Sa kasalukuyan, ang mga firewall ng mga transformer at reactor sa mga domestic UHV substation ay kadalasang gumagamit ng mga cast-in-place na kongkretong istruktura o naka-frame na brick-and-powder na istruktura, na may ilang mga sound insulation effect. Gayunpaman, dahil sa mababang dalas ng ingay ng mga transformer at reactor at ang mahabang wavelength ng mga sound wave, ang kanilang diffraction ng ingay at mga kakayahan sa paghahatid ay napakalakas, kaya ang mga epekto ng pagkakabukod ng tunog at pagbabawas ng ingay ay kadalasang mahina. Bilang karagdagan, ang kasalukuyang sound barrier at sound isolation cover ng UHV substation ay hindi espesyal na idinisenyo para sa mababang dalas ng ingay na katangian ng substation, at ang epekto ng pagbabawas ng ingay ay hindi perpekto. Kung maaari nating isaalang-alang ang mga katangian ng mga substation ng UHV na pinangungunahan ng mid- at low-frequency na ingay, at magpatibay ng isang composite sound-absorbing structure na may parehong silencing at sound-absorbing function, inaasahan na ito ay epektibong makakabawas sa mid-frequency at low-frequency na ingay at may flame retardant at insulation properties. Malaki ang kahalagahan nito para sa pagpapabuti ng kalidad ng acoustic environment ng mga substation.
Batay dito, sinusuri ng artikulong ito ang mga katangian ng intensidad ng pinagmumulan ng ingay ng mga pangunahing kagamitan ng UHV substation. Dahil sa mga kinakailangan para sa mga materyales sa istasyon na magkaroon ng flame retardant, insulating at iba pang mga katangian, pinili naming magsagawa ng mga single at combined sound absorption experiment sa mga melamine foam sample, micro-perforated plate sample, at foamed cement sample, at iminungkahi ang isang composite sound-absorbing structure na angkop para sa pagbabawas ng ingay sa mga UHV substation. Ito ay may mahalagang praktikal na gabay na kahalagahan para sa mga praktikal na aplikasyon sa inhenyeriya.
Ⅰ. Pagsusuri ng pagsukat ng ingay ng pangunahing kagamitan ng UHV substation
Sa panahon ng pagpapatakbo ng mga substation ng UHV, ang mga pangunahing pinagmumulan ng ingay ay kinabibilangan ng mga high-voltage na transformer, mga shunt reactor, mga istruktura ng substation, atbp. Kasama sa ingay ng transformer ang ingay ng katawan at ingay ng cooling device, ang ingay ng shunt reactor ay electromagnetic na ingay, at ang ingay ng istruktura ng substation ay corona noise. Ang ingay ng Corona sa pangkalahatan ay katamtaman hanggang mataas na dalas, mabilis na humihina sa panahon ng pagpapalaganap, at may maliit na saklaw ng epekto. Ang mababang dalas ng ingay na nabuo ng panloob na istraktura ng mga transformer at shunt reactor ay dahan-dahang humihina at may malawak na hanay ng impluwensya. Samakatuwid, ang kontrol ng ingay ng mga transformer at shunt reactor ay ang pokus ng kontrol ng ingay sa mga substation.
- Pangunahing pagtatasa ng pagsukat ng ingay ng transpormer
Ang antas ng lakas ng tunog ng transpormer ay sinusukat gamit ang paraan ng intensity ng tunog. Ang pagkuha ng isang single-phase transpormer bilang object ng pagsukat, ang distansya sa pagitan ng iniresetang contour line at ang reference emission surface ay 2m, at dalawang iniresetang contour lines ang nakatakda, na matatagpuan sa horizontal plane na 2m at 4m ayon sa pagkakabanggit. Ang lahat ng mga punto ng pagsukat ay matatagpuan sa tinukoy na linya ng tabas, at ang pahalang na distansya sa pagitan ng mga katabing punto ng pagsukat ay 1m. Ang sound intensity probes ay ginagamit upang sukatin ang bawat punto.
