UHV дэд станцуудын бага давтамжийн дуу чимээг хянах зориулалттай SINOYQX меламин хөөс

Одоогийн байдлаар дотоодын UHV дэд станцуудын трансформатор, реакторуудын галын хананд ихэвчлэн цутгамал бетон бүтээц эсвэл рамтай тоосго, нунтаг бүтэцтэй байдаг бөгөөд тэдгээр нь тодорхой дуу чимээ тусгаарлагч нөлөөтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч трансформатор, реакторын дуу чимээний давтамж бага, дууны долгионы урт долгионы уртаас шалтгаалан дуу чимээний дифракц, дамжуулах чадвар маш хүчтэй байдаг тул дуу чимээ тусгаарлагч, дуу чимээг бууруулах нөлөө нь ихэвчлэн муу байдаг. Түүнчлэн, UHV дэд станцуудын одоогийн дуу чимээний хаалт, дуу тусгаарлах бүрээс нь дэд станцын бага давтамжийн дуу чимээний шинж чанарт тусгайлан зориулагдаагүй бөгөөд дуу чимээг бууруулах нөлөө нь тийм ч тохиромжтой биш юм. Хэрэв бид дунд болон бага давтамжийн дуу чимээ давамгайлсан UHV дэд станцуудын шинж чанарыг харгалзан үзэж, дуу намсгах, дуу чимээ шингээх функцтэй нийлмэл дуу шингээгч бүтцийг авч үзвэл дунд болон бага давтамжийн дуу чимээг үр дүнтэй бууруулж, галд тэсвэртэй, тусгаарлагч шинж чанартай болно гэж найдаж байна. Энэ нь дэд станцуудын акустик орчны чанарыг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм.

 

Үүн дээр үндэслэн энэхүү өгүүлэлд хэт өндөр хүчдэлийн дэд станцын үндсэн тоног төхөөрөмжийн дуу чимээний эх үүсвэрийн эрчимжилтийн шинж чанарыг шинжилсэн болно. Станцын материалууд нь галд тэсвэртэй, тусгаарлагч болон бусад шинж чанартай байх шаардлагыг харгалзан бид меламин хөөсний дээж, бичил цоолсон хавтангийн дээж, хөөсөн цементийн дээж дээр дан болон хосолсон дуу шингээх туршилт хийхээр шийдсэн бөгөөд хэт өндөр хүчдэлийн дэд станцуудад дуу чимээг бууруулахад тохиромжтой нийлмэл дуу шингээх бүтцийг санал болгосон. Энэ нь практик инженерийн хэрэглээнд чухал практик удирдамжийн ач холбогдолтой юм.

 

Ⅰ. UHV дэд станцын үндсэн тоног төхөөрөмжийн дуу чимээний хэмжилтийн шинжилгээ

UHV дэд станцуудын ашиглалтын явцад дуу чимээний үндсэн эх үүсвэрт өндөр хүчдэлийн трансформатор, шунт реактор, дэд станцын байгууламж зэрэг багтана.Трансформаторын дуу чимээ нь биеийн дуу чимээ, хөргөх төхөөрөмжийн дуу чимээ, шунт реакторын дуу чимээ нь цахилгаан соронзон дуу чимээ, дэд станцын бүтцийн дуу чимээ нь титмийн дуу чимээ юм. Титмийн дуу чимээ нь ерөнхийдөө дунд болон өндөр давтамжтай, тархалтын явцад хурдан буурдаг, нөлөөллийн хүрээ багатай байдаг. Трансформатор, шунт реакторын дотоод бүтцээс үүссэн нам давтамжийн дуу чимээ нь аажмаар суларч, өргөн хүрээний нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс трансформатор, шунт реакторын дуу чимээг хянах нь дэд станцуудын дуу чимээг хянах гол асуудал юм.

