一体化振动探头的工作原理基于不同的传感技术,是将振动物理量(如位移、速度、加速度)转化为可测量的电信号,并通过内置电路处理后输出标准信号。以下是其主要原理分类及详细说明:
1. 磁电感应原理(速度型)
这是一体化振动探头中常用的原理之一,主要用于测量振动速度。
组件:由磁铁、线圈、惯性质量块、弹簧阻尼系统组成。
工作过程:
当探头安装在振动设备上时,设备的振动会带动外壳与磁铁一起运动。
由于惯性作用,线圈(或惯性质量块)相对磁铁产生切割磁力线的相对运动。
根据电磁感应定律,线圈中会产生感应电动势(电压信号),其大小与相对运动速度成正比,即与设备振动速度成正比。
内置电路对电压信号进行放大、滤波后,转换为标准的 4-20mA 电流信号输出(对应振动速度的量程,如 0-50mm/s)。
适用场景:适合测量中低频振动(如 10-1000Hz),广泛用于电机、泵、风机等旋转机械。

2. 压电效应原理(加速度型)
基于压电材料的特性,主要测量振动加速度,再通过积分电路转换为速度或位移信号。
3. 电涡流原理(位移型)
主要用于测量旋转机械(如转子)的径向振动位移,尤其适用于轴系振动监测。一体化振动探头的逻辑是 **“振动物理量→电信号→标准信号”** 的转换,不同原理对应不同的测量对象(速度、加速度、位移)和应用场景。其内置的信号处理电路(放大、滤波、转换)是 “一体化” 的关键,省去了外置变送器,简化了系统集成。

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