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德国米铱电涡流位移传感器eddyNCDT

价  格:询价

产  地:德国更新时间:2020-11-17 13:40

品  牌:Micro-Epsilon型  号:eddyNCDT

状  态:正常点击量:1403

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 电涡流位移传感器(电涡流位移传感器eddyNCDT )


→ 适合检测金属导电材料的位移、位置和距离→ 客户定制电涡流传感器和控制器
→ 适合工业环境使用:高温、高压、灰尘→ 工业***的坚固结构设计
→ 超高分辨率和温度稳定性→ 多种电涡流探头可选,适应各种应用要求
→ 超高测量频率满足实时性要求→ eddyNCDT3005电涡流传感器适合自动化设备集成

 

电涡流位移传感器测量
德***米铱公司提供的电涡流传感器,不仅被设计用于测量位移,距离,移动和位置,同时也适合于测量振荡和振动。德***米铱为客户提供的非接触电涡流传感器具有极高精度,甚至可以被用于微米***别的测量任务。目前,该系列电涡流位移传感器被广泛应用于半导体器件生产设备,航空航天,发电轮机,造船,铁路,汽车检测和机床行业。

坚固的电涡流传感器测量系统
eddyNCDT3005 新型电涡流传感器测量系统,凭借其强大的性能,被用于需要高速,高精度的位移测量任务。该系统集成了控制器,探头和集成电缆并且在工厂被校准为适合测量铁磁性材料或者非铁磁性材料。在环境温度有波动的情况下,源于探头和控制器独特的温度补偿功能,整个测量系统仍然可以提供极高测量精度。探头被设计为***高适合+125°C的环境温度,但是也可以根据客户需要,设定为适合 -30°C到+180°C的环境温度。测量系统可以承受高达10bar的压力,特别适合集成到客户的机械设备中。

适合工业项目集成
eddyNCDT3005电涡流位移传感器测量系统操作简单的同时具有出色的精度和分辨率,从而为客户提供具有杰出性价比的测量方案。因此,该电涡流位移测量系统特别适合OEM客户设备集成和工程中的应用,尤其适合被应用到存在高压,灰尘,油污和高温度的测量任务中。 德***米铱公司还可以为需求量大的客户,提供量身定制的设计改型,以适应客户特殊的需要。

避免相互干扰的多通道操作
如果同时操作两套电涡流传感器测量系统甚至更多套系统,无需同步操作。当操作多个测量系统时,米铱公司提供了全新的频率分配方案,从而避免这些测量系统之间的相互干扰,无需通过同步电缆对系

统进行调节。


电涡流位移传感器



长久以来,  德***米铱公司***直是电涡流位移传感器领域的***。作为杰出代表,电涡流测量系统eddyNCDT 3300被视为目前世界上***强大的位移测量系统之***。  源于成熟的技术设计,这套系统可以给各个应用领域的客户带来诸多帮助。

单通道智能高精度系列eddyNCDT 3300 是多功能电涡流传感器系统。该系统主要用于工业自动化领域的设备监测、检查、测量以及测试等。DT3300控制器使用高性能处理器,从而满足更加可靠的信号调制和进***步处理。该控制器可与各种各样特殊探头匹配,实现客户各种特殊要求的应用,如高温(350℃),高压(2000bar),特殊安装空间,特殊传感器尺寸等等,如必要,我们推荐eddyNCDT ECT传感器配合使用,可以达到更高的温度稳定性和机械稳定性。

多种传感器探头可选
eddyNCDT系列电涡流位移传感器可以和几乎所有米铱公司其他类型传感器配合使用。除了标准系列电涡流位移传感器外,德***米铱公司还可以为客户量身定制微型探头,满足安装空间有限,且要求极高测量精度的测量任务。抗高压版本探头,屏蔽外壳,陶瓷类和其他专利技术,使德***米铱电涡流传感器可以兼顾微小的外形尺寸和超高测量精度。内燃机内部部件变形和移动检测,是***常见需要微小安装尺寸,且要求探头承受高压的应用类型。

电涡流位移传感器系列



eddyNCDT 3100代表了新***代电涡流位移传感器。测量系统的调试可以轻松通过网络界面完成。本系统需要配置附加的传感器探头。由于所有传感器特性都存储在传感器探头内,所有3100系列的电涡流位移传感器都可以轻松替换而无须附加校准。由于电涡流位移测量系统采用了专利温度补偿方法,即使在有温度波动的情况下,仍然能够提供***流的稳定性。因此可以满足需要高分辨率和线性度的测量任务。3100的截止频率达到25kHz (-3dB), 可以适应高速测量。


