SINOYQX Melamine Foam kanggo Low Frequency Noise Control ing Gardu UHV

Saiki, firewall trafo lan reaktor ing gardu UHV domestik asring nggunakake struktur beton cast-in-place utawa struktur bata-lan-bubuk sing dipigura, sing duwe efek insulasi swara tartamtu. Nanging, amarga frekuensi gangguan trafo lan reaktor sing kurang lan dawane gelombang swara sing dawa, difraksi swara lan kemampuan transmisi kuwat banget, mula efek insulasi swara lan pengurangan swara asring kurang. Kajaba iku, alangan swara saiki lan tutup isolasi swara saka gardu UHV ora dirancang khusus kanggo karakteristik gangguan frekuensi kurang saka gardu, lan efek nyuda swara ora becik. Yen kita bisa nimbang ciri saka gardu UHV didominasi dening mid- lan kurang-frekuensi gangguan, lan nganggo struktur swara-nresep gabungan sing wis loro silencing lan swara-nresep fungsi, iku ngarep-arep sing bisa èfèktif nyuda mid-frekuensi lan kurang-frekuensi gangguan lan duwe geni retardant lan jampel. Iki penting banget kanggo ningkatake kualitas lingkungan akustik gardu.

 

Adhedhasar iki, artikel iki nganalisa karakteristik intensitas sumber gangguan saka peralatan utama gardu induk UHV. Amarga syarat-syarat supaya bahan ing stasiun kasebut duwe sifat tahan api, insulasi, lan sifat liyane, kita milih kanggo nindakake eksperimen penyerapan swara tunggal lan gabungan ing sampel busa melamin , sampel pelat mikro-perforasi, lan sampel semen berbusa, lan ngusulake struktur penyerap swara komposit sing cocog kanggo pengurangan gangguan ing gardu induk UHV. Iki nduweni makna praktis sing penting kanggo aplikasi teknik praktis.

 

Ⅰ. Analisis pangukuran kebisingan peralatan utama gardu UHV

Sajrone operasi gardu UHV, sumber gangguan utama kalebu trafo voltase dhuwur, reaktor shunt, struktur gardu, lan liya-liyane. Gangguan trafo kalebu gangguan awak lan gangguan piranti pendingin, gangguan reaktor shunt yaiku gangguan elektromagnetik, lan gangguan struktur gardu yaiku gangguan korona. Swara Corona umume frekuensi medium nganti dhuwur, nyuda kanthi cepet sajrone panyebaran, lan duwe sawetara pengaruh cilik. Swara frekuensi rendah sing diasilake dening struktur internal trafo lan reaktor shunt nyuda alon-alon lan duwe pengaruh sing akeh. Mula, kontrol gangguan trafo lan reaktor shunt minangka fokus kontrol gangguan ing gardu induk.

 

  1. Analisis pangukuran bising trafo utama

Tingkat daya swara trafo diukur nggunakake metode intensitas swara. Njupuk trafo fase siji minangka obyek pangukuran, jarak antarane garis kontur sing diwènèhaké lan permukaan emisi referensi yaiku 2m, lan rong garis kontur sing diwènèhaké disetel, dumunung ing bidang horisontal 2m lan 4m. Kabeh titik pangukuran dumunung ing garis kontur sing ditemtokake, lan jarak horisontal antarane titik ukur jejer yaiku 1m. Probe intensitas swara digunakake kanggo ngukur titik demi titik.

 

Nalika beban daya saka grup trafo siji 2000MW, asil pangukuran intensitas swara saka phase C saka trafo ing Group I. Tingkat daya swara A-bobot paling gedhe ing pita frekuensi 1/3 oktaf karo frekuensi tengah 100, 125, 160 lan 200 Hz saka trafo UHV. Miturut mekanisme generasi gangguan trafo, swara ing pita frekuensi iki utamané asalé saka gangguan elektromagnetik awak trafo. Mulane, nalika ngurangi gangguan trafo, prioritas kudu diwenehi kanggo ngurangi band frekuensi 100 ~ 200Hz. Sajrone pangukuran, beban daya siji klompok trafo stabil ing 2000MW, lan total tingkat daya swara bobot A sing cocog karo trafo yaiku 102.7dB(A).

