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善测科技-电容间隙传感器 2019-02-18 05:51:40 善测(天津)科技有限公司
电容间隙传感器(cs)安装于静止机匣上,可用于测量发动机叶片振动、间隙、轴系振动、金属碎屑(电荷量)、偏转角等检测。基于平板电容原理,ccp采用三同轴结构设计和低燥低电容传输电缆技术,响应带宽高至400khz,电容间隙传感器,传输距离提升至50m,达到国际先进指标水平。相对于磁电式、电涡流传感器,ccp具有响应速度快、测量范围宽、精度高等优点,适于工业现场复杂环境在线测量。
传感器的感应干扰分类
我们平时在使用传感器时,最需要的就是它的精准测量了,但是有时候传感器在出厂的时候明明好好的,但一到现场就出现一些问题,比如没有信号输出或者产生无序信号的情况,而传感器没有问题,这时候很可能我们周围产生了感应干扰,影响传感器输出的外界感应干扰我们可以分为以下几种:
静电感应干扰
静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,有时候也被称为电容性耦合。
电磁感应干扰
当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。这种情况在传感器使用的时候经常遇到,尤为注意。
漏电流的感应干扰
由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度增大,导致绝缘体的绝缘电阻下降,这时漏电电流会增加,由此引发干扰。尤其当漏电流流入到测量电路的输入级时,其影响就特别严重。
射频干扰干扰
主要是大型动力设备的启动、操作停止时产生的干扰以及高次谐波干扰。
其他干扰
主要指的是系统工作环境差,还容易受到机械干扰、热干扰和化学干扰等等。
遇到这些干扰的情况时就要注意了,它们产生的途径有两种,一是由电路感应产生干扰,还有是由外围设备和通信线路的感应引入的干扰,我们要解决问题就需找到来源,再进行检查处理,尽可能的远离干扰源。
电容间隙传感器(cs)安装于静止机匣上,可用于测量发动机叶片振动、间隙、轴系振动、金属碎屑(电荷量)、偏转角等检测。基于平板电容原理,ccp采用三同轴结构设计和低燥低电容传输电缆技术,响应带宽高至400khz,传输距离提升至50m,达到国际先进指标水平。
电容式传感器的特点优势
高阻抗、小功率,因而所需的输入力很小,输入能量也很低。电容式传感器因带电极板间静电引力极小(约几个10-5n),因此所需输入能量极小,所以特别适宜用来解决输入能量低的测量问题,例如测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力非常髙,能感受0.001μm甚至更小的位移。
温度稳定性好。传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料, 又因本身发热极小,对稳定性影响甚微。
电容间隙传感器(cs)安装于静止机匣上,可用于测量发动机叶片振动、间隙、轴系振动、金属碎屑(电荷量)、偏转角等检测。基于平板电容原理,ccp采用三同轴结构设计和低燥低电容传输电缆技术,响应带宽高至400khz,传输距离提升至50m,达到国际先进指标水平。
变面积式电容传感器的灵敏度是常数,即输出与输入呈线性关系;变间隙电容传感器的电容与位移不是线性关系。
电容间隙和差动式有什么区别
差动式电容传感器有的缺点:
(1)输出阻抗高,负载能力差。
(2)寄生电容影响大。
差动式电容传感器的应用:
差动式电容传感器可用来测量直线位移、角位移、振动振幅。尤其适合测温、高频振动振幅、精密轴系回转精度、加速度等机械量。还可用来测量压力、差压力、液位、料面、粮食中的水分含量、非金属材料的涂层、油膜厚度、测量电介质的湿度、密度、厚度等。
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