三线制机壳振动变送表的制作方法

文档序号:16180570发布日期:2018-12-07 22:45阅读:338来源:国知局
三线制机壳振动变送表的制作方法

本实用新型涉及一种三线制机壳振动变送表。



背景技术:

大型旋转机械广泛用于冶金、制造、航空等几乎所有的工业部门,是生产中的关键动力设备,对安全生产影响很大。实际应用中,由于存在许多无法避免的因素,旋转机械经常会出现各种故障,以致降低或失去其预定的功能,甚至可能引起严重的事故,造成巨大的经济损失乃至人员伤亡,产生严重的社会影响。

振动是引起旋转机械设备故障的主要原因,而且不同种类的故障会在振动的信号上有所表现。因此,对旋转机械进行振动监测就能够有效减少上述情况的发生,保证机器设备的安全高效运行。通过实时监测旋转机械的振动信号,并加以分析和处理,就能够随时掌握设备的运行状态以及发展趋势等信息。这些信息有助于相关人员在旋转机械设备发生严重故障或酿成严重事故之前发现问题,并提前加以维护修理,从而能够有效避免重大事故发生。一般的振动监测仪表,多数为模拟检测系统,比较复杂,在监测大型复杂机组时存在成本高、可靠性差、寿命短、灵敏度低、局限性大等缺点。



技术实现要素:

为了克服现有技术下的上述缺陷,本实用新型的目的在于提供一种三线制机壳振动变送表,通过对传感器电缆的输出信号进行采集分析,为工作人员提供设备的相关振动信息,保证设备的安全运行。

本实用新型的技术方案是:

一种三线制机壳振动变送表,包括外壳和设置在所述外壳内的控制电路,所述控制电路包括依次相连的滤波电路、预处理电路、中央处理器和模拟量电流输出电路,所述外壳右侧设有电缆接口,传感器电缆通过所述电缆接口连接所述滤波电路,所述外壳左侧设有模拟量电流输出端口和模拟量电流输入端口,所述模拟量电流输出端口和模拟量电流输入端口之间串联有电流表,所述外壳上还设有控制键盘和报警装置。

优选的,所述预处理电路为交流信号放大电路。

优选的,所述中央处理器采用微处理器或芯片。

优选的,所述模拟量电流输出电路输出的电流强度为4-20mA。

优选的,所述变送表本体内还设有原始信号缓冲输出电路,所述原始信号缓冲输出电路与所述传感器电缆相连接。

优选的,所述中央处理器内设有依次相连的A/D转换电路、中央处理电路和D/A转换电路,所述A/D转换电路与所述交流信号放大电路通讯连接,所述D/A转换电路与所述模拟量电流输出电路通讯连接。

优选的,所述控制键盘通过键盘控制电路连接所述中央处理器。

优选的,所述报警装置通过报警输出电路连接所述中央处理器。

优选的,所述报警装置包括警报灯或/和蜂鸣器。

优选的,所述外壳上设有电源接口,电源通过所述电源接口连接所述中央处理器。

本实用新型的有益效果为:

本实用新型具有仪表体积小、使用方便、节省成本等优点,可以对接多种传感器,将传感器固定在机壳内使其与机壳一起振动,当被测设备有振动时,传感器将会在输出的偏置电压上叠加一个与振动振幅成正比的交流信号输出,信号频率等同于振动频率,从而根据其变化推测出设备的振动信息,具有较高的可靠性、灵活性和抗干扰能力。本实用新型将电缆接口与电流电压接口分别设于外壳两侧,有利于变送表内部的布线,电流输出端口与电源接口公用同一接地线,减少了设备的体积。本实用新型还设有报警装置,能够实时监测设备的运行状态并在出现异常时发出警报,避免事故的发生。

附图说明

图1是本实用新型控制电路的结构简图;

图2是本实用新型的结构简图。

具体实施方式

参见图1至图2,本实用新型公开了一种三线制机壳振动变送表,包括外壳和设置在所述外壳内的控制电路,所述控制电路包括依次相连的滤波电路、预处理电路、中央处理器和模拟量电流输出电路,所述外壳右侧设有电缆接口2,传感器电缆6通过所述电缆接口连接所述滤波电路,所述外壳左侧设有模拟量电流输出端口4和模拟量电流输入端口,所述模拟量电流输出端口和模拟量电流输入端口之间串联有电流表7,所述外壳上还设有控制键盘3和报警装置5。

所述预处理电路为交流信号放大电路。

所述中央处理器采用微处理器或芯片。

所述模拟量电流输出电路输出的电流强度为4-20mA。

所述变送表本体内还设有原始信号缓冲输出电路,所述原始信号缓冲输出电路与所述传感器电缆相连接。

所述中央处理器内设有依次相连的A/D转换电路、中央处理电路和D/A转换电路,所述A/D转换电路与所述交流信号放大电路通讯连接,所述D/A转换电路与所述模拟量电流输出电路通讯连接。

所述控制键盘通过键盘控制电路连接所述中央处理器。

所述报警装置通过报警输出电路连接所述中央处理器。

所述报警装置包括警报灯或/和蜂鸣器。

所述外壳上设有电源接口1,电源8通过所述电源接口连接所述中央处理器。所述电源接口和所述模拟量电流输出端口共用同一个接地端。

使用时,在被测机器壳体上钻一个安装孔,通过转接螺丝将加速度/速度传感器拧紧固定在壳体表面,则当机壳振动时,传感器将与机壳一起振动,通过传感器内置的压电晶体及电路,振动幅度将转化为电压信号输出。加速度/速度传感器电缆与仪表接线端子连接,仪表恒流源供电电路给传感器供电,传感器将输出12VDC左右的直流电压信号。当被测设备有振动时,传感器将会在12VDC的偏置电压上叠加一个与振动振幅成正比的交流信号输出,信号频率等同于振动频率,信号幅度取决于传感器灵敏度(如100mv/g)。传感器输出信号一路输出到缓冲输出端子,一般用于现场状态监测;另一路输出到滤波电路,用于振动测量。滤波电路将对交流信号进行高低通滤波,滤掉有用信号频段之外的干扰信号。放大电路将对滤波后的交流信号进行比例放大,有利于提高A/D采样的精度。A/D转换电路将放大后的交流模拟信号转换为数字信号,并通过数字接口发送给中央处理电路。中央处理电路将接收到的数字信号进行计算转换,并通过数字接口将转换结果发送给D/A转换器。D/A转换器根据接受到的数字信号输出指定的直流电压。模拟量电流输出电路即V/I变换电路,将D/A转换器输出的直流电压转换为4-20mA恒流输出。

本实用新型公开的各优选和可选的技术手段,除特别说明外及一个优选或可选技术手段为另一技术手段的进一步限定外,均可以任意组合,形成若干不同的技术方案。

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