220kV变电站主要室噪声特性及降噪措施效果研究

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变电QC成果 降低220kV户内变电站厂界噪声

变电QC成果  降低220kV户内变电站厂界噪声

降低220kV户内变电站厂界噪声QC成果报告上海电力设计院有限公司环保QC小组2013年03月目录一、选择课题 (2)二、目标设定 (5)三、目标可行性分析 (5)四、原因分析 (9)五、要因确认 (10)六、制定对策 (15)七、对策实施 (16)八、效果检查 (22)九、巩固措施 (23)十、总结和下一步打算 (23)小组概况1.小组课题概况2.小组成员简介一、选择课题1.课题背景随着国民经济的不断发展,城市用电量逐年增加,许多高电压、大容量的变电站已逐渐建设在市区内。

特别是近几年,由于城区面积的不断扩大以及城市电网改造的需要,一些变电站直接建在居民区附近,甚至是居民区内。

同时随着城区用地的稀缺,变电站建设用地也越来越紧张,有的变电站主变压器等噪声较大的设备贴邻厂界边界布置,变电站电气设备工作时发出的持续噪声直接传播到厂界外,给周围居民正常的工作、生活产生了不小的影响,尤其在夜间,当其他背景噪声明显降低时,变电站噪声问题更显严重。

随着人们环保意识的增加,人们对变电站厂界噪声问题愈发敏感,相关的投诉愈发增多,国家也加大环境整治力度,并陆续颁布相关的环境噪声限值标准。

这里所指的厂界噪声,是指在生产活动中适用固定设备产生的,在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。

2.选题理由变电站内主变压器、电抗器等设备运行时噪声较大,且电气设备运行时产生的噪声属于低频噪声,相比同样数值的中高频噪声,低频噪声传播距离远,衰减缓慢,对厂界噪声的贡献及周边居民的影响尤为突出,尤其是夜间,当背景噪声下降时,变电站设备产生的低频噪声影响尤为明显。

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),上海市区内建设的220V户内变电站绝大部分均处于2类标准区要求(即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)),厂界噪声要求较高。

本QC小组通过对14个上海220kV户内变电站厂界噪声的实测数据进行整理分析,若按照2类标准区要求执行,部分厂界噪声测点将存在超标现象。

220kV露天变电站的噪声污染及其控制简析

220kV露天变电站的噪声污染及其控制简析

中图分类号 : T M4 ; T U1 1 2 . 3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文献标 识码 : A
DO I 编码 : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6 . 1 3 3 5 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 2 2
An a l y s i s o f No i s e P o l l u t i o n a n d Co n t r o l o f 2 2 0 k V Ou t d o o r T r ns a f o r me r S u b s t a t i o n s
a s a r e f e r e n c e f o r s i mi l a r e n g i n e e r i n g p r o j e c t s .
Ke y wO r d s: a c o u s t i c s; 2 2 0 k v;o u t d o o r t r a n s f o r me r s u b s t a t i o n; t r a n s f o r me r ;e l e c t r o ma g n e t i c n o i s e;n o i s e c o n t r o l
1 0 2
2 2 0 k V露天 变 电站 的噪声 污染及 其控 制简 析
2 0 1 3 年l 0 月
文章编 号 : 1 0 0 6 — 1 3 5 5 ( 2 0 1 3 ) 0 5 — 0 1 0 2 — 0 5
2 2 0 k V露天 变 电站 的噪声 污染及其控制简析
陈锦 栋 ,李 明
随着经 济 的快速 发 展 , 城 市用 电量 逐年 增加 , 城 市变 电站 的数 量 也 不断 增 多 , 用得 最 多 的是 2 2 0 k V 变 电站 。据 统 计 , 目前 上 海 2 2 0 k V及 以上 超高 压 变 电站 共 1 1 1 座, 其中5 1 座 为露 天变 电站 , 仅 崇 明 岛就 有4 座 。根 据 变 电站 设 备 的布 置 空 问不 同 , 2 2 0 k V 变 电站 可 以分 为 露天 变 电站 、 地 上室 内变 电站 和 地 下 变 电站 。露 天变 电站 中 的变 压器 露 天 安 装 , 变 压 器 的 噪声 无遮 挡地 向外产 生传 播影 响 , 部分 2 2 0 k V 露 天变 电站 距 居 民住 宅 等 噪 声敏 感 目标 较 近 , 其 噪 声 污染 已成 为 电网公 司被投诉 的重点之 一 。

