SINOYQX Melamina Ŝaŭmo por Malaltfrekvenca Brua Kontrolo en UHV-substacioj

Nuntempe, la fajromuroj de transformiloj kaj reaktoroj en hejmaj UHV-substacioj ofte adoptas gisitajn surlokajn betonajn strukturojn aŭ enkadrigitajn brikon kaj pulvorajn strukturojn, kiuj havas certajn sonizolajn efikojn. Tamen, pro la malalta brua frekvenco de transformiloj kaj reaktoroj kaj la longa ondolongo de sonaj ondoj, iliaj bruodifrakto kaj dissendkapabloj estas tre fortaj, do la sonizolado kaj bruoredukto-efektoj ofte estas malbonaj. Krome, la nunaj sonbarieroj kaj sonizolaj kovriloj de UHV-substacioj ne estas speciale desegnitaj por la malaltfrekvencaj bruaj trajtoj de la substacio, kaj la brua redukta efiko ne estas ideala. Se ni povas konsideri la karakterizaĵojn de UHV-substacioj regataj de mez- kaj malaltfrekvenca bruo, kaj adopti kunmetitan sonsorban strukturon, kiu havas kaj silentigajn kaj son-sorbajn funkciojn, oni esperas, ke ĝi povas efike redukti mezfrekvencan kaj malaltfrekvencan bruon kaj havi flame retardan kaj izolan ecojn. Tio estas de granda signifo por plibonigado de la akustika mediokvalito de substacioj.

 

Surbaze de tio, ĉi tiu artikolo analizas la karakterizaĵojn de la bruofonta intenseco de la ĉefa ekipaĵo de la UHV-substacio. Konsiderante la postulojn, ke la materialoj en la stacio havu flammalfruigajn, izolajn kaj aliajn ecojn, ni elektis efektivigi unuopajn kaj kombinitajn sonabsorbajn eksperimentojn sur melaminaj ŝaŭmaj specimenoj, mikrotruitaj plataj specimenoj kaj ŝaŭmitaj cementaj specimenoj, kaj proponis kompozitan sonabsorban strukturon taŭgan por bruoredukto en UHV-substacioj. Tio havas gravan praktikan gvidan signifon por praktikaj inĝenieraj aplikoj.

 

Ⅰ. Brua mezurado analizo de ĉefa ekipaĵo de UHV-substacio

Dum la funkciado de UHV-substacioj, la ĉefaj bruofontoj inkluzivas alttensiajn transformilojn, ŝuntajn reaktorojn, substaciostrukturojn, ktp. La transformilbruo inkluzivas korpan bruon kaj malvarmigan aparaton, la ŝunta reaktora bruo estas elektromagneta bruo, kaj la substaciostruktura bruo estas korona bruo. Korona bruo estas ĝenerale meza ĝis alta frekvenco, mildiĝas rapide dum disvastigo, kaj havas malgrandan efikon. La malaltfrekvenca bruo generita de la interna strukturo de transformiloj kaj ŝuntaj reaktoroj mildiĝas malrapide kaj havas larĝan gamon de influo. Tial, brua kontrolo de transformiloj kaj ŝuntaj reaktoroj estas la fokuso de brua kontrolo en substacioj.

 

  1. Analizo de mezurado de bruo de ĉefa transformilo

La sonpotencnivelo de la transformilo estas mezurita per la sonintensecmetodo. Prenante unufazan transformilon kiel mezuran objekton, la distanco inter la preskribita konturlinio kaj la referenca emisiosurfaco estas 2m, kaj du preskribitaj konturlinioj estas starigitaj, situantaj sur la horizontala ebeno de 2m kaj 4m respektive. Ĉiuj mezurpunktoj situas sur la specifita konturlinio, kaj la horizontala distanco inter apudaj mezurpunktoj estas 1m. Son-intensecsondiloj estas uzataj por mezuri punkton post punkto.

