Ayeuna, firewall trafo sareng réaktor di gardu UHV domestik sering ngadopsi struktur beton tuang-di-tempat atanapi struktur bata-na-bubuk anu dipiguraan, anu gaduh épék insulasi sora anu tangtu. Sanajan kitu, alatan frékuénsi noise low tina trafo jeung réaktor jeung panjang gelombang panjang gelombang sora, difraksi noise maranéhanana sarta kamampuhan transmisi pisan kuat, jadi insulasi sora jeung réduksi noise épék mindeng goréng. Salaku tambahan, halangan sora ayeuna sareng panutup isolasi sora gardu UHV henteu dirarancang khusus pikeun karakteristik sora frekuensi rendah tina gardu induk, sareng pangaruh pangurangan bising henteu idéal. Upami urang tiasa nganggap karakteristik gardu UHV anu didominasi ku bising pertengahan sareng frekuensi rendah, sareng ngadopsi struktur nyerep sora komposit anu ngagaduhan fungsi nyerep sareng nyerep sora, éta ngaharepkeun sacara efektif ngirangan frekuensi pertengahan sareng noise frekuensi rendah sareng gaduh sipat tahan seuneu sareng insulasi. Ieu penting pisan pikeun ningkatkeun kualitas lingkungan akustik gardu induk.
Dumasar kana ieu, tulisan ieu nganalisis karakteristik inténsitas sumber bising tina peralatan utama gardu induk UHV. Kalayan ningali sarat pikeun bahan di stasiun pikeun ngagaduhan sipat tahan seuneu, insulasi sareng sipat-sipat sanésna, kami milih pikeun ngalaksanakeun ékspérimén panyerepan sora tunggal sareng gabungan dina sampel busa melamin , sampel pelat mikro-perforasi, sareng sampel semén berbusa, sareng ngusulkeun struktur panyerep sora komposit anu cocog pikeun pangurangan bising di gardu induk UHV. Ieu ngagaduhan harti pituduh praktis anu penting pikeun aplikasi rékayasa praktis.
Ⅰ. Analisis pangukuran bising pakakas utama gardu UHV
Salila operasi gardu UHV, sumber noise utama kaasup trafo tegangan tinggi, réaktor shunt, struktur gardu induk, jsb Noise trafo ngawengku noise awak jeung noise alat cooling, noise reaktor shunt nyaeta noise éléktromagnétik, jeung noise struktur gardu induk nyaeta bising korona. Noise Corona umumna sedeng nepi ka frékuénsi luhur, atenuates gancang salila rambatan, sarta boga rentang dampak leutik. Noise frékuénsi low dihasilkeun ku struktur internal trafo jeung réaktor shunt attenuates lalaunan jeung boga rupa-rupa pangaruh. Ku alatan éta, kontrol bising tina trafo sareng réaktor shunt mangrupikeun fokus kontrol bising di gardu induk.
- Analisis pangukuran bising trafo utama
Tingkat kakuatan sora trafo diukur nganggo metode inténsitas sora. Nyandak trafo fase tunggal salaku obyék pangukuran, jarak antara garis kontur anu ditunjuk sareng permukaan émisi rujukan nyaéta 2m, sareng dua garis kontur anu ditunjuk diatur, ayana dina pesawat horizontal 2m sareng 4m masing-masing. Sadaya titik ukur aya dina garis kontur anu ditangtukeun, sareng jarak horizontal antara titik ukur anu padeukeut nyaéta 1m. Panyilidikan inténsitas sora dipaké pikeun ngukur titik-demi titik.
