






声响和噪声测量
利用声音和噪声的测量与分析进行机器设备监测及诊断,主要方法:
通过频谱分析进行精密诊断。频谱分析是识别声源的重要方法,特别是对噪声频谱的结构和峰值进行分析,可求出峰值及对应特征频率,进而寻找发生故障的零部件及故障原因。
声强法。声强法对测量环境无特殊要求,并可在距离被测设备较近的范围内测量,测量既方便又迅速,但仪器相对较复杂。

当前,操动机构故障、二次回路故障等仍是高压断路器的主要故障类型;断路器本体的故障中,SF6气体泄漏也占据了很大的比例,该故障泄漏时具有一定的隐蔽性,会对断路器的绝缘及灭弧性能产生影响;弹簧机构故障多表现为弹簧卡涩等,进而导致断路器的动作可靠性下降及分合闸速度不足等问题。此外,存在绝缘缺陷的线圈也可能会引起匝间短路的问题,这会导致电阻减小、电流变大且波形异常,zui终可能损坏断路器。

光学法是利用超声光致衍射现象以测量透明液体媒质中的平均声强。有声波存在时,振动噪声测试系统,媒质的密度ρ 在空间形成周期性变化,构成一相位光栅,当光线与声波垂直相交时,就产生光衍射现象,在声频范围内,测量声强以往一直是通过测量自由场平面波条件的声压及用其与声强的关系计算得到,对于其他声场条件下的声强则无法测量。选择宁波慧声智创科技有限公司进行声学检测。
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