 

  1. Трансформаторын дуу чимээг хэмжих үндсэн шинжилгээ

Трансформаторын дууны хүчийг дууны эрчмийн аргыг ашиглан хэмждэг. Нэг фазын трансформаторыг хэмжилтийн объект болгон авч үзвэл тогтоосон контурын шугам ба жишиг ялгаруулалтын гадаргуугийн хоорондох зай 2м байх ба 2м ба 4м хэвтээ хавтгайд тус тус байрлуулсан хоёр контурын шугамыг тогтооно. Бүх хэмжилтийн цэгүүд нь заасан контурын шугам дээр байрладаг бөгөөд зэргэлдээх хэмжилтийн цэгүүдийн хоорондох хэвтээ зай нь 1м байна. Дууны эрчмийн мэдрэгчийг цэгээр хэмжихэд ашигладаг.

 

Нэг трансформаторын бүлгийн чадлын ачаалал 2000МВт байх үед I бүлгийн трансформаторын С фазын дууны эрчимийг хэмжих үр дүн.А-жигнэсэн дууны чадлын түвшин нь UHV трансформаторын 100, 125, 160, 200 Гц-ийн төвийн давтамжтай 1/3 октавын давтамжийн зурваст хамгийн том байна. Трансформаторын дуу чимээ үүсгэх механизмын дагуу энэ давтамжийн зурвас дахь дуу чимээ нь ихэвчлэн трансформаторын биеийн цахилгаан соронзон дуу чимээнээс үүсдэг. Иймд трансформаторын дуу чимээг багасгахдаа 100~200Гц давтамжийн зурвасыг багасгахыг нэн тэргүүнд анхаарах хэрэгтэй. Хэмжилтийн явцад нэг бүлгийн трансформаторын ачаалал 2000 МВт-т тогтвортой байсан ба трансформаторын нийлбэр А жигнэсэн дууны хүчний түвшин 102.7дБ(А) байв.

 

  1. Өндөр хүчдэлийн реакторын дуу чимээг хэмжих, шинжлэх

Реакторын дууны хүчийг хэмжих арга нь трансформаторынхтой ижил байна. Хэмжилтийн объект болгон UHV дэд станцын зэрэгцээ реакторын В фазыг авч үзвэл тогтоосон контурын шугам ба жишиг ялгаруулалтын гадаргуугийн хоорондох зай 1м байх ба 1.5м ба 3м өндөртэй хоёр тогтоосон контурын шугамыг тус тус тогтоов. Зэргэлдээх хэмжих цэгүүдийн хоорондох хэвтээ зай нь 1 м байна.

 

Шинжилгээгээр бүхэл бүтэн 1/3 октавын зурваст бага давтамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд илүү их хувийг эзэлдэг бөгөөд тэдгээрийн дотор 100 Гц давтамжийн дууны хүч хамгийн их буюу 96.4дБ(А) хүрч, 200Гц-ийн дууны хүчнээс 11.5дБ(А) өндөр байна. 100 Гц давтамжтай 1/3 октавын зурвас дахь дууны хүч нь нэг фазын өндөр дууны эсрэг чадлын 91.2%-ийг эзэлдэг. Иймээс реакторын дууны талбайн тархалт дахь интерференцийн үзэгдэл нь 100 Гц дууны долгионоос үүдэлтэй болохыг тодорхойлж болно.

 

Ⅱ. Сүвэрхэг материал ба бичил цоолсон хавтангийн туршилт

Дуу чимээг хянах инженерийн зураг төсөлд дуу чимээ шингээх болон дулаалгын боловсруулалтад нэг материалыг ашигласнаар хүлээгдэж буй дуу чимээг бууруулах үр дүнд хүрэхэд ихэвчлэн хэцүү байдаг . Тиймээс дуу чимээг бууруулахын тулд дуу чимээ шингээх материалын хосолсон бүтцийг ихэвчлэн ашигладаг. Ялангуяа их хэмжээний, цуурайжилтын хугацаа урттай дотор орон зайд энэ хэрэглээ нэлээд түгээмэл байдаг. Хэт өндөр хүчдэлийн дэд станцуудад дуу чимээг хянах тохиромжтой дуу шингээх бүтцийг судлахын тулд бид эхлээд материалын дулаалга болон галд тэсвэртэй шинж чанарыг харгалзан үзэх ёстой бөгөөд хоёрдугаарт, дуу чимээ шингээх бүтцийг тодорхойлохын тулд тодорхой хэмжүүрүүдийг хослуулах ёстой.

