智能震动探测器采用新科技piezo压电式技术传感器与数字信号处理相结合,对震动信号的频率、震幅强弱和持续时间进行精密的震动信号分析和处理,以区分处理真正的攻击行为和自然环境的震动干扰,确保快速可靠的佳探测性能和的抗误报功能,特别适合用于保护ATM取款机、自动柜员机、保险箱、金库和门窗等防敲击物体。
本产品安装简易,无须连接震动分析仪, 独立的报警信号直接输出与报警主机连接(当破坏者进行破坏时,震动探测器会向报警主机传输信号直接到110报警中心);双重可调节探测灵敏度(灵敏度的高低或强弱可调),用户可以根据现场的保护环境进行设置调节灵敏度,从而达到佳的探测效果。对于屋外的风、雨或路过汽车等引起的干扰不会产生误报,但对入侵者在室外对被防护的物体对像进行推、打、钻孔或者用电锯进行破坏等敲击震荡却有较高的灵敏度!
振动传感器校验方法:
校验也称为校准、标定,它是通过试验建立传感器的输入量与输出量之间的关系,同时也确定出不同使用条件下的误差关系。振动测量中所使用的各类传感器,它的各项性能指标如灵敏度、线性范围、频率响应特性等,对测量数据的精度和可靠性直接产生影响。根据国家计量检定规程(JJG134-87,JJG297-91),传感器校验的周期一般为一年,振动传感器的技术指标很多,因此校准的内容也很多,主要包括以下几个性能指标的校准:
1.灵敏度。它是指在规定的频率范围和周围环境条件下输出量(电压、电荷)与输入量(振动的位移、速度、加速度等)的比值。
2.频率特性。频率特性分为幅频特性和相频特性,幅频特性是传感器灵敏度随频率变化的特性;性频特性是输入量与输出量之间的相位差随频率的变化的特性,一般指考虑校验幅频特性。
3.线性范围。线性范围是指传感器输入量与输出量之间保持线性关系的大机械输入量的变化范围。
4.横向灵敏度。它是指传感器承受与主轴方向垂直的振动时,其输入与输出振动之间的比值。
5.环境因素的影响。在高温、高压、水下以及强磁场环境中使用时,要考虑环境参数对传感器的影响,并且要做出相应的修正,以便修正后测得的数据。
通常情况下,只是对传感器的灵敏度、频率特性和线性范围三项内容进行校验。振动传感器的校验一般是在标准振动台或冲击台上进行的。目前传感器校验的方法主要有绝度法校准、比较法校准、随机法校准、互易法校准和重力法校准等方法。
低频型振动传感器是属于惯性式传感器。它是利用磁电感应原理把振动信号变成电信号。主要由磁路系统、惯性质量、阻尼弹簧等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定着磁铁,惯性质量(线圈组件)用弹簧元件悬挂于壳体上。工作时,将传感器安装在机器上,在机器振动时,在传感器工作频率范围内,线圈与磁铁相对运动、切割磁力线,在线圈内产生感应电压,该电压信号正比于被测物体的振动速度值,对该信号进行积分放大处理即可得到位移信号主要用于水轮机组、低速转动机器(磨煤机)、工程建筑(如水坝和桥梁)等的振动测量。主要由磁路系统、惯性质量、阻尼弹簧等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定着磁铁,惯性质量(线圈组件)用弹簧元件悬挂于壳体上。
二、电气指标:
灵 敏 度:
位移型:8 mV/μm±5%(或根据用户要求调整)
速度型:300mV/mm/s(或根据用户要求调整)
频率响应: 0.5到200 Hz
可测振幅: ≤2000μm(P — P)
供电:+24VDC
大加速度:10g
三、物理指标:
外形尺寸:φ55×100mm
重 量:约550g
测量方向:垂直或水平
四、环境指标:
温 度: -20℃到+65℃,相对湿度 ≤90%
选型指标
每一种型号的加速度传感器都有特别合适的应用场景,因此,测试时必须根据测试使用要求,选择合适的加速度传感器。在选择加速度计时,主要从传感器性能、环境因素、电气特性和物理特性四个方面去考虑。
性能包括灵敏度、量程、频响特性、谐振频率、横向效应和线性度等指标。环境因素包括工作温度、温度响应和冲击极限等。电气特性包括激励电压与电流、稳定时间等。物理特征包括敏感材料,结构设计、尺寸、重量和出线方式等。
性能指标:
量程/灵敏度:每个传感器都有测量范围,通常量程大的传感器,灵敏度低,量程小的传感器,灵敏度高。通常传感器输出电压的上限为5V,因此,传感器灵敏度乘以量程得到的为传感器的量大输出电压5V。如某型号传感器的灵敏度为50mV/g,则该传感器的量程为100g。通常ICP型加速度传感器满足这个规律,而其他类型,如零频加速度传感器,则不满足此规律。另一方面,传感器灵敏度越高,则传感器的质量越大,传感器输出电压越大,信噪比越高,分辨能力越强。对于测试不同的结构,应选择相匹配的传感器量程,通常,土木桥梁和**大型机械结构加速度振动量级在0.1g~10g 左右,机械设备的振动在 10g~100g 左右。
谐振频率:传感器本身也是一个结构,因而,也存在固有频率,通常,把传感器的阶固有频率称为谐振频率。传感器尺寸越小,谐振频率越高。加速度计的使用上限频率取决于幅频曲线中的谐振频率。一般传感器的工作频率范围为其自身谐振频率的1/3以下。
频响特性:一般加速度传感器的工作频率上限为自身谐振频率的1/3左右。另一方面,通常加速度传感器低频特性较差,信号衰减严重,而在高频段线性度差,非线性影响严重。如图2为某型号加速度计的频响曲线,从曲线图中可以看出,在2Hz以下信号衰减严重,频响性能差,在12KHz以上线性度差,其谐振频率约为38KHz。因此,该传感器的工作频率为12KHz以下。在选择加速度计时,加速度计的频率上限稍**被测结构的振动频率即可。一般,土木工程结构的频率范围在0.2~1KHz左右,机械设备是中频段,频率范围在0.5~5KHz左右。
线性度:由于传感器测量时只能输入单一灵敏度,因此,用于描述在一定的频响范围内,传感器的灵敏度是否满足实际的灵敏度的指标,即为线性度。相对而言,在低频段(如5Hz以下),传感器的灵敏度会少于实际的灵敏度,而在高频段(如大于工作频率上限),则灵敏度会大于实际的灵敏度。只有在中间频段,灵敏度满足线性关系,如图2所示。如果传感器不在线性区间进行测量,则测量得到的幅值误差较大,一般要求传感器非线性<1%。
横向效应:当测量某个方向的振动时,信号输出应该全为振动感知方向,但实际上在与该方向垂直的方向也有信号输出,这种效应称为横向效应。横向效应灵敏度越低,性能越好,但是相对而言,传感器都存在一定的横向效应,通常标称横向效应<5%。
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