变电站的噪声分析与治理方案
变电站噪声分析与治理方案

隔声窗、室内吸声等。
噪声监测与评估
02
定期对变电站及周边区域的噪声进行监测和评估,确保治理效
果符合预期。
应急预案制定
03
针对可能出现的噪声污染事件,制定应急预案,及时响应并处
理。
Байду номын сангаас 04
治理效果评价与持续改进计 划
治理效果综合评价
噪声水平显著降低
经过治理后,变电站的噪声水平明显降低,达到了预期目标。
推广新技术和新设备
积极引进和推广低噪声技术和设 备,从源头上降低变电站的噪声
污染。
加强员工培训和宣传教育
提高员工对噪声危害的认识和防 范意识,加强员工在噪声治理方
面的技能和知识培训。
06
成功案例分享与经验借鉴
国内外成功案例介绍
国内成功案例
某大型变电站通过采用先进的隔声技术和设备,成功降低了噪声水平,改善了周边环境。该变电站对 主要噪声源进行了识别,并采取了针对性的治理措施,如安装隔声屏、减振装置等,取得了显著效果 。
国外成功案例
某发达国家在变电站噪声治理方面有着丰富的经验。他们注重从源头控制噪声,采用低噪声设备和优 化布局设计,使得变电站的噪声水平远低于相关标准。同时,他们还积极推广新技术和新方法,如主 动噪声控制技术等,进一步提高了治理效果。
经验教训总结提炼
重视源头控制
从设备选型、布局设计等方面入手, 降低噪声源的产生和传播。
心理压力
噪声会引起人们的烦躁、焦虑等心理压力,影 响心理健康。
生理反应
噪声还会导致人体出现一系列生理反应,如血压升高、心率加快、消化系统紊 乱等。
法规标准与限值要求
国家标准
我国已经制定了相应的噪声控制 标准,对于不同环境下的噪声限 值有明确规定。
分析变电站换流站和输电线路噪声及其治理技术

分析变电站换流站和输电线路噪声及其治理技术变电站、换流站和输电线路是电力系统中重要的组成部分,它们在电力传输和分配中扮演着关键的角色。
然而,由于噪声污染的存在,这些设备所产生的噪声对周围的居民和环境造成了一定的影响和危害。
本文将从噪声来源、噪声对人体和环境的影响及相应的治理技术等方面,对变电站换流站和输电线路噪声进行分析并提出治理建议。
变电站、换流站和输电线路所发出的噪声主要来自两个方面:设备设施本身的工作产生的噪声和周围环境因靠近高压变电设备而经常产生放电声。
1、设备设施本身的工作噪声变电站,换流站中的变压器、开关等设备在过电流、过负荷等情况下,会产生非常高的声噪。
例如,变压器的冷却风扇、机械操作声音、变电站设备开关的电流声都会产生不同程度的声噪。
此外,如果机房内未采取相应的隔音措施,会大幅度增加设备在机房内的噪声辐射量。
2、周围环境因靠近高压变电设备而经常产生放电声当高压电力设备工作时,电场和磁场的变化会导致空气离子化,并在两个导体之间产生放电现象,产生许多爆炸声、噼啪声等,这些声音产生的频率很高,小于20 Hz,受到空气分子的吸收较小,可以传播很远。
二、噪声对人体和环境的影响变电站、换流站和输电线路噪音对人体和环境都会产生一定的影响。
它们对人的耳朵产生刺激作用,并可能对人的健康有负面影响,如失眠、头痛、心跳加快、血压升高等症状。
长期的噪音污染还会引起心理问题,诸如压抑、易怒、紧张等。
对于环境,噪音也会造成土地资源的浪费、环境污染和生态破坏等。
为了减轻变电站、换流站和输电线路对周围环境和人体所带来的噪声污染,需采取相应的技术治理措施。
总的原则是通过对设备设施进行提升和改造,减少设备的振动、降低各部件之间的冲击声产生概率,提高设备的工作效率,从而达到降低噪音的目的。
1、机房和控制室的隔音处理通过加装类似喷淋式隔音、弹性材料行程杆阻尼器、玻璃纤维棉等材料进行隔音处理。
