变压器噪声治理工程案例

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配电房变压器高低频噪声治理措施

配电房变压器高低频噪声治理措施

标题:配电房变压器高低频噪声治理措施详解在现代工业生产中,配电房扮演着十分重要的角色,而变压器则是配电房中最为常见且重要的设备之一。

然而,配电房变压器产生的高低频噪声却成为了一道难题,影响着工作环境和生产效率。

针对这一问题,我们需要采取相应的治理措施,以降低噪声对周围环境和人员的影响。

1. 高低频噪声的特点我们需要了解高低频噪声的特点。

高频噪声通常指频率大于1000赫兹的噪声,而低频噪声则指频率小于1000赫兹的噪声。

高低频噪声对人体和环境的影响也有所不同,了解这些特点对我们选择治理措施至关重要。

2. 噪声治理措施a. 选择噪声小的变压器在选购变压器时,应优先选择噪声小的产品。

合理的选型能有效降低变压器在运行时产生的噪声,为工作环境创造一个相对安静的氛围。

b. 安装减振设备配电房变压器的震动也会引起噪声,因此在安装变压器时,要考虑选择适当的减振设备,减少震动转化为噪声的可能性。

c. 维护保养变压器的正常维护保养也对噪声的控制有重要影响。

定期对变压器进行检查、清洁和维护,可以减少因设备故障引起的噪声问题。

d. 声屏障设置在配电房周围设置声屏障,能够有效隔离变压器产生的噪声,保护周围的工作区和人员。

3. 个人观点和理解高低频噪声治理对于提高工作环境的舒适度和生产效率有着重要意义。

在治理措施选择上,我认为应该综合考虑成本、效果和可操作性,在不影响设备正常运行的前提下,尽可能降低噪声对周围环境和人员的影响。

在本文中,我们详细介绍了配电房变压器高低频噪声的特点及相应的治理措施。

通过选择噪声小的变压器、安装减振设备、进行定期的维护保养和设置声屏障等手段,可以有效降低变压器噪声对周围环境和工作人员的影响。

希望本文能够对读者有所启发,并为实际工程实践提供一些有益的参考。

4. 噪声对工作环境和人员的影响高低频噪声不仅会影响工作环境的舒适度,还可能对人员的健康造成不良影响。

长期处于高噪声环境中工作,会导致人员产生头痛、听力下降、失眠等健康问题,甚至会导致心理压力增加,影响工作效率和工作质量。

变压机房噪音治理,变压机噪声,隔音隔声,变压器嗡嗡吵声而扰民降噪工程方案

变压机房噪音治理,变压机噪声,隔音隔声,变压器嗡嗡吵声而扰民降噪工程方案

变压机房噪音治理,变压机噪声,隔音隔声,变压器嗡嗡吵声而扰民降噪工程方案
变压器的噪声和排风风扇的噪声构成变电站的主要噪声。

其中,变压器的噪声以低频噪声为主,而排风风扇的噪声以中、高频噪声为主。

变压器的噪声又来源于变压器本体和冷却系统两部分,本体的噪声主要由铁心硅钢片磁致伸缩引起的振动,通过铁心垫脚和变压器油传递给箱体和附件而产生的;冷却系统的噪声主要由风扇和油泵的振动引起的。

变压器本体的噪声是由2倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成的。

变压器铁心噪声的频谱范围在100~500Hz。

治理方法:
(1) 将平时供运行人员和检修人员通
过的门改为特制防火隔声门,将不需开口的窗
户全部封闭。

(2) 将原消防及散热的排风风扇出口
加装通风消声器。

(3) 室内墙面及吊顶均做吸声处理。

(4) 变压器及其他设备均设置脚座减振器;有悬挂部分均采用弹簧吊架减振器。

(5) 单台变压器也可采用在外制作隔声罩的方式。

变压器噪声治理方案

变压器噪声治理方案

变压器噪声的治理方案1、变压器噪音在空气中传播的隔断:变压器隔声罩是专门针对电力变压器噪音的一项具有划时代意义的专利产品,是电力变压器噪声在空气传播的百分百解决方案。

同时也是较节省费用的方案。

变压器隔声罩使用多层受约束板隔声技术大幅降低变压器噪声通过空气向外辐射的噪音;同时我们从实际出发在隔声罩上安装了变压器散热用的风机,为解决变压器噪音通过散热通风口向外传播,设计研究了变压器隔声罩消声器,成功地实现了消声器的工程化,通过实验分析,消声器的理论数值仿真计算与实验结果基本吻合。

