德國巴魯夫BALLUFF感應式傳感器維修保養
閱讀:485 發布時間:2021-12-7
德國巴魯夫BALLUFF感應式傳感器維修保養
不使用電感式傳感器要實現自動化簡直難以想象。無論何時何地,要實現自動化,就需要對金屬物體進行非接觸式位置探測,需要較高的耐磨性和可靠性。無論是機械制造、電子、汽車、食品還是塑料行業,都是如此。
為此,巴魯夫為您提供幾乎可覆蓋所有應用領域且款式各樣的電感式傳感器:從標準傳感器到感應距離更大的傳感器、衛生型傳感器、耐高壓傳感器、防爆型傳感器、Factor 1(衰減系數為1的傳感器)也即全金屬傳感器。此外,這類傳感器具有陶瓷涂層或PTFE涂層,能確保焊接飛濺物無法粘附。您也可以在我們的產品目錄中找到Factor 1的全金屬傳感器。
借助巴魯夫電感式傳感器,您可以監控自動化過程及狀態,即使是在條件下也能以高質量實現這些功能。
電感式標準傳感器,帶優選型號
直徑3毫米以上的圓柱形傳感器和高達80×80毫米的立方體設計
齊平和非齊平版本
齊平的作用距離,最高可達50 mm
非齊平的作用距離,最高可達105 mm
插頭或電纜連接
對產品的選擇
2線電感式傳感器
采用雙線技術的標準產品系列
M8至M30結構的傳感器
作用距離0至50 mm
對產品的選擇
耐高壓電感式傳感器
耐高壓達500 bar
最高可耐受120 °C的溫度
適合在防爆區域內使用
結構尺寸M5至M18
短型和長型結構
帶和不帶固定限位
對產品的選擇
符合衛生標準的電感式傳感器
特種不銹鋼,例如1.4404、1.4571
耐化學性高
防護等級高 (IP67至IP69K)
可提供溫度范圍擴大的型號
可提供認證 (Ecolab、FDA)
可靠清潔 (CIP)
不同的結構和尺寸
對產品的選擇
感應式衰減系數1傳感器
開關距離大,針對所有金屬都無減少因數
抗磁場干擾
可安裝到不同的金屬中
精度高,使用靈活
不同的結構和尺寸
對產品的選擇
電感式全金屬傳感器
不銹鋼:M8至M30結構以及立方體結構
開關距離1.5至8 mm
極其堅固耐用
開關距離大
衰減系數1傳感器和選擇性傳感器 (鐵材質/非鐵材質)
耐研磨介質和清潔劑
不同的結構和尺寸
對產品的選擇
抗磁場干擾的電感式傳感器
極其堅固耐用
抗磁場干擾
耐焊接飛濺
耐研磨介質和清潔劑
不同的結構和尺寸
對產品的選擇
耐焊接的電感式傳感器
極其堅固耐用
抗磁場干擾
耐焊接飛濺
耐研磨介質和清潔劑
不同的結構和尺寸
對產品的選擇
耐高溫電感式傳感器
開關距離溫度補償
溫度范圍可達230 °C
最高IP68防護等級
不銹鋼外殼1.4571
不同的結構和尺寸
對產品的選擇
用于易爆區域的電感式傳感器
可應用于區域2G/1D和3G/3D
耐高壓達500 bar
最高可耐受120 °C的溫度
可與NAMUR放大器組合使用
因為無接觸,所以無磨損
耐臟
抗短路
耐介質影響
對產品的選擇
電感式Namur傳感器
由帶可減弱振蕩器線圈的振蕩器和解調器組成
用于監控液壓缸的終端位置或在閥門上探測位置
配備適合的斷路放大器可在爆炸危險設備中或1區/2區房間內使用
對產品的選擇
電感式環狀和管狀傳感器
安裝簡單 (可按順序排列,以通用方式安裝,可堆疊,間距 ≥ 20 mm)
非??煽?以感應式傳感器原理運行)
可對小工件進行識別 (帶集成式脈沖延長功能,固定設置)
易于固定在輸送軟管上
脈沖延長150 ms,能夠可靠識別快速部件
目標速度最大為20 m/s
對產品的選擇
電感式測距傳感器
Ø 6.5 mm至M30圓柱形結構以及多種立方體結構
緊湊、堅固且可靠
因為無接觸,所以無磨損
絕對測量原理
測量范圍0.2至50 mm,也可示教
響應時間短,重復精度和線性高
溫度范圍大,溫度漂移小
通過絕對式模擬電壓、電流或IO-Link信號方便使用
對產品的選擇
電感式位置測量系統
測量范圍從0至133 mm可調
不需要進行機械調節
因為無接觸,所以無磨損
通過簡單的目標可靠探測測量位移 – 機器的簡單結構元件即可作為目標
重復精度高且定位精確
模擬和數字接口
對產品的選擇
磁電式傳感器是利用電磁感應原理,將輸入的運動速度轉換成線圈中的感應電勢輸出。它直接將被測物體的機械能量轉換成電信號輸出,工作不需要外加電源,是一種典型的無源傳感器。由于這種傳感器輸出功率較大,因而大大地簡化了配用的二次儀表電路。
磁電式傳感器有時也稱作電動式或感應式傳感器, 它只適合進行動態測量。由于它有較大的輸出功率,故配用電路較簡單;零位及性能穩定;
原理結構
利用其逆轉換效應可構成力(矩)發生器和電磁激振器等。根據電磁感應定律,當W匝線圈在均恒磁場內運動時,設穿過線圈的磁通為Φ,則線圈內的感應電勢e與磁通變化率dΦ/dt有如下關系:
根據這一原理,可以設計成變磁通式和恒磁通式兩種結構型式,構成測量線速度或角速度的磁電式傳感器。下圖所示為分別用于旋轉角速度及振動速度測量的變磁通式結構。
變磁通式結構
(a)旋轉型(變磁)); (b)平移型(變氣隙)
其中磁鐵1(俗稱"磁鋼")與線圈4均固定,動鐵心3(銜鐵)的運動使氣隙5和磁路磁阻變化,引起磁通變化而在線圈中產生感應電勢,因此又稱變磁阻式結構。
變磁式結構
變磁式結構
在恒磁通式結構中,工作氣隙中的磁通恒定,感應電勢是由于磁鐵與線圈之間有相對運動--線圈切割磁力線而產生。這類結構有兩種,如下圖所示。
恒磁通式結構 (a)動圈式;(b)動鐵式
圖中的磁路系統由圓柱形磁鐵和極掌、圓筒形磁軛及空氣隙組成。氣隙中的磁場均勻分布,測量線圈繞在筒形骨架上,經膜片彈簧懸掛于氣隙磁場中。
當線圈與磁鐵間有相對運動時,線圈中產生的感應電勢e為
式中 B--氣隙磁通密度(T);
l--氣隙磁場中有效匝數為W的線圈總長度(m)為l=laW(la為每匝線圈的平均長度)
v--線圈與磁鐵沿軸線方向的相對運動速度(ms-1)。
當傳感器的結構確定后,式(5-2)中B、la、W都為常數,感應電勢e僅與相對速度v有關。傳感器的靈敏度為
為提高靈敏度,應選用具有磁能積較大磁鐵和盡量小的氣隙長度,以提高氣隙磁通密度B;增加la和W也能提高靈敏度,但它們受到體積和重量、內電阻及工作頻率等因素的限制。
為了保證傳感器輸出的線性度,要保證線圈始終在均勻磁場內運動。設計者的任務是選擇合理的結構形式、材料和結構尺寸,以滿足傳感器基本性能要求。