220kV变电站噪声水平分析及控制措施

220kV变电站噪声水平分析及控制措施

蛩 崔
图 1 变压 器 边角 射 线 、 台 变压 器 中间射 线 、 两 变压 器正 侧 射线 示 意 图
90 8。
图 5 两 台变压 器 中间射 线
曼。 — 7 0 。
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变压 器
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第2 ( 期 总第 15 ) 6期
2 1 年 4月 01山源自西电力 N . ( e. 6 ) o 2 Sr15
Ap .2 1 r 01
SHANXI EIECRI P0W ER C
2 0k 2 V变 电站 噪声 水平 分 析及 控 制措 施
郭天 兰 ,王 洪峰 , 肖旭 亮
据其相 似 眭进行 分类 , 以简化射线 分析方法 。
根 据 实 际 监测 情 况 , 测 量 射 线归 为 4类 ( 将 参 见 图 1 图 2 : 类 , 压器 边 角 射 线 ; 及 )1 变 2类 , 台 两 变压 器 正侧 射线 ;3 , 台变 中间射 线 ; 类 两 4类 , 单
指标 之一 。变 电站在 运行过 程 中会产 生不 同程 度 的 噪音 , 当噪声 超 过一 定标 准就 会影 响 到人 们 正常 的 工作 和生 活 ,因此 分 析变 电站 的 噪声 排放 水平 及 研
声及 设 备 运 行 中 由 电磁 变 化 和 机 械 运 动 产 生 的 振
动 噪声 等 。
台变 射线 。 根 据实 际测 量结果 ,经 拟合 和分 析提 出 了预测 公式 如下 。
响 2 0k 2 V变 电站厂 内环境 和厂 界 环境 噪 声 的 设 备 主 要为 变压器 及配套 的冷 却设 备 。

福建电网220kV户内变电站降噪设计措施探讨

福建电网220kV户内变电站降噪设计措施探讨

( 4 ) 将燃用印尼煤的磨煤机出口折向挡板由 7 档调整为 4 档( 煤粉变粗) 。 ( 5 ) 机组负荷超过 220 MW 或煤的热值低、 给煤 率较大时, 须启动第 4 套制粉系统运行, 防止热负荷 过度集中致使燃烧器烧损。 3 . 4 防止炉膛结渣 印尼煤灰熔点低, 具有结渣倾向。 当大面积结 渣时, 锅炉蒸汽参数难以调整, 可能发生局部过负 荷现象, 且掉焦会影响水冷壁安全, 严重时须停炉 处理。为防止结焦, 可采取以下防范措施: ( 1 ) 加大锅炉总风量, 预防炉膛出口管排结焦。 ( 2 ) 控制二次风门开度, 保持足够的二次风箱 / 炉膛 差 压, 印 尼 煤 运 行 煤 层 周 界 风 开 大 至 40% 以上。 ( 3 ) 燃烧器摆角尽量不上扬, 保持水平, 防止炉 膛出口烟温过高而引起结焦。 ( 4 ) 必要时再启动一套制粉系统, 以分散燃烧
纤维喷涂技术是将经过特殊工艺处理的无机超细纤维纤维素抗火化合物以及粘结剂等原材料通过专用配套设备混合在施工现场喷涂于混凝土钢板石膏板等各种基体表面形成具有一定厚度的喷涂层有良好的吸声隔音性能
第 31 卷第 2 期 2011 年 6 月 DIANLI YU DIANGONG
ISSN 1674- 6104 CN 35- 1296 / TM
器热负荷。 ( 5 ) 燃料配煤上尽量高低灰熔点煤种配合。 低 灰熔点煤灰分仍在受热面上沉积, 但高熔点固态灰 对受热面有一定的冲刷作用, 使沉积量降低。 ( 6 ) 加强炉膛吹灰, 保持受热面清洁。 ( 7 ) 利用低谷时段周期性地改变各台锅炉负荷 分配比例, 以利于焦渣脱落。
4
结语
印尼煤挥发份高、 灰熔点低, 在其存储、 燃烧过 程中必须采取管理和技术措施, 防止煤自燃及锅炉 可磨系数低, 设备损坏。 部分印尼煤的硬度较大、 容易造成磨煤机磨棍等内部设备严重磨损 、 出口粉 管磨损导致漏粉次数增加等问题, 其防范措施仍需 。 进一步总结

