振动传感器的现场校准 - 计量校准 - 应用案例 - 杭州乐鱼科技有限公司

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振动传感器的现场校准

       现场校准是相对实验室校准来说的,在不中断传感器的工作,或者短时间中断的情况下在传感器的使用现场实现传感器参数的校准。现场校准时,可以拆下传感器后迅速进行校准,完成后安装回去。甚至可以在不拆下传感器的情况下进行校准。现场校准方式以其便利性,很好的避免了传感器送回实验室进行校准所造成的长时间设备停机以及运输过程中的损坏等情况,尤其在一些野外的振动传感器使用场景下。在风力发电,工程测振,桥梁等大型建筑的振动监测,机械设备的实时监测、铁路监测、环境振动监测,地震监测等领域,系统需要长期不间断运行且所属的外部环境较为恶劣。布设的振动传感器的具体数量无法准确统计,但可以肯定的是数量非常庞大,有时一个监测系统就布设有数百个振动传感器。安装有在线监测系统大型桥梁、大型建筑物、重要设备、精密工业生产线等关键设施,确保这些结构的准确监测对确保系统安全非常重要。现场校准的工程价值就显得尤为突出。

       现场校准需要实现两个目的:一是确认传感器损坏与否;二是确定传感器的参数是否发生变化,如果发生变化,还要确认变化后的准确参数,以保证测量数据的准确。

       我司是是中国领先、全球知名的可靠性测量与试验系统提供商,致力于为客户提供从力学环境试验到测试测量及校准的全套解决方案和系统设备。针对振动传感器的现场校准,我司自主研发的ECS-1028便携式振动传感器校准仪,为加速度传感器,速度传感器,位移传感器的现场灵敏度校准提供了便利的解决方案。该设备内置参考加速度传感器,功率放大器,激振器及振动控制系统,以其体积小,重量轻的优势,为现场传感器校准提供了极大的便利性,同时采用比较法(背靠背)进行校准,通过内置参考传感器实现自动闭环控制,率先采用灵敏度曲线校正方法,实现高精度的传感器校准功能。频率范围高达5-10000hz,最高10g的加速度量级,满足绝大多数工程测试领域的振动传感器的校准需求,且支持校准结果的USB导出,内置电池,续航能力可达6h,可以在野外,现场等复杂外部环境下进行校准,保证传感器工作的不中断或短时间中断,避免了因传感器送回实验室校准的设备停机状况,保证测试测量系统的运行连续性。

    产品操作简便,被测传感器连接完成后,转动旋钮进行调节,液晶显示屏会实时准确地显示激振器驱动信号的频率和幅值,以及被测传感器的校准灵敏度值;调节频率和幅值旋钮,可以实时更新控制模块输出的正弦驱动信号,改变激振器的振动频率和幅值。可以在不同的频率和幅值段对传感器进行灵敏度校准,使得校准结果更符合工程实际应用的需求。同时,操作的便捷性可以极大提高传感器的校准效率,在一些大型的系统监测应用现场可以在较短时间内完成成百上千个振动传感器的校准。

现场校准需要在一些较为恶劣的外部环境下进行,这就要求了产品需要较高的可靠性,才能准确高效的完成传感器的校准需求。我们的产品紧凑又坚固的工业设计,保证了系统的高可靠性,同时满足以下的可靠性测试标准和等级。

1      温度      GB/T 6587-2012 电子量仪器通用规范Ⅱ组

2      湿度      GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范Ⅱ组

                       工作范围:40℃(20-90)%RH,非冷凝

3      振动      GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范Ⅱ组

4      冲击      GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范Ⅱ组

5      EM抗扰度     GB/T 17626.2静电ClassB

                             GB/T 17626.3脉冲群ClassB

                             GB/T 17626.4 浪涌ClassB

6      安全      GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电设备的安全要求

同时乐鱼科技公司下属的可靠性实验室是浙江省机电产品可靠性技术研究重点实验室的测试中心,是一家专业提供产品环境与可靠性试验服务的第三方测试机构,现有试验场地800平方米,专门从事振动、冲击、温度、湿度及盐雾等方面的环境与可靠性试验。为公司产品的可靠性保驾护航。

综上所述,可以充分看到,现场校准具有重要的工程价值,而乐鱼科技的便携式传感器校准仪凭借其精确,可靠,便捷的特点为振动传感器的现场校准提供了一套完善的解决方案。我们真诚的希望我们的产品可以为中国工程测振领域的长远进步略尽绵薄之力。

 

参考资料:

[1]匙庆磊.低频标准振动台系统和振动校准技术研究[J].国际地震动态,2015(04):40-41.

[2]杨霖,郑术力.用于直升机现场计量的低频振动校准技术[J].宇航计术,2017,37(01):48-54.

 

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