Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →

Разбиране на пиезоелектричните акселерометри

Вибрационен сензор

Оптичен сензор (лазерен тахометър)

Balanset-4

Магнитна стойка Insize-60-kgf

Отразяваща лента

Динамичен балансьор “Balanset-1A” OEM

A пиезоелектричен акселерометър е вибрация датчик, който използва пиезоелектричния ефект — свойството, при което определени кристали генерират електрически заряд под механично натоварване — за преобразуване на механична ускорение в електрически сигнал, пропорционален на амплитудата на вибрацията. Когато сензорът се ускорява, вътрешна сеизмична маса компресира или срязва пиезоелектричен елемент, а получаващият се заряд или напрежение се обработва и извежда като измервателен сигнал. Благодарение на широкия честотен диапазон (приблизително от 0,5 Hz до над 50 kHz), висока чувствителност, издръжливост и самогенериращ се сензорен елемент, който не се нуждае от външно захранване, пиезоелектричният акселерометър е най-широко използваният сензор за вибрации в промишлеността и основата на съвременната анализ на вибрациите и мониторинг на състоянието.

1. Пиезоелектричният ефект

Физически принцип

  • Някои кристали (кварц, турмалин) и керамика (PZT, бариев титанат) са пиезоелектрични
  • Механичното напрежение генерира електрически заряд по повърхностите на кристала’.
  • Зарядът е пропорционален на приложената сила.
  • Ефектът е обратим — прилагането на напрежение предизвиква деформация на елемента.
  • Той е самогенериращ се, поради което не е необходимо захранване за генериране на самия заряд.

Вътре в акселерометъра

Веригата от движение до сигнал е кратка и пряка:

  1. Вибрацията ускорява основата и корпуса на сензора.
  2. Вътрешната сеизмична маса изпитва сила F = m × a.
  3. Тази сила натоварва пиезоелектричния кристал.
  4. Кристалът генерира заряд, пропорционален на силата, и следователно — на ускорението.
  5. Зарядът се събира на електродите и се преобразува в измерим сигнал.

Тъй като изходният сигнал проследява ускорението, същият сигнал може да бъде електронно интегриран до скорост за анализ на повреди в средния честотен диапазон или да се използва директно за работа в високочестотния диапазон.

2. Видове по вътрешна конструкция

Начинът, по който кристалът се натоварва от сеизмичната маса, определя характера на сензора’.

  • Компресионен тип: най-разпространената конструкция, при която кристалът е компресиран между масата и основата. Издръжлива, с широк температурен диапазон, тя е подходяща за тежки условия на работа — но може да бъде по-чувствителна към деформации на основата и температурни преходни процеси.
  • Shear type: кристалът се срязва от движението на масата’. Тази геометрия осигурява отлична изолация от деформации на основата, по-добра нискочестотна характеристика и ниска чувствителност към температурни преходни процеси, поради което акселерометър за срязване е предпочитаният избор за взискателни измервания.
  • Флексурален (огъващ) тип: кристалът работи на огъване, което осигурява много висока чувствителност, но е по-малко здрав и по-рядко се използва в промишлеността.

3. Видове по електроника

Втората класификация се отнася до това дали електрониката за обработка на сигнала се намира вътре в сензора или извън него.

  • Заряден режим: изходният сигнал е необработен заряд в пикокулони, което изисква външен усилвател на заряда. Изходът с висок импеданс е чувствителен към движение на кабела и трибоелектрически шум, но без вградена електроника тези сензори издържат на екстремни температури (до около 650 °C), което ги прави незаменими за специализирани приложения с висока температура.
  • IEPE / ICP (волтажен режим): вградената електроника преобразува заряда в напрежение с нисък импеданс. The IEPE интерфейс — описван също като акселерометър в режим на напрежение — е индустриалният стандарт, предлагащ просто двужично свързване и отлична защита от смущения. Обслужва над 95 % от промишлените приложения.

