Тренутно, заштитни зидови трансформатора и реактора у домаћим УХВ подстаницама често користе бетонске конструкције од ливеног на месту или уоквирене конструкције од цигле и праха, које имају одређене ефекте звучне изолације. Међутим, због ниске фреквенције буке трансформатора и реактора и дуге таласне дужине звучних таласа, њихове могућности дифракције и преноса буке су веома јаке, тако да су звучна изолација и ефекти смањења буке често лоши. Поред тога, тренутне звучне баријере и поклопци за звучну изолацију УХВ подстаница нису посебно дизајнирани за нискофреквентне карактеристике буке подстанице, а ефекат смањења буке није идеалан. Ако можемо да размотримо карактеристике УХВ подстаница у којима доминира бука средње и ниске фреквенције, и усвојимо композитну структуру која апсорбује звук која има и функције утишавања и апсорбовања звука, надамо се да може ефикасно да смањи буку средње и ниске фреквенције и да има својства успоравања пламена и изолације. Ово је од великог значаја за побољшање квалитета акустичког окружења трафостаница.
На основу овога, овај чланак анализира карактеристике интензитета извора буке главне опреме UHV трафостанице. С обзиром на захтеве да материјали у станици имају својства отпорна на пламен, изолациона и друга својства, одлучили смо се да спроведемо појединачне и комбиноване експерименте апсорпције звука на узорцима меламинске пене , узорцима микроперфорираних плоча и узорцима пенастог цемента, и предложили смо композитну структуру за апсорпцију звука погодну за смањење буке у UHV трафостаницама. Ово има важан практични значај за практичне инжењерске примене.
Ⅰ. Анализа мерења буке главне опреме УХВ трафостанице
Током рада УХВ трафостаница, главни извори буке су високонапонски трансформатори, шант пригушници, конструкције трафостаница итд. Бука трансформатора укључује буку тела и буке расхладних уређаја, бука шант реактора је електромагнетна бука, а бука структуре трафостанице је корона шум. Корона бука је генерално средње до високе фреквенције, брзо се слаби током ширења и има мали опсег утицаја. Нискофреквентни шум који генерише унутрашња структура трансформатора и шант реактора полако слаби и има широк спектар утицаја. Стога је контрола буке трансформатора и шант реактора фокус контроле буке у трафостаницама.
- Анализа мерења буке главног трансформатора
Ниво звучне снаге трансформатора се мери методом интензитета звука. Узимајући као објекат мерења једнофазни трансформатор, растојање између прописане контурне линије и референтне емисионе површине је 2м, а постављене су две прописане контурне линије које се налазе на хоризонталној равни од 2м и 4м респективно. Све мерне тачке се налазе на наведеној контурној линији, а хоризонтално растојање између суседних мерних тачака је 1м. Сонде за интензитет звука се користе за мерење тачке по тачку.
Када је оптерећење једне групе трансформатора 2000МВ, резултати мерења интензитета звука фазе Ц трансформатора у групи И. А-пондерисани ниво звучне снаге је највећи у фреквентном опсегу од 1/3 октаве са централним фреквенцијама од 100, 125, 160 и 200 Хз УХВ трансформатора. Према механизму стварања буке трансформатора, шум у овом фреквентном опсегу углавном потиче од електромагнетног шума тела трансформатора. Стога, када се смањује шум трансформатора, приоритет треба дати смањењу фреквенцијског опсега од 100~200Хз. Током мерења, оптерећење једне групе трансформатора било је стабилно на 2000МВ, а одговарајући укупни А-пондерисани ниво звучне снаге трансформатора био је 102.7дБ(А).
- Мерење и анализа буке високонапонског реактора
Метода мерења нивоа звучне снаге реактора је иста као и код трансформатора. Узимајући Б фазу паралелног реактора у УХВ трафостаници као објекат мерења, растојање између прописане контурне линије и референтне емисионе површине је 1м, а постављене су две прописане контурне линије висине 1.5м и 3м. Хоризонтално растојање између суседних мерних тачака је 1м.
Анализа показује да у читавом опсегу од 1/3 октаве већи удео имају нискофреквентне компоненте, међу којима је највећа снага звука на фреквенцији од 100Хз, која достиже 96.4дБ(А), што је за 11.5дБ(А) више од нивоа звучне снаге од 200Хз. Снага звука у опсегу од 1/3 октаве где се налази 100Хз чини 91.2% једнофазне високе антизвучне снаге. Стога се може утврдити да је феномен интерференције у дистрибуцији звучног поља реактора узрокован звучним таласом од 100Хз.