 

  1. Pangukuran lan analisis swara reaktor voltase dhuwur

Cara pangukuran tingkat daya swara reaktor padha karo trafo. Njupuk fase B saka reaktor paralel ing gardu UHV minangka obyek pangukuran, jarak antarane garis kontur sing wis ditemtokake lan permukaan emisi referensi yaiku 1m, lan rong garis kontur sing ditemtokake kanthi dhuwur 1.5m lan 3m disetel. Jarak horisontal antarane titik ukur jejer yaiku 1m.

 

Analisis kasebut nuduhake manawa ing kabeh pita 1/3 oktaf, komponen frekuensi rendah duwe proporsi sing luwih gedhe, ing antarane yaiku kekuwatan swara ing frekuensi 100Hz paling gedhe, tekan 96.4dB (A), yaiku 11.5dB (A) luwih dhuwur tinimbang tingkat daya swara 200Hz. Daya swara ing band 1/3 oktaf ing ngendi 100Hz dumunung 91.2% saka daya anti-swara dhuwur fase siji. Mula, bisa ditemtokake manawa fenomena interferensi ing distribusi lapangan swara reaktor disebabake dening gelombang swara 100Hz.

 

Ⅱ. Bahan keropos lan eksperimen piring mikro-perforated

Ing desain teknik kontrol gangguan, asring angel entuk efek pengurangan gangguan sing dikarepake kanthi nggunakake bahan tunggal kanggo panyerepan swara lan perawatan insulasi. Mulane, struktur kombinasi bahan penyerap swara asring digunakake kanggo nyuda gangguan. Utamane ing papan njero ruangan kanthi volume sing luwih gedhe lan wektu gema sing luwih dawa, aplikasi iki cukup umum. Kanggo nyinaoni struktur penyerap swara sing cocog kanggo kontrol gangguan ing gardu induk UHV, kita kudu nimbang dhisik sifat insulasi lan tahan api saka bahan kasebut, lan kapindho, kita kudu nggabungake langkah-langkah tartamtu kanggo nemtokake struktur penyerap swara.

 

Saiki, piring perforated lan bahan nyerep swara digunakake ing enclosures insulasi swara saka gardu UHV kanggo ngurangi gangguan, nanging efek ora apik ing pita frekuensi kurang. Iki mbutuhake nggabungake karakteristik sumber swara saka peralatan utama gardu UHV. Sawise nemtokake langkah-langkah pengurangan swara tartamtu, carane milih bahan nyerep swara keropos lan cara nemtokake struktur nyerep swara dadi kunci kanggo ngontrol swara ing gardu. Ing ngisor iki, telung conto piring mikro-perforated, umpluk melamin, lan semen foamed dipilih kanggo digabungake karo saben liyane kanggo nindakake eksperimen.

 

  1. Kombinasi piring mikro-perforated lapisan kaping pindho

Sampel eksperimen piring mikro-perforated, ing tingkat perforasi sampel piring mikro-perforated 1 1.5%, ketebalan piring 1mm, lan diameter pori 0.7mm; tingkat perforation saka sampel piring mikro-perforated 2 punika 1.1%, kekandelan piring 1mm, lan diameteripun pori 0.7mm, Micro-perforated sampel plate 3, tingkat perforasi punika 0.7%, kekandelan piring 1mm, lan diameteripun bolongan 0.7mm.

