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capteurs de vibrations rotationnelles uniaxiales pour moteurs

Les capteurs sont au cœur de tout programme de surveillance des vibrations.

L'accéléromètre industriel est le principal capteur de vibrations nécessaire aux équipements rotatifs utilisant des roulements.Les vibrations générées par la machine seront transmises à travers le boîtier de la machine jusqu'à la base de l'accéléromètre où la céramique piézo réagit avec la masse en mode cisaillement pour produire une sortie de charge.La charge est convertie en tension et amplifiée en interne dans l'accéléromètre pour être mesurée par l'analyseur de vibrations, le collecteur de données ou le système de surveillance en ligne.
Tolérance de sensibilité
Chaque accéléromètre sera calibré pour déterminer la sensibilité, et la valeur de sortie réelle mesurée doit se situer dans la tolérance de sensibilité.

Les tolérances typiques sont ±5 %, ±10 %, ±15 % et ±20 %, où 5 % serait considéré comme une tolérance premium et 20 % serait considéré comme une tolérance marginale.Les valeurs utilisateur typiques sont de 10 % et 15 % pour les mesures de vibrations à usage général.Si vous deviez choisir un accéléromètre de 100 mV/g avec une tolérance de sensibilité de ±10 %, la sortie calibrée du capteur pourrait aller de 90 mV/g (-10 %) à 110 mV/g (+10 %).Cependant, si vous deviez choisir un accéléromètre de 500 mV/g avec une tolérance de sensibilité de ±10 %, la sortie calibrée du capteur pourrait aller de 450 mV/g (-10 %) à 550 mV/g (+10 %).

Fréquence de réponse
Compte tenu de la sensibilité établie de l'accéléromètre, la sortie admissible à la fréquence d'étalonnage sera identifiée comme la tolérance de sensibilité, mais toutes les autres amplitudes seront limitées par les limites de réponse en fréquence.Ces limites sont généralement établies à ±5 %, ±10 % et ±3 % dB au-dessus et en dessous de la valeur de sensibilité mesurée, pour les fréquences supérieures ou inférieures à la fréquence d'étalonnage.± 3 % dB sera la plus grande plage de fréquences et est normalement considérée comme la plage utilisable ou la plage de travail de l'accéléromètre.

Plage dynamique
L'amplitude maximale et minimale que l'accéléromètre peut mesurer est indiquée par la plage dynamique.

Généralement, la plage dynamique est limitée à ±5 VACPeak, mais certains accéléromètres de 100 mV/g sont disponibles avec une plage dynamique étendue à ±8 VACPeak.Si la tension de polarisation normale est de 12 VCC, mais peut varier de 10 à 14 VCC, l'alimentation doit avoir un potentiel supérieur à la tension de polarisation ± la tension du signal de vibration.

Les exemples suivants illustrent ce concept :

Étant donné une alimentation de 18 VCC, une tension de polarisation de 12 VCC et une amplitude de vibration maximale (plage dynamique) de ±5 VCA, la tension de sortie combinée varierait entre 7 et 17 volts.C'est dans la limite de l'alimentation électrique.

Étant donné une alimentation de 18 VCC, une tension de polarisation de 14 VCC et une amplitude de vibration maximale (plage dynamique) de ±5 VCA, la tension de sortie combinée varierait entre 9 et 19 volts.Cela dépasse la limite supérieure de l'alimentation électrique de 1 volt et provoquera un écrêtage du signal de vibration.Dans ce cas, une alimentation de 20 VDC serait nécessaire.
État de disponibilité:
Quantité:
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Société incorporée de science et technologie Anhui RONDS

RONDS est une entreprise de haute technologie  dans le domaine de l'Internet industriel.Notre société a été créée en 2007 et notre force réside dans la solution de plate-forme intelligente d'exploitation et de maintenance et dans les produits et services de maintenance prédictive des équipements.

En 2021, RONDS a été coté avec succès au conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.Code boursier:688768


L'équipe des Rondes

Employés RONDS : 500+

Employés de l'équipe technique : 200+ ;Taux de dépenses en R&D : 18 %+
Équipe de R&D de logiciels :  Possède la certification niveau 3 du CMMI (Capability Maturity Model Integration)
Équipe R&D matérielle : possède une base théorique solide + plus de 10 ans d'expérience pratique
Équipe d'algorithmes intelligents : capable de créer une plate-forme de données entièrement autonome

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Capteur de vibration et de température triaxial sans fil RH605
Articles spécification
Paramètre de mesure des vibrations
Plage de vibrations Piézoélectrique:±50 g(Valeur maximale)
MEMS:±16 g(Valeur maximale)
Linéarité 1%
Fréquence de réponse  Gamme Piézoélectrique : 2-20 000 Hz (± 3 dB)
MEMS : 2-1 000 Hz (± 3 dB)
Fréquence d'analyse Piézoélectrique : 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 5 000 Hz, 10 000 Hz, 20 000 Hz
MEMS : 500 Hz, 1 000 Hz
Acquisition de formes d'onde longues Direction piézoélectrique :
Longueur d'échantillonnage : 256K, 512K, 1M, 2M
Fréquence d'analyse : 5 000 Hz, 10 000 Hz, 20 000 Hz.
Définition de mesure Direction piézoélectrique :
Longueur d'échantillonnage : 1K,2K,4K,8K,16K,32K,64K,128K
Direction MEMS :
Longueur d'échantillonnage : 1K,2K,4K,8K,16K
Paramètre de mesure de la température
Plage de mesure de la température -40~125 ℃
Précision de la mesure de la température ±1 ℃ (-40 ℃ ~ 125 ℃)



Capteur de vibration et de température sans fil RH505
Articles spécification
Paramètre de mesure des vibrations
Plage de vibrations ±50g
Linéarité 1%
Fréquence de réponse  Gamme 2 ~ 20 kHz (± 3 dB) piézo
Fréquence d'échantillonnage 1280 Hz ~ 51,2 kHz
Paramètre de mesure de la température
Plage de mesure de la température -40~125 ℃
Précision de la mesure de la température ±1 ℃ (-40 ℃ ~ 125 ℃)
Paramètre électrique et structurel
Poids 188g
Paramètre d'environnement
Température ambiante -40 ~ 70 ℃
Degré IP IP68




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