一般地,这些材料都具有较好的隔音效果,而且在施工过程中也比较方便。
2024年变电站的噪声及其控制

2024年变电站的噪声及其控制
变电站噪声是一种重要的环境污染问题,对周边居民的生活质量和健康产生影响。
为了控制变电站噪声,可以采取以下措施:
1. 设计合理的建筑结构:在设计变电站时,应该考虑降低噪声传播的建筑结构,并合理布置设备。
例如,设置声屏障、噪声防护墙、吸音材料等。
2. 优化设备布置:通过合理布置设备和降低设备噪声,可以减少变电站产生的噪音。
例如,使用低噪声设备、增加隔音罩等。
3. 噪声隔离和减震措施:采用隔离挂架、减震装置等措施,可以减少噪声的传播和振动对周边建筑物的影响。
4. 声屏障和绿化带:在变电站周围设置高效的声屏障,并增加绿化带,可以有效地阻隔噪声传播和吸收噪声。
5. 使用低噪声材料:在变电站建设过程中,使用低噪声材料可以有效降低噪音的产生。
6. 噪声监测和治理:定期进行噪声监测,及时发现和解决噪声问题,保证噪声水平符合相关标准。
需要注意的是,不同国家和地区对于变电站噪声的控制标准可能有所不同,具体的控制措施需根据当地的法规和标准进行制定和实施。
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变电站噪声超标的影响及治理探讨

变电站噪声超标的影响及治理探讨变电站是电力系统中重要的组成部分,它的正常运行对电力传输具有至关重要的作用。
变电站在运行过程中会产生噪声,当噪声超过国家标准时,会影响周围居民的生活和健康。
本文将探讨变电站噪声超标的影响以及相应的治理措施。
变电站噪声超标对周围居民的生活和健康造成直接影响。
长期暴露于噪声环境中,会导致居民的睡眠质量下降,影响身体健康。
噪声还会引起情绪不稳定、注意力不集中等心理问题,对居民的生活和工作产生负面影响。
噪声还会影响儿童的学习和成长,影响老人的休息和舒适度。
变电站噪声超标对周围居民造成的影响不能忽视。
变电站噪声超标还可能对生态环境产生负面影响。
高强度的噪声会驱赶周围的野生动物,影响动物的生存繁衍,破坏生态平衡。
一些变电站也位于城市郊区或近郊地区,周围可能存在农田和水源,噪声超标可能导致作物减产、水质污染等问题,对农业和环境保护产生不利影响。
针对变电站噪声超标的治理,可以采取以下措施。
从源头上减少噪声的产生。
优化变电站的设计,采用隔音材料和减振装置,减少设备运行时的震动和噪声传播。
采用低噪声设备和技术,降低变电设备的噪声水平。
加强噪声监测和管理。
建立噪声监测系统,定期对变电站的噪声进行监测和评估,及时发现超标情况并采取相应的措施加以治理。
制定噪声管理标准,加强对变电站的噪声管控和监管。
加强与居民的沟通和交流,倾听居民的意见和建议,共同探讨解决方案。
可以在变电站周围建造隔音墙、绿化带等措施,减少噪声传播到周围居民区的影响。
在实施治理措施的过程中,还应加强相关部门的监督和执法力度。
制定严格的法律法规,对噪声超标行为进行处罚。
加强对变电站的巡查和检查,确保其按照相关规定进行运行和管理,避免噪声超标现象的发生。
还可以加大科研力度,推动环境友好型变电站的研发和应用,减少噪声对周围环境和居民的影响。
变电站噪声超标对周围居民的生活和健康造成不可忽视的影响。
我们应该采取相应的治理措施,减少噪声的产生和传播,保护居民的权益和生态环境的稳定。
变电站的噪声及其控制范本

变电站的噪声及其控制范本变电站是电力系统中的重要设施,负责对高压电能进行降压、配电、转换等处理,将电力输送到不同的用户。
