电机噪声解决方案(老张谈电机NO.20电机噪音的识别与频谱分析)
电机噪声解决方案(老张谈电机NO.20电机噪音的识别与频谱分析)其实频谱测试仪在噪音测试的应用还是非常广泛的,其主要特点是,可以将我们听到的声源进行对不同频段的细化。再根据参考,就可以比较准确地得出噪音的噪音源。同时配合有效的分析模型,便可以对电机优化的方向提出指导性的意见。【频谱测试仪】l 分离元件法。针对性的将电机某些元件分离出来,如去掉风扇、滚动轴承换成滑动轴承、更换转子等以识别噪音源。l 声强法。利用声强测试的指向性原理识别噪音源。l 频谱分析法。对电机噪音的1/3倍频程谱或窄带频谱进行分析以识别噪音源。
上篇文章,老张有针对电机的噪音测量进行一个初步的讲解。相信大家,如果再次遇到电机噪音测量的问题,应该可以从根本上对噪音测量的准确性进行一个有效的评估。那么,本篇文章,老张就针对电机噪音的声源识别和频谱分析来和大家讨论一下,有了噪音测量之后,如何有效的分析噪音改善的方向。
【电机噪音源识别方法】
l 测点位置法。根据各测点声级的大小与对应位置来判断噪音源。
l 变参数法。通过改变电机的某些参数,如电压、频率、空载/负载、风扇通风系统系数等以确定噪音源。
l 分离元件法。针对性的将电机某些元件分离出来,如去掉风扇、滚动轴承换成滑动轴承、更换转子等以识别噪音源。
l 声强法。利用声强测试的指向性原理识别噪音源。
l 频谱分析法。对电机噪音的1/3倍频程谱或窄带频谱进行分析以识别噪音源。
【频谱测试仪】
其实频谱测试仪在噪音测试的应用还是非常广泛的,其主要特点是,可以将我们听到的声源进行对不同频段的细化。再根据参考,就可以比较准确地得出噪音的噪音源。同时配合有效的分析模型,便可以对电机优化的方向提出指导性的意见。
图中是一个典型的电机1/3倍频程谱,我们可以根据图中的独立的直方块所对应的频率,在按照老张帮你总结的表来识别噪音源。
篇幅有限,老张今天关于电机噪音的问题就点到为止。其实,目前这些信息老张觉得已经足够可以有方向去改善电机噪音问题了。所以,老张决定详细电机噪音的改善方法就不详细去展开了,这些都是电机工程师需要了解的事。从下篇文章开始,老张会对电机产品的EMC电磁兼容问题进行一个初步的认识。
没有最好的电机,只有最适合你的电机。电机科技改变生活方式,我是老张,咱们下期再见。
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