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einachsige Rotationsschwingungssensoren für Motoren

Sensoren sind das Herzstück jedes Schwingungsüberwachungsprogramms.

Der industrielle Beschleunigungsmesser ist der primäre Vibrationssensor, der für rotierende Geräte mit Wälzlagern benötigt wird.Die von der Maschine erzeugten Vibrationen werden durch das Gehäuse der Maschine auf die Basis des Beschleunigungsmessers übertragen, wo die Piezokeramik in einem Schermodus mit der Masse reagiert, um eine Ladungsabgabe zu erzeugen.Die Ladung wird in eine Spannung umgewandelt und intern im Beschleunigungsmesser zur Messung durch den Vibrationsanalysator, den Datensammler oder das Online-Überwachungssystem verstärkt.
Empfindlichkeitstoleranz
Jeder Beschleunigungsmesser wird kalibriert, um die Empfindlichkeit zu bestimmen, und der tatsächlich gemessene Ausgabewert muss innerhalb der Empfindlichkeitstoleranz liegen.

Typische Toleranzen sind ±5 %, ±10 %, ±15 % und ±20 %, wobei 5 % als Premiumtoleranz und 20 % als Grenztoleranz gelten würden.Typische Benutzerwerte sind 10 % und 15 % für allgemeine Vibrationsmessungen.Wenn Sie einen 100 mV/g-Beschleunigungsmesser mit einer Empfindlichkeitstoleranz von ±10 % wählen würden, könnte der kalibrierte Ausgang des Sensors zwischen 90 mV/g (-10 %) und 110 mV/g (+10 %) liegen.Wenn Sie jedoch einen 500 mV/g-Beschleunigungsmesser mit einer Empfindlichkeitstoleranz von ±10 % wählen würden, könnte der kalibrierte Ausgang des Sensors zwischen 450 mV/g (-10 %) und 550 mV/g (+10 %) liegen.

Frequenzgang
Angesichts der etablierten Empfindlichkeit des Beschleunigungsmessers wird die zulässige Ausgabe bei der Kalibrierungsfrequenz als Empfindlichkeitstoleranz identifiziert, alle anderen Amplituden sind jedoch an die Frequenzganggrenzen gebunden.Diese Grenzwerte liegen typischerweise bei ±5 %, ±10 % und ±3 % dB über und unter dem gemessenen Empfindlichkeitswert für Frequenzen, die größer oder kleiner als die Kalibrierungsfrequenz sind.±3 % dB ist der größte Frequenzbereich und wird normalerweise als nutzbarer Bereich oder Arbeitsbereich des Beschleunigungsmessers angesehen.

Dynamikbereich
Die maximale und minimale Amplitude, die der Beschleunigungsmesser messen kann, wird durch den Dynamikbereich angegeben.

Normalerweise ist der Dynamikbereich auf ±5 VACPeak begrenzt, es sind jedoch einige 100 mV/g-Beschleunigungsmesser mit einem auf ±8 VACPeak erweiterten Dynamikbereich erhältlich.Wenn die normale Vorspannung 12 VDC beträgt, aber auch zwischen 10 und 14 VDC liegen kann, muss das Netzteil ein größeres Potenzial haben als die Vorspannung ± die Spannung des Vibrationssignals.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen dieses Konzept:

Bei einer Stromversorgung von 18 V Gleichstrom, einer Vorspannung von 12 V Gleichstrom und einer maximalen Schwingungsamplitude (Dynamikbereich) von ±5 V Wechselstrom würde der kombinierte Spannungsausgang zwischen 7 und 17 Volt schwanken.Dies liegt im Rahmen der Stromversorgung.

Bei einer Stromversorgung von 18 VDC, einer Vorspannung von 14 VDC und einer maximalen Vibrationsamplitude (Dynamikbereich) von ±5 VAC würde der kombinierte Spannungsausgang zwischen 9 und 19 Volt schwanken.Dadurch wird die Obergrenze der Stromversorgung um 1 Volt überschritten und das Vibrationssignal wird abgeschnitten.In diesem Fall wäre eine 20 VDC-Stromversorgung erforderlich.
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RONDS ist ein High-Tech-Unternehmen  im Bereich Industrial Internet.Unser Unternehmen wurde 2007 gegründet und unsere Stärke liegt in intelligenten Plattformlösungen für Betrieb und Wartung sowie Produkten und Dienstleistungen für die vorausschauende Wartung von Geräten.

Im Jahr 2021 wurde RONDS erfolgreich im Scientific Innovation Board der Shanghai Stock Exchange gelistet.Bestellnummer: 688768


Ronds-Team

RONDS-Mitarbeiter: 500+

Mitarbeiter des technischen Teams: 200+;F&E-Kostenquote: 18 %+
Software-Forschungs- und Entwicklungsteam:  Verfügt über die Level-3-Zertifizierung von CMMI (Capability Maturity Model Integration)
Hardware-Forschungs- und Entwicklungsteam: Verfügt über eine starke theoretische Basis + über 10 Jahre praktische Erfahrung
Team für intelligente Algorithmen: Kann eine vollständig autonome Datenplattform aufbauen

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RH605 Drahtloser dreiachsiger Vibrations- und Temperatursensor
Artikel Spezifikation
Vibrationsmessparameter
Vibrationsbereich Piezoelektrisch: ±50 g (Spitzenwert)
MEMS: ±16 g (Spitzenwert)
Linearität 1 %
Frequenzgang  Reichweite Piezoelektrisch: 2-20000 Hz (±3 dB)
MEMS: 2-1000 Hz (±3 dB)
Analysehäufigkeit Piezoelektrisch: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 5000 Hz, 10000 Hz, 20000 Hz
MEMS: 500 Hz, 1000 Hz
Erfassung langer Wellenformen Piezoelektrische Richtung:
Abtastlänge: 256K, 512K, 1M, 2M
Analysefrequenz: 5000 Hz, 10000 Hz, 20000 Hz
Messdefinition Piezoelektrische Richtung:
Abtastlänge: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K, 128K
MEMS-Richtung:
Abtastlänge: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K
Temperaturmessparameter
Temperaturmessbereich -40~125 ℃
Genauigkeit der Temperaturmessung ±1 ℃ (-40℃~125℃)



RH505 Drahtloser Vibrations- und Temperatursensor
Artikel Spezifikation
Vibrationsmessparameter
Vibrationsbereich ±50 g
Linearität 1 %
Frequenzgang  Reichweite 2~20kHz(±3dB) Piezo
Abtastfrequenz 1280 Hz ~ 51,2 kHz
Temperaturmessparameter
Temperaturmessbereich -40~125 ℃
Genauigkeit der Temperaturmessung ±1 ℃ (-40℃~125℃)
Elektrische und Strukturparameter
Gewicht 188 g
Umgebungsparameter
Umgebungstemperatur -40~70 ℃
IP-Klasse IP68




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