然而,变电站的运行会产生噪声,给周围环境带来一定的影响。
因此,对变电站的噪声进行控制是必要的。
一、变电站噪声的来源变电站的噪声主要源自以下几个方面:1.变压器:变压器是变电站中不可或缺的设备,其运行会引起机械噪声和磁场噪声。
2.开关设备:变电站中的开关设备在运行时会产生机械震动和电弧声,成为噪声的主要源之一。
3.冷却系统:变电站中的冷却系统用于散热,冷却设备的运行会产生噪声。
4.风机:变电站中常常配备风机用于通风和散热,风机的运行也会产生噪声。
5.配电系统设备:变电站中的配电系统设备,如断路器、隔离开关等也会产生噪声。
二、变电站噪声的影响变电站的噪声对周围环境和人体健康都会产生一定的影响。
主要表现在以下几个方面:1.环境噪声污染:变电站噪声会扰乱周围居民的生活,尤其是在夜间噪声对居民的睡眠质量产生影响。
2.对工作人员的健康影响:长期在噪声环境下工作会导致工作人员的听力损失、精神压力过大等健康问题。
3.对野生动物的影响:变电站的噪声还会对周围野生动物产生影响,使其栖息地减少,甚至迁徙离开。
三、变电站噪声的控制方法为了减少变电站噪声的影响,提高周围环境的舒适度,可以从以下几个方面进行控制:1.设备选择:选择低噪声、高效率的设备,比如低噪声变压器、静音开关设备等。
2.结构设计:进行合理的变压器、开关设备的布置,采取吸声、隔声措施,减少传导和辐射噪声。
3.隔声措施:对噪声源进行隔声处理,可以采用声学隔音罩、隔声墙等隔离设备。
4.振动控制:采取振动控制措施,减少设备的机械震动传导噪声,如采用减振装置、隔振基础等。
5.冷却系统的优化:对冷却系统进行调整和优化,减少风扇的运行时产生的噪声。
6.运行管理:制定合理的运行管理措施,减少设备运行时的噪声,比如定期检查和维护设备,及时更换老化设备等。
变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案一、噪声源与特点变电站是电力系统中实施输变电的重要设备,其主要功能是将发电厂输送过来的高压电力通过变压器降压后传输到用户用电终端。
变电站在运行过程中,会产生噪声污染,给周围环境和人类带来一定的影响。
变电站噪声主要来源于以下几个方面:1.变电站设备运行产生的机械噪声。
2.变运设施的通风与冷却系统噪声。
3.变电站交流设备产生的电磁噪声。
4.变电站开关设备在铜触点上发生弧光时所产生的噪声。
二、噪声分析针对变电站产生的噪声问题,进行详细的噪声测量和分析,根据现场实际情况,分析和评定噪声作用的影响范围、分布和性质,并比较分析各项环境噪声指标,判定其是否符合国家相关标准和规定。
1.环境因素根据现场噪声建模,分析源与受体之间的传播路径以及噪声的组成成分。
根据实际情况,对噪声的频谱特征、时间特征、响度指标等进行详细的测量和分析。
2.噪声源特征以变电站为研究对象,对其设备进行详细的噪声测量,分析空气与振动噪声的占比,离散频谱成分的特点以及噪声的波形和时域特征等。
3.环境评价利用环境评价方法,评价变电站噪声对周围环境和人类的影响以及可能引起的危害效应,同时根据现场实际情况,针对不同情况制定针对性治理方案。
三、噪声治理方案变电站的噪声治理应根据具体情况制定相应的措施。
常见的治理方法包括:1.增加隔声墙的高度和设备的减振措施,将噪声降至符合国家相关标准。
2.采用新型静音设备,比如静音风机等。
3.加装吸声材料,如玻璃棉板、吸音挡板等来吸收噪音。
4.优化布局,合理规划及设计,防止噪声扩散。
5.加装隔震支承、隔振器件等减振、隔振措施。
四、结论针对变电站噪声污染问题,可以采用多种方法来进行治理。