Ⅱ. Експерименти са порозним материјалима и микро-перфорираним плочама
У пројектовању инжењерства за контролу буке, често је тешко постићи очекивани ефекат смањења буке коришћењем једног материјала за апсорпцију звука и третман изолације. Стога се комбиноване структуре материјала који апсорбују звук често користе за смањење буке. Посебно у затвореним просторима са већим запреминама и дужим временима реверберације, примена је прилично честа. Да бисмо проучили структуру која апсорбује звук погодну за контролу буке у UHV подстаницама, прво морамо узети у обзир изолациона и ватроотпорна својства материјала, а друго, морамо комбиновати специфичне мере да бисмо одредили структуру која апсорбује звук.
Тренутно се перфориране плоче и материјали који апсорбују звук користе у кућиштима за звучну изолацију УХВ подстаница како би се смањила бука, али ефекат није добар у опсегу ниских фреквенција. Ово захтева комбиновање карактеристика извора звука главне опреме УХВ подстанице. Након утврђивања специфичних мера за смањење буке, како одабрати порозне материјале који апсорбују звук и како одредити структуру која апсорбује звук, постаје кључ за контролу буке у трафостаници. У наставку су одабрана три узорка микроперфориране плоче, меламинске пене и пенастог цемента који ће се комбиновати један са другим ради извођења експеримената.
- Двослојна комбинација микро перфорираних плоча
Експериментални узорци микроперфориране плоче, у којима је стопа перфорације узорка микроперфориране плоче 1 1.5%, дебљина плоче је 1 мм, а пречник пора је 0.7 мм; стопа перфорације узорка микро перфориране плоче 2 је 1.1%, дебљина плоче је 1 мм, а пречник пора је 0.7 мм, узорак микро перфориране плоче 3, стопа перфорације је 0.7%, дебљина плоче је 1 мм, а пречник рупе је 0.7 мм.
Два сета експеримената су изведена на комбинацији двослојних микроперфорираних плоча. Експеримент 1 је био комбинација узорка микроперфориране плоче 2 и узорка микроперфориране плоче 1, а експеримент 2 је био комбинација узорка микроперфориране плоче 1 и узорка микроперфориране плоче 3. Два сета експеримената на двослојној структури микроперфориране плоче показују да је коефицијент апсорпције звука на 100 Хз, а коефицијент апсорпције звука се појављује око 0.7 Хз, а коефицијент апсорпције је око 500 Хз. на 600Хз до 600Хз у оба сета експеримената. У фреквенцијском опсегу изнад XNUMXХз, коефицијент апсорпције звука се постепено смањује.
- Комбинација пенастог цемента и микроперфориране плоче
Прво је коришћена структура која апсорбује звук која комбинује пенасти цемент и једнослојну микро перфорирану плочу. Изведена су два експеримента са различитим параметрима комбиновањем пенастог цемента и једнослојне микроперфориране плоче. У оба експеримента, пенасти цемент је постављен испред микроперфориране плоче.
Скоро да нема велике промене између података Експеримента 3 и Експеримента 4. Перформансе апсорпције звука комбиноване структуре у основи се не мењају са благим променама у дебљини пенастог цемента и растојању између пенастог цемента и микро-перфориране плоче. На 100Хз коефицијент апсорпције звука је око 0.4, на 250Хз коефицијент апсорпције звука достиже свој максимум, а на око 900Хз поново достиже максималну вредност коефицијента апсорпције звука.

- Меламинска пена и комбинација микро перфорираних панела
Изведена су два сета експеримената на комбинацији меламинске пене и једнослојних микроперфорираних плоча. У оба сета експеримената, меламинска пена је постављена пре микро-перфорираних плоча. Коефицијенти апсорпције звука на 100Хз у обе групе експеримената су око 0.7, а између 100Хз и 500Хз, сви коефицијенти апсорпције звука су изнад 0.7. Око 500Хз, коефицијент апсорпције звука се смањује, али како се фреквенција повећава, коефицијент апсорпције звука се постепено повећава. Ова комбинација има релативно идеалан ефекат апсорпције звука иу ниским и високофреквентним опсезима.