4. Експлоатационни спецификации

Чувствителност

Чувствителност е изходът на единица ускорение — обикновено 10–100 mV/g за IEPE сензори или 1–100 pC/g при заряден режим. По-висока чувствителност осигурява по-добра разделителна способност, но по-малък максимален обхват, затова стойността се избира в съответствие с очакваните нива на вибрации; the калкулатор за чувствителността на вибрационния сензор помага за преобразуване между изходното напрежение и съответното ускорение.

Честотен диапазон

  • Ниска честота: долна граница от около 0,5–5 Hz, определена от електрониката.
  • Висока честота: горна граница от 5–50 kHz, определена от монтираната резонанс.
  • Usable range: за точност на амплитудата в рамките на няколко процента, до около една пета (20%) от монтирания резонанс честота, съгласно ISO 5348; една трета от резонанса е само груба граница за скрининг, като отчетената амплитуда вече е с около 10–12% по-висока.
  • Влияние на начина на монтаж: начинът на монтаж силно ограничава постижимия отговор при високи честоти.

Амплитуден обхват и динамичен диапазон

  • Универсални: ±50 g до ±500 g.
  • Висока чувствителност: ±5 g до ±50 g.
  • Ударни сензори: ±500 g до ±10 000 g.

Сигналът никога не трябва да надвишава обхвата на сензора, иначе ще се изкриви и може да повреди елемента; широк динамичен обхват позволява на един сензор да улавя едновременно слабите тонове на лагерите и силните вибрации на работната честота в едно и също измерване.

5. Критерии за избор

Съобразяването на сензора с конкретната задача е в основата на добрата измервателна конфигурация.

  • Общо наблюдение на машини: IEPE акселерометър с чувствителност 100 mV/g, обхват ±50 g, честотна характеристика 1 Hz–10 kHz, промишлен температурен диапазон (−40 до +120 °C) и херметично уплътнение.
  • Откриване на дефекти в лагери: по-висока честотна характеристика (до 20+ kHz) за улавяне на честоти на дефектите в лагерите, умерена чувствителност (10–50 mV/g), широк динамичен обхват и монтаж чрез шпилка за най-добра високочестотна връзка — правилната комбинация за улавяне на начални дефекти на лагерите.
  • Приложения при висока температура: IEPE за висока температура (до около 175 °C) или режим на заряд (до около 650 °C), със специален монтаж и окабеляване, допускайки известен компромис в характеристиките в замяна на температурната устойчивост.

6. Монтаж и инсталиране

Монтажният интерфейс е неразделна част от измервателната система: той определя резонанса при монтаж и следователно горната честотна граница. От най-добро към най-лошо:

  • Монтаж на шпилка: най-добра връзка, равна до 10+ kHz.
  • Лепило: добра, равна до приблизително 7–8 kHz.
  • Магнитни: приемлива, равна до около 2–3 kHz.
  • Щуп / ръчно: лоша — ограничена до ниски честоти и качествени показания.

За надеждни високочестотни данни повърхността трябва да е чиста и равна, шпилката — правилно затегната, лепилният слой — тънък и равномерен, магнитната база — плътно наседнала, а кабелът — закрепен, за да не се дърпа. The калкулатор за резонанс на монтажа оценява до къде стига използваемата честотна лента на всеки метод; за постоянно монтирани сензори принципите на правилното монтаж на сензора са кодифицирани в ISO 5348.

На терен тези сензори са предният край на всеки преносим анализатор. Двуканален уред като Balanset-1A улавя същата синхронизирана амплитуда и фаза — като използва два аналогови MEMS акселерометъра, доставяни в комплекта, вместо IEPE пиезосензори — както е необходимо за едноплоскостно и двуплоскостно балансиране и за рутинна диагностика в собствените лагери на машината при работна скорост. Заедно с безконтактния сензор и преобразувател на скорост, пиезоелектричният акселерометър е един от трите основни вибрационни transducers — и безспорно най-универсалният, поради което той остава гръбнакът на промишленото наблюдение на вибрации, диагностиката и балансирането в световен мащаб.


← Обратно към основния индекс

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Попитайте инженера