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德国 rs485磁致伸缩位移传感器替代

来源: 发布时间:2024年01月08日

磁致伸缩位移传感器材料主要有三大类:

即:磁致伸缩的金属与合金和铁氧体磁致伸缩材料。这两种称为传统磁致伸缩材料。它们并没有得到普遍的应用:后来人们发现了电致伸缩材料,其电致伸缩系数比金属与合金的大约200~400ppm,它很快得到普遍的应用;第三大类是发展的稀土金属间化合物磁致伸缩材料,称为稀土超磁致伸缩材料。它是可提高一个国家竞争力的材料,是21世纪战略性功能材料。

磁致伸缩位移传感器适用于高温、高压和强振荡等极其恶劣的工况,其***式输出很好地解决了断电归零问题,由于敏感元件都是非接触式、无磨损运行,平均无故障时间长达23年。


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磁致伸缩位移传感器线性度

测量:在传感器测量整个0~80mm范围内,旋动螺旋测微器分别每隔5mm记一组数据,位置磁铁相应移动,连续取测量数据20组,如图3。

线性度的指标公式为

式中:el为非线性误差(线性度);△max为比较大非线性***误差;YFS为输出满量程。

从图3可知,采用**小二乘法拟合直线的斜率为0.992,直线方程为Y = 0.15784+0. 992X,因此在0~80 mm范围内的线性度为0.387%。

磁致伸缩位移传感器迟滞

将螺旋测微器在传感器的正反两个方向量程内来回移动,测量范围为0~80mm,测到的数据如图4。其中有正向测量和反向测量数值(每隔5mm测量1次),以及正反方向测量的差值△H。

由迟滞误差公式

式中△Hmax为正反行程输出比较大差值。

从图4知,△Hmax=0.41,而rH=0.256%。


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CARLEN品牌下的磁致伸缩位移传感器

磁致伸缩位移传感器有2种类型,一种是杆状的,一种是侧面安装的。2种类型的应环境不同。

标准测量冲程

50mm步可达1000mm冲程

250mm步可达5000mm冲程(侧杆型)

250mm步可达7600mm冲程(杆状型)

canopen磁致伸缩位移传感器的特点:

mxn磁致伸缩位移传感器对应于编码器剖面ds-406/3.1(canopen标准ds-301/3.0),可以直接连接到现场总线。它们的测量数据被转换成位移比例的,总线支持的传感器输出信号,并直接传输到canopen主机。


磁致伸缩位移传感器

注意事项编辑

首先是磁致伸缩位移传感器的供电情况,如果位移传感器供电电源容量不足,就会造成以下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量误差变大。如果电磁阀的驱动电源与直线位移传感器供电电源共用的时候,更容易出现这种情况。

其二是调频干扰和静电干扰的问题,调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。

要证明看是否是静电干扰时,只需用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,可以试下暂停高频干扰源,看显示结果会不会更好,以此来判断是不是高频干扰的问题。



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磁致伸缩位移传感器  故障处理编辑

电压和电流输出的负载是不一样的,电压的负载时要求电阻越大越好,一般不要小于1,000Ω,太小时就相当于短路了,会损坏产品;电流的负载是要求电阻越小越好,一般不要大于1,000Ω,太大时就相当于开路了,没有电流流通。所以电流输出的负载和电压输出的负载限制是不一样的而且一定要注意:电压输出时,负载不能短路,否则会使负荷太大,烧毁电路;而电流输出时,负载不能开路,否则会使负载增加而烧毁电路。这两点一定要清楚。至于电压输出和电流输出,到了机器上Z终的用途还是一样的,电压输出直接用电压信号,电流信号流过电阻,在电阻上有电压,也是取用电压信号。


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磁致伸缩位移传感器

是采用非接触式磁致伸缩测量技术,此技术能提供准确、直接值的位移输出。17系列是专为液压缸而设计,耐压外管与六角法兰为不锈钢制造,可以直接安装进液压缸里。电子部分与耐压外管为模块化组装设计,即两者可完全分离。在特殊情况下,只需拔出电子部分进行校准,而耐压外管无需与液压缸分离。此设计减少重置液压缸时,较大提高生产效率。

非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。铝成型外壳符合IP67标准(需要配合正确的接头),保证能工作于苛刻和尘埃污染的环境。提供灵活和简易的安装方式,适合一般液压机械使用。总括而言,17系列磁悬浮式磁致伸缩位移传感器坚固耐用,是要求严格的工业环境中理想选择。



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