Lamun beban kakuatan grup trafo tunggal nyaeta 2000MW, hasil ukur inténsitas sora fase C tina trafo di Grup I. Tingkat kakuatan sora A-weighted nyaéta pangbadagna dina pita frékuénsi 1/3 oktaf jeung frékuénsi puseur 100, 125, 160 jeung 200 Hz tina trafo UHV. Numutkeun mékanisme generasi noise trafo, noise dina pita frékuénsi ieu utamana asalna tina noise éléktromagnétik awak trafo. Ku alatan éta, nalika ngurangan bising trafo, prioritas kudu dibikeun ka ngurangan pita frékuénsi 100 ~ 200Hz. Salila pangukuran, beban kakuatan tina grup trafo tunggal stabil dina 2000MW, sareng tingkat kakuatan sora total A-weighted tina trafo éta 102.7dB(A).
- Pangukuran sareng analisa sora réaktor tegangan luhur
Métode pangukuran tingkat kakuatan sora reaktor sami sareng trafo. Nyokot fase B tina reaktor paralel di gardu induk UHV salaku obyék pangukuran, jarak antara garis kontur prescribed jeung beungeut émisi rujukan nyaéta 1m, sarta dua garis kontur prescribed jangkungna 1.5m jeung 3m diatur masing-masing. Jarak horizontal antara titik ukur anu padeukeut nyaéta 1m.
Analisis nunjukkeun yén dina sakabéh pita 1/3 oktaf, komponén-komponén frekuensi rendah saimbang anu langkung ageung, diantarana kakuatan sora dina frekuensi 100Hz mangrupikeun anu panggedéna, ngahontal 96.4dB (A), nyaéta 11.5dB (A) langkung luhur tibatan tingkat kakuatan sora 200Hz. Kakuatan sora dina pita 1/3 oktaf dimana 100Hz perenahna 91.2% tina kakuatan anti sora tinggi fase tunggal. Ku alatan éta, bisa ditangtukeun yén fenomena interferensi dina sebaran widang sora reaktor disababkeun ku gelombang sora 100Hz.
Ⅱ. Bahan porous sareng percobaan piring mikro-perforated
Dina desain rékayasa kontrol noise, sering hésé pikeun ngahontal éfék pangurangan noise anu dipiharep ku ngagunakeun hiji bahan pikeun panyerepan sora sareng perlakuan insulasi. Ku alatan éta, struktur kombinasi bahan anu nyerep sora sering dianggo pikeun ngurangan noise. Utamana di rohangan jero ruangan anu volumena langkung ageung sareng waktos gema anu langkung lami, aplikasi ieu cukup umum. Pikeun nalungtik struktur anu nyerep sora anu cocog pikeun kontrol noise di gardu induk UHV, urang kedah mertimbangkeun heula sipat insulasi sareng tahan seuneu tina bahan éta, sareng anu kadua, urang kedah ngagabungkeun ukuran khusus pikeun nangtukeun struktur anu nyerep sora.
Ayeuna, pelat perforated sareng bahan nyerep sora dianggo dina kandang insulasi sora gardu induk UHV pikeun ngirangan bising, tapi pangaruhna henteu saé dina pita frekuensi rendah. Ieu peryogi ngagabungkeun karakteristik sumber sora tina alat-alat utama gardu UHV. Saatos nangtukeun ukuran pangurangan sora anu khusus, kumaha milih bahan nyerep sora porous sareng cara nangtukeun struktur nyerep sora janten konci pikeun ngontrol bising di gardu induk. Di handap ieu, tilu sampel plat mikro-perforated, busa melamin, sarta semén foamed dipilih pikeun digabungkeun saling pikeun ngalakonan percobaan.
- Ganda-lapisan kombinasi plat mikro-perforated
Sampel ékspérimén plat mikro-perforated, dimana laju perforation sampel plat mikro-perforated 1 nyaéta 1.5%, ketebalan plat nyaéta 1mm, sareng diaméter pori nyaéta 0.7mm; laju perforation sampel plat mikro-perforated 2 nyaeta 1.1%, ketebalan plat téh 1mm, sarta diaméter pori téh 0.7mm, sampel plat Micro-perforated 3, laju perforation nyaeta 0.7%, ketebalan plat téh 1mm, sarta diaméter liang nyaeta 0.7mm.