 

Одоогийн байдлаар UHV дэд станцуудын дуу чимээ тусгаарлагчийн хашлагад цоолсон хавтан, дуу шингээгч материалыг ашиглан дуу чимээг багасгахад ашигладаг боловч нам давтамжийн зурваст үр нөлөө нь тийм ч сайн биш юм. Энэ нь UHV дэд станцын үндсэн төхөөрөмжийн дууны эх үүсвэрийн шинж чанарыг хослуулахыг шаарддаг. Дуу чимээг бууруулах тодорхой арга хэмжээг тодорхойлсны дараа сүвэрхэг дуу шингээх материалыг хэрхэн сонгох, дуу шингээх бүтцийг хэрхэн тодорхойлох нь дэд станцын дуу чимээг хянах гол түлхүүр болдог. Дараах хэсэгт бичил цоолбортой хавтан, меламин хөөс, хөөсөрсөн цементийн гурван дээжийг бие биентэйгээ хослуулан туршилт хийхээр сонгосон.

 

  1. Давхар давхаргын бичил цоолсон хавтангийн хослол

Бичил цоолбортой хавтангийн туршилтын дээж, 1-р бичил цоолбортой хавтангийн сорьцын цооролт нь 1.5%, хавтангийн зузаан нь 1мм, нүхний диаметр нь 0.7мм; бичил цоолбортой хавтангийн дээж 2-ын цооролт 1.1%, хавтангийн зузаан нь 1мм, нүхний диаметр нь 0.7мм, Бичил цоолбортой хавтангийн дээж 3, цооролт нь 0.7%, хавтангийн зузаан 1мм, нүхний диаметр нь 0.7мм байна.

 

Хоёр давхаргат бичил цоолбортой хавтангийн хослол дээр хоёр багц туршилт хийсэн. Туршилт 1 нь бичил цоолбортой хавтангийн дээж 2 ба бичил цоолбортой хавтангийн дээж 1, туршилт 2 нь бичил цоолбортой хавтангийн дээж 1 болон бичил цоолбортой хавтангийн дээж 3-ын хослол юм. Хоёр давхаргат бичил цоолбортой хавтангийн хосолсон бүтэц дээр хийсэн хоёр багц туршилтаас харахад 100 Гц-т дуу шингээх коэффициент, дуу чимээ шингээлтийн коэффициент 0.7 орчим байна. Туршилтын хоёр багцад 500 Гц-ээс 600 Гц хүртэл. 600 Гц-ээс дээш давтамжийн зурваст дуу шингээх коэффициент аажмаар буурдаг.

 

  1. Хөөсрүүлсэн цемент болон бичил цоолсон хавтангийн хослол

Нэгдүгээрт, хөөсөрсөн цемент болон нэг давхаргын бичил цоолбортой хавтанг хослуулсан дуу шингээх байгууламжийг ашигласан. Хөөсөн цемент болон нэг давхаргын бичил цоолбортой хавтанг хослуулан өөр өөр параметр бүхий хоёр туршилт хийсэн. Хоёр туршилтанд хөөсөрсөн цементийг бичил нүхтэй хавтангийн өмнө байрлуулсан.

 

Туршилт 3 болон Туршилт 4-ийн өгөгдлүүдийн хооронд бараг ямар ч том өөрчлөлт байхгүй. Хосолсон байгууламжийн дуу шингээх чадвар нь үндсэндээ хөөсөрсөн цементийн зузаан болон хөөсөрсөн цемент ба бичил цоолбортой хавтангийн хоорондох зайд бага зэрэг өөрчлөгдөхөд өөрчлөгддөггүй. 100 Гц-т дуу шингээх коэффициент 0.4 орчим, 250 Гц-т дуу шингээх коэффициент хамгийн дээд хэмжээндээ хүрч, 900 Гц орчимд дахин дуу шингээх коэффициентийн дээд утгад хүрдэг.