Ⅲ. Анализа експерименталних резултата
Према карактеристикама извора буке главне опреме УХВ трафостанице која је истакнута у нискофреквентном опсегу, експерименти су спроведени одабиром композитне структуре микроперфориране плоче, композитне структуре од пенастог цемента плус микроперфориране плоче и меламинске пене плус микроперфориране композитне структуре плоча. Резултати испитивања показују да све три комбиноване шеме могу постићи одређени ефекат апсорпције звука у нискофреквентном опсегу, али како то применити у стварном инжењерингу захтевају специфичне мере смањења буке.
- Комбинована структура микроперфорираних плоча
Двослојне микроперфориране плоче могу проширити фреквенцијски опсег апсорпције звука једнослојних микроперфорираних плоча. На основу принципа усклађивања импедансе, принцип комбинованог дизајна је да је стопа перфорације предњег слоја микроперфорираних плоча већа од брзине перфорације задњег слоја плоча. Комбиновани дизајн микро-перфорираних панела може постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.7 у фреквенцијском опсегу од 150-800Хз када је дебљина целе комбиноване структуре 20цм. Када је дебљина целе комбиноване структуре 30цм, може постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.7 у фреквенцијском опсегу од 100-800Хз.
- Пенасти цемент плус композитна структура микроперфориране плоче
Додавање пенушавог цемента испред микроперфориране плоче може проширити фреквенцијски опсег апсорпције звука микроперфориране плоче, а пенасти цемент такође може играти ватроотпорну улогу.
Пенасти цемент плус једнослојна микроперфорирана плоча може постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.7 у фреквенцијском опсегу од 150-1000Хз када је дебљина целе комбиноване структуре 20цм. Пенасти цемент плус двослојни микроперфорирани панели могу постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.7 у фреквенцијском опсегу од 150-1400Хз када је дебљина целе комбиноване структуре 20цм. Када је дебљина целе комбиноване структуре 30цм, може постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.7 у фреквенцијском опсегу од 100-1400Хз. Истовремено, што је мања насипна густина пенастог цемента, већа је порозност и бољи ефекат апсорпције звука ниске фреквенције.
- За комбиновану структуру од материјал који апсорбује звук и микро перфориране плоче, материјал који апсорбује звук може проширити фреквентни опсег који апсорбује звук микроперфориране плоче и повећати растојање између плоче која апсорбује звук и микро перфориране плоче. Коефицијент апсорпције звука средњих и високих фреквенција се повећава, а врх апсорпције звука се помера на ниске фреквенције. Повећањем дебљине материјала који апсорбује звук, коефицијент апсорпције звука ниске фреквенције се благо смањује, а коефицијент апсорпције звука средње и високе фреквенције се повећава. Повећање дебљине слоја шупљине иза микроперфориране плоче може повећати нискофреквентну апсорпцију звука. Материјали који апсорбују звук плус двослојни микроперфорирани панели имају бољу апсорпцију звука и шире фреквентне опсеге који апсорбују звук од материјала који апсорбују звук плус једнослојне микро перфориране плоче.
Из анализе експерименталних података може се видети да меламинска пена плус једнослојна микроперфорирана плоча може постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.6 у фреквенцијском опсегу од 200-1600Хз када је дебљина целокупне комбиноване структуре 20цм. Када је дебљина целе комбиноване структуре 30цм, може се постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.6 у фреквенцијском опсегу од 100-1600Хз. Меламинска пена плус двослојни микроперфорирани панели могу постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.7 у фреквенцијском опсегу од 200-1600Хз када је дебљина целе комбиноване структуре 20цм. Када је дебљина целе комбиноване структуре 30цм, може се постићи коефицијент апсорпције звука већи од 0.7 у фреквенцијском опсегу од 100-1600Хз.
На основу анализе фреквенцијских карактеристика УХВ главног трансформатора и високонапонског шант реактора, енергија буке УХВ главног трансформатора је углавном концентрисана на 100-200Хз, а енергија буке високонапонског реактора је углавном концентрисана на 100Хз. Да бисте изабрали материјал за смањење буке, потребно је комбиновати фреквенције два главна извора буке. У исто време, методе смањења буке такође треба да се комбинују са распоредом трафостанице на лицу места да би се контролисала бука уз оптималну комбинацију материјала и метода.
За више информација о SINOYQX меламинској пени, контактирајте нас на [email protected] или нам пошаљите поруку: +86-28-8411-1861.
Неке слике и текстови су репродуковани са интернета, а ауторска права припадају оригиналном аутору. Ако постоји било какво кршење, контактирајте нас да га избришемо.