EPRO如何通过振动+温度+位移数据提升故障诊断率
EPRO传感器工作原理
EPRO传感器采用多物理效应协同工作机制,针对不同测量场景适配差异化技术路径,核心原理分类如下:
一、电涡流式传感器
高频磁场激发:探头线圈(1–2 MHz)产生交变磁场,金属导体表面感应闭合电涡流,涡流反向磁场改变线圈阻抗(电感与电阻复合变化);
距离-信号转换:涡流强度与探头-被测体间距呈非线性关系,通过前置器解调及线性补偿输出标准电信号(如4–20mA),典型灵敏度8 mV/μm;
抗干扰设计:屏蔽电缆与温度补偿模块抑制环境电磁干扰与温漂,精度误差<±1% FS。
二、压电式振动传感器
压电效应:压电晶体受机械应力产生电荷,电荷量与振动加速度成比例,直接反映动态振动能量;
信号处理:电荷放大器将微弱电荷信号转换为电压信号,带通滤波器消除高频噪声与低频漂移。
三、磁电式转速传感器
霍尔效应:金属齿轮/齿条运动改变磁场分布,霍尔元件感应磁场变化输出交变电信号;
脉冲生成:内置电路将交变信号整形为矩形脉冲,量程覆盖0–20kHz,适配低速稳定转速检测(测速齿盘间隙≤1.5mm)。
四、电阻应变式传感器
应变效应:应变片粘贴于被测物体表面,机械形变导致电阻值变化(ΔR/R≈k·ε),适用于静态/低频振动监测;
桥式电路:惠斯通电桥将电阻变化转换为电压信号,灵敏度通过桥压与放大倍数调节。
五、振膜式压力传感器
自激振荡原理:电磁线圈激振膜片,谐振频率随压力变化(压力→膜片张力→频率偏移),实现压力-频率转换;
闭环反馈:应变片检测膜片谐振信号并反馈至激振线圈,维持稳定振荡状态。
六、机械式振动传感器
相对式测量:触杆接触被测物体,机械振动通过弹簧传递至记录笔,绘制位移-时间曲线(需固定参考支架);
惯性式测量:传感器固定于被测体,惯性质量块与外壳相对运动反映绝对振动量(无需外部参考点)。
EPRO传感器通过电-机信号转换、多物理效应融合及模块化处理技术,实现高精度、高可靠性的工业参数监测
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CONVUM真空吸盘PJG-20-S
E+H耦合剂DK9CM-7 100g
METRIX一体化振动传感器ST5484E-151-0400-00+8200-003
REXROTH插装阀R900927973 LC 40 A40E7X
HYDAC压力传感器EDS1791-N-400-000
ATOS电磁阀"DHU-0631/2 20 WG
DC24V升级款DHE-0631/2 DC
20/WG"
IGBT模块FZ400R12KE4
HYDAC滤清器 DFBH/HC60TC5B1.0
滤清器 DFBH/HC110TC5B1.0
滤芯 0030D003BH4HC
滤清器DFBH/HC30QE5B1.0
Balluff传感器BGL001M BGL50A-003-S49
传感器BGL0009 BGL120A-003-S49
传感器BGL0025 BGL80A-003-S49
ATOS单向阀ADR-15(HT)
PILZ继电器506313
执行器506300
PISTER球阀R901036717
KUBLER信号接收器6.LWLS.50
MOOG泵D953-2157 /HPR18A1RKP045KM28D2Z00
SMC气缸MBT32-50Z
ATOS电磁阀" DHU-0631/2 20 WG
DC24V 升级款 DHE-0631/2 DC
20/WG
"
电磁阀SDKE-1631/2 DC10S 24VDC
电磁阀SDKE 1631/2/A DC10 24VDC
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