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电力变压器智能化噪声控制系统研究

发布时间:2020-12-27 20:48
  随着近几年来,我国电力行业的飞速发展,电网等级的不断提高,变压器容量以及电压等级也随之提升,伴随而来的变压器噪声污染问题也越来越严重。城市的发展对电能的要求越来越高,越来越多的电力变压器等变电设备安装在距离城市更近的位置,对附近人们的正常工作生活以及身体健康造成了越来越大的影响。因此,采用必要的手段对变压器的噪声信号进行降噪处理是势在必行的。本文针对目前应用前景最好的变压器智能化有源噪声控制系统展开进行系统的探究,文章主体包括以下几个重要内容:(1)为了对电力变压器噪声更进一步的了解和便于对有源降噪系统中的次级声源参数进行优化,本文借助于有限元方法建立了电力变压器本体的多物理场仿真模型,并有针对性的对变压器绕组和铁芯的振动特性进行仿真,为下一步噪声控制系统中次级声源参数的优化提供了模型和理论基础。(2)简单介绍了有源噪声控制系统的结构,并在前文建立的变压器铁芯绕组模型基础上,分析变压器周围空气域的声场分布特点,进而采用蒙特卡罗算法确定最优的次级声源参数。最后通过与有限元软件仿真相结合,得到简化声源模型和变压器模型的降噪效果。(3)在有源噪声控制系统应用最为广泛的最小均方算法的基础上对多... 

【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

电力变压器智能化噪声控制系统研究


图1-1短路条件下变压器噪声分布曲线??

分布曲线,干式变压器,变压器,铁芯


?山东大学硕士学位论文???HX),???SO?!?SK??I???L?40:?一??"I1??|J?-?^?t?t?I?I?t??ll??illi<:?I?,,1?夕》靈??*r->?C:-.?v?〇?■〇?v?^?<a,?〇?〇?.4?^?^?^?^??_.,?f'i?一?>r?沈?r-i?w?w?fv?v.?w,?3〇?v?S??U?ff.?—?#S>?r-?V,?ac?<*"*?—?^?r5??—?m?—??垅举Hz??图1-2空载条件下变压器噪声分布曲线??祝丽花等学者建立了三相干式变压器的铁芯和绕组三维组合模型,分别对空??载变压器模型和负载变压器模型研究,负载条件细分为阻性负载以及非阻性负载,??得到变压器模型在不同的工作条件下的振动情况,并对不同条件下铁芯绕组的振??动形变和应力进行数值分析。结果表明,在不同负载情况下,铁心发生形变的程??度与系统电压关系密切,电压升高,铁芯形变明显,而绕组在不同负载下的振动??变化较校干式变压器非线性负载运行时的噪声高于线性负载,这是因为非线性??负载运行时的负载电流含有大量谐波分量,非线性负载的功率越大,引起的振动??越剧烈,噪声也越大|62]。??1.2.5电力变压器噪声控制研究进展??电力变压器的噪声控制方法有两种,传统的无源降噪方法,或者称为被动降??噪以及新兴起的有源降噪方法,即主动控制噪声|63_7())。无源降噪主要是指通过降??低变压器铁心的额定工作磁密、采用优质硅钢片、加入缓冲装置、提高油箱刚性、??采用隔音墙、改变铁心的结构形式、改善和缩小铁心接缝,等等方法实现在变压??器振声产生传播的减振或者隔

技术路线图,有源噪声控制,噪声,物理场


?山东大学硕士学位论文???电力变压器智能化噪声控制系统研究??I?\??噪声(主体)产?次级声源参数优?有源噪声控制算??生传播机理研究?化研究?法研究?? ̄X ̄??铁芯宿?数强、?道最??绕组振动特性?初相角等?FXl_MS胃¥??,?1?I?^????多物理场耦合:电磁?牛顿迭代优化收敛速??尝固体力尝声场?^?度、多通道FXAP算法??图1-5技术路线图??

【参考文献】:
期刊论文
[1]电力变压器铁心硅钢片振动与微观变形特性研究[J]. 侯东,王广克,邱宁,聂京凯,吕中宾,郭星,张嵩阳,韩钰.  高压电器. 2019(11)
[2]电力变压器振动与噪声及其控制措施研究现状与展望[J]. 汲胜昌,师愉航,张凡,陆伟锋.  高压电器. 2019(11)
[3]负载因素对油浸式配电变压器噪声特性的影响[J]. 吴晓文,李玲,曹浩,卢铃,胡胜,吕建红,陈炜.  高压电器. 2019(11)
[4]稳态条件下变压器绕组轴向振动分布特性研究[J]. 余长厅,黎大健,陈梁远,颜海俊.  高压电器. 2019(11)
[5]基于光纤测振系统的变压器绕组与铁心耦合振动特性研究[J]. 高树国,党永亮,苏磊,乔国华,刘宏亮,赵军,张凡.  高压电器. 2019(11)
[6]基于小波分解与谱减法的变压器噪声测量预处理方法[J]. 彭鹏,吴晓文,陈炜,罗潇,卢铃,曹浩,黄韬,胡胜.  高压电器. 2019(11)
[7]基于电力变压器噪声特性的声学超材料降噪方法[J]. 王天正,张超,赵欣哲,亢银柱,刘国强,唐保国.  高压电器. 2019(11)
[8]电力变压器噪声分析与低噪声设计要点[J]. 俞尚群,符建牛,查银芳.  变压器. 2019(09)
[9]油浸式自耦变压器振动噪声研究[J]. 鲁文波,曲光磊.  振动与冲击. 2019(15)
[10]面向变压器振动的分布式监测系统的设计与实现[J]. 丛培杰,曲德宇,白雨,袁鑫锋,金之俭.  电测与仪表. 2019(18)

博士论文
[1]硅钢片磁致伸缩及直流偏磁下变压器振动噪声问题研究[D]. 王佳音.沈阳工业大学 2015
[2]电力变压器绕组机械状态多信息诊断方法研究[D]. 张彬.沈阳工业大学 2015

硕士论文
[1]电力变压器振动发生传播机理及自适应有源噪声控制[D]. 段小木.山东大学 2019
[2]基于盲源分离的电力变压器振声自适应提取与异常状态检测方法[D]. 刘晗.山东大学 2018
[3]基于凸组合自适应滤波的变压器非线性有源噪声控制研究[D]. 杨鹏.武汉大学 2017
[4]基于ANC系统非线性次级通道的FXAP凸组合算法研究[D]. 罗玲玲.大连海事大学 2017
[5]基于硅钢片磁致伸缩本质模型的变压器铁芯振动问题研究[D]. 董攀婷.山东大学 2015
[6]电力变压器绕组振动特性的分析[D]. 李正茂.沈阳工业大学 2015
[7]变压器绕组振动特征提取及其状态识别方法研究[D]. 林爱弟.浙江大学 2014
[8]基于振动噪声的变压器直流偏磁状态诊断方法研究[D]. 李宇春.华北电力大学(北京) 2011
[9]磁致伸缩材料及其位移传感器研制[D]. 王宏.重庆大学 2007



本文编号:2942460

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