电涡流式电缆偏心检测技术的研究.pdf
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1、Z7:j 互5,l工学硕士学位论文电涡流式电缆偏心检测技术的研究王元柱哈尔滨理工大学电涡流式电缆偏心检测技术的研究摘要电缆偏心严重影响电缆的质量,因此在电缆生产时必须要进行偏心检测。本文针对目前我国电缆偏心检测技术落后的现状,提出采用电涡流检测方法柬研制可以对电缆进行在线实时偏心检测的自动化系统,并对此项检测技术进行了详细研究。本文先从偏心传感器、数据采集器和上位机系统三大部分对电涡流式电缆偏心检测系统进行了整体设计。完成了偏心传感器探头的设计并解决了偏一t F 传感器振荡电路的电源供应问题和信号从旋转部件到静止部件的传输问题。以T L C 2 5 4 3 A D 转换器和A T 8 9 C
2、5 2 单片机为核心器件设计了数据采集器,完成模拟信号到数字信号的转换,并通过R S 2 3 2 串行通讯把采样数据传输给P c 机。利用V i s u a lB a s i c 语言开发了软件系统,对接收的数据进行了处理并对结果进行了输出显示。为了提高检测系统的精度,系统中采用了模拟滤波器和数字滤波器。根据检测系统中信号的特点,分别确定了模拟滤波器和数字滤波器的性能指标,设计了抗混叠的3 阶巴特沃思模拟滤波器和5 阶椭圆型I l R 低通数字滤波器,并采用适当的方法进行了实现。在静态的电缆偏心检测实验系统中对滤波器的性能进行了验证。偏心传感器是检测系统中的关键部件,它的性能至关重要。本文通过
3、构造的静态实验系统对偏心传感器的性能进行了研究,分析了被测电缆线芯直径、检测线圈的匝数和检测探头的尺寸对偏心传感器性能的影响。关键词电缆偏心;电涡流;滤波器;传感器!宣I j 鎏堡占:王E 主婴土主丝鎏苎S t u d yo fE d d yC u r r e n tM e a s u r e m e n tT e c h n o l o g yF o rC a b l eE c c e n t r i c i t yA b s t r a c t肠ec a b l ee c c e n t r i c i t yh a s 击s a s t r o u se f f e c t so nt
4、h eq u a l i t yo fc a b l e jS o 矗i sn e c e s s a r yt oj u d g ew h e t h e rt h ec a b l ee c c e n t r i c i t yt a k e sp l a c ed u r i n gt h ep r o c e s so fp r o d u c i n gc a b l e I nv i e wo ft h ec u r r e n ts i t u a t i o nt h a tm e a s u r e m e n tt e c h n o l o g yf o rc a b
5、l ee c c e n t r i c i t yi so u t o f-d a t ei no u rc o t m t r y,an e we d d yc u r r e n tm e a s u r e m e n tm e t h o di sp r o v i d e di n t h i sp a p e r A c c o r d i n gt ot h i sm e t h o d,ao n 1 i n e r e a l t i m ea u t o m a t i cm e a s u r e m e n ts y s t e mi sd e s i g n e d
6、I na d d i t i o n,t h em e a s u r e m e n tt e c h n o l o g yi ss t u d i e df r o ms e v e r a la s p e c t si nd e t a i l T h ew h o l ee d d yc u r r e n tm e a s u r e m e n ts y s t e mf o rc a b l ee c c e n t r i c i t yi Sd e s i g n e df r o mt h r e ep a r t st h a ta r ee c c e n t r
