AHAI 1061B风力发电机组及风力发电场噪声测量系统
解决方案概览

系统简介
AHAI1061B风力发电机组及风力发电场噪声测量系统是一套高效、合规的风力发电机组单机噪声特性测试及风电场环境噪声评估测量系统,我公司严格依据国家标准《风力发电机组 噪声测量方法》(GB/T 22516-2015) 与电力行业标准《风力发电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2021),结合三十余年噪声测量实践经验,定制本测量系统。方案聚焦标准核心要求,明确测试流程、仪器配置及数据处理规范,确保测量结果权威有效,助力产品认证、环评验收及运维优化。
核心优势

可自动算出视在 A 计权声功率级、频谱、音调可听度等指标

支持风机及风电场相关噪声测试标准

单机可支持8 通道同时测量

软件操作便携易上手

支持自定义报告模板等

配备高精度采集仪与传感器
主要功能

AHAI 1061B风力发电机组及风力发电场噪声测量系统
AHAI1061B风力发电机组及风力发电场噪声测量系统通过高精度硬件与智能软件协同,全面覆盖风力发电机组噪声测量核心需求。自动计算视在A计权声功率级、A计权1/3倍频程带声压级及音调可听度等关键指标,同步采集风向、风速、温度、湿度、气压、雨量六参数环境数据,精准消除风噪等外部干扰。
1.视在A计权声功率级。
2.A计权1/3倍频程带声压级。
3.音调可听度。
4.风向、风速、温度、湿度、气压、雨量六参数同时测量。
配置清单
| 序号 | 类别 | 型号名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 测量硬件 | AHAI 2022动态信号采集仪(4通道) | 1 | 通过网线连接将数据传输出去,仪器配合PC可实现总值分析、统计、频谱分析等功能 |
| 2 | AHAI5225传声器 | 4 | 收集声音信号 | |
| 3 | AHAI7075前置级 | 4 | 对传声器输出的微弱电信号进行放大 | |
| 4 | 测距仪 | 1 | 确定测点位置 | |
| 5 | AHAI2601声校准器 | 1 | 1级,进行声压灵敏度校准 | |
| 6 | 六参数气象仪 | 1 | 测试环境风速、风向、温度、湿度、气压、雨量 | |
| 7 | 线缆 | 2 | 噪声/振动测量线缆 | |
| 8 | 网线 | 1 | 连接采集仪与PC端 | |
| 9 | 笔记本电脑 | 1 | 软件安装平台 | |
| 10 | 半风球、次级防风罩 | 4 | 排除风噪影响 | |
| 11 | 测量平板 | 4 | 安装传声器 | |
| 12 | 电功率传感器 | 1 | 读取电功率参数 | |
| 13 | 测量软件 | CPB分析软件 | 1 | |
| 14 | FFT分析软件 | 1 | ||
| 15 | 风力发电机组噪声测试软件 | 1 |
声振科普
常会议室、商场广播、教室等场景中,语言听不清、通知断续的问题,核心都与公共广播系统语言传输指数STIPA息息相关。STIPA是量化语言传递清晰度的核心声学指标,不衡量音量大小,只判断语言语义能否精准传递,是非声学专业也能轻松理解的实用判定标准。 其核心原理是对比原始语言信号与传输后信号的保留程度,依托调制传递函数测算,专业仪器短时间即可完成检测,数值范围在0-1之间。数值越高清晰度越佳,0.0-0.3几乎听不清,0.3-0.5需集中注意力分辨,0.5-0.7满足日常交流,0.7以上为极致清晰水准。 该指标广泛用于各类公共场所声学优化,能精准定位回声、噪音、设备失真等清晰度问题。同时要厘清核心误区,分贝代表音量大小,STIPA代表语言清晰度,二者无直接关联,单纯提升音量无法解决语言传递模糊的问题。
本文以生活现象引入,系统介绍声振耦合的原理、影响因素、应用及调控技术。声振耦合是弹性体振动与介质声波相互作用的物理现象,振动为声源,声波为传播载体,二者双向影响,是声学与振动学的核心交叉原理。其强度由物体特性、介质属性、振动频率和边界条件四大因素决定,在不同场景下呈现强弱不同的效果。 声振耦合具有双面性,合理利用可提升影音音质、实现超声检测与医疗诊断;过度或失控则会引发噪声、共振甚至结构破坏。文章结合影音、工业、建筑、医疗等领域,说明需根据场景定制耦合强度。同时介绍了主动减振、仿真模拟、新型材料等现代调控手段,并列举水杯发声、共振音箱等生活案例,展现其普遍性与趣味性,全面揭示这一现象在生活与工程中的重要价值。
本文围绕固有频率这一结构核心振动特性展开科普,系统阐释其概念、意义、测量方法及与共振频率的区别,并介绍专业测量方案。固有频率是物体无外力作用下自由振动的频率,由质量、刚度与边界条件决定,是结构的 “天生节奏”。测量该参数可规避共振风险,保障工程结构安全,同时应用于乐器调音与故障诊断。文中介绍敲击法、激振法、模态分析法三种测量方式,适配不同结构场景。文章厘清固有频率与共振频率的差异,前者为结构固有属性,后者是共振现象对应的激励频率,小阻尼条件下二者近似,共振常呈现一定带宽的共振带。此外,本文还介绍 AHAI041 固有频率测量系统,以专用采集仪、冲击力锤、传感器为硬件,搭配多款分析软件,可高效完成固有频率检测与分析,满足工程振动测试需求。
一文分清白噪声vs粉红噪声|原来这些“背景音”藏着声学小秘密
本文以通俗易懂的方式,科普了助眠、专注场景中高频出现的白噪声与粉红噪声,厘清了二者的核心区别、适用场景与实用选择方法。 文章首先澄清认知误区:声学范畴的噪声并非单指刺耳杂音,而是无固定频率的声音组合,可通过掩蔽环境干扰声营造舒适听觉环境,白噪声与粉红噪声的核心差异,在于不同频率的声音能量分布不同。 文中分别拆解了二者的特性:白噪声在人耳全可听频段能量均匀,听感尖锐细碎,能精准隔绝全频段零散干扰,适配抗干扰专注、易惊醒人群的助眠需求;粉红噪声低频能量更强、高频更柔和,听感温润醇厚,主打情绪舒缓与深度放松,更适配焦虑调节、深度睡眠场景。文末点明,二者的核心是帮大脑脱离警惕状态,实现听觉治愈。