음향 카메라는 현대 산업 검사에 중요한 도구가 되었습니다. 주로 오디오 신호나 수치 판독을 제공하는 기존 초음파 감지기와 달리 음향 이미징 카메라는 음원을 화면에 직접 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어는 소리가 나는 곳을 확인하고 강도를 비교하며 유지 관리 결정을 위한 시각적 증거를 기록할 수 있습니다.
In the previous article, we introduced what an acoustic camera is. Now, we will take one step further into practical field applications and explain how acoustic cameras work on site, why different sound field display modes matter and how real sound field and computed sound field modes can support more reliable inspection results.
The basic principle of an acoustic camera is sound source localization. Click here to learn more.
음향 카메라는 마이크 배열을 사용하여 테스트 영역에서 소리 신호를 캡처합니다. 동일한 음파가 다른 마이크에 도달하면 약간 다른 시간과 위상에 도달합니다. 이러한 시간 및 위상 차이를 분석함으로써 시스템은 음원의 방향과 위치를 추정할 수 있습니다.
음원 위치, 음향 강도 및 주파수 정보가 계산된 후 시스템은 공간 음향 에너지 분포 맵을 생성합니다. 그런 다음 이 소리 에너지 맵은 내장 카메라로 캡처한 광학 이미지 위에 겹쳐집니다. 결과는 종종 실제 시각적 장면 위에 컬러 히트맵으로 표시되는 음향 이미지입니다.
이것이 음향 카메라가 엔지니어가 부분 방전, 압축 공기 누출, 가스 누출 및 비정상적인 기계 소음과 같은 보이지 않는 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있는 이유입니다.
Real sound field visualization refers to the direct presentation of the acoustic energy distribution detected by the microphone array. It is closer to the original sound field captured at the testing site.
일반적인 실제 음장 디스플레이에서 음향 카메라는 캡처된 사운드 데이터를 처리하고 음향 이미지의 동적 범위를 제한합니다. 표시 범위를 좁힘으로써 카메라는 더 강한 음원을 강조 표시하고 이미지를 더 읽기 쉽게 만들 수 있습니다.
이 접근 방식은 간단하고 직접적이며 많은 음향 카메라 시스템에서 널리 사용됩니다. 상대적으로 조용한 환경 또는 대상 음원이 배경 소음보다 확실히 강한 경우 실제 음장 시각화는 빠르고 직관적인 결과를 제공할 수 있습니다.
그러나 산업 환경은 이상적인 경우가 거의 없습니다.
실제 검사 시나리오에서 음향 이미징은 다양한 환경의 영향을 받을 수 있습니다. 요인.
첫째, 음파는 기계적 파동입니다. 전파는 공기 흐름, 바람, 장애물, 반사 및 테스트 환경 구조의 영향을 받을 수 있습니다. 변전소, 공장, 압축기실 또는 실외 산업 현장에서는 음향 신호가 마이크 어레이에 도달하기 전에 방해를 받을 수 있습니다.
둘째, 배경 소음으로 인해 음원 위치 파악이 더 어려워질 수 있습니다. 모터, 팬, 펌프, 변압기, 밸브 및 기타 장비는 연속적이거나 간헐적인 소음을 생성할 수 있습니다. 이러한 노이즈는 대상 신호와 중첩되어 음향 이미지의 선명도를 감소시킬 수 있습니다.
셋째, 동일한 시야에 관련되지 않은 여러 음원이 존재할 수 있습니다. 여러 개의 독립적인 음원이 동시에 나타나는 경우 음향 카메라는 더 넓거나 더 복잡한 음장을 표시할 수 있습니다. 이로 인해 사용자가 가장 중요한 소스를 신속하게 식별하기가 더 어려워질 수 있습니다.
이러한 이유로 실제 음장 시각화는 특히 복잡한 산업 환경에서 항상 가장 안정적이거나 사용자 친화적인 이미지를 제공하지 못할 수도 있습니다.
음원 마킹 또는 향상된 음원 시각화라고도 알려진 계산된 음장은 실제 음장 위에 구축된 알고리즘 기반 디스플레이 모드입니다.
계산된 음장은 단순히 원래의 음향 에너지 분포를 표시하는 대신 추가 신호 처리를 적용합니다. 필터링 및 다차원 분석. 목표는 대상 음원을 보다 안정적으로 식별하고 환경 소음, 기류 방해 및 관련 없는 음원의 영향을 줄이는 것입니다.
