Во моментов, заштитните ѕидови на трансформаторите и реакторите во домашните UHV трафостаници често користат леани бетонски конструкции или врамени конструкции од тули и прав, кои имаат одредени ефекти на звучна изолација. Сепак, поради ниската фреквенција на бучава на трансформаторите и реакторите и долгата бранова должина на звучните бранови, нивните способности за дифракција и пренос на бучава се многу силни, па затоа ефектите на звучна изолација и намалување на бучавата често се слаби. Покрај тоа, сегашните звучни бариери и капаци за звучна изолација на UHV трафостаниците не се специјално дизајнирани за карактеристиките на бучавата со ниска фреквенција на трафостаницата, а ефектот на намалување на бучавата не е идеален. Ако можеме да ги земеме предвид карактеристиките на UHV трафостаниците во кои доминира шум со средна и ниска фреквенција и да усвоиме композитна структура за апсорпција на звук што има функции и замолчување и апсорпција на звук, се надеваме дека таа може ефикасно да го намали шум со средна и ниска фреквенција и да има својства на забавување на пламенот и изолација. Ова е од големо значење за подобрување на квалитетот на акустичната средина на трафостаниците.
Врз основа на ова, овој труд ги анализира карактеристиките на интензитетот на изворот на бучава на главната опрема на UHV трафостаницата. Со оглед на барањата материјалите во станицата да имаат својства за забавување на пламенот, изолација и други својства, избравме да спроведеме единечни и комбинирани експерименти за апсорпција на звук на примероци од меламинска пена , примероци од микроперфорирани плочи и примероци од пенест цемент, и предложивме композитна структура за апсорпција на звук погодна за намалување на бучавата во UHV трафостаниците. Ова има важно практично значење како водич за практични инженерски апликации.
Ⅰ. Анализа на мерењето на бучавата на главната опрема на UHV трафостаница
За време на работата на UV трафостаниците, главните извори на бучава вклучуваат високонапонски трансформатори, маневрирачки реактори, структури на трафостаници итн. Бучавата на трансформаторот вклучува бучава од телото и бучава од уредите за ладење, бучавата од маневрирачкиот реактор е електромагнетен шум, а бучавата од структурата на трафостаницата е бучава од корона. Бучавата од корона е генерално средна до висока фреквенција, брзо се намалува за време на ширењето и има мал опсег на влијание. Нискофреквентниот шум генериран од внатрешната структура на трансформаторите и маневрирачките реактори се намалува бавно и има широк опсег на влијание. Затоа, контролата на бучавата на трансформаторите и маневрирачките реактори е фокус на контролата на бучавата во трафостаниците.
- Анализа на мерењето на бучавата во главниот трансформатор
Нивото на звучна моќност на трансформаторот се мери со методот на интензитет на звук. Земајќи еднофазен трансформатор како предмет на мерење, растојанието помеѓу пропишаната контурна линија и референтната површина на емисија е 2m, а поставени се две пропишани контурни линии, лоцирани на хоризонталната рамнина од 2m и 4m, соодветно. Сите мерни точки се наоѓаат на пропишаната контурна линија, а хоризонталното растојание помеѓу соседните мерни точки е 1m. Сонди за интензитет на звук се користат за мерење точка по точка.
Кога оптоварувањето на моќноста на една група трансформатори е 2000 MW, резултатите од мерењето на интензитетот на звукот се од фазата C на трансформаторот во Група I. Нивото на звучна моќност со пондерирана А вредност е најголемо во 1/3 октавниот фреквентен опсег со централни фреквенции од 100, 125, 160 и 200 Hz на UHV трансформаторот. Според механизмот за генерирање на бучава во трансформаторот, бучавата во овој фреквентен опсег главно доаѓа од електромагнетниот шум на телото на трансформаторот. Затоа, при намалување на бучавата во трансформаторот, приоритет треба да се даде на намалувањето на фреквентниот опсег од 100~200Hz. За време на мерењето, оптоварувањето на моќноста на една група трансформатори беше стабилно на 2000 MW, а соодветното вкупно ниво на звучна моќност со пондерирана А вредност на трансформаторите беше 102.7 dB(A).
- Мерење и анализа на бучавата од високонапонскиот реактор
Методот за мерење на нивото на звучна моќност на реакторот е ист како оној на трансформаторот. Земајќи ја фазата Б од паралелниот реактор во UHV трафостаницата како објект за мерење, растојанието помеѓу пропишаната контурна линија и референтната површина на емисија е 1m, а се поставуваат две пропишани контурни линии со висина од 1.5m и 3m, соодветно. Хоризонталното растојание помеѓу соседните мерни точки е 1m.
Анализата покажува дека во целиот 1/3 октавен опсег, нискофреквентните компоненти учествуваат со поголем дел, меѓу кои звучната моќност на фреквенцијата од 100Hz е најголема, достигнувајќи 96.4dB(A), што е за 11.5dB(A) повисоко од нивото на звучна моќност од 200Hz. Звучната моќност во 1/3 октавниот опсег каде што се наоѓаат 100Hz учествува со 91.2% во еднофазната висока антизвучна моќност. Затоа, може да се утврди дека феноменот на интерференција во распределбата на звучното поле на реакторот е предизвикан од звучниот бран од 100Hz.