Kapag ang power load ng isang solong grupo ng transformer ay 2000MW, ang mga resulta ng pagsukat ng intensity ng tunog ng phase C ng transformer sa Group I. Ang A-weighted sound power level ay ang pinakamalaki sa 1/3 octave frequency band na may center frequency na 100, 125, 160 at 200 Hz ng UHV transformer. Ayon sa mekanismo ng pagbuo ng ingay ng transpormer, ang ingay sa frequency band na ito ay pangunahing nagmumula sa electromagnetic na ingay ng katawan ng transpormer. Samakatuwid, kapag binabawasan ang ingay ng transpormer, dapat bigyan ng priyoridad ang pagbabawas ng frequency band na 100~200Hz. Sa panahon ng pagsukat, ang power load ng isang grupo ng mga transformer ay stable sa 2000MW, at ang katumbas na kabuuang A-weighted sound power level ng mga transformer ay 102.7dB(A).
- Pagsukat at pagsusuri ng mataas na boltahe na ingay ng reaktor
Ang paraan ng pagsukat ng antas ng lakas ng tunog ng reaktor ay kapareho ng sa transpormer. Isinasaalang-alang ang B phase ng parallel reactor sa UHV substation bilang measurement object, ang distansya sa pagitan ng iniresetang contour line at ang reference emission surface ay 1m, at dalawang iniresetang contour lines na may taas na 1.5m at 3m ay nakatakda ayon sa pagkakabanggit. Ang pahalang na distansya sa pagitan ng mga katabing punto ng pagsukat ay 1m.
Ipinapakita ng pagsusuri na sa buong 1/3 octave band, ang mga low-frequency na bahagi ay may mas malaking proporsyon, kung saan ang lakas ng tunog sa 100Hz frequency ang pinakamalaki, na umaabot sa 96.4dB(A), na 11.5dB(A) na mas mataas kaysa sa sound power level na 200Hz. Ang lakas ng tunog sa 1/3 octave band kung saan matatagpuan ang 100Hz ay nagkakahalaga ng 91.2% ng single-phase high anti-sound power. Samakatuwid, matutukoy na ang interference phenomenon sa pamamahagi ng field ng tunog ng reaktor ay sanhi ng 100Hz sound wave.
Ⅱ. Mga eksperimento na may buhaghag na materyales at micro-perforated plate
Sa disenyo ng inhinyeriya ng pagkontrol ng ingay, kadalasang mahirap makamit ang inaasahang epekto ng pagbabawas ng ingay sa pamamagitan ng paggamit ng iisang materyal para sa pagsipsip ng tunog at paggamot ng insulasyon. Samakatuwid, ang mga pinagsamang istruktura ng materyal na sumisipsip ng tunog ay kadalasang ginagamit upang mabawasan ang ingay. Lalo na sa mga panloob na espasyo na may mas malaking volume at mas mahabang oras ng pag-alingawngaw, ang aplikasyon ay medyo karaniwan. Upang pag-aralan ang istrukturang sumisipsip ng tunog na angkop para sa pagkontrol ng ingay sa mga UHV substation, dapat muna nating isaalang-alang ang mga katangian ng insulasyon at flame-retardant ng materyal, at pangalawa, dapat nating pagsamahin ang mga partikular na hakbang upang matukoy ang istrukturang sumisipsip ng tunog.
Sa kasalukuyan, ang mga butas-butas na plato at mga materyales na sumisipsip ng tunog ay ginagamit sa mga sound insulation enclosure ng mga substation ng UHV upang mabawasan ang ingay, ngunit ang epekto ay hindi maganda sa mababang frequency band. Nangangailangan ito ng pagsasama-sama ng mga katangian ng pinagmumulan ng tunog ng pangunahing kagamitan ng UHV substation. Matapos matukoy ang mga tiyak na hakbang sa pagbabawas ng ingay, kung paano pumili ng mga porous na materyales na sumisipsip ng tunog at kung paano matukoy ang istrakturang sumisipsip ng tunog ay nagiging susi sa pagkontrol ng ingay sa substation. Sa mga sumusunod, tatlong sample ng micro-perforated plate, melamine foam, at foamed cement ang pinili upang pagsamahin sa isa't isa upang magsagawa ng mga eksperimento.
- Double-layer micro-perforated plate na kumbinasyon
Micro-perforated plate experimental samples, kung saan ang perforation rate ng micro-perforated plate sample 1 ay 1.5%, ang kapal ng plate ay 1mm, at ang pore diameter ay 0.7mm; ang perforation rate ng micro-perforated plate sample 2 ay 1.1%, ang kapal ng plate ay 1mm, at ang pore diameter ay 0.7mm, Micro-perforated plate sample 3, ang perforation rate ay 0.7%, ang kapal ng plate ay 1mm, at ang diameter ng butas ay 0.7mm.