消声器设计在保证变压器通风散热的前提下,最终实现了预期的消声效果,使整个变压器隔声罩研制获得成功,有效地在现有技术条件下,低成本地解决了变压器的扰民问题。

同时电磁辐射也得到了有效的屏蔽,从此人们不再受变压器的噪音问题和电磁辐射问题的困扰。

当变压器安装在地下室或密闭的房间内,由于一般建筑的围护结构的隔声量都大于50db,基本可满足变压器噪音通过空气向外扩散的隔声要求。

2、变压器噪音在结构中传播(固体传声)的隔断:a.变压器噪音在结构中传播路径分析:①变压器噪音通过底部基础向大楼的屋架结构传播;②变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线及其支吊架向大楼的屋架结构传播;b.处理方法:①使用既隔声也隔振的多层复合隔声减振垫。

是目前世界上非常有效的解决结构传声的隔声产品。

有效阻隔通过固体传播的结构噪声达98%.以上。

(祥见复合隔声减振垫简介)②使用电缆及母线软接,有效减弱变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线向大楼的屋架结构传播;③由于各种原因往往变压器高压端加装软接头会受到限制,因此悬浮式的电缆支吊架也是解决变压器噪音在高压端的固体传播的有效途径。

某10kV配变站噪声扰民问题综合治理

某10kV配变站噪声扰民问题综合治理

李小娟,孟 欢,杨 洁,马 超(国网甘肃省电力公司电力科学研究院,甘肃 兰州 730050)某10 kV配变站噪声扰民问题综合治理0 引言某10 kV配变站位于城区某家属区附近,周围居民住宅密集,人口稠密。

该配变站为独栋2层建筑,共有3个相互独立的变压器室。

这些变压器室并排设置在靠路边一侧的首层,每个变压器室分别安装一台变压器。

变电室门为下部采用百叶窗通风的双扇门,门的上方也设置了百叶窗,门的下方是电缆敷设空间,设有铁网通风散热。

在变压器室门对面,距变压器室约7 m处为某小区住宅楼,由于变压器的噪声影响居民夜间休息而引起该住宅楼某些住户的投诉。

在收到居民投诉后,该配变站所属供电公司曾对该配变站变压器室采取了降噪措施,如在变压器室内安装了吸声天花板及消声墙板,门内贴了一层吸音棉,但噪声依旧比较大,噪声扰民问题仍未解决。

为此,决定对该10 kV配变站进行改造,采取噪声综合治理措施,以期减小配变站噪声对周围环境的影响。

1 噪声扰民原因分析1.1 主要原因经现场踏勘与测试发现:变压器产生的电磁噪声通过门的缝隙、通风口,上部的百叶窗及下部的电缆通风散热孔衍射传播,直接影响对面住宅楼住户。

这部分噪声为空气传播噪声,也是对面住宅楼住户投诉噪音扰民的主要原因。

1.2 次要原因变压器直接安装于地板上,低压输出通过母线(铜排)直接与变压器相连接,使变压器产生的振动波以弹性波的形式传入建筑结构,引起结构外表面的微振动,从而向外辐射二次噪音,使整个建筑物(特别是变压器室的一侧)成为一个声源。

这部分噪声为结构传播噪声,是噪声扰民的次要原因。

2 噪声综合治理对策经分析,该10 kV配变站噪声扰民的主要原因为空气传播噪声。

根据现场实地勘查和论证,解决该配变站噪声扰民问题应从降低空气传播的变压器直达噪声污染入手。

该供电公司最终采取的噪声综合治理措施有隔声、消声、通风、温度控制等方法,从声源和传播途径上对变压器产生的噪声进行降低和阻隔,从而达到综合治理、降低噪声的目的。

鸿翔锦苑变压器噪声治理方案(修改)_百度文库(精)

鸿翔锦苑变压器噪声治理方案(修改)_百度文库(精)

北仑鸿翔锦苑小区变压器噪声治理方案宁波华数电机设备有限公司2009年2月25日北仑鸿翔锦苑小区变压器噪声治理方案一、概述:鸿翔锦苑小区变压器安装小区东侧的商务楼下的变压器房内,与该小区15幢居民楼仅一墙之隔。

