YD9300Lågfrekvent vibrationssensor är en ny typ av sensor som vårt företag utvecklar och producerar, stark mångsidighet, både vertikal installation och horisontell installation, men också hög vattentäthet (nårIP67Skyddsklass), undviker tidigare lågfrekvens vibrationssensorer för att dela in vertikal, horisontell, vattentät typ och andra typer, för att underlätta användarens val och minska underhåll reservdelar.
YD9300Lågfrekvent vibrationssensor är en jordbävningshastighetssensor med högre inneboende frekvens för mekanisk struktur genom en uppsättning lågfrekvensutvidgade korrigeringskretsar för att sänka den inneboende frekvensen av dess utgångsegenskaper till den ursprungliga1/20~1/40Kan nås0.5Hzeller lägre.YD9400Lågfrekvent vibrationssensor bibehåller både vibrationsmotstånd, slagmotstånd och hög stabilitet, men har också bra lågfrekvensutgångsegenskaper, och internt med integrerad länk, kan direkt utgå vibrationsförskjutningssignalen, dvs. amplitudssignalen.
YD9300Lågfrekventa vibrationssensorer är lämpliga för vibrationsövervakning av stora turbongeneratorer och låghastighetsroterande maskiner, precisionsprovning av verktygsmaskiner, jordbävningsövervakning och geologisk utforskning, vibrationsanalys av högbyggnader och konstruktioner, dynamisk deformation och vibrationsprovning av väggrundar och broar och kan användas inom säkerhetsområden.
Grundläggande parametrar
● Arbetskraftförsörjning
1)Enkelströmförsörjning:+12V~+24Vdc; -12V~-24VdcStrömförsörjning. Utgången överlappas.0.5Samströmsförändring av flera gånger strömspänningsvärdet
2)Dubbel strömförsörjning: ±6V~±15VStrömförsörjning, maximal utgångsspänning relaterad till arbetsspänning
3)Arbetsström ≤15mA
● Frekvensområde:0.5Hz~200Hz(-3dB)
● Dämpningsförhållande: 0.65±0.05
● Känslighet: Utgångstyp8V/mm±5%vP-P(kan anpassas efter användarens önskemål)
Hastighetsutgångstyp20mV/mm/s±5% RMS
● Maximal mekanisk amplitudsförflyttning:±3mm
● Icke-linjärt värde: ≤5%
● Horisontell korseffekt:5%
● Arbetstemperatur: -20℃~+85℃
● Skyddseffektioner: dammtätig, vattentät
● Skyddsnivå:IP67(direkt kabelutgång kan nås)1djupt vatten)
● Utseende storlek:Φ66×140mm
● Vikt (utan kabel) Ungefär420g
Den låga änden av frekvensområdet är det nominella inneboende frekvensvärdet, där känsligheten minskar till det nominella värdet0.707(-3dBHigh-end avskärningsfrekvens betyder också-3dBPunkt, sensorns frekvensområde och känslighet kan ändras enligt användarens krav. Sensorens vibrationsförskjutningsmätningsområde är begränsat av utgångsspänningsamplituden och vibratorns mekaniska läge, hög känslighet är motsvarande mätningsområde litet, låg känslighet kan mätningsområdet ökas, båda produkterna är lika med den maximala utgångsspänningen. Till exempel när sensorn12VMaximal utgångsspänning vid strömförsörjning ±10VOm känsligheten är8V/mmMaximalt mätområde är ±1.25mmOm känsligheten är4V/mmMaximalt mätområde är ±2.5mm- Det är.
Tröskeln för lågfrekvenskänslighet är begränsad av enhetens buller, ja0.5HzFörflyttningssensorn är ungefär1µM. Strömförsörjningen kan vara låg till ±6VMinskad strömspänning påverkar inte känsligheten, men räckvidden minskar därmed. Utgangskabeln kan vara upp till300mFör att inte påverka utgångseffekterna kan användarens särskilda prestandakrav avtalas separat.
I. Installationssätt
YD9300Lågfrekventa vibrationssensorer kan installeras både vertikalt och horisontellt, vilket undviker nackdelarna med den traditionella vertikala och horisontella skillnaden.
Fastningsmetoden kan i allmänhet använda skruvar för att trycka chassin på det mätta objektet, och skruvar kan också användas för att ansluta huset direkt till det mätta objektet. Nedre i huset finnsM8Skruvhål, som kan anslutas till en magnetisk sugskiva (kan beställas separat) för att absorbera det mätta objektet. Om vibrationsaccelerationen inte överstiger1gVid tillfälliga tester kan sensorbotten också klistras fast vid det testade objektet med gummi.
II. Kabelschemat
Flygplugg utgång
Anslutning av sensorer med flygkontakt se diagram4.2- Det är.