  1. Меламин хөөс болон бичил цоолсон хавтангийн хослол

Меламин хөөс ба нэг давхаргын бичил цоолсон хавтанг хослуулан хоёр багц туршилт хийсэн. Туршилтын хоёр багцад меламин хөөсийг бичил цоолсон хавтангийн өмнө байрлуулсан. Туршилтын хоёр бүлэгт 100 Гц-ийн дуу шингээх коэффициентүүд бүгд 0.7 орчим, 100 Гц-ээс 500 Гц-ийн хооронд дуу шингээх коэффициентүүд бүгд 0.7-оос дээш байна. Ойролцоогоор 500 Гц давтамжтайгаар дуу шингээх коэффициент буурч, харин давтамж нэмэгдэх тусам дуу шингээх коэффициент аажмаар нэмэгддэг. Энэ хослол нь бага давтамжийн болон өндөр давтамжийн аль алинд нь харьцангуй тохиромжтой дуу шингээх нөлөөтэй.

 

Ⅲ. Туршилтын үр дүнгийн шинжилгээ

Нам давтамжийн зурваст зонхилох UHV дэд станцын үндсэн тоноглолын дуу чимээний эх үүсвэрийн шинж чанарын дагуу бичил нүхтэй хавтан нийлмэл бүтэц, хөөсөрсөн цемент дээр бичил цоолбортой нийлмэл бүтэц, меламин хөөс нэмсэн бичил цоолбортой нийлмэл бүтэц сонгон туршилт хийсэн. Туршилтын үр дүнгээс харахад бүх гурван хосолсон схем нь бага давтамжийн зурваст тодорхой дуу шингээх үр дүнд хүрч чадна, гэхдээ үүнийг бодит инженерчлэлд хэрхэн ашиглах нь дуу чимээг бууруулах тусгай арга хэмжээ шаарддаг.

 

  1. Бичил цоолсон хавтан хосолсон бүтэц

Хоёр давхар бичил цоолбортой хавтангууд нь нэг давхаргат бичил цоолбортой хавтангийн дуу шингээх давтамжийн зурвасыг өргөжүүлж чаддаг. Эсэргүүцлийг тохируулах зарчимд тулгуурлан хосолсон загварын зарчим нь бичил цоолбортой хавтангийн урд давхаргын цооролт нь хавтангийн арын давхаргын цооролтоос их байдаг. Бичил цоолсон хавтангийн хосолсон загвар нь нийт бүтцийн зузаан нь 20 см байх үед 150-800 Гц давтамжийн мужид 0.7-аас дээш дуу шингээх коэффициентийг олж авах боломжтой. Бүхэл бүтэн бүтцийн зузаан нь 30 см байх үед 100-800 Гц давтамжийн мужид дуу шингээх коэффициент 0.7-аас их байх боломжтой.

 

  1. Хөөсрүүлсэн цемент дээр нэмсэн бичил цоолсон хавтан нийлмэл бүтэц

Бичил цоолбортой хавтангийн урд талд хөөсөрсөн цемент нэмбэл бичил цоолбортой хавтангийн дуу шингээх давтамжийн зурвасыг өргөтгөх ба хөөсөн цемент нь галд тэсвэртэй үүрэг гүйцэтгэдэг.

 

Хөөсрүүлсэн цемент ба нэг давхаргат бичил цоолбортой хавтан нь нийт бүтцийн зузаан нь 20 см байх үед 150-1000 Гц давтамжийн мужид 0.7-аас дээш дуу шингээх коэффициентийг олж авах боломжтой. Хөөсрүүлсэн цемент ба хоёр давхар микро цоолсон хавтангууд нь бүхэл бүтэн бүтцийн зузаан нь 20 см байх үед 150-1400 Гц давтамжийн мужид 0.7-аас дээш дуу шингээх коэффициентийг олж авах боломжтой. Бүхэл бүтэн бүтцийн зузаан нь 30 см байх үед 100-1400 Гц давтамжийн мужид 0.7-аас дээш дуу шингээх коэффициентийг олж авах боломжтой. Үүний зэрэгцээ хөөсөрсөн цементийн нягтрал бага байх тусам сүвэрхэг чанар ихсэх ба нам давтамжийн дуу шингээх нөлөө илүү сайн байдаг.