Dalawang set ng mga eksperimento ang isinagawa sa double-layer micro-perforated plate na kumbinasyon. Ang eksperimento 1 ay isang kumbinasyon ng micro-perforated plate sample 2 at micro-perforated plate sample 1, at ang eksperimento 2 ay isang kumbinasyon ng micro-perforated plate sample 1 at micro-perforated plate sample 3. Dalawang hanay ng mga eksperimento sa double-layer micro-perforated plate na kumbinasyon ng istraktura ay nagpapakita na ang sound absorption coefficient sa 100 Hz, at ang maximum na absorption coefficient ng tunog ay nasa paligid ng 0.7Hz, at sa paligid ng 500Hz, ang maximum na absorption coefficient ng tunog. lumalabas sa 600Hz hanggang 600Hz sa parehong hanay ng mga eksperimento. Sa frequency band na higit sa XNUMXHz, unti-unting bumababa ang sound absorption coefficient.
- Kumbinasyon ng foamed semento at micro-perforated board
Una, ginamit ang isang sound-absorbing structure na pinagsasama ang foamed cement at isang single-layer micro-perforated plate. Dalawang eksperimento na may iba't ibang mga parameter ang isinagawa sa pamamagitan ng pagsasama ng foamed semento at isang single-layer micro-perforated plate. Sa parehong mga eksperimento, ang foamed na semento ay inilagay sa harap ng micro-perforated plate.
Halos walang malaking pagbabago sa pagitan ng data ng Eksperimento 3 at Eksperimento 4. Ang pagganap ng pagsipsip ng tunog ng pinagsamang istraktura ay karaniwang hindi nagbabago na may bahagyang pagbabago sa kapal ng foamed na semento at ang distansya sa pagitan ng foamed na semento at ang micro-perforated plate. Sa 100Hz, ang sound absorption coefficient ay nasa paligid ng 0.4, sa 250Hz, ang sound absorption coefficient ay umabot sa maximum nito, at sa paligid ng 900Hz, ito ay umaabot muli sa maximum na halaga ng sound absorption coefficient.

- Melamine foam at kumbinasyon ng micro-perforated panel
Dalawang set ng mga eksperimento ang isinagawa sa kumbinasyon ng melamine foam at single-layer micro-perforated plates. Sa parehong hanay ng mga eksperimento, inilagay ang melamine foam bago ang mga micro-perforated plate. Ang mga koepisyent ng pagsipsip ng tunog sa 100Hz sa parehong pangkat ng mga eksperimento ay nasa paligid ng 0.7, at sa pagitan ng 100Hz at 500Hz, ang mga koepisyent ng pagsipsip ng tunog ay nasa itaas lahat ng 0.7. Sa paligid ng 500Hz, bumababa ang sound absorption coefficient, ngunit habang tumataas ang frequency, unti-unting tumataas ang sound absorption coefficient. Ang kumbinasyong ito ay may medyo mainam na epekto sa pagsipsip ng tunog sa parehong low-frequency at high-frequency na banda.
Ⅲ. Pagsusuri ng mga pang-eksperimentong resulta
Ayon sa mga katangian ng pinagmumulan ng ingay ng pangunahing kagamitan ng UHV substation na kitang-kita sa mababang frequency band, ang mga eksperimento ay isinagawa sa pamamagitan ng pagpili ng isang micro-perforated plate composite structure, isang foamed cement plus micro-perforated plate composite structure, at isang melamine foam plus micro-perforated plate composite structure. Ang mga resulta ng pagsubok ay nagpapakita na ang lahat ng tatlong mga scheme ng kumbinasyon ay maaaring makamit ang isang tiyak na epekto ng pagsipsip ng tunog sa mababang frequency band, ngunit kung paano ilapat ito sa aktwal na engineering ay nangangailangan ng mga tiyak na hakbang sa pagbabawas ng ingay.
