Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

Phistus Measurement Instrument (Beijing) Co., Ltd
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

instrumentb2b>Artikel

Phistus Measurement Instrument (Beijing) Co., Ltd

  • E-Mail-Adresse

    info@phase2china.com.cn

  • Telefon

    13601073564

  • Adresse

    Zimmer 308, Gebäude 2, Qingyuan Xili, Haidian, Peking

Kontaktieren Sie jetzt
Welche Arten von Sensoren gibt es?
Datum:2025-10-13Lesen Sie:0
  Digitale VibrationsmessgeräteDie Sensortypen sind vielfältig und können je nach Arbeitsprinzip und Messparametern in folgende Kategorien unterteilt werden:
Klassifizierung nach Arbeitsprinzip
Wirbelstromsensoren
Prinzip: Verwenden Sie den Wirbelstrom-Effekt zur Messung der Schwingungsverschiebung oder -amplitude durch die Messung der Entfernungsänderungen zwischen dem Sensorende und dem gemessenen Objekt.
Merkmale: berührungslose Messung, breiter Frequenzbereich (in der Regel über 0 bis 10 kHz), großer linearer Arbeitsbereich, hohe Empfindlichkeit, aber kleiner linearer Bereich, die Installation erfordert spezielle Halterungen.
Anwendungen: Statische Verschiebungsmessung, Vibrationsverschiebungsüberwachung (z. B. drehende mechanische Drehschwelle-Vibrationen), Metalloberflächen-Vibrationsmessung.
Elektrische (magnetische) Sensoren
Prinzip: Basierend auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion schneiden die Bewegungsleiter die Magnetlinie im festen Magnetfeld und erzeugen elektrische Impulse, die direkt proportional zur Schwingungsgeschwindigkeit sind.
Eigenschaften: Relativer Sensor, der einen festen Benchmark erfordert, die Ausgangsspannung ist proportional zur Geschwindigkeit, die Empfindlichkeit ist hoch, aber der Messfrequenzbereich ist kleiner (normalerweise 0,5 ~ 1 kHz), anfällig für elektromagnetische Störungen.
Anwendung: Mittelfrequenz-Schwingungsgeschwindigkeitsmessung (z. B. Motoren, Lagerschwingungen).
Pressoelektrische Sensoren
Prinzip: Mit dem positiven piezoelektrischen Effekt des piezoelektrischen Kristalls erzeugt der Kristall eine elektrische Ladung, wenn der Kristall durch äußere Kräfte wirkt, und die Ladungsmenge ist proportional zur Schwingungsbeschleunigung.
Eigenschaften: Trägheitssensor, kleines Volumen, leichtes Gewicht, hohe Empfindlichkeit, breiter Frequenzbereich (0,1 Hz bis 30 kHz), aber bedarf eines Ladungsverstärkers.
Anwendung: Hochfrequenz-Schwingungsbeschleunigungsmessung (z. B. Stöße, Schwingungsfehlerdiagnose).
Kapazitive Sensoren
Prinzip: Messung der Vibrationsparameter durch Änderung der Kapazitätsspalte oder des öffentlichen Bereiches.
Kategorien:
Variable Spaltform: Messung der linearen Vibrationsverschiebung.
Variable öffentliche Fläche: Messung der Verschiebung der Drehschwingungswinkel.
Merkmale: Berührungslose Messung, hohe Empfindlichkeit, aber durch die dielektrische Leistung des Mediums beeinflusst, eine externe Stromversorgung oder ein Parameterwandler erforderlich.
Anwendung: Präzise Verschiebungsmessung (z. B. Mikrovibrationsüberwachung).
Induktive Sensoren
Prinzip: Basierend auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion werden mechanische Vibrationsparameter in induktive Mengenveränderungen umgewandelt.
Klassifizierung: variabler Spalttyp, variabler leitfähiger magnetischer Bereich.
Eigenschaften: Einfache Struktur, aber geringere Empfindlichkeit und enger Frequenzbereich.
Anwendung: Niedrigfrequente Vibrationsverschiebung oder Geschwindigkeitsmessung.
Klassifizierung nach Messparametern
Verschiebungssensor
Prinzip: Messung der Schwingungsverschiebung des Objekts, die durch die relative Bewegung des Trägheitsmassenblocks und der Basis in ein elektrisches Signal umgewandelt wird.
Eigenschaften: Absolute Messung, muss an dem gemessenen Objekt festgelegt werden, ist ein enger Frequenzbereich (in der Regel 0 ~ 1 kHz), kann jedoch direkt die Bitverschiebungswerte anzeigen.
Anwendung: Überwachung der Achsverschiebung von großen Geräten (z. B. Vibrationen von Dampfturbinen).
Geschwindigkeitssensoren
Prinzip: Die Schwingungsgeschwindigkeit eines Objekts wird gemessen und durch elektromagnetische Induktion oder Trägheitsblockbewegung ein elektrisches Signal erzeugt, das der Geschwindigkeit proportional ist.
Merkmale: Mittelfrequenzmessung (in der Regel 10Hz ~ 1kHz), niedrige Ausgangsimpedance, hohes Signal-Rausch-Verhältnis, aber größeres Volumen.
Anwendung: Überwachung der Schwingungsgeschwindigkeit von Motoren und Lagern.
Beschleunigungssensor
Prinzip: Die Schwingungsbeschleunigung eines Objekts wird gemessen und durch einen piezoelektrischen Effekt oder eine Trägheitsblockbewegung ein elektrisches Signal erzeugt, das in direktem Verhältnis zur Beschleunigung steht.
Eigenschaften: Hochfrequenzmessung (in der Regel 0,1 Hz bis 30 kHz), kleines Volumen und hohe Empfindlichkeit, aber das Integral muss in Geschwindigkeit oder Verschiebung umgewandelt werden.
Anwendung: Stöße, Hochfrequenzschwingungsfehlerdiagnose (z. B. Getriebe, Lager).
Klassifizierung nach Installationsmethode
Kontaktsensoren
Eigenschaften: Direkter Kontakt mit dem gemessenen Objekt ist erforderlich, um genau zu messen, kann aber den Vibrationszustand beeinflussen.
Anwendungen: Strukturgesundheitsüberwachung, Schwingungsprüfung von Geräten.
Kontaktlose Sensoren
Eigenschaften: Keine Berührung des Messobjekts erforderlich, geeignet für Szenarien mit hoher Temperatur, hoher Geschwindigkeit oder bei der Installation eines Kontaktsensors.
Anwendung: Drehmaschinische Drehschwelle-Vibrationsüberwachung, Remote-Vibrationsmessung.