由于变压器运行时,低频噪声较大,且全天24小时不间断,严重影响附近居民的生活环境,15幢103室住户已向有关部门投诉。

为降低变压器低频噪声对居民的影响,改善居民生活的声环境,受北仑电业局的委托,我公司根据现场情况和噪声测量结果拟订本方案,供业主参考选择。

二、目前噪声状况:2008年12月2日14时和21时,我公司技术人员对该变压器噪声及15幢103室内噪声进行了测试分析。

结果如下:1、变压器旁1米处L Aeq 58.2dB 。

机房百叶窗外1米昼间L Aeq 46.1dB 、夜间50.6(超标约5.6dB )。

2、变压器房门外1米处1/3倍频程分析:3、15幢103室卧室内开窗L Aeq 34.6dB 。

在室内墙面、橱柜、玻璃等表面,结构传声感觉不明显。

三、噪声源及传播途径分析:变压器噪声主要是变压器的电磁噪声,按传播方式可分为空气传声和结构传声两种。

空气声主要以空气为传播介质,从机房的门窗等空洞向外传播。

结构传声是以建筑结构为传播介质,通过基础、地面、墙体、立柱等向整幢建筑物传播,并激励墙面辐射噪声。

本案变压器安装在办公楼的一楼室内,与居民住宅不在同一个建筑结构,因此结构传声的可能性较小,在居民室内的各种轻质材料表面均未感觉到明显的振动和固体传声。

而在居民室内,窗户打开时噪声的却大于窗户关闭时,说明影响居民的噪声主要通过空气传播。

变压器噪声主要通过机房的门、百叶窗等向外传播。

四、噪声控制标准:适用GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》一类适用区标准(空气传声:变压器房外昼间55dB (A )、夜间45dB (A )以下;居民室内开窗夜间35dB (A )以下)。

五、噪声治理设计依据和技术规范:1、GBJ87-85《工业企业噪声控制设计技术规范》。

配电房低频噪音扰民案例

配电房低频噪音扰民案例

配电房低频噪音扰民案例一、案例概述近年来,随着城市化的快速发展,配电房的建设逐渐增多,随之而来的是低频噪音扰民的问题。

本案例旨在探讨某小区配电房低频噪音对居民生活的影响,分析其原因并提出相应的解决方案。

二、噪音来源该小区配电房产生的低频噪音主要来源于以下几个方面:1. 配电设备运行产生的机械振动和电磁噪声;2. 通风系统产生的气流噪声;3. 冷却系统产生的流体噪声。

三、噪音分贝及持续时间根据居民反映和实地监测,该配电房产生的低频噪音在距离10米处测得的平均值超过50分贝,最高值达到65分贝,严重影响了居民的正常生活。

噪音持续时间从早上8点至晚上10点,给居民带来了长期困扰。

四、受影响居民情况该小区共有居民120户,其中30户居民的住房与配电房相邻或距离较近,受低频噪音影响较为严重。

受影响的居民反映,长期处于这种噪音环境下,容易出现失眠、头痛、心烦等症状,严重影响了生活质量。

五、噪音传播途径低频噪音主要通过空气和固体传播,该小区的配电房位于地下,因此低频噪音主要通过固体传播,即通过建筑物墙体、地面等传播至居民家中。

此外,通风系统和冷却系统产生的气流噪声也会通过空气传播。

六、噪音产生的原因1. 设备老化:该小区的配电设备使用年限过长,部分设备出现老化现象,导致噪音产生;2. 设计缺陷:通风系统和冷却系统的设计不合理,导致气流噪声和流体噪声较大;3. 维护不当:配电设备和通风、冷却系统的日常维护不到位,也是导致噪音产生的原因之一。

七、是否有其他环境因素造成噪音经过调查,该小区周围环境较为安静,没有其他明显的噪音源。

因此,可以排除其他环境因素对低频噪音的影响。

变压器机房低频噪声扰民-治理案例说明

变压器机房低频噪声扰民-治理案例说明

变压器机房低频噪声扰民-治理案例说明
某小区业主张先生家内遭受变压器房噪音影响问题,经多次投诉后房产公司对变压器房自行进行了吸声、隔声等降噪治理,效果不是很理想。

