Faseroptischer dreiachsiger photonischer Silizium-Beschleunigungsmesser
Faseroptischer dreiachsiger photonischer Silizium-Beschleunigungsmesser

Produktübersicht
Ein passiver dreiachsiger optischer Sensorkopf, der auf der photonischen Reflexionsimpulscodierung aus Silizium basiert. Es misst Vibrationen, Stöße und niederfrequente Bewegungen und unterstützt die statische Neigungsschätzung aus Schwerkraftkomponenten. Entwickelt für die Zustandsüberwachung, Gesundheitsbewertung und vorausschauende Wartung von rotierenden Maschinen, Rotorblättern und Infrastruktur von Windkraftanlagen.
Singlemode-Glasfaser unterstützt Übertragungsanwendungen über 2 km hinaus, abhängig von der Konfiguration des Abfragegeräts, dem optischen Verlust und den Verbindungen. Passive Sensorik und elektrische Isolierung eignen sich für Hochspannung, starke EMI, blitzgefährdete Standorte und schwer zu wartende Standorte.
Der Standardbereich beträgt ±4 g, mit Optionen ±8 g oder ±16 g. Das Standarderkennungsband ist 0–2 kHz; 0–4 kHz erfordert eine benutzerdefinierte Konfiguration. Die dreiachsige Beschleunigung allein ist keine vollständig unabhängige Lagelösung; Für die dynamische Analyse sind außerdem Geschwindigkeit, Installationsorientierung und ein Bewegungsmodell erforderlich.
Typische Anwendungen
Transformatoren, Generatoren, Motoren, GIS und Aufwärtsausrüstung; petrochemische Anlagen, Tanks, Terminals und Förderbänder für Bergwerke; Windturbinenblätter, Offshore-Windenergie, Brücken, Tunnel, Türme, Hänge und Eisenbahnen; Wasserkraftwerke, thermische/nukleare Hilfsanlagen und große rotierende Geräte.
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis 65 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 85 °C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 0 % bis 95 % RH, nicht kondensierend |
| Korrosionsbeständigkeit | C5-M |
| Schutz vor Eindringen | IP67 |
| Höhe | ≤ 4000 m |
| Messprinzip | Photonische reflektierende Impulscodierung auf Siliziumbasis |
| Fasertyp | 9 μm / 125 μm Singlemode-Faser |
| Messbereich | ±4 g (anpassbar an ±8 g oder ±16 g) |
| Überlasttoleranz | ±50 g |
| Erkennungshäufigkeit | 0 Hz bis 2 kHz (0-4 kHz anpassbar) |
| Resonanzfrequenz | ≥ 2 kHz |
| Lärmdichte | ≤ 50 μg/√Hz |
| Auflösung | 125 μg |
| Nichtlinearität | ≤ 0.5 % |
| Minimaler Pigtail-Biegeradius | Geschütztes Kabel: 50 mm Ungeschütztes Kabel: 50 mm |
| Steckertyp | FC/APC, LC/APC, MPO und andere optische Steckverbinder; FC/APC bevorzugt |
| Abmessungen (L x B x H) | ≤ 50 mm x 17 mm x 12 mm |
| Gewicht | ≤ 0.2 kg |
| Montagemethode | Ergo1665 Klebeverbindung |
| Quetschschutz | ≥150 kg äquivalente Belastung; unter spezifizierten Kontaktflächen- und Dauerbedingungen überprüfen |
Schnittstellen und Installation
| Modell | Konfiguration |
| BLY-SOACC-3-XXX | Sensorkopf und Pigtail; Standard 3 m mit FC/APC. XXX bezeichnet den durch die Bestellung definierten Konfigurationscode. |
Mit Ergo1665 auf einer sauberen, ebenen Oberfläche verkleben; Richten Sie den Kopf nach Bedarf aus und sichern Sie ihn. Schützen Sie den Pigtail. Der Mindestbiegeradius beträgt 50 mm sowohl für geschützte als auch für ungeschützte Versionen. Platzieren Sie es in der Nähe der Quelle oder eines strukturellen Punkts und vermeiden Sie eine lockere Montage oder unnötige Stöße.
Für Längen, die über den standardmäßigen m-Pigtail 3 hinausgehen, verlängern Sie ihn mit kompatiblem Faserspleißen. Qualifiziertes Personal sollte das Entfernen, Spleißen und Schützen des Steckers entsprechend dem optischen Design durchführen. Gesamtverlust und Länge müssen den Anforderungen des Vernehmers entsprechen; Steckverbinder und Pigtaillängen sind konfigurierbar.
Verwendung mit einem BLY-Silizium-Photonik-Interrogator und einer Host-/Akustikanalyseplattform. Die Leistung hängt von Platzierung, Lärm, Struktur, mechanischer Kopplung und Training ab. Die statische Neigungsschätzung erfordert Bedingungen mit geringer Dynamik oder Bewegungskompensation.
Sensorreaktion, Abfragerate und Schnittstellenausgaberate sind separate Spezifikationen. Rohe 2-kHz- oder 20-kHz-Wellenformen erfordern eine ausreichende Abtast- und Transportbandbreite. Ein ≥50 Hz-Statusausgang stellt diese Rohwellenformfähigkeiten nicht her; Bestätigen Sie den erforderlichen Hochgeschwindigkeits-Erfassungsmodus.
Wenden Sie die Eindring-, Korrosions- und Überlastbewertungen unter den Testbedingungen für die gelieferte Konfiguration an. Die passive faseroptische galvanische Trennung ersetzt nicht den vollständigen Systemeignungsnachweis für explosionsgefährdete Bereiche.