 

Kiam la potencŝarĝo de ununura transformilgrupo estas 2000MW, la sonintensa mezurado rezultas de fazo C de la transformilo en Grupo I. La A-peza sonpotencnivelo estas la plej granda en la 1/3 oktava frekvencbendo kun la centraj frekvencoj de 100, 125, 160 kaj 200 Hz de la UHV-transformilo. Laŭ la mekanismo de generado de bruo de transformilo, la bruo en ĉi tiu frekvenca bando devenas ĉefe de la elektromagneta bruo de la korpo de la transformilo. Tial, dum reduktado de transformila bruo, prioritato devas esti redukto de la 100~200Hz-frekvenca bando. Dum la mezurado, la potenca ŝarĝo de ununura grupo de transformiloj estis stabila je 2000MW, kaj la responda totala A-peza sonpotencnivelo de la transformiloj estis 102.7dB(A).

 

  1. Mezurado kaj analizo de altatensia reaktora bruo

La mezurmetodo de reaktora sonpotencnivelo estas la sama kiel tiu de transformilo. Prenante la B-fazon de la paralela reaktoro en la UHV-substacio kiel la mezurobjekton, la distanco inter la preskribita konturlinio kaj la referenca emisiosurfaco estas 1m, kaj du preskribitaj konturlinioj kun altecoj de 1.5m kaj 3m estas fiksitaj respektive. La horizontala distanco inter apudaj mezurpunktoj estas 1m.

 

La analizo montras, ke en la tuta 1/3 oktava bendo, malaltfrekvencaj komponantoj respondecas pri pli granda proporcio, inter kiuj la sonpotenco ĉe la frekvenco de 100Hz estas la plej granda, atingante 96.4dB(A), kio estas 11.5dB(A) pli alta ol la sonforta nivelo de 200Hz. La sonpotenco en la 1/3 oktava bando kie troviĝas 100Hz okupas 91.2% de la unufaza alta kontraŭsona potenco. Sekve, oni povas determini, ke la interferfenomeno en la reaktora sonkampa distribuo estas kaŭzita de la 100Hz sonondo.

 

Ⅱ. Poraj materialoj kaj mikro-truitaj plateksperimentoj

En brukontrola inĝenieristika projektado, ofte malfacilas atingi la atendatan brureduktan efikon per uzado de ununura materialo por sonabsorbo kaj izolado. Tial, sonabsorbaj materialaj kombinitaj strukturoj ofte estas uzataj por redukti bruon. Precipe en endomaj spacoj kun pli grandaj volumoj kaj pli longaj resontempoj, la apliko estas sufiĉe ofta. Por studi la sonabsorban strukturon taŭgan por brukontrolo en UHV-substacioj, ni devas unue konsideri la izolajn kaj fajrorezistajn ecojn de la materialo, kaj due, ni devas kombini specifajn mezurojn por determini la sonabsorban strukturon.

 

Nuntempe, truitaj platoj kaj sonsorbaj materialoj estas uzataj en la sonizolaj enfermaĵoj de UHV-substacioj por redukti bruon, sed la efiko ne estas bona en la malaltfrekvenca bando. Ĉi tio postulas kombini la sonfontokarakterizaĵojn de la ĉefa ekipaĵo de la UHV-substacio. Post determini la specifajn bruoreduktajn mezurojn, kiel elekti porajn sonsorbajn materialojn kaj kiel determini la sonsorban strukturon fariĝas la ŝlosilo por brua kontrolo en la substacio. En la sekvanta, tri specimenoj de mikro-truita telero, melamina ŝaŭmo kaj ŝaŭma cemento estas elektitaj por esti kombinitaj unu kun la alia por efektivigi eksperimentojn.

 

  1. Duobla tavolo mikro-truita plato kombinaĵo

Mikro-truita telero eksperimentaj specimenoj, en kiuj la truado indico de mikro-truita telero specimeno 1 estas 1.5%, la plato dikeco estas 1mm, kaj la pora diametro estas 0.7mm; la truada indico de mikro-truita telero specimeno 2 estas 1.1%, la plato dikeco estas 1mm, kaj la pora diametro estas 0.7mm, Mikro-truita telero specimeno 3, la borado indico estas 0.7%, la plato dikeco estas 1mm, kaj la truodiametro estas 0.7mm.