Dua sét percobaan dilaksanakeun dina kombinasi plat mikro-perforated lapisan ganda. Ékspérimén 1 nya éta kombinasi sampel plat mikro-perforated 2 jeung sampel plat mikro-perforated 1, jeung percobaan 2 ieu kombinasi sampel plat mikro-perforated 1 jeung sampel plat mikro-perforated 3. Dua sét percobaan dina struktur kombinasi plat mikro-perforated ganda-lapisan nunjukkeun yén koefisien nyerep sora dina 100 Hz, jeung nilai absorpsi maksimum dina 0.7. nembongan dina 500Hz nepi ka 600Hz dina duanana sét percobaan. Dina pita frékuénsi di luhur 600Hz, koefisien nyerep sora laun-laun turun.
- Kombinasi semén foamed sareng papan mikro-perforated
Kahiji, struktur nyerep sora ngagabungkeun semén foamed sarta single-lapisan mikro-perforated plat dipaké. Dua percobaan kalawan parameter béda dilaksanakeun ku ngagabungkeun foamed semén sarta single-lapisan mikro-perforated plat. Dina duanana percobaan, semén foamed ieu disimpen di hareup piring mikro-perforated.
Aya ampir euweuh parobahan badag antara data tina Percobaan 3 jeung Percobaan 4. Kinerja nyerep sora tina struktur digabungkeun dasarna teu robah ku parobahan slight dina ketebalan tina semén foamed jeung jarak antara semén foamed na piring mikro-perforated. Dina 100Hz, koefisien nyerep sora sakitar 0.4, dina 250Hz, koefisien nyerep sora ngahontal maksimal, sareng di sakitar 900Hz, ngahontal nilai maksimal koefisien nyerep sora deui.

- busa melamin jeung kombinasi panel mikro-perforated
Dua sét percobaan anu dipigawé dina kombinasi busa melamin jeung single-lapisan pelat mikro-perforated. Dina duanana sét percobaan, busa melamin disimpen saméméh piring mikro-perforated. Koéfisién nyerep sora dina 100Hz dina dua kelompok ékspérimén sadayana sakitar 0.7, sareng antara 100Hz sareng 500Hz, koefisien nyerep sora sadayana langkung luhur 0.7. Kira-kira 500Hz, koefisien nyerep sora turun, tapi ku frékuénsi nambahan, koefisien nyerep sora laun-laun naek. Kombinasi ieu miboga éfék nyerep sora anu rélatif idéal dina pita frékuénsi handap sarta pita frékuénsi luhur.
Ⅲ. Analisis hasil ékspérimén
Numutkeun karakteristik sumber noise tina alat-alat utama gardu UHV anu nonjol dina pita frékuénsi low, percobaan dilaksanakeun ku milih struktur komposit plat mikro-perforated, semén foamed ditambah struktur komposit plat mikro-perforated, sarta busa melamin ditambah struktur komposit plat mikro-perforated. Hasil tés nunjukkeun yén sadaya tilu skéma kombinasi tiasa ngahontal éfék nyerep sora anu tangtu dina pita frekuensi rendah, tapi kumaha nerapkeunana dina rékayasa saleresna peryogi ukuran pangurangan bising anu khusus.
- Struktur kombinasi plat mikro-perforated
Papan dua lapis mikro-perforated tiasa ngalegaan pita frekuensi nyerep sora tina papan mikro-perforated lapisan tunggal. Dumasar kana prinsip cocog impedansi, prinsip desain kombinasi nyaéta laju perforation tina lapisan hareup papan mikro-perforated leuwih gede dibandingkeun laju perforation tina lapisan tukang papan. Desain gabungan tina panels mikro-perforated bisa ngahontal koefisien nyerep sora leuwih ti 0.7 dina rentang frékuénsi 150-800Hz nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun nyaeta 20cm. Nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun téh 30cm, éta bisa ngahontal koefisien nyerep sora leuwih ti 0.7 dina rentang frékuénsi 100-800Hz.
