电力变压器噪声污染分析及对策.pdf
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1、2 0 0 8 . N O . 2 . IS S N 1 6 7 2 - 9 0 6 4 C N 3 5 - 1 2 7 2 /T K 能源与环境 摘要介绍油浸式电力变压器噪声污染现象和噪声源。从理论上分析噪声源及噪声计算方法, 指出在实践中从设计方面 降低噪声的具体方法以及在变压器结构改进方面来抑制振动传播的工艺措施。 关键词变压器 噪声污染分析 设计 工艺 中图分类号:T B 5 3 . 5 文献标识码:A文章编号:1 6 7 2 - 9 0 6 4 ( 2 0 0 8 ) 0 2 - 0 8 8 - 0 3 王和忠 1季小龙2朱如勇1范茂水3 ( 1温州电业局2中宇建设集团3温州市环保局
2、浙江温州3 2 5 0 0 0) 作者简介: 王和忠(1 9 7 4 ) , 男 , 硕士, 工程师, 主要从事电力变压器设计制造和电力工程工作。 近年来, 由于城市用电量的大幅增长, 城市用电负荷密度 越来越高, 特别是城市的不断扩大和城区电网建设的需求, 越 来越多的变电所深入负荷中心, 建于商业区和居民区内, 于是 变压器噪声问题就变得十分突出。变压器的噪声不但污染环 境, 危害人类身体健康, 影响设备正常运行, 并且随着人们环 境意识的提高和环保部门对各类噪声的限制,有关此类的投 诉和诉讼也变得越来越多,带来了很多的社会效益及经济效 益的损失。 因此, 对变压器的噪声的更严格限制已成为
3、一种现 实要求, 变压器噪声水平的高低, 也成为了衡量变压器生产厂 家设计和制造水平的重要指标。用户都会根据自己变压器所 处的位置等具体情况提出高于标准的声级水平。目前采用的 变压器专业标J B / T 1 0 0 8 8 - 2 0 0 46 - 5 0 0 k V级电力变压器声级 所规定的变压器声级,较难满足用户要求。结合工厂生产实 践,对变压器的噪声源进行分析,设计和工艺进行研究和开 发, 提出可行的降低噪声的对策, 采用经济、 有效且工艺性好 的技术及结构取得理想的噪声控制效果,不仅能满足用户的 需求, 同时也带来了安静和谐的生活环境, 具有非常重大的现 实意义。 1电力变压器噪声源的
4、分析及噪声计算 1 . 1电力变压器的噪声来源 变压器的噪声来源于变压器本体和冷却系统两个方面。 国内外的研究结果表明,变压器本体振动产生噪声的根源在 于: (1)硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。 (2)硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁而产生的电 磁吸引力而引起铁心的振动。 (3) 当绕组中有负载电流通过时, 负载电流产生的漏磁引 起线圈、 油箱壁的振动。 本体噪声通过铁心垫脚和变压器油传 递给箱体和附件而产生;冷却系统的噪声主要由风扇和油泵 的振动引起。变压器本体噪声是由以两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。电力变压器铁 心噪声的频谱范围在1 0 0 5 0 0
5、H z之间。 1 . 2低噪声变压器的设计 低噪声变压器的设计应包括降低变压器本体噪声的设计 计算, 降低冷却装置噪声的设计计算、 隔声或消声结构的设计 计算等几个方面。 在进行低噪声变压器设计之前, 必须准确地 计算出相同规格的常规变压器及其冷却装置的合成噪声, 然 后将此计算值与用户提出的噪声值进行比较,便可求得噪声 的降低量 L p A。 1 . 2 . 1变压器箱内噪声计算: 根据对电力变压器噪声的计算值与实测值的比较,认为 公式(1) 计算值比较接近实测值。 L P 1 = 3 3 + G / 3 + 1 8 H 0 / D + 2 0(B m - 1 . 7)+ (1) G:铁心电