通过噪声分析,可以得出具体的治理方案,从而减少噪声对周围环境和人类带来的影响,保障生态环境和人民健康。
分析变电站换流站和输电线路噪声及其治理技术

分析变电站换流站和输电线路噪声及其治理技术变电站和换流站是电力系统中重要的设施,用于变换电压、频率和形式以满足输电线路传输和分配电能的需要。
这些设施通常会产生噪音污染,对周围环境和人们的生活造成影响。
本文将对变电站和换流站的噪声特点进行分析,探讨噪声治理技术,以期找到减少噪音对环境的影响的有效办法。
一、变电站和换流站的噪声特点分析1. 噪声来源变电站和换流站的噪声来源主要有两个方面:电气设备的运行和通风系统。
电气设备的运行会产生噪音。
这些设备包括变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电容器等。
这些设备在运行时因工作电流、磁场和机械振动产生噪音,严重影响周围环境的舒适度。
变电站和换流站的通风系统也会产生噪音。
这些设备通常采用冷却风扇、风机等通风设备,这些设备在运行时也会产生噪音。
2. 噪声特点变电站和换流站的噪声特点主要表现在以下几个方面:(1)频率范围广:噪声的频率范围一般在20Hz-20kHz之间,主要包括低频和中高频噪声。
(2)高声压级:由于变电站和换流站的设备工作电流大,磁场强,机械振动大,通风系统运行频率高,因此产生的噪声声压级较高。
(3)长时间连续性:变电站和换流站的运行一般是连续性的,因此产生的噪声也是长时间连续性的。
3. 噪声对环境的影响变电站和换流站的噪声对周围环境和人们的生活造成多方面的影响:(1)对健康的影响:长期暴露在噪声环境中会造成人的听觉和神经系统的损害,严重时可能导致听力下降、心血管疾病等健康问题。
(2)对生活质量的影响:噪声会影响人的正常生活,造成睡眠不良、工作效率低下等问题。
(3)对环境的影响:噪声对周围环境的生态平衡和动植物的生存繁衍也会造成影响。
为了减少变电站和换流站的噪声对环境的影响,需要采取一系列的噪声治理技术。
主要的治理技术包括:声屏障是常用的噪声治理技术之一。
通过在变电站和换流站周围设置高效的声屏障,可以有效地减少噪声的传播和扩散,降低外界环境噪声水平。
2. 隔音墙在变电站和换流站的建设中,可以设置隔音墙来隔离和减少噪声的传播。
2024年变电站的噪声及其控制(3篇)

2024年变电站的噪声及其控制引言:随着城市化和工业化的快速发展,电力需求急剧增加,变电站作为电力系统的重要组成部分,起到着电能变换与分配的关键作用。
然而,变电站的运行过程中会产生大量的噪声污染,给周围环境和居民生活带来不便和影响。
因此,对于2024年的变电站来说,如何控制噪声污染,保障周围环境的良好生态和居民的健康,成为亟待解决的问题。
一、变电站噪声的来源及特点变电站的噪声主要来自以下几个方面:1. 变压器和开关设备:变压器和开关设备是变电站的主要噪声源,它们的运行过程中会产生高频噪声和机械噪声。
2. 冷却设备:变电站需要使用冷却设备来散热,冷却设备的风扇运转过程中会产生低频噪声。
3. 输电线路:变电站连接着大规模的输电线路,高压电流在输电线路上流动时会产生电磁噪声。
变电站噪声的特点主要有以下几点:1. 噪声频谱宽度大:变电站噪声的频谱范围很广,从低频到高频都有。
这意味着变电站噪声的传播距离远,会同时影响到远处的居民。
2. 随机性强:变电站噪声不是周期性的,它受到多种因素的影响,包括设备的工作状态、环境温度等等。
3. 具有高声压级:由于变电站内设备的运行特点,噪声压力常常较大,可能会超过国家标准规定的允许范围。