安全管理环保之变电站的噪声分析与治理方案

安全管理环保之变电站的噪声分析与治理方案

安全管理环保之变电站的噪声分析与治理方案
随着工业的发展和城市化的进程,变电站成为城市发展的需要,但变电站建设和运行过程中也带来了噪声污染问题。

变电站噪声是
一种重要的环境噪声污染源,对人体的健康和居民的生活环境都有
一定影响。

因此,对于变电站噪声问题的分析及治理具有重要意义。

本文主要围绕变电站噪声的分析与治理方案展开,以期为相关人士
提供一些有用的参考。

一、变电站噪声的特点
变电站噪声的特点主要包括以下几点:
1、频率范围广泛
变电站噪声的频率大多分布在50 Hz 和10kHz之间,其中主要
特征为50 Hz周波和其倍频,随着距离的增加,其功率谱密度呈现
出缓慢下降的趋势。

2、位于城市居民区
由于变电站的密集在城市居民区,其噪声污染对附近居民的影
响很大,噪声的等效声级一般在60~85 dB(A)之间。

3、与运行设备相关
变电站的设备运行时会产生噪声,包括变压器、隔离开关等,
噪声的具体特点与高压设备的构造设计等相关。

4、持续时间长
变电站为一直接铸型的噪声源,噪声污染的持续时间长。

某220kV#1主变噪声异常分析诊断及处理措施研究

某220kV#1主变噪声异常分析诊断及处理措施研究

Engineering 工程某220kV#1主变噪声异常分析诊断及处理措施研究陈国盛1,李国志2(湖南省电力公司检修公司,湖南长沙410081)摘要:在分析研究某220k V#l主变在线高频局放、超声波局放、铁芯、夹件电流、噪声、油色谱等•-系列的检测结果 的基础上,诊断出主变噪声异常是由直流偏磁引起的,提出了主变噪声异常的整治建议。

关键词:噪声;直流偏磁;振动中图分类号:T M419 文献标识码:A文章编号:1671—0711 (2016) 11 (上)-0097-02■〇1基本情况某变电站#1、#2两台主变同厂家、同型号、并联运行,其中#1主变中性点接地,除10k V侧所带负载不同外,220k V及U O k V电压等级运行工况完全一致。

通过带电检测发现#1主变存在异响,#2主变运行时噪声未见明显异常。

2试验检测2.1髙频局部放电检测#1、#2主变的铁芯和夹件弓丨下线高频局部放电检测结果如图1~4所示。

由图谱可以看出,现场检测的#1、#2主变无异常放电信号,在调整合适的触发阈值后,得到的放电脉冲均匀的分布在全相位360°,PD CH ECK软件自带的分析诊断系统也判定为噪声。

同时,在主变异常声响大小的变化过程中,高频局部放电数据无异常变化。

2.2铁芯及夹件引下线电流检测铁芯及夹件引下线电流检测结果为:#1主变铁芯电流3.1m A,夹件电流1.8m A;#2主变铁芯电流3.5m A,夹件电流3.0m A;#1、#2主变铁芯及夹件引下线电流正常,铁芯及夹件无多点接地现象。