7、i c i t ys e n s o r,d a t ac o l l e c t o ra n ds u p e r i o rs y s t e mi nt l l ef i r s tp a r to f t h i sp a p e r T h ep r o b eo f t h ee c c e n t r i c i t ys e n s o ri sd e s i g n e d T h ep r o N e m ss u c ha Sp o w e rs u p p l yn e e d e db yo s c i l l a t i n gc i r c u i ta n d
8、s i g n a lt r a n s m i s s i o nf r o mr o t a r yp a r tt os t a t i o n a r yp a r ta r es o l v e d W i t hc o r ec o m p o n e n t so fT L C 2 5 4 3A Dc o n v e r t e ra n dA T 8 9 C 5 2s i n g l ec h i p,t I l ed a t ac o l l e c t o ri Sd e s i g n e dt of i n i s ht h ec o n v e r s i o nf
9、r o ma n a l o gs i g n a lt od i g i t a ls i g n a l T h es a m p l e dd a t ai st r a n s p o r t e dt oP Cb yR S-2 3 2s e r i a lc o m m u n i c a t i o n W i t l lV i s u a lB a s i cl a n g u a g e t h es o f t w a r es y s t e mi sd e v e l o p e dt op r o c e s st h ed a t aa n dd i s p l a
10、yt h er e s u l t T oi m p r o v et h ep r e c i s i o no ft h em e a s u r e m e n ts y s t e m,aa n a l o gf i l t e ra n dad i g i t a lf i l t e ra r ea p p l i e d A c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e r i s t i co ft h es i g n a li nm e a s u r e m e n ts y s t e m,t h ep e r f o r m a n c
11、 ei n d e xo ft h ea n a l o gf i l t e ra n dd i g i t a lf i l t e ra r ed e t e r m i n e d T h e3o r d e rB u t t e r w o r t ha n a l o gf i l t e ra n d5o r d e re l l i p t i cI I Rd i g i t a ll o wp a s sf i l t e ra r ed e s i g n e da n dr e a l i z e dw i t hp r o p e rm e t h o d ss e p
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13、t a n t n l ep e r f o r m a n c eo ft h ee c c e n t d c i t ys e n s o ri ss t u d i e d-I I 堕自:鎏翌j:厶主:!:兰堡主:兰垡监塞t h r o u g ht h es t a t i ce x p e r i m e n t a lm e a s l l r e m e l c f fs y s t e m T h ee f f e c t so fd i a m e t e ro ft h em e a s u r e dc a b l ec o r e,t u n a so ft h em