二、变电站噪声控制的方法为了减少变电站噪声对周围环境和居民的影响,我们可以采用以下几种方法:1. 技术改进:改进变压器和开关设备的设计和制造工艺,采用减振材料和隔音材料来降低设备运行过程中产生的噪声。
2. 设备的优化布置:通过合理的布置变压器和开关设备,使其距离居民区较远,减少噪声传播的距离,降低噪声对周围环境和居民的影响。
3. 声屏障的建设:在变电站周围建设声屏障,通过反射、吸收和透声等技术手段,限制噪声传播的方向和距离,减少噪声的扩散。
4. 降噪材料的应用:在变电站的墙体、地板和天花板等位置采用降噪材料,有效隔离噪声的传播,降低噪声对周围环境和居民的影响。
5. 噪声监测和管理:建立变电站噪声监测系统,定期对噪声进行监测和评估,及时采取措施调整设备运行状态,确保噪声控制在合理范围内。
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变电站的噪声分析与治理方案于香英,张惠敏,杜月桥天津市电力公司技术中心(天津, 300022)【摘要】通过对某市电网变电站噪声水平现状的监测,结合噪声特性和变电站的布局,对城区内的变电站环境噪声治理提出相应的解决方案。
【关键词】变电站;噪声;治理The Analysis of Electricity Substation and ControlYU Xiang-ying, ZHANG Hui-min, DU Yue-qiaoThe Technology Center of Tianjin Electric Power Corporation (Tianjin, 300022) 【Abstract】Based on monitoring the noise level from the Electricity Substation of one Grid Corporation, the analysis of its characteristics combined with the layout of substations is described, accordingly the main measures for typical station is given.【Key words】Electricity Substation;Noise;Control引言近几年随着城市建设的发展,工业和居民用电量增长很快。
特别是夏季的用电高峰期间,变电站的负荷率都很高,噪声很大。
尤其是居民密集区的变电站的噪声引起的居民投诉颇多。
且变电站噪声影响引起的纠纷、上告事件逐步增多,污染缴费也会逐步开展。
所以,如何解决变电站的噪声污染对周围居民的影响已经势在必行。
1.电力变电站的噪声分析某市电力公司输变电系统共分5个等级,500KV、220KV、110KV、35KV及10KV配变电站。
变电站的类型多种多样,有露天站、室内站、半室内站。
220KV 变电站深入市区,其中以35KV变电站及线路构成了城区供电的主网架。
位于一、二类地区的35KV变电站有78座。
为加强变电站噪声的监督监测,天津市电力公司环境监测中心站对公司现有的坐落于一、二类地区的35KV及以上所有变电站进行夜间厂界环境噪声(变电站围墙外1米处)测试,并对110KV及以上所有变电站全部进行电磁环境监测。
本次共测试176个变电站。
从测试结果来看,所有监测的变压器本体噪声水平全都符合标准,但变压器本体噪声水平相差较大。
一部分老变压器、封闭型的变压器,特别是强制风冷的风扇及电机噪音偏大;一部分变压器风扇及其电机噪声较大。
风冷变压器噪声值大多在70 dB (A)以上,最高达到88 dB(A)。