检测数据在异常声响大小变化时无变化。

围3#2主变铁芯引下线e图2#1主变夹件引下线囤4#2主变夹件引下线中国设备工程2016.11 (上)97e目录、理论文章(设备)11上-调赌(发社.indd 972016/11/416:50:58Research and Exploration |研究与探索.监测与诊断表1#1主变油色谱分析结果 UL/L 日期H,CO CO,CHL C,H,C,H.总烃2015.11.1332.566731528.90.6 1.2010.7 2015.12.0830.5653.92989.38.30.6 1.1010.0表2 #1主变中性点接地交、直流测量数据测量点时间12月16曰12月17曰高压侧中性点交流 1.9A稳定最大12A,与噪声变化同步,含150HZ分量,11点半后稳定为1.9A。

变电站噪声分析及治理方案的探讨

变电站噪声分析及治理方案的探讨

变电站噪声分析及治理方案的探讨摘要:变电站在运行中对周围居民或多或少的会产生电磁污染和噪声污染,影响居民的正常生活及身心健康,为保证变电站给居民用电带来方便的同时又不带来负面影响,本文对变电站噪声进行分析和治理方案进行探讨。

关键词:变电站、主变压器、噪声、污染1、引言随着国家经济的快速发展和居民生活质量要求的提高,用电需求量显著增长,城镇、城市用电负荷密度相应的增大,以前变电站远离居民生活区也能满足其用电需求,但目前为满足居民高密度的用电负荷要求,变电站宜靠近居民用电负荷中心。

由于变电站在运行中会产生电磁干扰和噪声,电磁干扰值远低于国家要求值,靠近居民区布置,若噪声治理不恰当确实会给居民生活造成困扰。

2、噪声产生、特性、传播途径分析解决变电站中噪声扰民问题,首先要找出噪声源。

变电站中的设备分为高压配电装置、低压配电装置和电气二次设备,噪声源主要是高压配电装置,如运行中的主变压器、高压导体电晕声、电抗器、断路器操作噪声等,其中前3种为连续的噪声,最后1种为不连续噪声,只有在操作时产生。

主变压器噪声为中低频噪声,其穿透力极强,衰减慢,可通过建筑物结构、墙面和地基、地面,空气等方式传播。

主变压器噪声随着其负载率的变大而增大,若为风冷主变压器,主变压器噪声还包含风机产生的噪声。

随着国家高压直流输电技术的发展,当高压直流输电采用单极运行时,大地回路中的电流会通过其路径上变电站的主变压器中性点进入主变形通路,从而影响主变压器的正常运行,主变压器产生异常震动和噪声。

高压场地中电晕声时是由于导体表面不是非常完美光滑无瑕疵导体,导体表面或多或少存在凹凸不平甚至是尖端,导体表面在高电压的作用下形成导体表面不均匀的电场,不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近,当电压达到一定值后,周围空气游离放电,同时伴随着噪声。

导体产生电晕不仅与导体表面平滑度、电压的高低有关,还与周围空气湿度有关,如雨天夜晚时可能会有可见电晕,根据规范要求,在1.1倍最高工作相电压下,晴天夜晚不应出现可见电晕。

