用于预防性维护、异常检测以及变压器和并联电抗器全机组筛选的非接触式离机振动测绘。Ommatidia 的 Q2 激光雷达可同时提供 65 点测振
干涉测量:测量返回的激光与内部参考光之间的相位。
变压器是一个耦合的机电系统,其中铁芯、绕组、夹具、绝缘、引线、油和油箱形状决定了振动的产生和传输方式。外部油箱响应在空间上是不均匀的;面板、拐角、加强筋和散热器表现出不同的振幅、谐波和局部共振。单点或少点加速度计存在遗漏局部热点或不对称性的风险。LDV 扫描多个位置以重建全场图,提高了对局部缺陷的灵敏度,支持侧向对比,并有助于筛选、趋势分析和针对性随访。
https://ommatidia-lidar.com/wp-content/uploads/2026/04/mkt-0006-09-3.webp 18098 变压器油箱面板上的全场振动热图叠加,显示 100 Hz 主成分工程可视化变压器和并联电抗器因电磁力、磁致伸缩、结构耦合和局部共振产生振动。振幅、谐波平衡或空间分布的变化可能预示着松动、夹紧力改变、支撑退化或其他演变中的机械问题。与稀疏的接触式仪表不同,LDV 是非接触式的,可在安全距离内操作,并在可见的油箱表面提供空间分辨的振动图。Ommatidia Q2 的优势:Q2 激光雷达结合了相干测振技术与用于对准和记录的 RGB 摄像头、用于密集垂直采样的仰角微扫描器、用于获得最佳回波的自动对焦以及 65 个同步并行通道。这使得对高达 50 m 的大型电网资产进行快速全场筛选成为可能。
https://ommatidia-lidar.com/wp-content/uploads/2026/04/mkt-0006-12-3.webp 18125 电力技术人员在高压变压器附近操作带有 RGB 摄像头对准屏幕的激光测量系统50 Hz 电网的主特征:由于电磁力和磁致伸缩随磁通量的平方成比例变化,会出现一个强烈的 100 Hz 峰值,并伴有 200 Hz、300 Hz 及更高次谐波。
基准特征分析:为新机组或已知良好的机组建立振动指纹。




与 Ommatidia LiDAR 团队讨论这种测量方法如何支持应用工作流。
结果:
变压器和并联电抗器因电磁力、磁致伸缩、结构耦合和局部共振产生振动。
振幅、谐波平衡或空间分布的变化可能预示着松动、夹紧力改变、支撑退化或其他演变中的机械问题。
与稀疏的接触式仪表不同,LDV 是非接触式的,可在安全距离内操作,并在可见的油箱表面提供空间分辨的振动图。
Ommatidia Q2 的优势:Q2 激光雷达结合了并行相干测振技术与用于对准和记录的 RGB 摄像头、用于密集垂直采样的仰角微扫描器、用于获得最佳回波的自动对焦以及 65 个同步并行通道。
这使得对高达 50 m 的大型电网资产进行快速全场筛选成为可能。
50 Hz 电网的主特征:由于电磁力和磁致伸缩随磁通量的平方成比例变化,会出现一个强烈的 100 Hz 峰值,并伴有 200 Hz、300 Hz 及更高次谐波。
基准特征分析:为新机组或已知良好的机组建立振动指纹。