- Foamed semén ditambah struktur komposit plat mikro-perforated
Nambahkeun foaming semén di hareup dewan mikro-perforated bisa ngalegaan pita frékuénsi nyerep sora dewan mikro-perforated, sarta semén foamed ogé bisa maénkeun peran fireproof.
Foamed semén ditambah hiji-lapisan papan mikro-perforated bisa ngahontal koefisien nyerep sora leuwih ti 0.7 dina rentang frékuénsi 150-1000Hz nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun nyaeta 20cm. Foamed semén tambah ganda-lapisan panels mikro-perforated bisa ngahontal koefisien nyerep sora leuwih ti 0.7 dina rentang frékuénsi 150-1400Hz nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun nyaeta 20cm. Nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun téh 30cm, éta bisa ngahontal koefisien nyerep sora leuwih ti 0.7 dina rentang frékuénsi 100-1400Hz. Dina waktu nu sarua, nu leuwih leutik dénsitas bulk semén foamed, nu gede porosity, sarta hadé pangaruh nyerep sora frékuénsi low.
- Pikeun struktur gabungan tina bahan nyerep sora jeung plat mikro-perforated, bahan nyerep sora bisa dilegakeun pita frékuénsi sora-nyerep tina plat mikro-perforated jeung ningkatkeun jarak antara sora-nyerep jeung plat mikro-perforated. Koéfisién nyerep sora tina frékuénsi sedeng sareng luhur ningkat, sareng puncak nyerep sora pindah ka frekuensi rendah. Ku ningkatkeun kandel bahan nyerep sora, koefisien nyerep sora frekuensi rendah rada turun, sareng koefisien nyerep sora frekuensi pertengahan sareng luhur naek. Ningkatkeun ketebalan lapisan rongga tukangeun piring mikro-perforated tiasa ningkatkeun nyerep sora frekuensi rendah. Bahan nyerep sora ditambah panél mikro-perforasi lapis ganda gaduh nyerep sora anu langkung saé sareng pita frekuensi nyerep sora anu langkung lega tibatan bahan nyerep sora ditambah panél mikro-perforasi lapisan tunggal.
Ieu bisa ditempo ti analisis data eksperimen yén busa melamin ditambah hiji-lapisan piring mikro-perforated bisa ngahontal koefisien nyerep sora leuwih ti 0.6 dina rentang frékuénsi 200-1600Hz nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun nyaeta 20cm. Nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun nyaeta 30cm, koefisien nyerep sora leuwih ti 0.6 bisa dihontal dina rentang frékuénsi 100-1600Hz. Busa melamin tambah ganda-lapisan panels mikro-perforated bisa ngahontal koefisien nyerep sora leuwih ti 0.7 dina rentang frékuénsi 200-1600Hz nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun nyaeta 20cm. Nalika ketebalan sakabéh struktur digabungkeun nyaeta 30cm, koefisien nyerep sora leuwih ti 0.7 bisa dihontal dina rentang frékuénsi 100-1600Hz.
Dumasar kana analisa karakteristik frekuensi bising tina trafo utama UHV sareng reaktor shunt tegangan tinggi, énergi bising tina trafo utama UHV utamina konsentrasi dina 100-200Hz, sareng énergi bising tina réaktor tegangan tinggi utamina konsentrasi dina 100Hz. Pikeun milih bahan pangurangan bising, perlu ngagabungkeun frékuénsi dua sumber bising utama. Dina waktos anu sami, metode réduksi bising ogé kedah digabungkeun sareng tata letak gardu induk pikeun ngontrol bising kalayan kombinasi bahan sareng metode anu optimal.
Kanggo inpormasi lengkep ngeunaan Busa Melamin SINOYQX, mangga ngahubungi kami di [email protected] atanapi nelepon kami: +86-28-8411-1861.
Sababaraha gambar sareng téks diproduksi tina Internét, sareng hak ciptana milik pangarang asli. Upami aya palanggaran, mangga ngahubungi kami pikeun ngahapus.