电涡流位移传感器



单通道工业标准型系列eddyNCDT3010的使用温度范围可以达到-50 °C至150 °C。在环境温度波动的情况下,稳定的输出信号对于可靠测量是至关重要的。源于专利温度补偿方法,eddyNCDT3010得以提供独特的热稳定性。  

系统结构
紧凑型测量系统eddyNCDT3010包括电涡流传感器探头,  探头连接电缆和***个放大电路(信号调节单元)。  在多探头设置中,可以同步多个通道信号。测量系统被调校为适合测量标准被测材料-铝(非铁磁性材料)或德标St37钢(铁磁性材料)。 通过三点线性化,用户可以在现场将其调校为适合其他材料测量。3010系列探头的温度补偿功能,使其可以在很宽的温度范围内使用。温度稳定性对于获得可靠的测量结果尤为重要。3010系列采用的专利温度补偿方法,使其具有极高的温度稳定性。

eddyNCDT 3010 系列适用于工业生产应用。例如用于在线质量保证所需的机器控制,测量和测试。电路会自动切换到同步模式,  并由第***套电路(主站)进行控制。可以通过这种串联的方式连接任意数量测量单元。 电涡流位移传感器



特别适合水下测量轴径向跳动和轴向移动

重要系统的安全性很大程度上依赖于动力输出装置(如水泵)是否运行正常。不断加剧的径向晃动,或者由于膨胀导致的轴向移动,都可能是预示着整体系统出现故障的重要信号。精确测量径向跳动和轴向移动,可以减少系统停机时间以及降低维修费用。在水下测量应用当中,耐压电涡流定位探头的开发基于标准探头型号EPU3,并包含其他适应实际需要的改进。该探头保留了原探头高精度的同时,还可以兼容原有备件。采用电位器三点校准,使传感器探头可以轻松快捷的适应不同主轴材料(铁磁性及非铁磁性材料)。




产品参数

电涡流位移传感器eddyNCDT 


产品介绍

电涡流位移传感器原理


电涡流测量原理是***种非接触式测量原理。这种类型的传感器特别适合测量快速的位移变化,且无需在被测物体上施加外力。而非接触测量对于被测表面不允许接触的情况,或者需要传感器有超长寿命的应用领用意义重大。

严格来讲,电涡流测量原理应该属于***种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈提供***个交变电流,可以在传感器线圈周围形成***个磁场。如果将***个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。而这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值。电涡流测量原理可以运用于所有导电材料。由于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的被测物体。独特的圈式绕组设计在实现传感器外形极致紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的要求。

所有德***米铱公司的电涡流传感器都可以承受有灰尘,潮湿,油污和压力的测量环境。尽管如此,电涡流传感器的使用也有***些限制。举例来讲,对于不同的应用,都需要做相应的线性度校准。而且,传感器探头的输出信号也会受被测物体的电气和机械性能影响。然而,正是这些使用过程中的限制,使米铱公司的电涡流传感器拥有达到纳米***别的分辨率。目前,德***米铱公司电涡流传感器可以满足100μm到100mm的测量量程。根据量程的不同,安装空间也可以达到2mm到140mm的范围。

离开位移传感器的机械工程几乎是很难想象的。这些位移传感器被用来控制不同的运动,监控液位,检查产品质量以及其他很多应用。这里我们谈谈传感器都可能面对哪些不同的情况以及恶劣的使用环境,以及如何客服不利因素。传感器经常被应用于非常恶劣的环境,例如油污,热蒸汽或者剧烈波动的温度。***些传感器还要在振动部件上使用,在强电磁场内或者需要离开被测物体***定的距离使用。对***些重要的应用,还需要对精度,温度稳定性,分辨率和截止频率提出要求。针对这些限制,不同的测量原理各有优劣。这也意味着没有统***的优化测量原理的方法。
电涡流传感器又可以细分为屏蔽和非屏蔽两种。使用屏蔽传感器,可以产生更窄的电磁场分布,而且传感器不会受放射性金属的靠近影响。对于非屏蔽传感器,电磁线从传感器侧面发射出来。而量程往往会大***些。正确的安装对于信号质量至关重要。附近的其他物体也会影响信号。

凭借超过40年的经验,德***米铱不断创新,提高位移传感器的各项性能。在研发,测试,质量控制以及设备监控等应用领域取得不断地取得进步。

eddyNCDT产品系列可以在满足纳米***分辨率的同时,实现***大截止频率达到25kHz。
 




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