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GREAT SYSTEM INDUSTRY CO. LTD Dernière affaire de l'entreprise Structure et principe de fonctionnement de l'amplificateur de proximité Bently Nevada
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Structure et principe de fonctionnement de l'amplificateur de proximité Bently Nevada

2026-05-21

Dernière affaire de l'entreprise Structure et principe de fonctionnement de l'amplificateur de proximité Bently Nevada
L'amplificateur de proximité Bently Nevada est l'unité de traitement du signal du système de capteur de courant tourbillon.convertit de minuscules variations de réactivité inductive en signaux de tension standard, et permet la sortie simultanée de signaux de déplacement statique (DC) et de vibration dynamique (AC).
 

1Composition du système (trois composantes essentielles)

 
  • Probe du courant d'Eddy: Un capteur équipé d'une bobine, installé près de l'arbre métallique mesuré.
  • Le câble d'extension: Connecte la sonde à l'amplificateur de proximité et correspond à l'impédance du système.
  • Amplificateur de proximité: effectue l'alimentation électrique, l'oscillation, la démodulation, l'amplification et la sortie du signal.
 

2Principe de fonctionnement

 

2.1 Excitation à haute fréquence (alimentation de la sonde)

 
Le circuit d'oscillation à haute fréquence intégré à l'intérieur de l'amplificateur génère un courant alternatif à haute fréquence de 1 à 2 MHz,qui est transmis à la bobine de la sonde via le câble d'extension pour former un champ magnétique alternatif à haute fréquence à la face d'extrémité de la sonde.
 

2.2 Effets du courant de tourbillon (changements de dégagement en variation de réactance inductive)

 
Lorsque l'arbre métallique s'approche de la sonde, des courants de tourbillon sont induits sur la surface de l'arbre, générant un champ magnétique inverse qui contrecarre le champ magnétique d'origine,réduisant ainsi l'inductivité équivalente et la réactivité inductive de la bobine de sonde.
 
  • Plus petit dégagement → plus fort courant de tourbillon → plus faible réactivité inductive
  • Plus de dégagement → moins de courant de tourbillon → plus de réactivité inductive
 

2.3 Démodulation du signal (conversion de la réactivité inductive en tension)

 
Le circuit de détection et de démodulation à l'intérieur de l'amplificateur extrait les données de variation de dégagement des signaux d'oscillation à haute fréquence,et le convertit en composants de tension CC (indiquant le dégagement statique) et en composants de tension CA (indiquant les vibrations dynamiques).
 

2.4 Amplification et linéarisation (conversion de signaux faibles en signaux standard)

 
Les signaux faibles démodulés sont amplifiés par des circuits d'amplificateurs de précision et traités par compensation linéaire,assurant une relation strictement linéaire entre la tension de sortie et le dégagement de la sonde vers l'arbre.
 
  • Sensitivité typique: 7,87 V/mm (200 mV/mil)
  • Plage de sortie: -2 V ~ -18 V (déviation en courant continu superposée au signal CA)
 

2.5 Sortie du signal (transmission au système de surveillance)

 
L'amplificateur produit des signaux de tension composite:
 
  • Composante CC: correspond à la position et à la clearance statiques de l'arbre, telles que le déplacement axial et l'excentricité radiale.
  • Composante CA: représente l'amplitude et la fréquence dynamiques des vibrations de l'arbre.
     
    Les signaux peuvent être transmis directement à Bently Nevada 3500 et à d'autres systèmes de surveillance des STI pour une analyse plus approfondie.
 

3. Caractéristiques et fonctions essentielles

 
  • Sortie à double signal: mesure simultanément le déplacement statique et les vibrations dynamiques pour une application à double usage.
  • Linearité élevée: Corrélation linéaire stricte entre tension et dégagement dans la plage de mesure spécifiée (par exemple 0,25 à 2,5 mm pour une sonde de 8 mm).
  • Des performances anti-interférences élevées: adopte une conception de porteuse et de filtre à haute fréquence pour supprimer les interférences électromagnétiques sur place.
  • Matching d'impédance: Forme un système de résonance avec des sondes et des câbles d'extension pour garantir la précision de mesure.
  • Spécification de l'alimentation: -17,5 V ~ -26 V CC (typiquement -24 V), courant de fonctionnement ≤ 12 mA.
 

4Conclusion

 
En conduisant la sonde à générer des champs magnétiques alternatifs via une excitation à haute fréquence,l'amplificateur de proximité Bently Nevada convertit les changements de dégagement de l'arbre en variations de réactivité inductive de bobine basées sur l'effet de courant tourbillonGrâce à un traitement ultérieur de démodulation, d'amplification et de linéarisation, il produit des signaux de tension CC et CA combinés pour réaliser une mesure sans contact du déplacement et de la vibration de l'arbre.
 
En tant que composant essentiel du traitement des signaux des systèmes de surveillance de l'état des machines en rotation, il forme une boucle de mesure complète avec des sondes de courant de tourbillon et des câbles de prolongation,largement utilisés dans la surveillance des vibrations et des déplacements des unités à grande échelle telles que les turbines à vapeur, compresseurs et générateurs.
 
Son circuit d'oscillation interne produit des signaux d'excitation de 1 à 2 MHz aux bobines de la sonde de puissance.Tout changement de dégagement entre l'arbre métallique mesuré et la sonde entraînera une variation de l'inductivité équivalente de bobineL'amplificateur convertit les changements subtils de réactance inductive en signaux électriques via des circuits de détection et de démodulation.et sorties de signaux de tension composite contenant des composants CC et AC après amplification de précision et réglage linéaire.
 
Le composant CC reflète la clearance statique et la position axiale du rotor, tandis que le composant AC caractérise l'amplitude et la fréquence dynamiques des vibrations,le soutien de la surveillance en temps réel et de la protection des équipements après l'accès aux systèmes de STI;Doté d'une haute linéarité, d'une réponse rapide et d'une capacité anti-interférence exceptionnelle,fonctionne de manière stable même dans des environnements industriels difficiles avec des températures élevées et des interférences électromagnétiques intensesIl fournit des données brutes précises et fiables pour le fonctionnement sûr de l'unité, l'alerte précoce des défauts et le diagnostic de l'état, servant d'élément clé indispensable pour la surveillance en ligne des machines rotatives.
 
 

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