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变电站降噪吸声材料传声损失特性研究

发布时间:2017-07-01 20:15

  本文关键词:变电站降噪吸声材料传声损失特性研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:变电站作为输变电工程的主要设施,是电网不可分割的一部分,变电站内设备运行时带来的噪声问题,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在满足国家相关标准规范的前提下,对变电站设备噪声的频谱特性和衰减规律进行研究、结合降噪材料传声损失特性分析提出合理的噪声控制方案。本文从变电站噪声低频特性及噪声控制的实际出发,通过现场测试获得变压器、电抗器等主要噪声设备的声源数据,在理论计算的基础上,主要从以下三个方面开展变电站降噪治理研究工作:一是建立变电站主设备声源仿真计算模型,通过模型计算获得变电站的场界噪声的分布及其对周围敏感点的影响情况,模拟计算值与现场实测结果进行对比以验证噪声预测模型的准确性与合理性;二是选取具有低频降噪特性的降噪材料,并研究该降噪材料在不同的参数下隔声量的变化趋势,验证其低频降噪特性,得出降噪材料的平均隔声量;三是采用噪声预测软件优化变电站设计,根据前面求出的降噪材料的隔声量大小提出合理的降噪治理方案,通过仿真计算对比分析不同方案条件下变电站站界及敏感点噪声值,在变电站场界噪声达标的基础上,结合经济效益筛选出最佳的降噪材料布置方案。研究结果表明变电站常用普通材料在低频段的传声损失大约在20d B左右,而声子晶体约为33d B,最大隔声量可达66d B,随着包覆层厚度与芯体半径的增加,声子晶体传声损失峰值与谷值都向低频方向移动,最大隔声量也略有增加,最终选用电抗器加装声子晶体隔声罩与变压器加装矿物质棉组成的声屏障治理超标变电站,研究结果为今后新建变电站的前期设计以及现有变电站厂界噪声超标治理提供技术支持。
【关键词】:变电站 噪声特性 降噪材料 传声损失 声子晶体
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TB34;TM63
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-17
  • 1.1 课题研究背景10-11
  • 1.2 国内外研究现状11-14
  • 1.2.1 变电站噪声预测研究现状11-12
  • 1.2.2 声子晶体研究现状12-13
  • 1.2.3 变电站噪声控制技术研究现状13-14
  • 1.3 研究内容及目的14-15
  • 1.3.1 本文研究内容14-15
  • 1.3.2 本文研究方法15
  • 1.4 研究意义15-17
  • 第2章 变电站主设备噪声特性17-23
  • 2.1 变电站主要噪声源17
  • 2.2 变电站主设备噪声特性17-21
  • 2.2.1 变电站噪声频谱特性分析17-18
  • 2.2.2 变电站噪声指向性特性分析18-19
  • 2.2.3 变电站噪声衰减特性分析19-21
  • 2.3 本章小结21-23
  • 第3章 变电站声源模型建立的技术原理23-36
  • 3.1 声波理论23-24
  • 3.1.1 平面波理论23
  • 3.1.2 球面波理论23-24
  • 3.1.3 柱面波理论24
  • 3.2 声功率级的计算24-25
  • 3.3 变压器声源模型的建立25-30
  • 3.3.1 变压器近场测试26-27
  • 3.3.2 变压器远场噪声测试27-28
  • 3.3.3 变压器声源模型28-30
  • 3.4 电抗器声源模型的建立30-34
  • 3.4.1 电抗器近场测试30-32
  • 3.4.2 电抗器远场噪声测试32
  • 3.4.3 电抗器声源模型32-34
  • 3.5 其他声源模型的建立34
  • 3.6 本章小结34-36
  • 第4章 变电站主设备噪声预测36-45
  • 4.1 陕西户县 750kV变电站介绍36-37
  • 4.2 750kV变电站的声场参数37
  • 4.3 750kV变电站主设备源强计算37-39
  • 4.4 750kV变电站噪声接收点分布39-40
  • 4.5 750kV变电站声源模型的校正40-41
  • 4.6 750kV变电站工作时辐射噪声情况41-43
  • 4.7 误差分析43-44
  • 4.7.1 测量误差的影响43-44
  • 4.7.2 物理因素的影响44
  • 4.8 本章小结44-45
  • 第5章 降噪材料传声损失分析45-53
  • 5.1 隔声量与声压透射系数45
  • 5.2 驻波管法测试原理45-46
  • 5.3 降噪材料驻波管测试有限元建模46-48
  • 5.3.1 ANSYS软件及LMS Vitual.Lab软件介绍46-47
  • 5.3.2 ANSYS软件及LMS Vitual.Lab软件联合建立测试模型47-48
  • 5.4 降噪材料驻波管测试传声损失正确性验证48-49
  • 5.5 降噪材料驻波管测试传声损失特性49-51
  • 5.5.1 变电站常用降噪材料传声损失测试49-50
  • 5.5.2 变电站新型降噪材料传声损失测试50-51
  • 5.6 结构参数对声子晶体传声损失的影响51-52
  • 5.6.1 包覆层厚度对声子晶体传声损失的影响51-52
  • 5.6.2 芯体半径对声子晶体传声损失的影响52
  • 5.7 本章小结52-53
  • 第6章 变电站降噪材料优化布置方案仿真预测分析53-57
  • 6.1 750kV南山站噪声治理方案53
  • 6.2 750kV南山站噪声治理仿真结果预测53-56
  • 6.2.1 方案A53-54
  • 6.2.2 方案B54-55
  • 6.2.3 方案C55-56
  • 6.3 本章小结56-57
  • 第7章 结论与展望57-59
  • 7.1 结论57-58
  • 7.2 展望58-59
  • 参考文献59-62
  • 攻读硕士学位期间发表的论文62-63
  • 致谢63

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号:507351

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