Die Vibrationen der meisten Rotationsmaschinen werden meist mit elektrischen Wirbelstrom-Verschiebungssensoren und Vibrationsgeschwindigkeitssensoren überwacht. Für die Vibrationsüberwachung und Fehlerdiagnose von Wälzlagern und Getriebemaschinen sind Beschleunigungssensoren erforderlich, da ihre Fehlerinformationen sich in der Hochfrequenzkomponente wiedergeben. Der Beschleunigungssensor ist sehr empfindlich auf Hochfrequenzsignale. Die Anforderungen an Sensoren auf dem industriellen Feld sind hoch, die Anforderungen an hohe Zuverlässigkeit, eine starke Störungsschutzfähigkeit und ein breiter Einsatzbereich. Der Beschleunigungssensor RC6500 verfügt über die oben genannten Eigenschaften und ist speziell für den Einsatz bei der Fehlersuche vor Ort konzipiert.
Die Vibrationen der meisten Rotationsmaschinen werden meist mit elektrischen Wirbelstrom-Verschiebungssensoren und Vibrationsgeschwindigkeitssensoren überwacht. Für die Vibrationsüberwachung und Fehlerdiagnose von Wälzlagern und Getriebemaschinen sind Beschleunigungssensoren erforderlich, da ihre Fehlerinformationen sich in der Hochfrequenzkomponente wiedergeben. Der Beschleunigungssensor ist sehr empfindlich auf Hochfrequenzsignale. Die Anforderungen an Sensoren auf dem industriellen Feld sind hoch, die Anforderungen an hohe Zuverlässigkeit, eine starke Störungsschutzfähigkeit und ein breiter Einsatzbereich. Der Beschleunigungssensor RC6500 verfügt über die oben genannten Eigenschaften und ist speziell für den Einsatz bei der Fehlersuche vor Ort konzipiert.
|
Anwendungsbereich:
●Gebäude Vibrationsüberwachung
●Test der Brückenstruktur
●Bodenschwingungsüberwachung●Geologische Konstruktionsforschung●Erdschwingungsüberwachung●Überwachung der Dammstruktur●Strukturüberwachung des Stadions●Erdbebenwarnung
Eigenschaften:
● Eingebauter IEPE-Vorverstärker ● Anpassbar an gewöhnliche koaxiale abgeschirmte Kabel • Vereinfachung des Testsystems
Haupttechnische Indikatoren:
|
Dynamische Eigenschaften
|
|
|
Messbereich (Spitze)
|
±10g
|
|
Empfindlichkeit (25°C) ±5%
|
500mV/g (160Hz)
|
|
Frequenzreaktion (±1dB)
|
0,5-4500Hz
|
|
Installation der Resonanzfrequenz
|
≥10.000Hz
|
|
Horizontale Empfindlichkeit
|
≤5%
|
|
Elektrische Leistung
|
|
|
Stimulierungsspannung
|
18VDC-28VDC (konstante Stromquelle)
|
|
Stimulation mit konstanter Stromquelle (mA)
|
2 bis 10mA
|
|
Ausgangsimpedance
|
< 100 Ω
|
|
Vollständige Ausgabe (Spitze)
|
±5V
|
|
Lärm
|
<50 μV
|
|
Verspannung
|
+9-+12V
|
|
Umwelteigenschaften
|
|
|
Arbeitstemperatur
|
-40℃~+120℃
|
|
Schockgrenzen (Spitze)
|
±1000 g
|
|
Temperaturreaktion
|
Siehe Abbildung
|
|
Physikalische Eigenschaften
|
|
|
Strukturform
|
Schneiden
|
|
Gehäusematerial
|
304 Edelstahl
|
|
Ausgabemethode
|
Oberste M5
|
|
Installationsmethode
|
der M5
|
|
Pressoelektrische Materialien
|
PZT-5
|
|
Gewicht
|
bis 40 g
|
|
Anhang
|
|
|
Einbauschrauben
|
der M5
|
|
Kabelleitung
|
Doppelkopf M5 Universal Coaxial Kabel 2m
|
|
|