




国外感应环线(电磁诱导尺)技术的研究起步较早,现在已经有了一些比较成熟的应用。日本的HSST磁浮列车系统正是通过感应环线(电磁诱导尺)技术来实现列车定位和车地通信。HSST列车轨道中央铺设内有交叉感应环线(电磁诱导尺)(用于速度检测)的模式带(类似扁平电缆),列车通过车载的3个感应器(天线)接收地面感应环线(电磁诱导尺)内的信息,再将这3个信息组合即可计算出列车的速度。线路中央铺设的模式带中不仅有用于速度检测的交叉感应线,还包括ATCTD (列车占用检查)、ATO通信用的感应环线。
运用场景
堆取料机走形旋转编码器---位置校正;
库房信息化管理---天车大小车作业位置点检测;炼铁厂铁包信息化管理系统---铁包号识别;永磁位移位移检测仪采用非接触式线性测量技术,测量长度可达 1000 m,精度可达0.5mm。该检测仪由两个主要部件组成,借助测量路径上的永性磁条,非接触式永性磁针可检测位置。每根永性磁条是由由一定数目的永磁铁组成。由于磁铁之间的距离具有性,可以为此研发测量编码。无需参考运行即可检测位置。永性磁针位于永性磁条上方 25 mm 或 55 mm。特别适用于起重机、仓储和输送技术以及有轨机动车。采用非接触式测量技术,工作过程无摩擦,适用于严苛的环境条件。

磁性编码器 的大优势可能是其坚固性。与光学编码器 不同,磁性版本对灰尘,污垢,数据解读器,液体和油脂等污染物以及震动和振动不敏感。与光学编码器 类似,磁性编码器 确实需要在磁盘和传感器之间留有气隙。但是,磁性编码器 中的气隙不需要像光学编码器 那样清洁和透明。只要在磁盘和传感器之间不存在任何含铁材料,就会检测到电磁脉冲。 磁编码器 正确运行的两个重要规范是传感器相对于磁盘(或磁带)的径向位置以及传感器与磁体之间的间隙距离。
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