專利名稱:一種非接觸式機械振動頻率測量方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬于發(fā)電行業(yè)機械振動頻率測量領(lǐng)域,特別涉及一種非接觸式機械振動頻率測量方法。
背景技術(shù):
機械設(shè)備工作中產(chǎn)生的振動對其正常工作會產(chǎn)生一定的影響。在現(xiàn)有技術(shù)中,對于機械振動頻率的測量不是很理想,傳感器必須安裝在被測量的處于工作中的部件上,造成傳感器輸出噪聲大等缺陷。如何將振動頻率精確轉(zhuǎn)換成所需的相同頻率的電信號,是非接觸式測量機械振動頻率的關(guān)鍵
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目在于提供一種非接觸式機械振動頻率測量方法。實現(xiàn)上述目的的技術(shù)方案是一種非接觸式機械振動頻率測量方法,它包括頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF、紅外線發(fā)射管K、紅外線接收管F和頻率測量電路C。上述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其中所述的頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF正極輸出端與所述紅外線發(fā)射管K的正極相連,負(fù)極輸出端與所述紅外線發(fā)射管K的負(fù)極相連。上述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其中所述的頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF在機械振動時將振動頻率轉(zhuǎn)換為脈沖信號。上述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其中所述的紅外線發(fā)射管K的正負(fù)兩端連接所述頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF的對應(yīng)正負(fù)端。上述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其中所述的紅外線接收管F的負(fù)極接地,正極與所述頻率測量電路C相連接。上述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其中紅外線發(fā)射管K在頻率脈沖轉(zhuǎn)換器的脈沖到來時發(fā)送紅外信號。上述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其中紅外線接收管F接收到紅外線發(fā)射管K所發(fā)射的頻率f的紅外線后導(dǎo)通,頻率測量電路C的輸入電平會隨之發(fā)生變化,由此即可方便地測出頻率f,即為機械振動的實時頻率。本發(fā)明的有益效果是用于發(fā)電行業(yè)機械振動頻率的非接觸式在線測量,可有效消除機械振動對傳感器影響引起的測量誤差,具有精度高、成本低的優(yōu)點。
圖I是本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施例方式下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步說明。
請參閱圖1,圖中給出了一種非接觸式機械振動頻率測量方法,它包括頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF、紅外線發(fā)射管K、紅外線接收管F和頻率測量電路C。頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF正極輸出端與紅外線發(fā)射管K的正極相連,負(fù)極輸出端與紅外線發(fā)射管K的負(fù)極相連。頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF在機械振動時將振動頻率轉(zhuǎn)換為脈沖信號。紅外線發(fā)射管K的正負(fù)兩端連接頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF的對應(yīng)正負(fù)端,頻率脈沖轉(zhuǎn)換器的脈沖到來時發(fā)送紅外信號。紅外線接收管F的負(fù)極接地,正極與頻率測量電路C相連接。頻率脈沖轉(zhuǎn)換器將機械振動的頻率轉(zhuǎn)換成相同頻率的脈沖信號,設(shè)此頻率為f, 由電路的連接可知,紅外線發(fā)射管K將以f的頻率發(fā)射紅外脈沖。
紅外線接收管F接收到紅外線發(fā)射管K所發(fā)射的頻率f的紅外線后導(dǎo)通,頻率測量電路C的輸入電平會隨之發(fā)生變化,由此即可方便地測出頻率f,即為機械振動的實時頻率。 本發(fā)明的原理是利用頻率脈沖之間的轉(zhuǎn)換,將機械振動的頻率轉(zhuǎn)換為實時脈沖,并通過紅外線發(fā)射出去,實現(xiàn)了機械振動頻率的非接觸實時測量,有效消除了機械振動對傳感器影響而造成的測量誤差。以上結(jié)合附圖實施例對本發(fā)明進行了詳細說明,本領(lǐng)域中普通技術(shù)人員可根據(jù)上述說明對本發(fā)明做出種種變化例。因而,實施例中的某些細節(jié)不應(yīng)構(gòu)成對本發(fā)明的限定,本發(fā)明將以所附權(quán)利要求書界定的范圍作為本發(fā)明的保護范圍。
權(quán)利要求
1.一種非接觸式機械振動頻率測量方法,它包括頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF、紅外線發(fā)射管K、紅外線接收管F和頻率測量電路C,其中所述的頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF正極輸出端與所述紅外線發(fā)射管K的正極相連,負(fù)極輸出端與所述紅外線發(fā)射管K的負(fù)極相連;所述的紅外線發(fā)射管K的正負(fù)兩端連接所述頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF的對應(yīng)正負(fù)端;所述的紅外線接收管F的負(fù)極接地,正極與所述頻率測量電路C相連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其特征在于,頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF在機械振動時將振動頻率轉(zhuǎn)換為相同頻率的脈沖信號。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其特征在于,紅外線發(fā)射管K在頻率脈沖轉(zhuǎn)換器的脈沖到來時發(fā)送紅外信號。
4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的一種非接觸式機械振動頻率測量方法,其特征在于,紅外線接收管F接收到紅外線發(fā)射管K所發(fā)射的頻率f的紅外線后導(dǎo)通,頻率測量電路C的輸入電平會隨之發(fā)生變化,由此即可方便地測出頻率f,即為機械振動的實時頻率。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種非接觸式機械振動頻率測量方法,它包括頻率脈沖轉(zhuǎn)換器VF、紅外線發(fā)射管K、紅外線接收管F和頻率測量電路C。本發(fā)明用于發(fā)電行業(yè)機械振動頻率的非接觸式在線測量,能夠在非接觸情況下完成對機械振動頻率的測量和記錄,具有精度高、成本低的優(yōu)點。
文檔編號G01H9/00GK102928065SQ20121048778
公開日2013年2月13日 申請日期2012年11月26日 優(yōu)先權(quán)日2012年11月26日
發(fā)明者于星光 申請人:昆山北極光電子科技有限公司