 

  1. -ийн хосолсон бүтцийн хувьд дуу шингээх материал болон бичил цоолсон хавтан, дуу шингээх материал нь бичил цоолсон хавтангийн дуу шингээх давтамжийн зурвасыг өргөжүүлж, дуу шингээх болон бичил цоолсон хавтангийн хоорондох зайг нэмэгдүүлэх боломжтой. Дунд болон өндөр давтамжийн дуу шингээх коэффициент нэмэгдэж, дуу шингээх оргил нь бага давтамж руу шилждэг. Дуу шингээх материалын зузааныг нэмэгдүүлснээр нам давтамжийн дуу шингээх коэффициент бага зэрэг буурч, дунд болон өндөр давтамжийн дуу шингээх коэффициент нэмэгддэг. Бичил цоолсон хавтангийн ард байрлах хөндийн давхаргын зузааныг нэмэгдүүлэх нь бага давтамжийн дуу шингээх чадварыг нэмэгдүүлдэг. Дуу шингээгч материал ба хоёр давхар бичил цоолбортой хавтан нь дуу шингээх материалаас гадна нэг давхаргат бичил цоолбортой хавтанг бодвол илүү сайн дуу шингээх чадвартай, дуу шингээх давтамжийн өргөн хүрээтэй байдаг.

 

Меламин хөөс ба нэг давхаргат бичил цоолсон хавтан нь нийт бүтцийн зузаан нь 20 см байх үед 200-1600 Гц давтамжийн мужид 0.6-аас дээш дуу шингээх коэффициентийг олж авах боломжтой болохыг туршилтын мэдээллийн дүн шинжилгээнээс харж болно. Бүхэл бүтэн бүтцийн зузаан нь 30 см байх үед 100-1600 Гц давтамжийн мужид дуу шингээх коэффициент 0.6-аас их байх боломжтой. Меламин хөөс ба хоёр давхар бичил цоолсон хавтангууд нь бүхэл бүтэн бүтцийн зузаан нь 20 см байх үед 200-1600 Гц давтамжийн мужид 0.7-аас дээш дуу шингээх коэффициентийг олж авах боломжтой. Бүхэл бүтэн бүтцийн зузаан нь 30 см байх үед 100-1600 Гц давтамжийн мужид дуу шингээх коэффициент 0.7-аас их байх боломжтой.

 

UHV үндсэн трансформатор болон өндөр хүчдэлийн шунт реакторын дуу чимээний давтамжийн шинж чанарын шинжилгээнд үндэслэн UHV үндсэн трансформаторын дуу чимээний энерги нь голчлон 100-200Гц, өндөр хүчдэлийн реакторын дуу чимээний энерги нь 100Гц-т голчлон төвлөрдөг. Дуу чимээг бууруулах материалыг сонгохын тулд дуу чимээний үндсэн хоёр эх үүсвэрийн давтамжийг нэгтгэх шаардлагатай. Үүний зэрэгцээ дуу чимээг бууруулах аргыг материал, аргуудын оновчтой хослолоор дуу чимээг хянахын тулд дэд станцын талбайн зохион байгуулалттай хослуулах шаардлагатай.

 

SINOYQX меламин хөөсний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл [email protected] хаягаар бидэнтэй холбогдох эсвэл +86-28-8411-1861 утсаар холбогдоно уу.

Зарим зураг, бичвэрийг интернетээс хуулбарласан бөгөөд зохиогчийн эрх нь анхны зохиогчид хамаарна. Хэрэв ямар нэгэн зөрчил байвал бидэнтэй холбогдож устгана уу.