14、 e a s u r e m e n tc o i la n ds i z eo ft h em e a s u r e m e n tp r o b eo nt h ep e r f o r m a n c eo f t h ee c c e n t r i c i t ys e n s o ra r ea n a l y z e d K e yw o r d sc a b l ee c c e n t r i c i t y;e d d yc u r r e n t;f i l t e r;s e n s o r1 1 I 第1 章绪论1 1 电涡流无损检测技术的发展状况电涡流无损检测是无
15、损检测的五大常规方法之一。它以电涡流效应为基础,利用导体试件中产生的涡流来分析试件质量信息,常简称为涡流检测1“”1。涡流检测的实际应用可以追溯到1 8 7 9 年,当时英国人休斯(H u g h e s)首先用感应电流的方法对不同金属和合金进行7 判断实验,揭示了应用涡流对导电材料和零件进行检测的可能性,但未形成一种检测技术。以后的很长时间内,由于材料的许多参数以及外部因素都使得检测线圈很敏感,致使涡流检测发展困难,因而涡流检测技术的发展一直比较缓慢。1 9 5 0 1 9 5 4 年,德国的福斯特(F o r s t e r)提出了阻抗分析理论来解决涡流问题,并发表了一系列论文,其中包括消
16、除涡流仪中某些干扰因数的理论和实验结果,开创了现代涡流检测理论研究的新阶段。此后,经过许多人的努力,涡流检测技术最终从实验除段走向实用“”“。在涡流检测中,当载有交变电流的传感器检测线圈靠近导体试件时,由于线圈交变磁场的作用,试件中会感应出电涡流,涡流的大小受导体试件的性质、导体与检测线圈之间的距离以及检测线圈内电流频率的影响。电涡流产生的磁场与检测线圈产生的交变磁场相互作用,导致原线圈磁场发生变化,从而改变检测线圈阻抗的大小。通过测定检测线圈阻抗的变化,可以对导体试件的性质以及导体试件和检测线圈之间距离进行检测。涡流检测可广泛地应用于检测导体表面或近表面探伤和试件材质的分析,如金属材料电导率
17、、磁导率、金属厚度、非金属表面涂层的厚度、硬度等“6。我国于6 0 年代初开展涡流检测技术的研究工作。自1 9 7 8 年成立无损检测学会以来,通过有计划有组织地开展学术交流等工作,有力地推动和促进了我国涡流检测技术的应用和发展。目前在机械、电力、化工、石油、纺织、航空、原子能、造船等部门,涡流检测技术广泛被用来测量位移、厚度、尺寸、振动、转速、压力、电导率、湿度、硬度,以及探测金属材料表面的裂纹和缺陷等”1 9 1(t 0 1。随着涡流理论研究的不断深入,涡流检测新技术得以不断开拓和推广应用,涡流检测的发展转向了多个方向:多频涡流检测技术、远场涡流检测技术、深层涡流检测技术、涡流成像技术、新
18、的信号处理方法(如小波变换)应用于涡流检测信号处理”。涡流检测技术的发展前景主要表现在几个方面:首先是涡流检测探头的设计,涡流检测探头是检测设备的关键部件,目前探头设计的理论研究尚不充分,探头的制作多是凭经验或是依据实验进行,通过理论分析来进行探头参数的优化设计是很重要的研究课题;其次是进一步提高涡流检测设备的检测可靠性和自动化程度,发展数字化、智能化检测仪器;再有就是发展涡流超声一体化检测技术,由于射线和超声属内部检测,对内部深层和哑表面缺陷较敏感,但对表面缺陷不敏感,而涡流、磁粉及渗透属表面检测方法,因此,如何应用各种无损检测的长处,相互结合,取长补短,以提高检测的全面性、可靠性和灵敏度,
19、是令人关注的研究课题“4”“。随着工业生产和科学技术发展,对无损检测提出了更高更新的要求,随着电子和计算机技术的飞速发展,可以预见,涡流检测技术的应用必将同趋广泛并进一步发展“7“”1。1 2 电缆偏心检测技术的发展现状在电缆生产时出现的电缆偏心现象是影响电缆产品质量的一个重要原因。电缆偏心是指电缆导电线芯与绝缘层不同心造成的一个截面上绝缘厚度不均。电缆偏心不仅严重影响电缆的性能,而且造成绝缘材料的大量浪费“”。因此,电缆生产过程中,为保证电缆的质量,必须对电缆偏心进行准确的检测。在电缆工业发展的很长一段时间内,由于受当时技术条件的限制,电缆生产厂家一直采用离线切割法进行电缆的偏心检测。这种方