Ⅱ. Експерименти со порозни материјали и микроперфорирани плочи
Во инженерскиот дизајн за контрола на бучава, често е тешко да се постигне очекуваниот ефект на намалување на бучавата со користење на еден материјал за апсорпција на звук и третман на изолација. Затоа, структурите со комбинација на материјали што апсорбираат звук често се користат за намалување на бучавата. Особено во затворени простори со поголеми волумени и подолго време на реверберација, примената е доста честа. За да ја проучиме структурата што апсорбира звук погодна за контрола на бучава во UHV трафостаници, прво мора да ги земеме предвид изолациските и пламено-задоволителните својства на материјалот, а второ, мора да комбинираме специфични мерки за да ја одредиме структурата што апсорбира звук.
Во моментов, перфорирани плочи и материјали што апсорбираат звук се користат во куќиштата за звучна изолација на UHV трафостаниците за намалување на бучавата, но ефектот не е добар во нискофреквентниот опсег. Ова бара комбинирање на карактеристиките на изворот на звук на главната опрема на UHV трафостаницата. По одредувањето на специфичните мерки за намалување на бучавата, клучот за контрола на бучавата во трафостаницата е како да се изберат порозни материјали што апсорбираат звук и како да се одреди структурата што апсорбира звук. Во продолжение, се избираат три примероци од микроперфорирана плоча, меламинска пена и пенест цемент што ќе се комбинираат едни со други за да се спроведат експерименти.
- Двослојна комбинација од микроперфорирани плочи
Експериментални примероци со микроперфорирана плоча, кај кои стапката на перфорација на примерокот од микроперфорирана плоча 1 е 1.5%, дебелината на плочата е 1 mm, а дијаметарот на порите е 0.7 mm; стапката на перфорација на примерокот од микроперфорирана плоча 2 е 1.1%, дебелината на плочата е 1 mm, а дијаметарот на порите е 0.7 mm, Примерокот од микроперфорирана плоча 3, стапката на перфорација е 0.7%, дебелината на плочата е 1 mm, а дијаметарот на дупката е 0.7 mm.
Два сета експерименти беа спроведени на двослојната комбинација од микроперфорирана плоча. Експериментот 1 беше комбинација од микроперфорирана плоча примерок 2 и микроперфорирана плоча примерок 1, а експериментот 2 беше комбинација од микроперфорирана плоча примерок 1 и микроперфорирана плоча примерок 3. Два сета експерименти на двослојната структура на комбинацијата од микроперфорирана плоча покажуваат дека коефициентот на апсорпција на звук на 100Hz е околу 0.7, а максималната вредност на коефициентот на апсорпција на звук се појавува на 500Hz до 600Hz во двата сета експерименти. Во фреквенцискиот опсег над 600Hz, коефициентот на апсорпција на звук постепено се намалува.
- Комбинација од пенаст цемент и микроперфорирана плоча
Прво, беше употребена структура што апсорбира звук, комбинирајќи пенаст цемент и еднослојна микроперфорирана плоча. Два експерименти со различни параметри беа спроведени со комбинирање на пенаст цемент и еднослојна микроперфорирана плоча. Во двата експерименти, пенастиот цемент беше поставен пред микроперфорираната плоча.
Речиси и да нема голема промена помеѓу податоците од Експеримент 3 и Експеримент 4. Перформансите на апсорпција на звук на комбинираната структура во основа не се менуваат со мали промени во дебелината на пенестиот цемент и растојанието помеѓу пенестиот цемент и микроперфорираната плоча. На 100Hz, коефициентот на апсорпција на звук е околу 0.4, на 250Hz, коефициентот на апсорпција на звук го достигнува својот максимум, а на околу 900Hz, повторно ја достигнува максималната вредност на коефициентот на апсорпција на звук.

- Меламинска пена и комбинација од микроперфорирани панели
Два сета експерименти беа спроведени на комбинација од меламинска пена и еднослојни микроперфорирани плочи. Во двата сета експерименти, меламинската пена беше поставена пред микроперфорираните плочи. Коефициентите на апсорпција на звук на 100Hz во двете групи експерименти се околу 0.7, а помеѓу 100Hz и 500Hz, коефициентите на апсорпција на звук се над 0.7. Околу 500Hz, коефициентот на апсорпција на звук се намалува, но со зголемувањето на фреквенцијата, коефициентот на апсорпција на звук постепено се зголемува. Оваа комбинација има релативно идеален ефект на апсорпција на звук и во нискофреквентните и во високофреквентните опсези.