开风扇与不开风扇噪声水平相差约8分贝。
另外,即使是国产的同一型号不同生产厂家的变压器噪声水平相差有6分贝。
由于以往对变压器噪声水平及变电站的隔声性能几乎没有明确要求,使目前几乎所有的老变电站的噪声水平不太理想。
尤其位于城区内的一、二类地区的变电站的厂界夜间噪声范围在45-70分贝之间。
离设备区近的地方,噪声明显增大。
变电站外的噪声值与变压器的距离和相对位置有很大的关系,与变压器仅一墙之隔时,站外噪音声级就很高,且衰减很慢。
2.噪声治理方案2.1 噪声源变电站一般有变压器、开关室、控制室等组成。
变电站的主要噪声来源是变压器运行时产生的电磁噪声,远大于母线的电晕噪声。
有的变电站还有冷却机产生的气流噪声和机械噪声。
铁心硅钢片的磁致伸缩现象是产生变压器噪声的主要原因。
机械噪声则是设备振动、冷却装置引起的。
冷却装置包括冷却风扇、油泵等。
当变压器加电投入运行时,变压器油泵也要投入运行。
油泵在运行时会产生振动,辐射噪声。
当外界环境气温较高时,为了加强冷却效果,冷却风扇也要投入运行,同时产生振动,辐射噪声。
2.2 噪声特性根据文献,电力变压器的噪声属于中低频噪声,对噪声值贡献最大的频率是250HZ和500HZ;风冷机械噪声属于中高频噪声,对噪声值贡献最大的频率为1KHZ和2KHZ。
变压器的噪声是不稳定的,空载或运行功率低时,噪声水平相对较低,满负荷运行时一般噪声级水平较高。
从噪声的控制角度看,噪声的频率越低,治理难度越大,因为低频噪声的波长长,随距离衰减率低,也不易被吸收。
2.3 噪声的传播途径露天站的变压器噪声一般无构筑物阻挡,噪声对边界和居民的影响属于直线传播,衰减量小。
衰减量的大小直接取决于厂界的大小。
室内站是变压器安装在变压器室内,变压器声音传至墙壁时发生反射,和直达声混合向外传播,声音相互叠加。
室内变压器的噪声主要通过通风百叶窗对外传播,所以对门口方向的敏感点影响较大。
通风百叶窗外1米处的噪声与室内相比有6-10分贝的衰减。
半室内布置是变压器在室外布置,只是在变压器之间加一隔声墙,其他方向开放。
这样,变压器之间干扰小,且封闭侧的噪声衰减程度大,开放侧无建筑物的阻挡,声波直线传播。
2.4 治理方案噪声污染构成包括噪声源、传播途径和接受者三个要素。
只有这三个要素同时存在,才构成噪声对环境的污染和对人的危害。
因此,在任何一个要素方面采取切实有效的措施,都能取得实际效果。
变电站噪声治理主要从噪声源和传播途径两方面进行。
降低变压器本身的噪声(噪声源)是最有效、最彻底的主动控制,但难度很大;所以现在的研究大都是被动控制,既在声源的传播途径上采取隔声、吸声、消声、隔振等技术降低变电站噪声对周围环境的影响。
对噪声源的控制可以考虑以下方面:根据监测结果,即使是同一电压、功率等级的变压器在运行中的噪声水平相差近10个分贝。
所以应选择同一型号的低噪声水平的厂家的变压器。
因为硅钢片的磁致伸缩受到许多因素的影响。
铁心片加工和装配工艺方法的不同,导致同一规格的硅钢片制造的水平会有较大的差异。
所以,对于不同厂家的变压器噪声水平应加强了解,加强监督变压器的制作过程和材料选择,为新变电站的设计和老变电站的改造提供技术依据。
另外可以采用降低冷却装置及风机的噪声手段。
冷却装置噪声大小不一,引起的变压器噪声的变化不等。
一般相差在3-10分贝左右。
所以冷却器的选择在满足设计要求时应充分考虑噪声指标。
应尽可能采用噪声水平相对交底的自冷式散热器替代风冷散热器或强迫油循环风冷却器。
若配有风机时,应尽量选择低噪音风机,且应在风机的出入口处安装消音器。