실용적으로 계산된 음장은 음향 카메라가 더욱 깨끗하고 집중된 음원 마커를 제시하는 데 도움이 됩니다. 실제 음장을 대체하지는 않습니다. 오히려 현장 엔지니어가 결과를 더 쉽게 해석할 수 있도록 유용한 신호를 향상시킵니다.
This is especially valuable when the inspection target is weak, intermittent or surrounded by background noise.
부분 방전 감지는 전력 산업에서 음향 카메라의 가장 중요한 응용 분야 중 하나입니다.
부분 방전은 변전소, 개폐 장치, 변압기, 케이블 터미널 및 기타 고전압 전기 자산에서 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 부분 방전에 의해 생성된 초음파 신호는 약하거나 간헐적일 수 있습니다. 사이트에는 변압기 소음, 코로나 소음, 바람 소음 또는 기타 전기적, 기계적 음원도 포함되어 있을 수 있습니다.
이러한 환경에서는 실제 음장에만 의존하면 대상 방전 신호를 주변 간섭과 구별하기 어려울 수 있습니다.
계산된 음장은 사용자를 향상시킬 수 있습니다. 대상 음원을 더욱 안정적이고 쉽게 찾을 수 있도록 하여 경험해 보세요. 고급 필터링 및 알고리즘 처리를 통해 음향 카메라는 비대상 간섭을 억제하고 검사 작업과 더 관련성이 높은 음원을 강조 표시할 수 있습니다.
현장 사용자의 경우 이는 유지 관리 시 더 빠른 위치 파악, 더 명확한 시각적 피드백 및 더 많은 자신감을 의미합니다. 결정.
두 모드 모두 유용하지만 다양한 검사에 적합합니다. 시나리오.
실제 음장 모드는 사용자가 원래의 음향 에너지 분포를 관찰하려는 경우에 적합합니다. 전체 사운드 환경을 이해하고, 여러 음원을 확인하고, 테스트 영역 전체에 사운드 에너지가 어떻게 분포되어 있는지 검토하는 데 유용합니다.
Computed sound field mode is suitable when users need a clearer target marker. It is especially helpful in noisy industrial sites, partial discharge inspection, gas leak localization and other scenarios where the target signal may be affected by interference.
간단히 말하면 실제 음장은 음향 카메라가 더 직접적으로 듣는 것을 보여주는 반면, 계산된 사운드 필드는 사용자가 가장 관련성이 높은 음원을 더 많이 볼 수 있도록 도와줍니다. 명확하게.
음향 카메라는 다음을 포함한 다양한 산업 시나리오에서 사용됩니다.
부분 방전 변전소 및 배전반 검사874b543a7e74706a46e7a2a304995bb제조 공장의 압축 공기 누출 감지
석유, 가스 및 화학 분야의 가스 누출 위치 파악 시설
모터, 베어링, 펌프 및 팬의 기계적 결함 진단
전기실 및 데이터 센터 검사
중요 장비의 예측 유지 관리
HERTZINNO 보다 선명한 시야를 위한 음향 카메라 Inspection
In these applications, the inspection environment, target frequency, sound intensity and background noise level can vary greatly. A flexible sound field display strategy allows engineers to adapt the acoustic camera to the actual testing site instead of relying on a single fixed display method.
현장 검사팀에게 음향 카메라의 핵심 가치는 소리를 "듣는 것"뿐만 아니라 소스를 명확하게 "보는 것"입니다. 실제 음장 시각화는 현장의 음향 상태를 복원하는 데 도움이 되고, 계산된 음장은 대상 신호를 강조하고 간섭의 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.
이 두 가지 모드를 함께 사용하면 음향 이미징을 더욱 효과적이고 직관적이며 실제 산업 현장에 더욱 적합하게 만들 수 있습니다. 애플리케이션.
결론
실제 음장은 음향 에너지 분포를 직접적으로 보여 주는 반면, 계산된 음장은 알고리즘 처리를 사용하여 대상 음원 표시를 개선합니다. 깨끗한 환경에서는 실제 음장이 빠르고 직관적일 수 있습니다. 복잡한 현장 조건에서 계산된 음장은 사용자가 더 명확하고 안정적인 결과를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
전력 유틸리티, 산업 플랜트 및 유지 관리 팀의 경우 올바른 음장 모드를 선택하면 검사 효율성이 향상되고 불확실성이 줄어들며 더 나은 유지 관리 결정을 지원할 수 있습니다.
올바른 음향 카메라와 올바른 시각화 모드를 사용하면 보이지 않는 음향 문제를 눈으로 볼 수 있고, 측정 가능하며, 더 쉽게 해결할 수 있습니다.
With the right acoustic camera and the right visualization mode, invisible acoustic problems can become visible, measurable and easier to solve.