Ⅲ. Анализа на експерименталните резултати
Според карактеристиките на изворот на бучава на главната опрема на UHV трафостаницата што е истакната во нискофреквентниот опсег, беа спроведени експерименти со избор на композитна структура со микроперфорирани плочи, композитна структура со пенаст цемент плус микроперфорирани плочи и композитна структура со меламинска пена плус микроперфорирани плочи. Резултатите од тестовите покажуваат дека сите три комбинирани шеми можат да постигнат одреден ефект на апсорпција на звук во нискофреквентниот опсег, но како да се примени тоа во вистинското инженерство, потребни се специфични мерки за намалување на бучавата.
- Комбинирана структура со микроперфорирани плочи
Двослојните микроперфорирани плочи можат да го прошират фреквентниот опсег на апсорпција на звук кај еднослојните микроперфорирани плочи. Врз основа на принципот на усогласување на импедансата, принципот на комбинираниот дизајн е дека стапката на перфорација на предниот слој на микроперфорираните плочи е поголема од стапката на перфорација на задниот слој на плочите. Комбинираниот дизајн на микроперфорирани панели може да постигне коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.7 во фреквентниот опсег од 150-800Hz кога дебелината на целата комбинирана структура е 20 см. Кога дебелината на целата комбинирана структура е 30 см, може да се постигне коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.7 во фреквентниот опсег од 100-800Hz.
- Пенест цемент плус микроперфорирана плочеста композитна структура
Додавањето пенлив цемент пред микроперфорираната плоча може да го прошири фреквентниот опсег на апсорпција на звук на микроперфорираната плоча, а пенливиот цемент може да игра и улога на противпожарна заштита.
Пенестиот цемент плус еднослојна микроперфорирана плоча може да постигне коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.7 во фреквентен опсег од 150-1000Hz кога дебелината на целата комбинирана структура е 20cm. Пенестиот цемент плус двослојните микроперфорирани панели може да постигне коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.7 во фреквентен опсег од 150-1400Hz кога дебелината на целата комбинирана структура е 20cm. Кога дебелината на целата комбинирана структура е 30cm, може да се постигне коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.7 во фреквентен опсег од 100-1400Hz. Во исто време, колку е помала густината на пенестиот цемент, толку е поголема порозноста и толку е подобар ефектот на апсорпција на звук на ниска фреквенција.
- За комбинираната структура на материјал што апсорбира звук и микроперфорирана плоча, материјалот што апсорбира звук може да го прошири фреквентниот опсег што апсорбира звук на микроперфорираната плоча и да го зголеми растојанието помеѓу плочата што апсорбира звук и микроперфорираната. Коефициентот на апсорпција на звук на средните и високите фреквенции се зголемува, а врвот на апсорпција на звук се поместува кон ниските фреквенции. Со зголемување на дебелината на материјалот што апсорбира звук, коефициентот на апсорпција на звук на ниска фреквенција малку се намалува, а коефициентот на апсорпција на звук на средна и висока фреквенција се зголемува. Зголемувањето на дебелината на шупливиот слој зад микроперфорираната плоча може да ја зголеми апсорпцијата на звук на ниска фреквенција. Материјалите што апсорбираат звук плус двослојните микроперфорирани панели имаат подобра апсорпција на звук и пошироки фреквентни опсези што апсорбираат звук од материјалите што апсорбираат звук плус еднослојните микроперфорирани панели.
Од анализата на експерименталните податоци може да се види дека меламинската пена плус еднослојна микроперфорирана плоча може да постигне коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.6 во фреквентниот опсег од 200-1600Hz кога дебелината на целата комбинирана структура е 20cm. Кога дебелината на целата комбинирана структура е 30cm, коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.6 може да се постигне во фреквентниот опсег од 100-1600Hz. Меламинската пена плус двослојните микроперфорирани панели може да постигне коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.7 во фреквентниот опсег од 200-1600Hz кога дебелината на целата комбинирана структура е 20cm. Кога дебелината на целата комбинирана структура е 30cm, коефициент на апсорпција на звук од повеќе од 0.7 може да се постигне во фреквентниот опсег од 100-1600Hz.
Врз основа на анализата на карактеристиките на фреквенцијата на бучавата на главниот трансформатор на UHV и високонапонскиот шунт реактор, енергијата на бучавата на главниот трансформатор на UHV е главно концентрирана на 100-200Hz, а енергијата на бучавата на високонапонскиот реактор е главно концентрирана на 100Hz. За да се избере материјал за намалување на бучавата, потребно е да се комбинираат фреквенциите на двата главни извори на бучава. Во исто време, методите за намалување на бучавата треба да се комбинираат и со распоредот на трафостаницата на лице место за да се контролира бучавата со оптимална комбинација на материјали и методи.
За повеќе информации за SINOYQX меламин пена, ве молиме контактирајте не на [email protected] или јавете ни се гласовно: +86-28-8411-1861.
Некои слики и текстови се репродуцираат од Интернет, а авторските права му припаѓаат на оригиналниот автор. Ако има некакво прекршување, ве молиме контактирајте не за да го избришете.