niKJ7Wj声纹监测具有以下技术优势:
无需接触带电设备,不改变设备运行状态,安装方便;
可实时跟踪设备运行状态变化,检测灵敏度高;
补充现有监测状态量的不足,增加了振动和声音20Hz~20kHz低频范围内的故障诊断方案。
综上所述,声纹监测可以与其他状态量监测技术相辅相成,形成从故障“萌发-发展-形成”的全过程、全阶段的监测预警体系,有效提高安全稳定运行水平。电力变压器。随着电力设备智能巡检系统的建设和发展,对状态监测预警新技术的需求越来越突出。利用声纹特征诊断变压器故障具有重要意义。
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声纹监测技术设计原则和依据
通过声纹监测实现对变压器运行状态“正常、注意、异常”的定性评价。与其他常规检测方法相结合,提高变压器的安全运行水平。
在定性评价的基础上,基于当前声纹特征数据分布,利用声纹特征和图谱进一步诊断变压器直流偏压、谐波负载、过载、冷却装置异常、外接配件松动、外放电、松动等缺陷绕组及铁芯及预警。
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微量气体泄漏测试
对于泄漏率要求非常低的工件,进行示踪气体泄漏测试,例如嗅探泄漏测试、氮气吹扫泄漏测试、累积泄漏测试和高真空氦质谱泄漏测试。
优点:不受零件内部温度或压力变化的影响,非常适合在零件温度不一致和低泄漏率下进行应用测试。
缺点:使用嗅探法测试时,测试过程中溢出氦气进入周围环境会污染测试环境,从而影响测试的灵敏度。这意味着您必须使用氮气吹扫技术,或使用高真空质谱仪进行测试。