振动传感器校准系统

发布时间:2017-10-09

                                      振动传感器校准系统

瑞鸿科技振动传感器、测振仪/校准系统,与多家国际厂商合作配合校准系统,提供标准振动台、标准传感器、高精度调理放大器与校准控制器 计算机,构成完善的/校准系统。系统采用的振动传感器、测振仪/校准软件,您可以定制/校准过程,系统自动完成对振动传感器、测振仪的/校准,直至生成您所需的/校准报告。

振动传感器校准系统系统流程图
1./校准各类加速度、速度、位移传感器和测振仪,例如电压式、电荷式、IEPE式、TEDS式等; 
2.快速而准确地对振动传感器进行灵敏度、幅值频响、相位频响、幅值线性度及横向灵敏度比的校准;
3.比较法校准,满足国际标准ISO 16063-2z1的要求;
4.频率范围:0.1Hz-20kHz,依赖于所使用的标准振动台、标准传感器;
5.低扩展不确定度,例如在160Hz参考频率、100 m/s2参考加速度下,扩展不确定度<1%;
6.频率响应支持正弦扫频法、步进正弦法、随机激励法等/校准方法; 
7.的/校准软件自动实现标准振动台振动的闭环控制,用户设置/校准过程,系统自动完成整个/校准过程,软件实时监测与诊断/校准过程; 
8./校准结束时,自动生成详细的试验报告,内容包括灵敏度、幅值线性度和频率响应特性曲线等;
9.提供“替代法”/校准功能,抵消大部分由于振动台失真和测量仪器误差引起的不确定度分量;
依据标准及规程:
ISO 16063-21:2003 Methods for the calibration of vibration and shock transducers  Part 21:Vibration calibration by comparison to a reference transducer
GB/T 20485.21-2007(ISO 16063-21:2003) 振动与冲击传感器校准-比较法振动校准
JJG 134-2003 磁电式速度传感器规程
JJG 233-2008 压电加速度计规程
JJG 676-2000工作测振仪规程
JJG 644-2003 振动位移传感器 
振动传感器校准系统适用对象:
适用于振动传感器、测振仪的首次或例行周期/校准。
/校准各类加速度、速度传感器和测振仪,例如电压式、电荷式、IEPE式、TEDS式等。
项目:
1.参考灵敏度
可设置的参考频率,如160Hz、80Hz或任选0.1Hz-20kHz频率范围内的任一频率点;
2.频率响应——可同时得到幅频特性和相频特性,共3个测试方法可选:
正弦扫频法: 可自定义正弦扫频谱图,频率范围1Hz-20kHz;分析线数大4096线;
可选择线性或对数扫频方式,自定义扫频率。
步进正弦法: 可自定义频率、量级值、驻留时间等,在0.1Hz-20kHz频率范围内多可设置4096个离散点。
随机激励法(FFT 法):可通过设定白噪声的频宽、有效值、采样频率、、采样点数和运行时间等,快速完成频率响应的测定过程。
3.幅值线性度
在参考频率点下,可自定义设置7-32个加速度测试量级值,进行幅值线性度的测定。
4.横向灵敏度比

 可设置参考频率点、参考量级及驻留时间

概况介绍:
       MB WIN475系统是以MB性能优异的标准振动台,结合的振动信号测量控制技术而推出的振动传感器校准系统。目前在世界市场上用户拥有量过150套,国内用户也过10套。MB校准系统有两个突出特点:其一是标准振动台性能突出,;其二是系统自动化水平高,用户操作简易。
       目前MB WIN475系统主要包括:通频校准台CAL50、高频校准台CAL25HF、低频振动台CAL2-300H、横向灵敏度校准台TS-System、高低温校准台HLT-System、冲击校准台Shock-System
通频校准台CAL50
高频校准台CAL25HF
·适用于1Hz到20kHz甚至30kHz频段的振动传感器特性校准
·大行程(止点间距离)达13mm峰峰值
·待测件大重量:≤910克
·待测传感器安装螺纹:10-32规格
·载荷自动对中(气动方式)
·校准台面直径74mm,可校准传感器的大直径达70mm
·由于采用空气轴承,轴向波形失真度大幅缩小
·将铍合金高刚度运动组件与高径向支撑刚度的空气轴承结合起来,给传感器特性校准带来一些不同以往的功能,比如,CAL25HF内置的标准传感器是可以由用户方便地替换的,这样用户可以使用多只不同型号的振动标准传感器
低频振动台CAL2-300H
·首先是行程达300毫米,甚至更高,与150毫米行程的振动台相比,同样的频率下可以产生2倍大的加速度,将传感器在振动台上输出的信号信噪比提高了。
·由于采用直线电机作核心部件,使其天然具有高精度位移测量的功能,克服了采用APS振动台作低频时到达要求量级振动的稳定时间比较长的弊端,使低频时所需时间大幅度缩短,提高了试验效率。
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