房产公司通过多方了解,将该工程交由成都鼎三丰环保(噪声治理)工程有限公司()进行治理,对其进行噪声综合治理设计。

参照标准:GB22337-2008《民用建筑隔声设计规范》室内安静
程度的要求
治理前测试数据:
监测点噪声值(dB(A))
机房正上方的房间 37.8
其他房间 35.6
控制措施:
在每个变压器的底部安装变压器专用的低频减震隔音台,阻断变压器的低频噪声通过地面声桥传播到业主家里。

在机房内的墙体上安装墙面吸声体,以减少混响时间,逐步消耗声能量。

施工过程中,业主方与我公司共同严格审核施工方案,严把施工质量,合理安排施工程序,在施工和使用深度交叉的情况下,既保证了噪音的治理效果,又保证了装置的安稳运行。

2008年11月19日星期三中午我们通过减震和墙面吸声等手段
处理,业主家内实测数据达到30分贝以下,已符合合同要求,但仍能够明显的听到变压器的低频噪声。

为了噪声治理达到更好的效果,我们仍不懈努力查找原因。

下午终于发现隔振不彻底的原因在于地面不平整所造成的,通过后面的改进噪声值有了明显下降,低频音也几乎无法找到了,业主对该次治理非常满意,并给出了较高评价。

治理后测试效果:
1)机房正上方的房间实测噪声峰值为27db(A)
2)其他房间与周边环境噪声持平,基本听不到变压器噪声。

噪声监测结果显示达到合同要求,而且效果十分显著,扣除背景噪声影响,室内噪声值达到《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的最高要求。

220kV半户内变电站噪声分析与降噪治理

220kV半户内变电站噪声分析与降噪治理
变 电站 。 半 户 内 变 电站 中的 变 压 器 露 天安 装 . 其 噪 声 无遮 挡 地 向外 产 生 传 播 影 响 。 出现 了变 电站 厂界 噪 声 超 标 的 现 象 . 对周
从 测 试 结 果 中的 数 据 分 析 我 们 发 现 .该 站 昼 间厂 界 点 噪 声均达到 5 0 d B A 以上 , 最 高达到 6 3 . 8 d B A. 超标 ; 夜 间噪 声 均
1 2 4 电力 讯 息 Hale Waihona Puke 2 o 1 7年 6月 下
2 2 0 k V半户 内变 电站噪声分析与降噪 治理
周仲岳 , 林 芹t , 潘俊杰 , 王 钦z
( 1 . 国 网 台 州供 电 公 司 , 浙江 椒江 3 1 8 0 0 0 ; 2 . 浙 江 华 云 电力 工 程 监 理 有 限 公 司 , 浙江 杭州 3 1 0 0 0 8 )
侧 装 设 3组 l 0 MVa r并 联 电 容 器 站 内 采 用 户 外 GI S布 置 . 2 2 0 k V与 1 l O k V 配 电 装 置 相 对 平 行 布 置 . 主 变 压 器 布 置 在 2 2 0 k V与 1 l O k V 配 电装 置之 间 .便 于 主 变 压 器 各侧 进 线 的 引
久, 公 司便 陆 续接 到 当地 居 地 的投 诉 。 为 了更 深 入 地 掌握 该 变 电站 站 区 噪 声 对 周 围 厂 界 的 影 响 状 况 . 台 州供 电公 司在 昼 间 和夜 间 两 次 对 站 区主 要 设 备 及 厂
途 径 的 变 电站 周 界 噪 声 治 理 方 案 , 设 计 了吸 隔 声 屏 障 , 并应用 于 变 电站 噪 声 治 理 。 经测试 , 吸 隔声 屏 障 治 理 变电 站 周 界 噪 声
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南昌佳绿环保噪声治理工程项目
天门市君佳北湖名居
低频振动噪声治理工程介绍
一、项目名称:天门市君佳北湖名居低频振动噪声治理工程一、项目编号:NCJL1525
三、项目地址:天门市君佳北湖名居
四、项目规模:变压器噪声治理
五、工程工期: 15天
六、竣工时间:2015年4月15日
七、项目类别:变压器噪声治理工程
八、案例简介:天门市君佳·北湖名居小区地下室安装3台
变压器,2组水泵机组,用于小区变电及二次供水。

当变压器、水泵运行时水泵的动力设备产生的振动与噪声,经墙体、管道
等固体媒介及空气媒介造成振动及固体传声、空气声传播,居
民住房内产生了共振、共鸣效应,严重干扰了楼上居民的正常
生活。