针对检测结果和变电站的布局,下面重点介绍两种比较有效治理方法:对于厂界稍微大一点的露天变电站的噪声治理,可以采用隔声屏技术。
根据周围监测的环境噪声水平和敏感点的分布情况,采用相应形式的隔声屏,全封闭,半封闭、某一角度隔离等。
然后检测噪声特性、水平和敏感点位置以及需要散发的热量来计算隔声屏的形式、高度、长度、厚度、结构和材质。
隔声屏通常能有效降低噪声水平为10-15分贝,较适用于中高频的噪声治理。
也就是说如果噪声的贡献主要来自于冷却装置及风机等,此方法比较有效,成本中等。
但由于城区内变电站距离周围居民住宅较近,尤其是居民区的中小变电站的厂界基本都比较小,最小的接近1米。
加之变压器发出的低频噪声衰减的慢,采用隔声治理效果相对较差,环境噪声水平很难达到一、二类地区的《天津市区域环境噪声标准》的要求,夜间标准45-50分贝。
所以对变压器的外部消声措施也是必不可少的。
据了解目前还没有对低频噪声有高吸声系数的材料,所以吸声的降噪效果很有限。
针对一、二类地区的厂界区域较小的噪声不合格的变电站,建议应用一种新方法,有源噪声控制系统。
有源噪声控制技术适用于频率低且频谱简单的噪声的治理。
有源降噪技术以其体积小、成本低、的有效低频降噪效果等优点越来越多地引起人们的注意。
有源噪声控制系统的工作原理基于声场的线形叠加原理:频率相同、同向传播的两列声波会在空间中产生相加或相消的干涉现象。
当振幅相等时,对于初级声源而言,就可以在一定的空间区域得到很大的声衰减。
由于相位的补偿在低频时有较高的精度,所以该方法对降低低频噪声声强是比较有效的。
有源噪声控制系统如图1所示:依据声音的传播原理,实时检测声波参数,并将这些参数传递给分析处理控制器,再由控制器控制按声场布置的次级声源(扬声器)发出波长(或频率)和能量与噪声源(变压器)的波长相同、相位相反(相差180度)的声波来抵消初级声波来达到降低噪声的目的。
有源噪声控制系统由误差信号调节器、传感器和电子控制装置三部分组成,如图1所示。
控制器通过专门设计的声音和振动调节器产生数字信号。
麦克风(误差信号调节器)位于扬声器的前方,其发出的信号e m为为变压器传播的噪声水平及扬声器通过控制器信号发出的反相位的声波共同作用的结果信号。
为抵消此信号e m,控制器根据e m值发出相应的信号u m给扬声器.当控制效果理想时,e m为零, 目的是尽可能达到有效降低下游的噪声水平。
总起来说,噪声控制的衰减水平取决于干扰的声波频率、扬声器的布置方位、密度以及距离变压器的距离。
该系统具有优良的低频屏蔽性能,在120 Hz下可降噪15~30dB,250 Hz下可降噪10~15dB,400~480Hz下可降噪6~8dB。
控制系统的安装个数取决于是否全方位的还是某些敏感点的噪声治理。
针对处于居民区的中小型变电站,可以考虑在某一敏感点(离居民楼最近的方向),安装控制器,进行噪声治理,成本相对经济。
该系统已经成功的应用于国外的大型变压器上,有源噪声控制系统安装如下图2。
3.结束语变电站的噪声治理应根据噪声特性、变电站类型及其所处位置、噪声水平、周围敏感点等具体情况,采用不同的治理技术。
要从声源和传播途径等多个方面进行考虑,结合实际情况进行。
通过此次变电站环境噪声水平的监督监测,掌握了大量有效数据,对于以后新建变电站在规划选址、设备选型和布局等各个阶段设计提供技术依据。
在解决大部分市区内的小厂界的变电站的噪声问题可以重点考虑隔声技术和有源噪声控制法。
下一步可以重点拿一个典型站进行具体治理,跟踪监测。
根据治理效果进行总结推广。
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