(一)振動測量
在振動測量中,首先要衡量的因素是測量傳感器的選擇和測量位置的確定。單元振動特性通過測量振動位移,振動速度和振動加速度可以獲得信息。另外,相位測量可以作為參考重要的輔助測量可以提供非常有用的信息。振動位移,振動速度和振動加速度。從理論上講,它包含相同的信息,并且可以相互轉換,但是實際上,它是由傳感器的測量誤差引起的。頻率測量范圍隨儀器的位置和安裝而異,應根據監視目的進行選擇和確定適當的傳感器類型。
非接觸式渦流傳感器主要用于測量相對振動位移,適用于低頻分量振動信號的測量和分析。渦流傳感器是當今最重要的應用之一,與大型旋轉機械振動監測系統中的主要傳感器相比,它可以更好地監測和控制旋轉子系統、發動機振動信息。旋轉機械的振動測量分為相對軸振動測量,絕對軸振動測量和絕對軸承振動測量。軸的相對振動主要由安裝在軸承上的渦流傳感器測量位移的優點是它可以直接反映軸系的振動,并且對軸系的故障最為敏感和直接。缺點是它將被消除傳感器可能難以安裝和維護。軸的絕對振動無法直接測量,必須進行轉換,因此很少使用。
(二)振動標準
目前,國內外針對不同機器和不同應用制定了許多法規規定了振動標準的目的和應用。其中,有的對機械振動測量設備和測量方法進行了明確的規定與要求,有的對測量點的位置,評價指標,振動極限及其他規定的指標進行了詳細的界定。振動標準中給出的一些極限值反映了機器的振動,并作為工廠檢查和控制設備質量的基礎;一些極限標準值用作設備運行的狀態指示器,以確定設備的運行狀態。我國使用的系列標注規定,機器振動測量中的旋轉零件,評估是基于旋轉機械振動標準,軸承座的測量,通過測量軸承相對于軸承的絕對振動速度來進行的地面來控制設備的振動,它也具有一定的實用價值,稱為絕對振動標準。該系列標準分為七個部分。除了發達國家或工業國家普遍采用振動標準外,一些國家還擁有自行沿用的一套振動標準。目前我國發電站風機所采用的一套標準是GBIT 6075系列,是適合大型旋轉機械設備使用的一套系列標準,在評價中以風機的振動幅度及其變化作為參考標準來進行評價。