经现场检测居民房内夜间噪声达到38dB(A)—39dB (A),并能明显感觉到嗡鸣声,这种低频噪声对人体的健康
影响很大。

九、降噪目标:
1、符合或优于下列标准的最新版本:
(1)、国家城市区域环境噪声标准GB 3096-93
(2)、民用建筑隔声设计规范GBJ118—88
(3)、国家社会环境生活噪声排放标准GB22337-2008
序号噪声控制点达到效果执行标准备注
1 居民卧室房内≤30dB(A)《社会生活环境噪声排放标
准》中1类夜间标准排除其他噪声
干扰
2 客厅内≤35dB(A)《社会生活环境噪声排放标
准》中1类夜间标准排除其他噪声
干扰
2、《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008
在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下,噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内,噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2规定的限值。

表2结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级)
单位:dB(A)
十、现场噪音源:变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起的噪声之和。

铁心产生噪声的原因是构成铁心的硅钢片在交变磁场的作用下,会发生微小的变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率的变化做周期性振动。

绕组产生振动的原因是电流在绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。

电磁力(和振动幅值)与电流的平方成正比,而发射的声功率与振动幅值的平方成正比。

因此,发射的声功率与负载电流有很明显的关系。

在变压器房噪声治理项目中,我们能够采取的降噪措施只有
在噪声传播途径上采取措施。

变压器在住宅室内引起噪声污染的途径有:
1)变压器机组机械振动沿机房地面传播,进一步沿住宅墙体结构传播至居民室内墙面,墙面振动再次激发空气扰动,产生空气声传入人耳;
2)变压器机组机械振动沿连接铜牌向上层楼板传播;
3)变压器机组机械振动引起的变压器连接母线槽振动,振动沿母线槽传播到梁,柱等传播到楼上。

2、水泵噪声分析
(1)液体动力性噪声
水泵工作时,连续出现动力压强脉冲,从而激发泵体和管
路系统的阀门、管道等部件振动,由此而辐射噪声。

(2)泵的机械噪声
由于泵体内传递压力的不平衡运动,形成部件间的冲撞力
和磨擦力,从而引起结构振动而发声。

(3)阀门的噪声
带有节流或限压作用的阀门,是液体传输管道中影响最大
的噪声源,而且这种噪声顺流向下可沿管道传播很远,且这种
无规则的噪声频谱呈宽带,它能激发阀门或管道中可动部件的
固有振动,并通过这些部件作用于其它相邻部件传至管道表
面,由此产生的噪声类似金属相撞产生的有调声音。

(4)管路的噪声
液压系统的泵件噪声和阀门噪声主要沿管体传播,并透过
管道壁面辐射出去。

十一、我们设计的方案:根据小区变压器房的实际情况,本着节约有效的设计合理原则。

一、变压器噪声控制措施如下:
1、为减小变压器通过振动传播的结构噪声对机组采取高效低频隔振处理。

变压器噪声的基频为100hz,混凝土中声传播速度为3048米每秒。

由此计算得结构声波波长为30.48米,该声波的半波长远大于墙体厚度,因此隔声手段主要是变压器的结构隔振设计,其隔声效果可以用振动传递率大小来衡量。

我们公司的低频隔音台,可以把振动传递率控制到0.2%以下。

这个措施反映在噪声传递附加下降量上面在27分贝左右,通过建筑结构再次衰减,对楼上住宅环境声音影响值就在28分贝左右。

(草图见下图):
2、汇流联排的软连接处理。

对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接,这部分需要供电部门的同志配合完成。

二、水泵噪声控制措施如下:
1、设备基础的隔振
该项目水泵现在未进行任何减振措施,固不能有效阻断噪
声的结构传递。

我们的措施根据水泵工作时产生的振动频率、机组重量进行计算,选用特定的减振构件,消减振动的传递,使大部分的能量在减振器上消耗,达到减振的目的;该减振构
件的隔振效率大于98﹪,低频噪声基本阻断。

由于现行位置
管道已固定,必须根据水管的高度安装减震器,以避免对原水
泵较大改变。

2、管路隔振
机房内所有管路进行悬空减振处理,对所有管道支撑均加隔振垫进行隔振处理;水泵进、出口均安装软接头,防止水泵运行时振动的传播产生的固体传声。

十二、降噪效果:。

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