_220kV变电站电晕噪声抑制技术研究和应用

_220kV变电站电晕噪声抑制技术研究和应用
2 典型电晕位置的场强计算
为对典型放电位置的电晕程度进行定量分析, 需计算金具表面的电场分布。本文采用有限元方法 和 ANSYS 软件进行电场仿真计算[6 - 8]。根据相关 设备和金具的实际尺寸图纸和布置方式,结合变电 站电晕实测结果,同时考虑周围带电导体和相间影 响,采用 ANSYS 建立了 220 kV 变电站典型放电位 置的三维电场仿真有限元计算模型,计算了金具表 面的电场分布,得到了其表面的场强最大值和分布 规律。标准状态下,均匀电场中短空气间隙的平均 起晕及击穿场强为 3 000 V / mm,可以以此为标准 判断非均匀电场下的电场畸变程度,并定性地判断 电晕放电程度[9]。 2. 1 支柱绝缘子高压侧电场仿真
0 引言
变电站的电晕噪声水平低于国家相关标准限值 是工程设计需要满足的基本条件之一[1]。前期调研 和现场实测发现,南方电网公司范围内大量户外敞 开式 220 kV 和 500 kV 变电站均存在不同程度的电 晕放电现象,它们大部分是由金具结构和连接方式 的不合理造成的。随着输变电技术的发展,如今对 于变电站电晕噪声已经有比较可行的治理经验: 通 过电场仿真计算和可视化调整技术,量化金具和导
体表面最大场强,优化金具结构形式,将电晕放电 限制在 合 理 的 范 围 内, 从 而 大 幅 度 地 降 低 电 晕 噪 声。在较优的治理效果下,能使变电站达到基本无 明显可见电晕噪声的水平[2 - 3]。
决定导体表面是否起晕的本质因素,是导体表 面的最大场强是否达到起晕场强。因此,降低设备 及金具表面的电位梯度即表面场强,是降低输变电 工程中 电 晕 噪 声 的 根 本 手 段。 本 文 对 广 州 市 内 某 220 kV 变电站的电晕放电进行了实地检测,利用 ANSYS 软件建立了典型放电位置的 1 ∶ 1 三维仿真
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220kV变电站主要室噪声特性及降噪措施效果研究
低频噪声对人类的健康会造成慢性危害,因此变电站产生的低频噪声已越来越引起人们的重视。

通过测试某220KV变电站主变室噪声特性,发现墙体对100Hz/200Hz的低频噪声降噪效果不明显,通过采取规划、隔声、吸声、消声及减振等综合降噪措施,可有效的实现定点定频的降噪。

标签:主变室;低频噪声;隔声;吸声;消声
1某变电站概况
1.1工程概况
某220kV变电站主变室规模:180MV A主变压器3台,220kV出线6回,110kV出线12回。

站区东西宽60.5m,南北长94.5m,建筑高度为12.8m。

主要设备用房包括3间主变压器室、110kV和220kV GIS室、电容器室等,主变压器散热器置于主变室外。

站址北、西、南面均为村落居民区,无其他重要设施。

1.2主变室噪声特性分析
为探究变电站未采取降噪措施、正常运行时的噪声特性,在昼间对站区主要设备及厂界噪声情况进行测试。

测试环境符合国家相关规范标准,共布置13个测点,如图1所示,测试仪器采用AWA6290M-3频谱分析仪、AWA14604测试传声筒及前置放大器进行测试,采用1/3 OTC分析软件进行频谱特征分析。

测试结果如下:
1)不同测点在不同频率下的计权噪声值也不同,其中室内测点1~测点5噪声数值最大,最大值可达到74.8dB(A)。

室外测点6~测点11的噪声值比测点1~测点5的减弱约15~20dB(A)。

室外测点12和测点13的噪声值比测点1~测点5的减弱约16dB(A)。

2)以室内测点1为例,计权噪声值为74.8dB(A),但是在100Hz时的噪声值为83dB(A),在200Hz时的噪声值为69.7dB(A),在315Hz时的噪声值为80.4dB(A)。

在以上3个频率的噪声值远远大于其他频率下的噪声值。

3)以室外测点7为例,计权噪声值为56.8dB(A),但是在100Hz时的隔声量为15.5dB(A),在200Hz时的隔声量为5.4dB(A),在315Hz时的隔声量为25.3dB(A)。

传统墙体对200Hz以下的噪声减弱能力非常有限;对300~1000Hz 的噪声有一定的隔声能力,为7~24dB(A)。

4)以室外测点12为例,计权噪声值为58.8dB(A),但是在100Hz时的消声量为17.4dB(A),在200Hz时的消声量为3.9dB(A),在315Hz时的消声量为26.4dB(A)。

传统消声百叶窗对200Hz以下的噪声减弱能力非常有限,僅有
2.53dB(A);对500~1000Hz的噪声消声效果为2.9~10dB(A)。

2降噪措施
2.1总则
针对不同频率的噪声特性分析,我们有必要根据噪声频谱特点,采取相应的消声措施、隔声措施和吸声措施来解决变电站的噪声问题,尤其是低频噪声问题,具体指导降噪材料和降噪结构的选择。

