨叶,上风向并且带有偏航控制, 有的则是二桨叶,下风向,自然随风旋转。 偶尔你也会看到垂直布置的风力发电机组, 它们也被称为 Darrieus (打蛋形)风力发电 机组,根据法国发明家而命名。但是这种打 蛋形的设计不是很流行,逐渐被性能较好得 水平布置的风力发电机组所代替。
• 维修费用非常高 • 不可能的工作高度 • 电能的损失很昂贵
轴向振动传感器 径向振动传感器
发电机
齿轮箱
主要轴承
带有加速度振动传感器的水平布置的 风力发电机组
低频加速度振动传感器
主要轴承和转轴的速度大约是 30-60 rpm。这 也是齿轮箱输入轴的旋转速度。旋转频率范 围是 30 – 60 cpm (0.5 – 1.0 赫兹)的情况应采 用低频加速度振动传感器。 测量的范围包括 主轴旋转频率,叶片通过频率,主轴承频 率,齿轮箱输入轴轴承频率和齿轮啮合频率 等等。这些低频加速度振动传感器通常可以 提供 500mV/g 以及 12-180000 cpm (0.2 – 3000 赫兹) 的频率范围。
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