Запознајте ја Vibromera.com — нашата нова меѓународна веб-страница. Посетете ја Vibromera.com →

Разбирање на алиасингот во анализата на вибрации

Преносен балансер & анализатор на вибрации Balanset-1A

Balanset-1A е преносен, USB-напојуван анализатор на вибрации и балансер за балансирање ротори во една и две рамнини во сопствените лежишта. Full Kit комплетот вклучува интерфејс единица, два сензори за вибрации, оптички ласерски тахометар, рефлектирачка лента, Windows софтвер за балансирање на USB-диск, магнетен столб, дигитална вага и транспортен куфер. Потребен е компатибилен Windows компјутер со слободен USB-порт; компјутерот …

Сензор за вибрации

Сензор за вибрации за уреди за балансирање Balanset, базиран на акселерометар ADXL335. Стандарно се испорачува со кабел од 5 m за мерење на вибрации при балансирање и анализа на ротори. Достапна е опција со кабел од 10 m.

Оптички сензор (ласерски тахометар)

Оптички ласерски сензор за уреди за балансирање Balanset, базиран на модифициран тахометар HS2234. Го мери ротационото забрзување без контакт со помош на рефлектирачка ознака на роторот. Стандарно се испорачува со кабел од 5 м; достапна е опција за кабел од 10 м.

Balanset-4

Balanset-4 е четириканалски анализатор на вибрации и систем за балансирање за корекција во една до четири рамнини. Дизајниран за кардански вратила и ротори поддржани на четири лежишта, тој може да служи и како мерна опрема за машина за балансирање. Комплетот вклучува четири сензори за вибрации, оптички ласерски тахометар, интерфејс USB, софтвер, магнетна основа, вага и транспортна кутија.

Магнетен статив Insize-60-kgf

Прилагодлив магнитен држач за позиционирање на ласерскиот сензор за вртежи во минута (RPM) во комплети за балансирање Balanset. Прекинувачката магнитна основа обезбедува до 60 kgf сила на задржување на соодветни феромагнетни површини. Прилагодливите раце и зглобови помагаат да се порамни сензорот со рефлективната ознака на роторот.

Рефлектирачка лента

Сребрена самолеплива рефлектирачка лента за оптички ласерски тахометар во комплетите за балансирање Balanset. Нанесете мал дел на роторот за да добиете рефлектирачка референтна ознака за мерење на ротациона брзина. Се испорачува во должина од 1 м за повеќекратни поставувања.

Динамички балансер “Balanset-1A” OEM

Balanset-1A OEM е основниот мерен комплет за балансирање ротори во една и две рамнини и анализа на вибрации. Вклучува USB интерфејс единица, два сензори за вибрации, оптички ласерски тахометар, рефлектирачка лента и Windows софтвер за балансирање на USB-диск. Во споредба со Full Kit комплетот, магнетниот столб, дигиталната вага и транспортниот куфер не се вклучени. Потребен е компатибилен Windows компјутер со …

Алијасинг е грешка при обработка на сигнали што може да ја наруши дигиталната анализа на податоците за вибрации. Се појавува кога сигналот се семплира со премногу ниска стапка за да ги долови неговите највисокофреквентни компоненти, па тие високи фреквенции “се превиткуваат надолу” и се претставуваат како пониски фреквенции во добиениот FFT спектар. Резултатот се лажни врвови што никогаш не постоеле во реалната машина — врвови што можат да доведат до сериозна погрешна дијагноза. Разбирањето на алијасингот и заштитата што го спречува е основно за да им се верува на кои било дигитални вибрационен спектар.

1. Дефиниција: Што е алијасинг?

Кога анализаторот дигитализира вибрационен сигнал, тој не бележи континуирана крива; тој бележи низа од дискретни семплови — снимки направени во фиксен временски интервал. Ако тие снимки се премногу оддалечени една од друга во однос на тоа колку брзо се менува сигналот, анализаторот буквално не може да разликува брз бран од бавен. Малкуте точки што ги долавува од високофреквентна компонента можат да се спојат во сосема веродостоен нискофреквентен синусен бран. Таа фантомска ниска фреквенција е алијас, и штом ќе се појави во спектар не може да се разликува од вистинска вибрација на таа фреквенција.

2. Никвистовата теорема и стапката на семплирање

За да го разберете алијасингот, прво мора да ја разберете Никвистовата теорема (Никвист–Шеноновата теорема за семплирање). Овој основен принцип на дигиталната обработка на сигнали гласи:

За точно да се претстави аналоген сигнал во дигитална форма, фреквенцијата на семплирање (Fs) мора да биде најмалку двојно поголема од највисоката фреквентна компонента (Fmax) присутна во сигналот.