 

Du aroj da eksperimentoj estis faritaj sur la duobla tavola mikro-truita plato kombinaĵo. Eksperimento 1 estis kombinaĵo de mikrotruita plato specimeno 2 kaj mikrotruita plato specimeno 1, kaj eksperimento 2 estis kombinaĵo de mikrotruita plato specimeno 1 kaj mikrotruita plato specimeno 3. Du aroj da eksperimentoj sur la duobla tavola mikrotruita plato kombinaĵo strukturo montras, ke la sonsorbada koeficiento je 100Hz, estas ĉirkaŭ la koeficiento de sona absorción de la maksimuma valoro de 0.7 Hz. aperas ĉe 500Hz ĝis 600Hz en ambaŭ aroj de eksperimentoj. En la frekvenca bando super 600Hz, la sonsorba koeficiento iom post iom malpliiĝas.

 

  1. Kombinaĵo de ŝaŭma cemento kaj mikro-truita tabulo

Unue oni uzis sonsorban strukturon kombinantan ŝaŭman cementon kaj unutavolan mikro-truitan platon. Du eksperimentoj kun malsamaj parametroj estis faritaj kombinante ŝaŭman cementon kaj unutavolan mikro-truitan platon. En ambaŭ eksperimentoj, la ŝaŭma cemento estis metita antaŭ la mikro-truita plato.

 

Preskaŭ ne estas granda ŝanĝo inter la datumoj de Eksperimento 3 kaj Eksperimento 4. La sonsorba agado de la kombinita strukturo esence ne ŝanĝas kun etaj ŝanĝoj en la dikeco de la ŝaŭma cemento kaj la distanco inter la ŝaŭma cemento kaj la mikro-truita plato. Je 100Hz, la sonsorba koeficiento estas ĉirkaŭ 0.4, ĉe 250Hz, la sonsorba koeficiento atingas sian maksimumon, kaj ĉirkaŭ 900Hz, ĝi atingas la maksimuman valoron de la sonsorba koeficiento denove.

  1. Melamina ŝaŭmo kaj mikro-truita panela kombinaĵo

Du aroj da eksperimentoj estis faritaj sur la kombinaĵo de melamina ŝaŭmo kaj unutavolaj mikro-truitaj platoj. En ambaŭ aroj de eksperimentoj, melamina ŝaŭmo estis metita antaŭ la mikro-truitaj platoj. La sonsorbadkoeficientoj ĉe 100Hz en ambaŭ grupoj de eksperimentoj estas ĉirkaŭ 0.7, kaj inter 100Hz kaj 500Hz, la sonsorbadkoeficientoj estas ĉiuj super 0.7. Ĉirkaŭ 500 Hz, la sonsorba koeficiento malpliiĝas, sed kiam la frekvenco pliiĝas, la sonsorba koeficiento iom post iom pliiĝas. Ĉi tiu kombinaĵo havas relative idealan sonsorban efikon en kaj malaltfrekvencaj kaj altfrekvencaj bandoj.

 

Ⅲ. Analizo de eksperimentaj rezultoj

Laŭ la karakterizaĵoj de la brua fonto de la ĉefa ekipaĵo de la substacio UHV, kiu estas elstara en la malaltfrekvenca bando, eksperimentoj estis efektivigitaj elektante mikro-truitan platan komponan strukturon, ŝaŭman cementon plus mikro-truitan platan komponan strukturon, kaj melaminan ŝaŭmon plus mikro-truitan platan komponan strukturon. La testrezultoj montras, ke ĉiuj tri kombinaj skemoj povas atingi certan sonsorban efikon en la malaltfrekvenca bendo, sed kiel apliki ĝin en reala inĝenierado postulas specifajn bruajn reduktajn mezurojn.

 

  1. Mikro-truita plato kombinaĵo strukturo

Duoblaj mikro-truitaj tabuloj povas plilarĝigi la sonsorban frekvencon de unutavolaj mikro-truitaj tabuloj. Surbaze de la principo de impedanca kongruo, la principo de kombina dezajno estas, ke la truada indico de la antaŭa tavolo de mikro-truitaj tabuloj estas pli granda ol la truado de la malantaŭa tavolo de tabuloj. La kombinita dezajno de mikro-truitaj paneloj povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.7 en la frekvenca gamo de 150-800Hz kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 20cm. Kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 30cm, ĝi povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.7 en la frekvenca gamo de 100-800Hz.