- Micro-perforated plate combination structure
Maaaring palawakin ng double-layer micro-perforated boards ang sound absorption frequency band ng single-layer micro-perforated boards. Batay sa prinsipyo ng pagtutugma ng impedance, ang prinsipyo ng disenyo ng kumbinasyon ay ang rate ng perforation ng front layer ng micro-perforated boards ay mas malaki kaysa sa perforation rate ng back layer ng mga board. Ang pinagsamang disenyo ng mga micro-perforated panel ay makakamit ang sound absorption coefficient na higit sa 0.7 sa frequency range na 150-800Hz kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 20cm. Kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 30cm, maaari itong makamit ang isang sound absorption coefficient na higit sa 0.7 sa frequency range na 100-800Hz.
- Foamed cement plus micro-perforated plate composite structure
Ang pagdaragdag ng foaming na semento sa harap ng micro-perforated board ay maaaring palawakin ang sound absorption frequency band ng micro-perforated board, at ang foamed cement ay maaari ding gumanap ng isang fireproof na papel.
Ang foamed cement at isang single-layer micro-perforated board ay maaaring makamit ang sound absorption coefficient na higit sa 0.7 sa frequency range na 150-1000Hz kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 20cm. Ang foamed cement plus double-layer micro-perforated panel ay makakamit ang sound absorption coefficient na higit sa 0.7 sa frequency range na 150-1400Hz kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 20cm. Kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 30cm, maaari itong makamit ang isang sound absorption coefficient na higit sa 0.7 sa frequency range na 100-1400Hz. Kasabay nito, mas maliit ang bulk density ng foamed cement, mas malaki ang porosity, at mas mahusay ang low-frequency sound absorption effect.
- Para sa pinagsamang istraktura ng materyal na sumisipsip ng tunog at micro-perforated plate, maaaring palawakin ng sound-absorbing material ang sound-absorbing frequency band ng micro-perforated plate at pataasin ang distansya sa pagitan ng sound-absorbing at micro-perforated plate. Ang sound absorption coefficient ng daluyan at mataas na frequency ay tumataas, at ang sound absorption peak ay gumagalaw sa mababang frequency. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kapal ng sound-absorbing material, ang low-frequency sound absorption coefficient ay bahagyang bumababa, at ang mid- at high-frequency na sound absorption coefficient ay tumataas. Ang pagtaas ng kapal ng layer ng lukab sa likod ng micro-perforated plate ay maaaring magpapataas ng low-frequency na sound absorption. Ang mga materyales na sumisipsip ng tunog at ang mga double-layer na micro-perforated na panel ay may mas mahusay na sound absorption at mas malawak na sound-absorbing frequency band kaysa sa sound-absorbing na materyales at mga single-layer na micro-perforated na panel.
Makikita mula sa pagsusuri ng pang-eksperimentong data na ang melamine foam kasama ang isang single-layer na micro-perforated plate ay maaaring makamit ang isang sound absorption coefficient na higit sa 0.6 sa frequency range na 200-1600Hz kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 20cm. Kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 30cm, ang isang sound absorption coefficient na higit sa 0.6 ay maaaring makamit sa frequency range na 100-1600Hz. Ang melamine foam plus double-layer micro-perforated panels ay makakamit ang sound absorption coefficient na higit sa 0.7 sa frequency range na 200-1600Hz kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 20cm. Kapag ang kapal ng buong pinagsamang istraktura ay 30cm, ang isang sound absorption coefficient na higit sa 0.7 ay maaaring makamit sa frequency range na 100-1600Hz.
Batay sa pagsusuri ng mga katangian ng dalas ng ingay ng pangunahing transpormer ng UHV at high-voltage shunt reactor, ang enerhiya ng ingay ng pangunahing transpormer ng UHV ay pangunahing puro sa 100-200Hz, at ang enerhiya ng ingay ng mataas na boltahe na reaktor ay pangunahing puro sa 100Hz. Upang pumili ng materyal na nagpapababa ng ingay, kinakailangan na pagsamahin ang mga frequency ng dalawang pangunahing pinagmumulan ng ingay. Kasabay nito, kailangan ding isama ang mga paraan ng pagbabawas ng ingay sa on-site na layout ng substation upang makontrol ang ingay na may pinakamainam na kumbinasyon ng mga materyales at pamamaraan.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SINOYQX Melamine Foam, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa [email protected] o mag-text sa amin: +86-28-8411-1861.
Ang ilang mga larawan at teksto ay ginawa mula sa Internet, at ang copyright ay pagmamay-ari ng orihinal na may-akda. Kung mayroong anumang paglabag, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang tanggalin.