Debate sobre la diferencia máxima de fase en la detección de vórtices

Debate sobre la diferencia máxima de fase en la detección de vórtices

La diferencia de ángulo de fase en la detección de corriente Eddy se refiere generalmente a la diferencia entre el ángulo de fase de los defectos superficiales del tubo y el ángulo de fase de la señal a través del agujero bajo cierta frecuencia de excitación.Cuanto mayor es la diferencia de ángulo de fase, mayor es la capacidad del sistema de detección para identificar los defectos de la superficie de la tubería y los defectos internos, y mayor es la capacidad de supresión de la interferencia de vibración en la detección de tuberías.Se puede ver que la diferencia de ángulo de fase refleja el rendimiento del sistema de detección, que es la búsqueda de la mayoría de los fabricantes de equipos de corriente Eddy.Los principales factores que influyen en el ángulo de fase de la detección de corriente Eddy son:


1) Frecuencia de excitación


2) Rendimiento del detector sensible a la fase en el detector


3) rendimiento de la sonda de corriente Eddy (bobina)


considerando los tres puntos anteriores,Lo discutimos por separado.


1) Frecuencia de excitación de la detección de fallos: Dado que la frecuencia de excitación de la detección de fallos está directamente relacionada con la profundidad de penetración del vórtice en el material medido, cuanto mayor es la frecuencia, menor es la profundidad de penetración (detección de fallos); de lo contrario, cuanto menor es la frecuencia,Cuanto más profunda sea la penetración (detección de fallos).Con el fin de garantizar el efecto de detección, las normas nacionales de detección de fallos pertinentes tienen requisitos claros para la selección de la frecuencia de excitación, por lo que es difícil mejorar la diferencia de fase cambiando la frecuencia de excitación.


2) rendimiento de la detección sensible a la fase en los instrumentos de detección de fallos: en la actualidad, hay muchas versiones de la detección sensible a la fase en China.A través de una gran cantidad de investigación y comparación, encontramos que la tecnología de detección sensible a la fase s de una empresa alemana es especialmente ideal.La diferencia de fase es mayor que la de otras empresas.Métodos.Después de muchos años de investigación en profundidad en Shanghai Weiyuan Company, aplicamos esta tecnología al detector de corriente Eddy inteligente unik 26800ex y al detector de corriente Eddy informático unik 26860ex, y obtuvimos buenos resultados.


3) rendimiento de la sonda de corriente Eddy (bobina): en la actualidad, la mayoría de las sondas de corriente Eddy electrificadas (bobinas) pueden cumplir los requisitos cuando se prueban con especificaciones pequeñas (generalmente el diámetro interior de la sonda es inferior a 100 mm), pero con el aumento de las especificaciones de detección, el rendimiento disminuye drásticamente.Sólo se muestra una línea recta en el plano de impedancia.A través de la medición y el análisis del campo magnético interno de la sonda, encontramos que sólo se presta atención a reducir el potencial cero de la sonda Eddy de gran tamaño, pero se descuida el "equilibrio del campo magnético" de la distribución del campo magnético interno.La diferencia de fase de la sonda Eddy de gran tamaño es pequeña.De acuerdo con este resultado, se diseña, fabrica y fabrica una gran sonda de penetración de corriente Eddy, que garantiza el equilibrio del campo magnético de la sonda y obtiene buenos resultados.De lo anterior se desprende que es posible mejorar la diferencia de fase mediante la mejora de las cláusulas 2) y 3), mejorando así la estabilidad y fiabilidad de la inspección de corriente Eddy.




  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept