Tans neem die brandmure van transformators en reaktors in huishoudelike UHV-substasies dikwels in-gegote betonstrukture of geraamde baksteen-en-poeierstrukture aan, wat sekere klankisolasie-effekte het. As gevolg van die lae geraasfrekwensie van transformators en reaktore en die lang golflengte van klankgolwe, is hul geraasdiffraksie en transmissievermoë egter baie sterk, dus is die klankisolasie en geraasverminderingseffekte dikwels swak. Boonop is die huidige klankversperrings en klankisolasiebedekkings van UHV-substasies nie spesiaal ontwerp vir die lae-frekwensie geraaskenmerke van die substasie nie, en die geraasverminderingseffek is nie ideaal nie. As ons die kenmerke van UHV-substasies wat deur middel- en laefrekwensiegeraas oorheers word, kan oorweeg, en 'n saamgestelde klankabsorberende struktuur kan aanneem wat beide stilmaak- en klankabsorberende funksies het, word gehoop dat dit middelfrekwensie- en laefrekwensiegeraas effektief kan verminder en vlamvertragende en isolasie-eienskappe het. Dit is van groot belang vir die verbetering van die akoestiese omgewingskwaliteit van substasies.
Gebaseer hierop, analiseer hierdie artikel die geraasbronintensiteitseienskappe van die hooftoerusting van die UHV-substasie. In die lig van die vereistes vir materiale in die stasie om vlamvertragende, isolerende en ander eienskappe te hê, het ons gekies om enkel- en gekombineerde klankabsorpsie-eksperimente op melamienskuimmonsters , mikro-geperforeerde plaatmonsters en geskuimde sementmonsters uit te voer, en 'n saamgestelde klankabsorberende struktuur voorgestel wat geskik is vir geraasvermindering in UHV-substasies. Dit het belangrike praktiese riglyne vir praktiese ingenieurstoepassings.
Ⅰ. Geraasmetingsanalise van hooftoerusting van UHV-substasie
Tydens die werking van UHV-substasies sluit die hoofgeraasbronne in hoëspanningstransformators, shuntreaktors, substasiestrukture, ens. Die transformatorgeraas sluit liggaamsgeraas en verkoelingstoestelgeraas in, die shuntreaktorgeraas is elektromagnetiese geraas, en die substasiestruktuurgeraas is korona-geraas. Korona-geraas is oor die algemeen medium tot hoë frekwensie, verswak vinnig tydens voortplanting en het 'n klein impakreeks. Die lae-frekwensie geraas wat deur die interne struktuur van transformators en shuntreaktore gegenereer word, verswak stadig en het 'n wye verskeidenheid van invloed. Daarom is geraasbeheer van transformators en shuntreaktore die fokus van geraasbeheer in substasies.
- Hoof transformator geraas meting analise
Die klankkragvlak van die transformator word gemeet deur die klankintensiteitsmetode te gebruik. As 'n enkelfase-transformator as die meetvoorwerp geneem word, is die afstand tussen die voorgeskrewe kontoerlyn en die verwysing-emissie-oppervlak 2m, en twee voorgeskrewe kontoerlyne word gestel, geleë op die horisontale vlak van onderskeidelik 2m en 4m. Alle meetpunte is op die gespesifiseerde kontoerlyn geleë, en die horisontale afstand tussen aangrensende meetpunte is 1m. Klankintensiteitsondes word gebruik om punt vir punt te meet.
Wanneer die drywingslading van 'n enkele transformatorgroep 2000MW is, is die klankintensiteitmetingsresultate van fase C van die transformator in Groep I. Die A-geweegde klankkragvlak is die grootste in die 1/3 oktaaffrekwensieband met die middelfrekwensies van 100, 125, 160 en 200 Hz van die UHV-transformator. Volgens die transformatorgeraasgenereringsmeganisme kom die geraas in hierdie frekwensieband hoofsaaklik van die elektromagnetiese geraas van die transformatorliggaam. Daarom, wanneer transformatorgeraas verminder word, moet prioriteit gegee word aan die vermindering van die 100~200Hz frekwensieband. Tydens die meting was die kraglading van 'n enkele groep transformators stabiel op 2000MW, en die ooreenstemmende totale A-geweegde klankkragvlak van die transformators was 102.7dB(A).
- Meting en ontleding van hoëspanningsreaktorgeraas
Die meetmetode van reaktorklankkragvlak is dieselfde as dié van transformator. Deur die B-fase van die parallelle reaktor in die UHV-substasie as die meetobjek te neem, is die afstand tussen die voorgeskrewe kontoerlyn en die verwysing-emissie-oppervlak 1m, en twee voorgeskrewe kontoerlyne met hoogtes van 1.5m en 3m word onderskeidelik gestel. Die horisontale afstand tussen aangrensende meetpunte is 1m.
Die ontleding toon dat in die hele 1/3-oktaafband, lae-frekwensie-komponente 'n groter deel uitmaak, waaronder die klankkrag by die 100Hz-frekwensie die grootste is, wat 96.4dB(A) bereik, wat 11.5dB(A) hoër is as die klankkragvlak van 200Hz. Die klankkrag in die 1/3 oktaafband waar 100Hz geleë is, is verantwoordelik vir 91.2% van die enkelfase hoë teenklankkrag. Daarom kan bepaal word dat die interferensieverskynsel in die reaktorklankveldverspreiding deur die 100Hz klankgolf veroorsaak word.
Ⅱ. Poreuse materiale en mikro-geperforeerde plaat eksperimente
In geraasbeheer-ingenieursontwerp is dit dikwels moeilik om die verwagte geraasverminderingseffek te bereik deur 'n enkele materiaal vir klankabsorpsie en isolasiebehandeling te gebruik. Daarom word klankabsorberende materiaalkombinasiestrukture dikwels gebruik om geraas te verminder. Veral in binnenshuise ruimtes met groter volumes en langer nagalmtye, is die toepassing redelik algemeen. Om die klankabsorberende struktuur wat geskik is vir geraasbeheer in UHV-substasies te bestudeer, moet ons eers die isolasie- en vlamvertragende eienskappe van die materiaal in ag neem, en tweedens moet ons spesifieke maatreëls kombineer om die klankabsorberende struktuur te bepaal.
Tans word geperforeerde plate en klankabsorberende materiale in die klankisolasie-omhulsels van UHV-substasies gebruik om geraas te verminder, maar die effek is nie goed in die lae frekwensieband nie. Dit vereis dat die klankbronkenmerke van die hooftoerusting van die UHV-substasie gekombineer word. Nadat die spesifieke geraasverminderingsmaatreëls bepaal is, word hoe om poreuse klankabsorberende materiale te kies en hoe om die klankabsorberende struktuur te bepaal die sleutel tot geraasbeheer in die substasie. In die volgende word drie monsters van mikro-geperforeerde plaat, melamienskuim en geskuimde sement gekies om met mekaar gekombineer te word om eksperimente uit te voer.
- Dubbellaag mikro-geperforeerde plaat kombinasie
Mikro-geperforeerde plaat eksperimentele monsters, waarin die perforasietempo van mikro-geperforeerde plaatmonster 1 1.5% is, die plaatdikte 1mm is en die porie deursnee 0.7mm is; die perforasietempo van mikro-geperforeerde plaatmonster 2 is 1.1%, die plaatdikte is 1mm, en die porie deursnee is 0.7mm, Mikro-geperforeerde plaatmonster 3, die perforasietempo is 0.7%, die plaatdikte is 1mm, en die gat deursnee is 0.7mm.
Twee stelle eksperimente is uitgevoer op die dubbellaag mikro-geperforeerde plaat kombinasie. Eksperiment 1 was 'n kombinasie van mikro-geperforeerde plaatmonster 2 en mikro-geperforeerde plaatmonster 1, en eksperiment 2 was 'n kombinasie van mikro-geperforeerde plaatmonster 1 en mikro-geperforeerde plaatmonster 3. Twee stelle eksperimente op die dubbellaag mikro-geperforeerde plaat-kombinasiestruktuur toon dat die klankabsorpsiekoëffisiënt by 100Hz, by die maksimumwaarde van die klankabsorpsie-koëffisiënt van 0.7Hz voorkom, is rondom die 500-waarde. 600Hz tot 600Hz in beide stelle eksperimente. In die frekwensieband bo XNUMXHz neem die klankabsorpsiekoëffisiënt geleidelik af.
- Kombinasie van geskuimde sement en mikro-geperforeerde bord
Eerstens is 'n klankabsorberende struktuur gebruik wat geskuimde sement en 'n enkellaag mikro-geperforeerde plaat kombineer. Twee eksperimente met verskillende parameters is uitgevoer deur geskuimde sement en 'n enkellaag mikro-geperforeerde plaat te kombineer. In beide eksperimente is die geskuimde sement voor die mikro-geperforeerde plaat geplaas.
Daar is amper geen groot verandering tussen die data van Eksperiment 3 en Eksperiment 4 nie. Die klankabsorpsieprestasie van die gekombineerde struktuur verander basies nie met geringe veranderinge in die dikte van die geskuimde sement en die afstand tussen die geskuimde sement en die mikro-geperforeerde plaat nie. By 100Hz is die klankabsorpsiekoëffisiënt ongeveer 0.4, by 250Hz bereik die klankabsorpsiekoëffisiënt sy maksimum, en by ongeveer 900Hz bereik dit weer die maksimum waarde van die klankabsorpsiekoëffisiënt.

- Melamien skuim en mikro-geperforeerde paneel kombinasie
Twee stelle eksperimente is uitgevoer op die kombinasie van melamienskuim en enkellaag mikro-geperforeerde plate. In beide stelle eksperimente is melamienskuim voor die mikro-geperforeerde plate geplaas. Die klankabsorpsiekoëffisiënte by 100Hz in beide groepe eksperimente is almal rondom 0.7, en tussen 100Hz en 500Hz is die klankabsorpsiekoëffisiënte almal bo 0.7. Ongeveer 500Hz neem die klankabsorpsiekoëffisiënt af, maar soos die frekwensie toeneem, neem die klankabsorpsiekoëffisiënt geleidelik toe. Hierdie kombinasie het 'n relatief ideale klankabsorpsie-effek in beide lae-frekwensie- en hoëfrekwensiebande.
Ⅲ. Ontleding van eksperimentele resultate
Volgens die kenmerke van die geraasbron van die hooftoerusting van die UHV-substasie wat prominent is in die lae frekwensieband, is eksperimente uitgevoer deur 'n mikro-geperforeerde plaat saamgestelde struktuur, 'n skuim sement plus mikro-geperforeerde plaat saamgestelde struktuur, en 'n melamien skuim plus mikro geperforeerde plaat saamgestelde struktuur te kies. Die toetsresultate toon dat al drie kombinasieskemas 'n sekere klankabsorpsie-effek in die lae frekwensieband kan bereik, maar hoe om dit in werklike ingenieurswese toe te pas, vereis spesifieke geraasverminderingsmaatreëls.
- Mikro-geperforeerde plaat kombinasie struktuur
Dubbellaag mikro-geperforeerde planke kan die klankabsorpsie-frekwensieband van enkellaag mikro-geperforeerde planke verbreed. Gebaseer op die beginsel van impedansie-passing, is die beginsel van kombinasie-ontwerp dat die perforasietempo van die voorste laag van mikro-geperforeerde planke groter is as die perforasietempo van die agterste laag planke. Die gekombineerde ontwerp van mikro-geperforeerde panele kan 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.7 in die frekwensiereeks van 150-800Hz bereik wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 20cm is. Wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 30 cm is, kan dit 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.7 in die frekwensiegebied van 100-800Hz bereik.