 

  1. Ŝaŭmita cemento plus mikro-truita plato kunmetita strukturo

Aldoni ŝaŭmantan cementon antaŭ la mikro-truita tabulo povas plilarĝigi la sonsorban frekvencon de la mikro-truita tabulo, kaj la ŝaŭma cemento ankaŭ povas ludi fajrorezistan rolon.

 

Ŝaŭma cemento plus unutavola mikro-truita tabulo povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.7 en la frekvenca gamo de 150-1000Hz kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 20cm. Ŝaŭma cemento plus duoble-tavolaj mikro-truitaj paneloj povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.7 en la frekvenca gamo de 150-1400Hz kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 20cm. Kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 30cm, ĝi povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.7 en la frekvenca gamo de 100-1400Hz. Samtempe, ju pli malgranda estas la pogranda denseco de ŝaŭma cemento, des pli granda la poreco, kaj des pli bona la malaltfrekvenca sonsorba efiko.

 

  1. Por la kombinita strukturo de sonsorba materialo kaj mikro-truita telero, la son-sorba materialo povas vastigi la son-sorban frekvencan bandon de la mikro-truita telero kaj pliigi la distancon inter la son-sorba kaj mikro-truita telero. La sonsorba koeficiento de mezaj kaj altaj frekvencoj pliiĝas, kaj la sonsorba pinto moviĝas al malaltaj frekvencoj. Pliigante la dikecon de la sonsorba materialo, la malaltfrekvenca sonsorba koeficiento iomete malpliiĝas, kaj la meza kaj altfrekvenca sonsorba koeficiento pliiĝas. Pliigi la dikecon de la kava tavolo malantaŭ la mikro-truita plato povas pliigi malaltfrekvencan sonsorbadon. Sonsorbaj materialoj plus duoble-tavolaj mikro-truitaj paneloj havas pli bonan sonsorbadon kaj pli larĝajn sonsorbajn frekvencbendojn ol son-absorbaj materialoj plus unutavolaj mikro-truitaj paneloj.

 

Oni povas vidi el la analizo de eksperimentaj datumoj, ke melamina ŝaŭmo plus unutavola mikro-truita plato povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.6 en la frekvenca gamo de 200-1600Hz kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 20cm. Kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 30cm, oni povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.6 en la frekvenca gamo de 100-1600Hz. Melamina ŝaŭmo plus duoble-tavolaj mikro-truitaj paneloj povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.7 en la frekvenca gamo de 200-1600Hz kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 20cm. Kiam la dikeco de la tuta kombinita strukturo estas 30cm, oni povas atingi sonsorban koeficienton de pli ol 0.7 en la frekvenca gamo de 100-1600Hz.

 

Surbaze de la analizo de la bruofrekvencaj trajtoj de la UHV-ĉefa transformilo kaj alttensia ŝunta reaktoro, la brua energio de la UHV-ĉefa transformilo estas ĉefe koncentrita je 100-200Hz, kaj la brua energio de la alttensia reaktoro estas ĉefe koncentrita je 100Hz. Por elekti bruo-reduktantan materialon, necesas kombini la frekvencojn de la du ĉefaj bruofontoj. Samtempe, bruoreduktaj metodoj ankaŭ devas esti kombinitaj kun la surloka aranĝo de la substacio por kontroli bruon kun la optimuma kombinaĵo de materialoj kaj metodoj.

 

Por pliaj informoj pri SINOYQX Melamina Ŝaŭmo, bonvolu kontakti nin ĉe [email protected] aŭ telefone: +86-28-8411-1861.

Kelkaj bildoj kaj tekstoj estas reproduktitaj el la Interreto, kaj la kopirajto apartenas al la originala aŭtoro. Se estas ia malobservo, bonvolu kontakti nin por forigi.