20、法就是对电缆成品进行切割,在电缆截面上通过千分尺测量和人的肉眼观察的方法判断电线电缆是否发生了偏心。这种检测方法的缺点在于无法实现电缆偏心度的在线实时检测,检测精度较低,而且属于破坏性检验,造成了材料的浪费。随着各领域对电缆产品需求的不断增加和对电缆质量要求的提高,这种方法已经无法满足实际生产需要叫儿2“。进入上个世纪九十年代,随着电子技术、计算机技术以及材料科学的高速发展,各种无损检测设备不断出现。国外陆续成功研制出了电缆偏心检测仪器,且都是专利产品,如德国S 1 K O R A 公司生产的X R A Y S 0 0 0 管内测量仪,英国B E T A 公司研制的C e n t e r s
21、c a n 智能测试仪和瑞士生产M E T R E X 偏心测量系统,都是具有电缆偏心实时检测功能的无损检测仪器“”“。“。在我国国内,由于对这类装置的研究起步较晚,电缆偏心检测仪器研制工作的进展相对于欧洲国家还比较迟缓,至今还没有研制成功的报道。1 3 本课题研究的意义电缆产品是我国机械工业中产值比重很大的产品。随着我国电力工业及通讯事业的蓬勃发展,电缆产品的应用已深入到国民经济的各个领域,从日常生活到工业生产,对它的需求量在逐年增加。电缆产品生产质量的优劣,直接关系到整个社会生产能否正常运行。因此,电缆产品的质量问题受到了电缆生产者和使用者的普遍关注。电缆偏心作为影响电缆质量的一个重要因素
22、,在电缆生产时必须要进行准确的检测。但由于国外偏心检测装置价格十分昂贵,每台售价都在5 万美元左右,对于国内大多数规模较小的电缆生产厂家根本没有能力购进这种设备,而仍沿用落后的手工检测方法,只有少数电缆生产厂家引进了国外的电缆偏心测试装置,这就造成了电缆工业生产效率低下,原材料大量浪费。同时,由于手工检测的精度较低,很难保证其生产质量,造成电缆使用时存在一定的安全隐患。因此,仅依靠进口国外电缆偏心检测装置已经远远不能满足我国电缆工业快速发展的需要,研究适合我国市场需求的具有自主知识产权的电缆偏心检测装置已成为一个很急迫的问题。针对我国电缆工业的特点和市场需求状况,我们依据电涡流测距原理,把涡流
23、检测技术应用到电缆偏心检测中,设计电涡流式电缆偏心检测系统。这种捡测系统不受外界灰尘、潮湿度、温度波动以及绝缘材料的介电常数等因素的影响,实现起来容易。为了提高涡流检测系统的检测可靠性和自动化程度,我们选择P C 机(微型计算机)作为系统的上位机。由于P C 机还具有很高的性价比,所以检测系统不仅满足了在线检测的实时性要求,而且缩短了开发周期,降低了系统的成本。我国电缆生产厂家众多,对高性价比的偏心测量装置的需求潜力是巨大的,所以研制这种装置的经济效益和社会效益都十分可观。检测过程中,传感器获取的信号不可避免地要掺杂一些干扰信号。为了提高检测精度,采用准确的滤波方法对信号进行滤波处理是至关重要
24、的。传感器是检测系统的关键部件,传感器的性能直接影响检测系统的检测精度。分析传感器性能,对传感器的优化设计和检测精度的提高具有十分重要的意义。哈尔滨理l 一大学f 学硕十学位论文1 4 本课题的主要工作内容本课题主要包括以F 四个方面的内容:1 检测系统的整体设计检测系统主要由三大部分组成:偏心传感器部分、数据采集器部分和上位机部分。设计偏心传感器测量电路,制作偏心传感器探头。研制以A T 8 9 C 5 2 单片机为核心器件的数据采集器(即下位机),完成相关的硬件和软件设计,并配以基于R S 一2 3 2 通信标准的接口电路,实现与P C 机(上位机)之间的通信。利用软件丌发平台V B 开发
25、上位机系统,对检测结果进行输出显示。2 模拟滤波器在检测系统中的应用根据检测系统的要求和检测系统中模拟信号的特点,确定模拟滤波器的性能指标,根据模拟滤波原理,借助M a t l a b 软件设计抗混叠模拟滤波器并进行实现。3 数字滤波器在检测系统中的应用借助M A T L A B 对滤波前的信号进行分析,得到滤波前的信号的频谱,确定数字滤波器的技术指标,并依据数字滤波原理,设计椭圆型I I R 数字滤波器,在上位机系统中进行软件实现。4 检测系统中偏心传感器性能的研究构建静态实验装置,进行偏心传感器测距实验。结合理论,通过实验数据分析被测电缆的线芯直径、偏心传感器检测线圈的匝数和检测探头的尺寸
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- 涡流 电缆 偏心 检测 技术 研究
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