- Geskuimde sement plus mikro-geperforeerde plaat saamgestelde struktuur
Deur skuimende sement voor die mikro-geperforeerde bord by te voeg, kan die klankabsorpsiefrekwensieband van die mikro-geperforeerde bord verbreed, en die skuim sement kan ook 'n vuurvaste rol speel.
Geskuimde sement plus 'n enkellaag mikro-geperforeerde bord kan 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.7 bereik in die frekwensiereeks van 150-1000Hz wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 20cm is. Geskuimde sement plus dubbellaag mikro-geperforeerde panele kan 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.7 in die frekwensiereeks van 150-1400Hz bereik wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 20cm is. Wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 30 cm is, kan dit 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.7 in die frekwensiegebied van 100-1400Hz bereik. Terselfdertyd, hoe kleiner die massadigtheid van geskuimde sement, hoe groter is die porositeit, en hoe beter is die lae-frekwensie klankabsorpsie effek.
- Vir die gekombineerde struktuur van klankabsorberende materiaal en mikro-geperforeerde plaat, kan die klankabsorberende materiaal die klankabsorberende frekwensieband van die mikro-geperforeerde plaat uitbrei en die afstand tussen die klankabsorberende en mikro-geperforeerde plaat vergroot. Die klankabsorpsiekoëffisiënt van medium en hoë frekwensies neem toe, en die klankabsorpsiepiek beweeg na lae frekwensies. Deur die dikte van die klankabsorberende materiaal te verhoog, verminder die lae-frekwensie klankabsorpsiekoëffisiënt effens, en die middel- en hoëfrekwensie klankabsorpsiekoëffisiënt verhoog. Die verhoging van die dikte van die holtelaag agter die mikro-geperforeerde plaat kan lae-frekwensie klankabsorpsie verhoog. Klankabsorberende materiale plus dubbellaag mikro-geperforeerde panele het beter klankabsorpsie en breër klankabsorberende frekwensiebande as klankabsorberende materiale plus enkellaag mikro-geperforeerde panele.
Uit die ontleding van eksperimentele data kan gesien word dat melamienskuim plus 'n enkellaag mikro-geperforeerde plaat 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.6 in die frekwensiegebied van 200-1600Hz kan bereik wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 20cm is. Wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 30cm is, kan 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.6 in die frekwensiegebied van 100-1600Hz bereik word. Melamienskuim plus dubbellaag mikro-geperforeerde panele kan 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.7 bereik in die frekwensiereeks van 200-1600Hz wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 20cm is. Wanneer die dikte van die hele gekombineerde struktuur 30cm is, kan 'n klankabsorpsiekoëffisiënt van meer as 0.7 in die frekwensiegebied van 100-1600Hz bereik word.
Gebaseer op die ontleding van die geraasfrekwensie-eienskappe van die UHV-hooftransformator en hoëspanning-shuntreaktor, is die geraasenergie van die UHV-hooftransformator hoofsaaklik gekonsentreer op 100-200Hz, en die geraasenergie van die hoogspanningsreaktor is hoofsaaklik gekonsentreer op 100Hz. Om 'n geraasverminderingsmateriaal te kies, is dit nodig om die frekwensies van die twee hoofgeraasbronne te kombineer. Terselfdertyd moet geraasverminderingsmetodes ook gekombineer word met die uitleg op die perseel van die substasie om geraas te beheer met die optimale kombinasie van materiale en metodes.
Vir meer inligting oor SINOYQX Melamienskuim, kontak ons asseblief by [email protected] of stuur 'n telefoonboodskap aan ons: +86-28-8411-1861.
Sommige prente en tekste word vanaf die internet gereproduseer, en die kopiereg behoort aan die oorspronklike outeur. As daar enige oortreding is, kontak ons asseblief om dit uit te vee.