 

Rong set eksperimen ditindakake ing kombinasi piring mikro-perforated lapisan ganda. Eksperimen 1 yaiku kombinasi sampel plate micro-perforated 2 lan sampel plate micro-perforated 1, lan eksperimen 2 minangka kombinasi sampel plate micro-perforated 1 lan sampel plate micro-perforated 3. Rong set eksperimen ing struktur kombinasi plate micro-perforated double-layer nuduhake yen koefisien panyerepan swara ing 100 Hz lan nilai panyerepan maksimum watara 0.7 Hz. katon ing 500Hz nganti 600Hz ing loro set eksperimen. Ing pita frekuensi ing ndhuwur 600Hz, koefisien panyerepan swara suda.

 

  1. Kombinasi semen foamed lan papan micro-perforated

Kaping pisanan, struktur nyerep swara sing nggabungake semen foamed lan piring mikro-perforated lapisan siji digunakake. Loro eksperimen karo paramèter sing beda ditindakake kanthi nggabungake semen foamed lan piring mikro-perforated siji-lapisan. Ing loro eksperimen, semen foamed diselehake ing ngarepe piring mikro-perforated.

 

Ana meh ora owah-owahan amba antarane data saka Eksperimen 3 lan Eksperimen 4. Kinerja panyerepan swara saka struktur gabungan Sejatine ora ngganti karo owah-owahan tipis ing kekandelan saka semen foamed lan jarak antarane semen foamed lan piring mikro-perforated. Ing 100Hz, koefisien panyerepan swara watara 0.4, ing 250Hz, koefisien panyerepan swara tekan maksimum, lan ing watara 900Hz, tekan nilai maksimum koefisien panyerepan swara maneh.

  1. Melamine busa lan kombinasi panel mikro-perforated

Rong set eksperimen ditindakake ing kombinasi busa melamin lan piring mikro-perforated lapisan siji. Ing loro set eksperimen, umpluk melamin diselehake sadurunge piring mikro-perforated. Koefisien panyerepan swara ing 100Hz ing loro klompok eksperimen kabeh watara 0.7, lan antarane 100Hz lan 500Hz, koefisien panyerepan swara kabeh ndhuwur 0.7. Kira-kira 500Hz, koefisien panyerepan swara suda, nanging nalika frekuensi mundhak, koefisien panyerepan swara saya mundhak. Kombinasi iki nduweni efek panyerepan swara sing relatif becik ing pita frekuensi rendah lan frekuensi dhuwur.

 

Ⅲ. Analisis asil eksperimen

Miturut karakteristik sumber gangguan peralatan utama gardu UHV sing misuwur ing pita frekuensi rendah, eksperimen ditindakake kanthi milih struktur komposit piring mikro-perforated, semen foamed ditambah struktur komposit piring mikro-perforated, lan busa melamin ditambah struktur komposit piring mikro-perforated. Asil tes nuduhake yen kabeh telung skema kombinasi bisa entuk efek panyerepan swara tartamtu ing pita frekuensi rendah, nanging carane ngetrapake ing teknik nyata mbutuhake langkah-langkah pengurangan swara tartamtu.

 

  1. Struktur kombinasi piring mikro-perforated

Papan mikro-perforated lapisan kaping pindho bisa nggedhekake pita frekuensi panyerepan swara saka papan mikro-perforasi siji-lapisan. Adhedhasar prinsip impedansi sing cocog, prinsip desain kombinasi yaiku tingkat perforasi lapisan ngarep papan micro-perforated luwih gedhe tinimbang tingkat perforasi lapisan mburi papan. Desain gabungan panel mikro-perforated bisa entuk koefisien panyerepan swara luwih saka 0.7 ing sawetara frekuensi saka 150-800Hz nalika kekandelan kabeh struktur gabungan punika 20cm. Nalika kekandelan kabeh struktur gabungan 30cm, bisa entuk koefisien panyerepan swara luwih saka 0.7 ing sawetara frekuensi saka 100-800Hz.

 

  1. Semen foamed plus struktur komposit piring mikro-perforated

Nambahake semen foaming ing ngarep papan mikro-perforated bisa nggedhekake pita frekuensi panyerepan swara saka papan mikro-perforated, lan semen foamed uga bisa muter peran fireproof.