Оваа минимална стапка на семплирање (2 × Fmax) се нарекува Најквистова стапка. Обратно, највисоката фреквенција што дадена стапка на семплирање може верно да ја измери е половина од неа: Fmax = Fs / 2. Таа граница е Никвистовата фреквенција. Која било реална фреквенција над Никвистовата фреквенција не може да се претстави верно и наместо тоа ќе биде одразена назад под неа. Во практиката, избраната Fmax исто така ја одредува резолуцијата на анализата заедно со бројот на FFT линии — врска што можете да ја истражите со Калкулатор за FFT резолуција кога планирате мерење.

3. Како настанува алијасингот?

Замислете високофреквентна вибрација што се мери со дигитален анализатор кој зема дискретни семплови со фиксна стапка:

  • Ако стапката на семплирање е доволно висока — значително над Никвистовата стапка — анализаторот долавува доволно точки по циклус за точно да го реконструира брановиот облик.
  • Ако стапката на семплирање е премногу ниска, анализаторот пропушта што се случува меѓу семпловите. Неколкуте точки што ги долавува се поврзуваат во сосема различен, нискофреквентен синусен бран. Таа лажна ниска фреквенција е алијасот.

Конкретен пример: да претпоставиме дека сигналот содржи реална компонента од 900 Hz, но Fmax на анализаторот е поставена на 500 Hz, што одговара на стапка на семплирање од 1000 Hz. Содржината од 900 Hz лежи над Никвистовата фреквенција од 500 Hz и не може да се измери правилно. Таа се алијасира и повторно се појавува на Fs − 900 = 1000 − 900 = 100 Hz. Аналитичар што го прегледува спектарот лесно би можел да го помеша тој врв од 100 Hz со 1× работна брзина вибрација, или со реален дефект, и да брка неисправност што не постои. Уште полошо, високофреквентните виновници — удари во лежиштата, енергијата од запчестиот спрег, електричниот шум — често се токму сигналите на кои аналитичарот најмногу сака да им верува.

4. Спречување на алијасинг: Анти-алијасинг филтерот

Невозможно е однапред да се знае целата високофреквентна содржина што сигналот би можел да ја носи — ултразвучен шум, остри удари, радиофреквентни пречки и електрично прифаќање можат да навлезат. Затоа, простото надевање дека стапката на семплирање е доволно висока не е безбедна стратегија.

Решението што се користи во секој модерен дигитален анализатор на вибрации е анти-алиасинг филтер: стрмен нископропусен филтер поставен во патеката на сигналот пред аналогно-дигиталниот конвертор (ADC). Функционира вака:

  1. Корисникот ја поставува саканата максимална фреквенција, Fmax, за анализата.
  2. Врз основа на таа Fmax, анализаторот автоматски ја поставува фреквенцијата на отсекување на анти-алијасинг филтерот малку над Fmax.
  3. Аналогниот сензорски сигнал поминува низ филтерот, кој отстранува или силно ослабува сè над границата на отсекување.
  4. Само филтрираниот, чист сигнал стигнува до ADC за семплирање.

Бидејќи филтерот ги отстранува високите фреквенции што избраната стапка на семплирање не може да ги обработи пред се одвива семплирањето, го прави алијасингот физички невозможен. Реален филтер не може да отсекува бесконечно остро, поради што границата на отсекување се поставува малку под Никвистовата фреквенција за да остане заштитен појас на неговиот пад. Анти-алијасинг филтерот е еден од најкритичните елементи на секој анализатор, обезбедувајќи дека добиениот FFT е вистинска и верна слика на вибрациите на машината во избраниот опсег. Забележете дека ова филтрирање мора да биде аналогно и мора да претходи на дигитализацијата — применувањето на дигитално филтрирање по ADC не може да поништи алијас, бидејќи дотогаш лажната фреквенција е веќе заклучена во податоците.

5. Практични импликации за аналитичарот

За инженерот на терен, поуката е да се почитуваат поставките за фреквенција на инструментот. Изборот на Fmax премногу ниска за да се задржи добра резолуција на нискоредните врвови може да скрие важни високофреквентни информации; анти-алијасинг филтерот ќе ве заштити од лажни врвови, но не може да ви ја покаже енергијата што сте ја отстраниле со филтрирање. Сигурните инструменти го прават ова автоматски — преносен анализатор како што е Balanset-1A применува анти-алијасинг хардверски пред неговиот ADC, така што спектрите што ги прикажува за дијагностика и амплитудата-и-фазата 1× што ја користи за балансирање се ослободени од алијасирани артефакти низ целиот работен опсег. Практичните заклучоци: поставете Fmax доволно високо за да ја покрие највисоката фреквенција на дефект што ве интересира, верувајте дека правилно дизајниран анализатор нема да алијасира, и третирајте го секој необјаснет нискофреквентен врв со здрава доза на сомнеж додека не ги исклучите другите причини.


← Назад кон главниот индекс

Категории: АнализаРечник

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Прашајте инженер