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Wirbelstromsensoren zur Wegmessung eddyNCDT 3300

Produkt Wirbelstromsensoren zur Wegmessung eddyNCDT 3300 vom Hersteller MICRO-EPSILON MESSTECHNIK
Produkt Merkmale
  • Universell einsetzbares Einkanal-Wirbelstrommesssystem zur hochpräzisen und schnellen berührungslosen Abstandsmessung
  • Hohe Unempfindlichkeit gegen Störeinflüsse
  • Messbereiche (modellabhängig): 0,4-80 mm
  • Auflösung: max. 0,005 %
  • Linearität: +/-0,2 %
  • Grenzfrequenz: 25 Hz / 2,5 kHz / 25 kHz / 100 kHz (-3dB)
  • Temperaturbereiche (modellabhängig): -50 bis +200 °C oder auf Anfrage
  • Aktive Temperaturkompensation
  • Temperaturstabilität Sensoren (modellabhängig): +/-0,015 %/°C bzw. +/-0,025 %/°C
  • Miniaturbauformen verfügbar
  • Sensorkabellänge: 3 m, optional bis 15 m
  •  Analogausgang: wählbar 0-5 V, 0-10 V, +/-2,5 V , +/-5 V, +/-10 V; 4-20 mA
  • Schutzklasse Sensoren (modellabhängig): bis zu IP67
     
Funktionsumfang:

Die Wirbelstromsensoren eddyNCDT 3300 sind Sensoren zur berührungslosen Wegmessung bzw. Abstandsmessung gegen metallische Objekte mit hoher Präzision bei Auflösungen von max. 0,005 % und bei hoher Geschwindigkeit. Die Wirbelstromsensoren sind unempfindlich gegen Staub und Verschmutzungen, lassen sich in extremen Temperaturbereichen einsetzen und verfügen durch eine aktive Temperaturkompensation selbst bei starken Schwankungen über eine sehr hohe Temperaturstabilität von bis zu +/-0,015 %/°C. Es stehen Abstandssensoren mit Messbereichen von 0,4-80 mm zur Verfügung. Die Messung basiert auf dem Prinzip, dass der Sensorkopf durch ein magnetisches Wechselfeld im elektrisch leitfähigen Objekt Wirbelströme induziert, deren Joulsche Verluste sich proportional zum Abstand verändern, was erfasst wird. Hierfür sind Grenzfrequenzen in Stufen von 25 Hz bis zu 100 kHz wählbar. Die Auswertung erfolgt durch einen separaten Controller, der ein zum Abstand proportionales analoges Strom- oder Spannungssignal ausgibt.

Funktionsprinzip:

Im Sensorkopf des Wirbelstrom-Abstandssensors ist eine mit hochfrequentem Wechselstrom gespeiste Spule integriert, die ein elektromagnetisches Feld um die Spule ausbildet, dessen Feldlinien aus der Sensorebene austreten. Wenn sich ein elektrisch leitfähiges Objekt der Sensorfläche annähert, passieren die Feldlinien das Objekt und induzieren im Objekt Wirbelströme. Diese Wirbelströme im Objekt bilden wiederum ein elektromagnetisches Feld, welches dem Spulenfeld entgegenwirkt, wodurch sich die Spulenimpedanz verändert. Diese Wirbelstromverluste steigen an, je mehr sich das Objekt der Sensorfläche annähert. Die Impedanz der Sensorspule wird als Änderung der Amplitude sowie der Phasenlage erfasst und ausgewertet. 
Die Signalaufbereitung, Linearisierung und Messwertausgabe erfolgt durch einen separaten Controller, der ein zum Abstand proportionales analoges Strom- oder Spannungssignal ausgibt. Ebenso sind über den Controller bestimmte Schaltschwellen programmierbar.

Aufbau:

Die Sensoren der Produktfamilie eddyNCDT 3300 sind in insgesamt 32 Produktvarianten verfügbar. Sie unterscheiden sich bezüglich Messbereich, Einbaumaßen, Gehäusewerkstoff, geschirmter und ungeschirmter Ausführung, maximaler Einsatztemperatur, Temperaturstabilität und Druckfestigkeit. Pro Sensor wird ein Controller benötigt. Für Mehrkanalanwendungen lassen sich bis zu 4 Controller in einem Tower integrieren. Die Synchronisierung der Tower untereinander ermöglicht den Einsatz beliebig vieler Sensoren.

Einsatzbereich:

Die Wirbelstromsensoren eddyNCDT 3300 sind einkanalige Abstandsensoren zur hochpräzisen und schnellen Wegmessung. Ihre Unempfindlichkeit gegen Störeinflüsse z. B. durch Temperatur, Verschmutzungen oder Druck ermöglicht den Einsatz in sehr rauen Umgebungen. Durch die Möglichkeit zur Synchronisation der Controller lassen sich beliebig viele Sensoren gleichzeitig einsetzen. Mit vielfältigen Bauformen und Ausstattungen z. B. mit druckdichten und geschirmten Gehäusen wird ein breites Anwendungsspektrum zum Aufbau von Mess- und Prüfanwendungen abgedeckt. Typische Aufgaben sind Prüfungen von rotierenden Wellen auf Unwucht, Vibration, Unrundheit sowie Radial- und Axialschlag im rauen Industrieumfeld, Dickenmessungen, Messaufgaben zur Positionsbestimmung oder Messungen unter Hochdruck wie z. B. in Prüfständen für Kfz-Motoren. Anwendungen finden sich in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in einer Vielzahl von anderen Branchen.