本文導讀
電機幾乎是工業領域的心臟,小到風扇、空調,大到船舶、飛機都離不開電機,如此重要的部件出現了異常該如何解決呢?本文來解答。
電機本就是我們生活中必不可少的機械工具,隨著新能源汽車的興起,電機又成為了備受矚目的零部件之一。
從整體的研發、測試、生產環節來看,電機的性能測試都是不可忽視的部分。然而,對于剛剛接觸電機測試的人員來說,很多測試的結果不盡人意,對于其中的問題也頗為疑惑。本文也將對其中遇到的主要問題做一些解析。
電機測試時的異常
異常解決方案
對于第一點來說,可使用CAN卡對其進行監測,并合理調整通信線路。
第二點異常在測試中出現的頻率更大,由于電機自身磁勢、磁路以及與電機相連的電源和負載的非線性特性,實際電機中總會存在各種各樣的諧波,而這些諧波網網就會使測試的電壓電流值產生異常。同時,測試時也可能存在其他干擾源可能對測試結果產生影響。
在使用功率分析儀進行測試時,我們可以通過諧波分析的功能查看諧波的總畸變率,功率分析儀測試電機普遍會選用帶寬較大的型號,進而能夠準確的判斷諧波的大小,不會有直接硬件濾波,導致無法獲悉電機真實運行數據的情況。
另外,功率分析儀可通過FFT分析功能對具體的干擾進行定位,對被測信號做傅里葉變換,精準判斷被測的干擾頻率。然后,通過線路濾波器做低通濾波,濾掉存在的高頻干擾。進而,保證測試的準確性。
我們以PA5000H測試電機舉例,PA5000H帶寬5M,帶有500次諧波分析、FFT分析功能以及線路濾波功能。在常規測試時電機信號接入功率測試通道,打開波形界面觀察波形是否異常,查看諧波畸變率,改換到FFT界面對波形進行分析,得出干擾頻率,設置合適的線路濾波頻率。然后,開始正式的測試。
如上來看,在電機測試的復雜環境中,功率分析儀是較為合適的測試工具,是這個行業必不可少的儀器選擇。
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原文標題:電機測試異常信號該如何定位?
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