 

Foamed semen plus siji-lapisan papan mikro-perforated bisa entuk koefisien panyerepan swara luwih saka 0.7 ing sawetara frekuensi saka 150-1000Hz nalika kekandelan kabeh struktur gabungan punika 20cm. Foamed semen plus pindho-lapisan panel mikro-perforated bisa entuk koefisien panyerepan swara luwih saka 0.7 ing sawetara frekuensi saka 150-1400Hz nalika kekandelan kabeh struktur gabungan punika 20cm. Nalika kekandelan kabeh struktur gabungan 30cm, bisa entuk koefisien panyerepan swara luwih saka 0.7 ing sawetara frekuensi saka 100-1400Hz. Ing wektu sing padha, sing luwih cilik Kapadhetan akeh semen foamed, luwih porosity, lan luwih efek panyerepan swara frekuensi kurang.

 

  1. Kanggo struktur gabungan saka bahan nyerep swara lan piring mikro-perforated, materi nyerep swara bisa nggedhekake pita frekuensi nyerep swara saka piring mikro-perforated lan nambah jarak antarane piring nyerep swara lan mikro-perforated. Koefisien panyerepan swara saka frekuensi medium lan dhuwur mundhak, lan puncak panyerepan swara pindhah menyang frekuensi kurang. Kanthi nambah kekandelan materi sing nyerep swara, koefisien panyerepan swara frekuensi rendah rada suda, lan koefisien panyerepan swara frekuensi menengah lan dhuwur mundhak. Nambah kekandelan lapisan rongga ing mburi piring mikro-perforated bisa nambah panyerepan swara frekuensi rendah. Bahan sing nyerep swara ditambah panel mikro-perforasi lapisan kaping pindho duwe panyerepan swara sing luwih apik lan pita frekuensi nyerep swara sing luwih akeh tinimbang bahan sing nyerep swara lan panel mikro-perforasi siji-lapisan.

 

Bisa dideleng saka analisis data eksperimen yen busa melamin ditambah piring mikro-perforated lapisan siji bisa entuk koefisien panyerepan swara luwih saka 0.6 ing sawetara frekuensi 200-1600Hz nalika kekandelan kabeh struktur gabungan 20cm. Nalika kekandelan kabeh struktur gabungan 30cm, koefisien panyerepan swara luwih saka 0.6 bisa digayuh ing sawetara frekuensi saka 100-1600Hz. Melamin umpluk plus pindho-lapisan panel mikro-perforated bisa entuk koefisien panyerepan swara luwih saka 0.7 ing sawetara frekuensi saka 200-1600Hz nalika kekandelan kabeh struktur gabungan punika 20cm. Nalika kekandelan kabeh struktur gabungan 30cm, koefisien panyerepan swara luwih saka 0.7 bisa digayuh ing sawetara frekuensi saka 100-1600Hz.

 

Adhedhasar analisis karakteristik frekuensi gangguan saka trafo utama UHV lan reaktor shunt voltase dhuwur, energi gangguan saka trafo utama UHV utamané klempakan ing 100-200Hz, lan energi swara saka reaktor voltase dhuwur utamané klempakan ing 100Hz. Kanggo milih bahan sing nyuda swara, perlu kanggo nggabungake frekuensi saka rong sumber swara utama. Ing wektu sing padha, cara nyuda swara uga kudu digabungake karo tata letak gardu ing situs kanggo ngontrol gangguan kanthi kombinasi bahan lan metode sing optimal.

 

Kanggo informasi luwih lengkap babagan Busa Melamin SINOYQX, hubungi kita ing [email protected] utawa hubungi kita ing: +86-28-8411-1861.

Sawetara gambar lan teks diprodhuksi saka Internet, lan hak cipta kagungane penulis asli. Yen ana pelanggaran, hubungi kita kanggo mbusak.