(a(Enkelt strömförsörjningsdiagram)

(b(negativ enkel strömförsörjning kabeldiagram)

(c)Dubbel strömförsörjning diagram
Figur 2YD9300Lågfrekvent vibration sensor flyg plugg kabeldiagram
Kabelutgång (baserat på fysiska linjer)
●Enkel strömförsörjning:
Röd---Strömförsörjning
Blå---Negativ strömförsörjning och utgångssignal
Gul---Utgangssignalens framsida
●Negativ enkel strömförsörjning
Röd---Den positiva sidan av strömförsörjningen och den negativa sidan av utgångssignalen
Blå---Negativ strömförsörjning och utgångssignal
Gul---Utgangssignalens framsida
●Dubbel strömförsörjning:
Röd---Strömförsörjning
Vit---Allmänna platser för ström och utgångssignaler
Gul---Utgangssignalens framsida
Blå---Negativ strömförsörjning
Utgangsvågformdiagrammet för kabelutgången som motsvarande utgångsvågform för flygkontakten (se diagrammet)2utgångs vågformdiagram).
Använder vanliga ±6V~±12VStrömförsörjning, ström ungefär6~13mA. Känsligheten är i stort sett oförändrad vid lägre strömförsörjning, men räckvidden minskar motsvarande. Positiva och negativa asymmetriska fel i strömförsörjningen kommer att göra en liten förändring i utgången, men känsligheten är oförändrad.
Operationssteg och uppmärksamhetspunkter
1Installera sensorn på ett vibrationsobjekt som ska mätas. Vid vertikal installation bör sensoraxeln installeras längs den vertikala riktningen på den plats där vibrationen ska mätas, och basen måste vara nere, flyguttaget är ovan, kan inte monteras omvänt, se figuren5.1Vid horisontell installation bör sensoraxeln placeras horisontellt (ligga ner) och överensstämma med den riktning som ska mätas, se diagrammet5.2- Det är.

diagram5.1 Vertikal installation

diagram5.2 Horisontell installation
2Anslut kabelkontakten till sensoruttaget.
3Anslutning av kabeln med ±12VStrömförsörjningsanslutning. Innan du ansluter strömförsörjningen måste du noggrant kontrollera, inte göra fel för att förhindra att sensorn bränns!
4Signallinjens utgångsspänning kan anslutas till elektroniska oscilloskoper eller loggare, datorer och så vidare, dess ingångs-impedance är i allmänhet större än1KΩFör att undvika överdriven belastningsström bör sensorn, även om den är försedd med överströmsskydd, försöka undvika utgångskortslutningar. När du observerar signalen med ett oscilloskopDC"Gear för att undvika att oscilloskopets kompatibilitet påverkar vågformen i låga frekvensband.
5Efter att ha kontrollerat att ledningen är felfri ansluter du strömförsörjningen. Analys av orsakerna till skador på sensorn under användning, är det mesta av orsakerna felaktig strömförsörjning!
6Efter att ha anslutit strömförsörjningen måste du förvärma ett ögonblick (mindre än1minuter) för att kunna observera signalen.
7På grund av sensorns höga känslighet kan sensorn känna både jordvibrationen och basens omgivningsvibrationer, så även om det mätta objektet ser "stillstående" ut, har sensorn fortfarande en viss utgång, vilket är ett normalt fenomen. Om de två sensorerna placeras tillsammans kan en hög konsistens utgångssignal observeras (denna metod kan användas för att först kontrollera om sensorerna fungerar korrekt). Sensorerna har också sitt egna buller, men det vanliga bullervärdet är mycket mindre än utgångsvärdet orsakat av omgivningsvibrationer.
8Om du flyttar sensorn eller installerar om, eftersom vibrationen är för stor, kommer signalen att överskrida gränsvärdet och producera "mättnad", efter installationen är stabil, måste du också vänta ett ögonblick (inte mer än30sekunder) kan återgå till normalt och tas i bruk.
9Avbryt strömförsörjningen innan du slutar använda den och utför andra åtgärder.
10Sensorn behöver inte låsas vid transport och behöver inte nollas vid användning, men försök undvika mänskliga fall.
11Om du upptäcker ett problem ska du inte göra en obehörig reparation.
