漏气和局部放电频率:须知事项用声学探头和声学相机高效地检测漏气或局部放电需要使用正确的频率。由于使用过高或过低的频率可能会导致性能欠佳,因此关注设备的频率范围可能会产生误导。在本文中,我们将解释如何区分有益的频率和那些看似有用但并不一定有用的频率。处理背景噪音在比较多种标准的超声波检测器时,您可能会觉得漏气和局部放电(PD)可发出特定超声... 【查看详情】
ROTALIGN® Ultra激光对中仪控制单元防尘、防水,及防震,符合严格的工业标准,包括一台液晶显示的控制单元(手持仪器)和数字/符号-功能键盘,使用特殊的在屏幕上路径提示,可以随时输入名字和字母。测量数据从接收器通过电缆(或蓝牙无线通讯)直接传送到计算机主机进行对中运算。控制单元可通过任何Windows操作系统的电脑,或使用USB接... 【查看详情】
自适应对中(ASI)的利益OPTALIGNtouch提供不同的测量模式,可有效对中联结和非联结轴。仪器能够自适应用户的经验和技术水平,以及对中挑战,能够支持几乎任何工业资产。拥有以下特性:?连续扫描旋转安装有激光器和传感器的联结轴。随着联轴器旋转角度的变化自动测量数据。OPTALIGNtouch内置智能自动计算需要修正的失中值。?经过模式... 【查看详情】
噪声污染会对人的心理及生理健康造成持续的影响,已被我国列为重要的环境影响因素。而只有在准确定位到噪声源的情况下,工程师和设计师们才能有针对地采取降噪和隔音等措施。NLCamera采用124高灵敏度、低噪声麦克风阵列,能够有效的定位空间声源位置信息。使用NLLF10工业声学成像仪可以实时检测并定位噪声源在空间的位置信息,精确定位噪声源,且提... 【查看详情】
关于旋转不平衡,你需要知道的一切旋转不平衡是旋转机械损坏的主要原因之一,如电动机、风扇、涡轮机、泵等的转子。旋转不平衡会导致高振动水平、过热以及机器轴承过早磨损。随着时间的推移,不平衡会缩短您资产的生命周期。如果不加以解决,还会导致更频繁的故障和增加维护成本。幸运的是,旋转不平衡并不难解决。正确的平衡工具可以在问题变得严重之前纠正旋转机械... 【查看详情】
旋转不平衡的原因是什么?一系列问题可能导致不平衡。以下是一些常见的原因。热变形会导致金属部件膨胀;在此过程中,它们的形状会变形。这改变了组件的重心,导致转子变得不平衡。腐蚀部件或泵或轮的侵蚀可以通过改变旋转中心周围的重量分布来引起旋转不平衡。随着时间的推移,正常操作引起的应力会迫使转子进行调整,从而使旋转中心偏离。外来颗粒的积聚会导致旋转... 【查看详情】
什么是泵的状态监测对于刚开始实施状态监测计划的设施,泵是一个很好的选择。泵的状态监测可以跟踪振动和温度的变化。这使得早期检测潜在故障成为可能,从而可以在故障或计划外停机发生之前安排维护。泵和其他工业设备的状态监测可以带来的成本节约。例如,状态监测使泵运行时间更长,减少紧急修理,避免意外生产损失时间,并提高安全性。此外,设施通常可以消除不必... 【查看详情】
NLLF10-Kit新一代可视化泄露检测仪,拥有124高灵敏度麦克风,可同时定位一处或多处泄漏点,显示泄露量大小和成本预估,比传统检测方法快10倍。工厂在年检或停产检修时,设备管道排空并加入带压气体,做气密性检验,使用声学成像仪LF10-Kit可以提高查找效率,缩短检修时间。声学成像仪与压缩空气泄漏检测作为节能减排的重要手段,已经成为企业... 【查看详情】
在线咨询普卢福激光对中仪,获取对中仪全新报价,提供专业技术咨询;普卢福激光对中仪全行业无损检测解决方案-有认证维修中心及完善售后服务。 新的德国普卢福激光对中仪ShaftAlignTouch是坚固的激光对中系统,德国普卢福激光对中仪ShaftAlignTouch在有数十年历史但仍被***使用的千分表和塞尺基础上提供数字、云和其他... 【查看详情】
激光对中仪是我们公司的主要产品之一,具备先进的技术特点和应用领域。作为一款高精度的仪器仪表,激光对中仪在各个行业都有着重要的作用。首先,激光对中仪采用了先进的激光技术,具备高精度和高稳定性的特点。其测量精度可达到亚毫米级别,能够满足各种精密测量的需求。同时,激光对中仪还具备快速测量的优势,能够大幅提高工作效率,节省时间和人力成本。激光对中... 【查看详情】
检测距离对于局部放电很重要与问题来源的距离在选择频率中发挥重要作用。频率越高,声音随距离衰减越快,导致灵敏度和探测范围变差。下面是一个例子:如果有一个声源,在一米的距离上测得它为40dB(Z)(一般是少量漏气或中等规模的PD),并且麦克风可拾取大于0dB(Z)的声音,则正常情况下可在1khz下从约100米的距离和在100khz下从约1... 【查看详情】
漏气和局部放电频率:须知事项 用声学探头和声学相机高效地检测漏气或局部放电需要使用正确的频率。由于使用过高或过低的频率可能会导致性能欠佳,因此关注设备的频率范围可能会产生误导。在本文中,我们将解释如何区分有益的频率和那些看似有用但并不一定有用的频率。 处理背景噪音在比较多种标准的超声波检测器时,您可能会觉得漏气和局部放电(... 【查看详情】