6、工钢片重/ t;H 0:- -变压器铁心窗高/ c m; D: 变压器铁心直径/ c m;B m: 铁心柱或铁轭中的磁密/ T; : 修正系数, 与硅钢片的重量有关, 可由图1查取。 1 . 2 . 2变压器箱外噪声衰减计算 箱壁的振动噪声传到箱外时要衰减, 离开箱壁越远, 噪声 衰减量越大。 美、 日等许多国家通常用公式(2) 来计算噪声的 电 力 变 压 器 噪 声 污 染 分 析 及 对 策 环境大视野 图1硅钢片重量与修正系数关系图 8 8 2 0 0 8 . N O . 2 . IS S N 1 6 7 2 - 9 0 6 4 C N 3 5 - 1 2 7 2 /T K 能源与环境
7、 衰减量: L = 4 . 4 + 2 0 L g ( D / WH!) (2) 式中: L由于离开箱壁距离的增加而引起的噪声衰减 量/ d B,W: 油箱的宽度/ m,H: 油箱的高度/ m,D : 测量点离 开箱壁的距离/ m 由上式可见, 噪声的衰减量不仅与距离D 有关, 还与油 箱的尺寸W、H有关。 试验结果表明, 当W、H( 即变压器噪声 的发射面积) 很大, 而测量点离开箱壁的距离D 又很小时, 公 式(2) 计算值与测量结果的偏差很大, 这时公式( 2) 的计算结 果就不准确了, 必须按照图2的试验值进行修正。 箱外某测量点的噪声L P 2可由公式(3) 求得: L P 2 =
8、L P 1 - L(3) 1 . 2 . 3变压器合成噪声的计算 当变压器为风冷或强油风冷时, 可用公式(4) 来计算风扇 噪声、 油泵噪声与变压器本体噪声的合成噪声: L P A = 1 0 L g(1 0 L p 2 + 1 0 L p f + 1 0 L p b)(4) 式中L P A: 变压器本体噪声与冷却装置噪声的合成噪声/ d B( A ),L P f: 冷却装置的风扇噪声/ d B,L P b: 冷却装置的油泵噪 声/ d B 1 . 2 . 4铁心固有频率的计算 为防止铁心的固有频率与其磁致伸缩振动的基频及二、 三、 四次等高频的频率一致时产生的谐振现象, 可用公式(5) 来计
9、算铁心的固有频率: f Z = 1 . 0 8 K C W/ L 1 2 1 0 5,(5) 式中:L 1 = H 0 + h ( 见图3)/ c m,W= h + z / c m K C是与 L 1 / L 2 成比例的系数, 可由图4查取: L 2 = b + z = M O 当变压器额定频率为5 0 H z时, 铁心的自振频率f z应避开 下 列 频 率 区 :7 5 1 2 5 H z,1 6 5 2 3 5 H z,2 7 5 3 2 5 H z,3 7 5 4 2 5 H z等。 2降低变压器噪声源的对策 从上述计算噪声的公式和产生的来源可以看出,要想降 低变压器噪声, 首先要降低
10、噪声源的噪声, 最主要的就是从抑 制铁心噪声为主。 从设计角度来看, 可以从以下几方面着手。 2 . 1在噪声源方面的降低噪声对策 2 . 1 . 1选用高导磁优质硅钢片 优质硅钢片提高了结晶方位的完整度,特殊涂层增加了 其抗张力, 从而降低了其磁致伸缩。 在磁通密度为1 . 5 T时, 高晶粒取向硅钢片的磁致伸缩只有一般硅钢片的6 0 % 。 因 此, 在相同磁通密度下, 优质硅钢片的磁致伸缩较小, 产生 的振动也相应较小, 噪声可降低2 4 d B。 降低铁心中的磁通密 度B m, 因公式(1 ) 中 L P 1正比于2 0(B m - 1 . 7),当磁通密度B m 每降低0 . 0 1
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