ТОП-решений ТЕКО по контролю частоты вращений
Войти

ТОП-решений ТЕКО по контролю частоты вращений

ТОП-решений ТЕКО по контролю частоты вращений

1.jpgКонтроль частоты вращений – одна из самых распространенных задач, связанных с автоматизацией производств. В «ТЕКО» её с успехом решают уже более 35 лет, здесь накоплен огромный опыт и целый ряд эффективных методов, подходящих под требования различных предприятий.

«Когда мы сталкиваемся с необходимостью контроля скорости или частоты вращений, нет какого-то универсального продукта. Выбор датчика зависит от условий эксплуатации, например, от диапазона температур, требований к искровзрывозащищенности, немалую роль играет также форм-фактор. Первое, что мы делаем при обращении к нами клиента, выясняем всю специфику производства в малейших подробностях, только потом выбирает оптимальное решение», – отмечает эксперт «ТЕКО», инженер-разработчик Александр Пястолов.

Индуктивные датчики

22.png

Многие индуктивные бесконтактные датчики приближения годятся для измерения частоты, при обнаружении металлического объекта они вырабатывают дискретный электрический сигнал. Объектом периодического воздействия на сенсор в случае измерения частоты может быть импульсное колесо, установленное на контролируемом валу. При этом нужно учитывать, что расстояние срабатывания будет разным для разных металлов.
Индуктивные выключатели способны контролировать частоту до 3000 Гц, выбор этого решения часто обусловлен форм-фактором и требованиями коррозионной стойкости: в линейке – широкий выбор датчиков различной формы, есть модели в пластиковом корпусе. Кроме того, здесь много специсполнений: например, для расширенного диапазона температур или для вибровоздействий, что актуально для транспорта.
Индуктивные датчики широко используются в дизельных двигателях и для контроля конвейеров.

Магниточувствительные датчики

33.pngМогут применяться для контроля высоких частот (до 25 000Гц) и сконструированы на основе двухканального элемента «Холла». Такие датчики способны измерять не только частоту, но и направление вращения зубчатого колеса.

При установке важно сохранить рабочий зазор от зубчатого колеса, при этом датчик должен быть повёрнут так, чтобы метка – чёрточка на лицевой поверхности чувствительной части – была параллельна ширине зуба.
Магниточувствительные датчики могут работать в среде высокого давления, применяются для контроля скорости газовой турбины.

Магнитоиндукционные датчики44.png

Состоят из постоянного магнита, сердечника и чувствительной катушки, заключенных в цилиндрический корпус, работают с частотами до 40 000 Гц.
Объект из углеродистой стали или другого магнитного материала, проходя вблизи сердечника, вызывает искажение поля магнитного потока, проходящего через чувствительную катушку и сердечник, которое, в свою очередь, генерирует сигнальное напряжение.

Величина сигнала зависит от относительного размера магнитной цели, скорости ее приближения и степени приближения.

Магнитоиндукционные датчики чаще всего используются для определения прохождения зубьев шестерни, звездочки или зубчатого колеса, головок болтов, шпоночных пазов или других движущихся целей, установленных на машине.
Для определенных сред рекомендовано применение датчиков с выходным сигналом типа NAMUR.

Оптические датчики

Преимущество этого решения – в универсальности объекта воздействия, импульсное колесо может быть выполнено из любого материала. Кроме того, оптические датчики можно располагать на достаточно большом расстоянии до предмета контроля. Задача контроля будет решаться эффективно даже при наличии некоторых колебаний. Максимальная частота оперирования – до 1500 Гц.
Для контроля частоты вращений с отсутствием зубчатого колеса можно использовать оптический датчик метки. Контрастную метку можно наклеить или нанести краской, именно ее и будет контролировать датчик.

Датчики контроля минимальной скорости

Это бесконтактные индуктивные выключатели оборудованы схемой контроля частоты. Частота импульсов, генерируемых в результате периодического демпфирования магнитного поля датчика, сравнивается с пороговой уставкой. При снижении частоты воздействия ниже уставки датчик отключает нагрузку, подключенную к нормально разомкнутому контакту (NO), и включает нагрузку, подключенную к нормально замкнутому контакту (NC). Необходимое значение минимальной частоты устанавливается с помощью подстроечного резистора. Датчик обеспечивает задержку при первоначальном включении, необходимую для разгона механизма после подачи питания и достижения заданной частоты следования импульсов воздействия.

Основная задача ДКМС—отключение электропривода в случае аномального снижения скорости, датчик действует как реле скорости и не требует дополнительных приборов. Широко используется для контроля скорости конвейера.

5.pngЦифровой датчик контроля минимальной скорости

Датчик позволяет контролировать скорость в пределах от 0,05 до 100 Гц и вырабатывает дискретный сигнал при превышении, либо при снижении скорости, в зависимости от настроек. Один выход датчика доставляет в систему импульсы с частотой, соответствующей частоте воздействия. Второй, релейный выход, срабатывает при предустановленном пороге. При возникновении аварийных ситуаций подается сигнал на остановку.
У датчика широкий диапазон температур, степень защиты IP, 67 и яркая круговая индикация. Настройка производится с помощью прикосновением ферромагнитным предметом до зоны регулировки.

Качество продукции ТЕКО — это результат опыта и глубокой инженерной экспертизы. Каждая новинка, прежде чем попасть на рынок, проходит испытания: в лаборатории и в реальных производственных условиях.

Особое внимание уделяется комплексным отраслевым решениям. Если вы хотите подобрать оптимальный датчик для контроля частоты вращений с уверенностью в качестве, заказывайте прямо сейчас в гипермаркете «ТЕКО».


Войдите в профиль
Войдите или зарегестрируйтесь
Каталог
Мы используем cookie. Это позволяет улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и c нашей политикой конфиденциальности.
Согласен