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UHV空调和DC的几个项目已经完成并在我国投入运行。在UHV交流和DC工程变电站和换流站的设计和建设中,噪声控制因其电压等级高、技术难度大、受影响人群广而受到重视。 随着纳入电网规划的几个超高压变电站和换流站建设高峰期的到来,探讨其噪声控制措施,对于达到环保标准、节约土地资源、减少拆迁影响、减少项目投资、确保电网安全运行具有重要意义。
1、UHV变电站和换流站主要声源
1.1 UHV变电站主要声源
UHV变电站主要声源为变压器、电抗器和带电框架,包含电磁噪声、空气动力噪声和机械噪声
变压器噪声是由变压器本体(铁芯、绕组、磁屏蔽、油箱等)振动引起的。)和冷却装置。 变压器振动的主要来源是:硅钢片磁致伸缩引起的铁芯周期性振动;硅钢片接头和叠片之间漏磁产生的电磁引力引起的铁芯振动;绕组负载电流引起的绕组匝间电动力学引起的振动;漏磁等引起的罐壁振动。 其中,磁致伸缩和绕组匝间电动力学引起的振动是最重要的振动源 变压器本体的振动通过铁芯腿和绝缘油两路传递到油箱壁,使油箱壁产生振动,进而产生本体噪声,以声波的形式均匀地向四周发出 冷却装置本身产生振动和噪音,并通过接头等装置将振动传递到罐壁。 根据工程施工经验,1000千伏变压器的声功率级约为95 ~ 106分贝(a)
高压并联堆芯的分段堆芯之间存在磁引力。这些磁引力将导致额外的振动和噪音。此外,冷却风扇的旋转也会产生噪音。 1000千伏系统高压并联电抗器的声功率级约为90 ~ 102分贝(a) 带电机架的噪声主要来自变压器导线配件的电晕噪声。
变压器和电抗器主要是低频噪声,而辅助冷却装置主要是高频噪声。带电框架的噪声频谱与主变压器和电抗器的噪声频谱基本相同。
1。2 UHV换流站主声源
99棋牌游戏中心 UHV换流站主要包括换流变压器、平滑电抗器、交流/DC滤波器等
换流变压器的噪声特性与变压器相似,但由于DC偏置,其噪声比常规交流变压器大。 过去,铁芯硅钢片的磁致伸缩振动被认为是噪声的主要来源。随着铁芯硅钢片设计技术的改进,磁致伸缩振动噪声大大降低。线圈导线或线圈之间的电磁力产生的噪声成为主要噪声。线圈噪声的声功率级随着变压器负载的增加而增加。 换流变压器噪声主要是中低频噪声。根据工程建设经验,其声功率级约为118分贝
平滑电抗器的噪声主要由DC电流和谐波电流相互作用引起的线圈振动引起,其声功率级约为91dB(A) 交流/DC滤波器组产生的噪声不仅包括电抗器噪声,还包括由电场力引起的振动引起的电容器噪声。 其机制是,当交流电压施加到电容器时,在电容器的内部电极之间将产生静电力,导致电容器的内部元件振动,并且元件的振动将被传递到外壳,导致盒壁振动,形成噪声,然后噪声将从外壳向外传播 其声功率级约为79dB(A)
2。噪声控制原则
在合理选址的基础上,UHV变电站和换流站的噪声控制措施应主要从规划、声源、传输路径、接收机等方面确定相应的原则。
①根据噪声污染具体概念的定义,通过将噪声污染限制在规划水平的有限范围内,可以有效地预防和控制噪声污染。
②从声源特性来看,UHV站的噪声控制和声源处的噪声抑制是最基本、最有效、最直接的措施,包括降低激振力、降低系统各环节对激振力的响应以及改进制造工艺等。
③控制声波传播路径中的噪声,包括隔声、吸声、消声、隔振等措施,主要是阻断声波的传播路径,改变声波的传播方向或减弱声波的传播强度。
④受体保护原则、噪声污染区敏感建筑物的环保拆除及相关受体的保护措施
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