2.2规划方案
在工程最初规划时从站址选择、总平面布置和设备选型三个方面考虑降噪设计。

变电站选址时要符合相关规范的规定,考虑到对周围环境的影响,与噪声敏感点有足够的距离;尽量将噪声大的功能房间布置在厂区中央,并结合周围建筑物作为噪声屏障;设备选型时应根据噪声控制要求,在技术和经济许可的条件下,尽可能选用噪声(声功率级)低的设备。

针对本工程,220kV、120MWA容量的三相双绕组的主变压器噪声基本要求为70dB(A),优化值为65dB(A)、60dB (A)两个等级,最低值可达到55dB(A)。

在风机选型时采用低速风机、结构紧凑、流线型好及强度高的风机。

采用无动力风帽进行自然通风散热。

2.3隔声措施
隔声措施包括对墙体和楼板增设隔声板,隔声门,隔声罩。

2.3.1墙体和楼板
1)砂浆加气块的单位体积重量是粘土砖的1/3,保温性能是粘土砖的3~4倍,隔音性能是粘土砖的2倍。

砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%(红砖为30%)。

本工程采用80mm厚砂浆加气块墙体,采用该墙体后的噪声特性,可以发现80mm厚砂浆加气块比敞口状态的隔声效果显著,隔声量平均值在30.8dB 左右。

其中,在125Hz时的隔声量为21.1dB(A),在200Hz时的噪声值为15.7dB (A),在315Hz时的噪声值为25.5dB(A),因此蒸压加气混凝土砌块的隔声效果优于传统墙体的。

2)在主变室墙体和楼板内增设阻尼隔声板
采用阻尼隔声板后,隔声效果显著,隔声量平均值在32.6dB(A)左右。

其中,在125Hz时的隔声量为26.4dB(A),在200Hz时的噪声值为41.2dB(A),在315Hz时的噪声值为39dB(A),增加阻尼隔声板后,可发现墙体对各个频率下的噪声值降噪效果均增强,针对低频噪声的隔声量与传统墙体相比增加了160%。

2.3.2隔声门
采用材质为50mm的薄钢板隔声门,结合聚氨酯泡沫塑料,据文献数据显示隔声门的隔声量可达30dB(A)以上[1]。

2.3.3隔声罩
一般固定全封闭型隔声罩的隔声量可达30~40dB(A),活动全封闭型为15~30dB(A),局部封闭型约为10~20dB(A),带通风、散热、消声的约为15~25dB(A)。

2.4吸声措施
通过实验测试对比超细玻璃棉和铝合金孔板两种材料的吸声系数[2],可以发现超细玻璃棉对高频噪声吸声效果较好,空腔铝合金孔板对低频噪声吸声效果较好。

2.5消声措施
主要包括阻性消声器、抗性消声器、复合消声器、消声百叶、消声弯头等。

为同时保证主变室通风散热和降噪效果,本工程主变室采用消声百叶,无风管系统设计。

同时,本工程采用某新型消声百叶窗,实验数据显示其对低频噪声的消声量在10dB(A)左右,效果优于传统消声百叶。

该种消声通风百叶为上下设置,主变室内吸音板处设置低位百叶,室外混凝土外墙处设置高位百叶,两个百叶窗之间至少消声百叶1200mm的高度差。

2.6减振措施
设计安装时,在运动设备基体与设备之间设置减振措施,常用的隔振器材有金属橡胶隔振片、弹簧隔振器、隔振垫、隔振机座等。

3结论
本文针对上述噪声频谱特性,重点定量分析了隔声、吸声、消声措施的降噪效果,通过采取优化后的结构和材料综合治理噪声污染,实测降噪效果较好。

参考文献:
[1]林志驰,高银,曹娜,等.户内变电站变压器降噪和通风的研究与分析[J].现代商贸工业,2011,23(24):415-416.
[2]胡静竹,刘涤尘,廖清芬,等.变电站声屏障降噪效果及影响因素分析[J].武汉大学学报(工学版),2017,50(01):75-80.。

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