振動試驗臺的冷卻方式有自然冷卻、強制風冷、水冷和油冷等幾種方式。
自然冷卻只適用于功率很小的小型激振器。
強制風冷是用于中小型振動臺的常用冷卻方式,它是利用高壓風機將臺體內的熱空氣不斷抽出實現冷卻的。這種方式冷卻時,驅動線圈和勵磁線圈的結構比較簡單,設備安裝方便,成本低,不會出現水冷臺常見的漏水、水路堵塞等故障。但高壓風機工作時噪音非常大,對操作人員影響很大。風冷的冷卻效率相對較低,不適合大型振動臺的冷卻。
水冷是大中型振動試驗臺常用的冷卻方式,通常水冷臺的繞組都是用空心漆包導線繞制的,而把冷卻水直接通入空心漆包導線內進行冷卻,冷卻效率高,而且沒有太大的噪音。但振動試驗臺結構較復雜,對冷卻水的水質要求較高,常用蒸餾水或去離子水。在水冷臺中,美、英幾家公司的設備存在著嚴重的缺陷,即驅動線圈引出電纜和水管的結構不合理及勵磁線圈水路的不合理,這種結構常出現漏水,而且對水質要求*,要經常換水。振動試驗臺采用的水路并聯、電路串聯、水電接頭都采用螺紋連接的新結構繞組很好的解決了這些問題,它對水質要求不太高,水壓低,很少出現漏水現象。
油冷方式由于結構復雜,在新研制的振動試驗臺已不多見,現在還在使用的油冷振動試驗臺要注意保持油的質量和數量。
功率放大器是電動振動試驗臺系統的重要組成部分,它本身的性能和與振動試驗臺的匹配狀況直接關系著系統的性能。功率放大器發展到現在已經歷了三代,從電子管放大器到晶體管線性放大器再到數字式開關放大器。電子管放大器在新生產的設備中已基本不用,開關式放大器是近幾年國外開發出來的,它利用了晶體管的開關特性,管耗很小,效率可高達90%,而普通的線性放大器的效率只有50%左右。正是由于開關放大器本身發熱少,它的冷卻就非常簡單,輸出功率幾十千伏安的放大器僅用很小的軸流風機就可以冷卻下來,使設備的結構簡單可靠。而同樣的線性放大器必須要用水來冷卻,結構復雜。開關式放大器在低功率輸出時失真度相對較大,而且機殼需要較好的電磁屏蔽,否則會對周圍設備造成電磁干擾。