Hallható hangszintek folyadékban - kitöltött transzformátorok
Jun 10, 2025
Hagyjon üzenetet
Hallható hangszintek folyadékban - kitöltött transzformátorok

Bevezetés
A folyékony - kitöltött transzformátorok hallható hangszintje a működési teljesítményük és a környezeti hatás kritikus szempontja. Ezek a transzformátorok, általában szigetelő olajjal vagy más dielektromos folyadékokkal töltve, hallható zajt keltenek, elsősorban a mag laminációk és az elektromágneses erők mágnesszerkezetének köszönhetően, amelyek terhelés alatt állnak. Ahogy az energiarendszerek bővülnek, és a környezetvédelmi előírások szigorúbbá válnak, a transzformátor zajának megértése és enyhítése jelentős jelentőséggel bír. A túlzott hallható hang közösségi panaszokhoz vezethet, a szabályozó nem - megfelelést, sőt olyan alapvető mechanikai kérdéseket jelezhet, amelyek befolyásolhatják a transzformátor megbízhatóságát. Ez a cikk megvizsgálja a folyékony folyadékban a hallható zaj forrásait, mérési technikáit és befolyásoló tényezőit a - kitöltött transzformátorokban, miközben feltárja a hatékony enyhítő stratégiákat a zajszabványok betartásának biztosítása és az operatív fenntarthatóság fokozása érdekében.
1. Hangforrások
- MagnetoStriction: A mag laminációk az energiafrekvencia kétszerese (100/120 Hz -es rendszerek esetén), és alapvető zümmögést és harmonikát generálva (pl. 200Hz, 300 Hz). Ez nem uralja a - terhelési zajt.
- Tekercselő rezgések: A Lorentz -erők a terhelési áramból oka a vezető vezeték rezgései, az áram frekvenciájához és a többszörösekhez kapcsolódó frekvenciákkal.
- Cooling System: Oil pumps (flow noise + mechanical friction) and fans (air turbulence) add high-frequency noise (>500Hz) kényszerhűtési módokban.
- Strukturális rezonancia: A laza szorító alkatrészek, csavarok vagy mágneses pajzsok meghatározott frekvenciákon rezonálhatnak, rendellenes hangokat okozva (pl. Ratting).

2. Tipikus hangszint
1. 30 - 6300 KVA, 63 kV és az olaj alatt - Táblázat belemerült Power Transformers - Hangszint -határértékek
|
Egyenértékű kapacitás / feszültségszint (KVA/KV) |
hangszint |
|
|
Olaj természetes levegő természetes(Onan) |
Olaj természetes levegő kényszerítve (ONAF) |
|
|
30~63/6~35 |
44 |
- |
|
80~100/6~35 |
48 |
- |
|
125~160/6~35 |
49 |
- |
|
200~250/6~35 |
51 |
- |
|
315~400/6~35 |
53 |
- |
|
500~630/6~35 |
54 |
- |
|
800~1000/6~63 |
57 |
- |
|
1250~2000/6~63 |
59 |
- |
|
2500/6~63 |
60 |
- |
|
3150/6~63 |
61 |
- |
|
4000/6~63 |
62 |
- |
|
5000/6~63 |
63 |
- |
|
6300/10~63 |
64 |
- |
|
8000/35~63 |
65 |
73 |
|
10000/35~63 |
66 |
73 |
|
12500/35~63 |
66 |
73 |
|
16000/35~63 |
68 |
75 |
|
20000/35~63 |
71 |
75 |
|
25000/35~63 |
71 |
77 |
|
31500/35~63 |
75 |
78 |
|
40000~63000/35~63 |
- |
78 |
2. 6300 ~ 120000 kVA táblázat, az olaj hangszint korlátja - Bemerített Power Transformers 110 kV -os szinten
|
Egyenértékű kapacitás / feszültségszint (KVA/KV) |
hangszint |
|
|
Olaj természetes levegő természetes (onan) vagy olaj kényszerített vízre kényszerített víz (OFWF) |
Olaj természetes levegő kényszerítve (ONAF) vagy az olaj kényszerített levegőt (OFAF) |
|
|
6300 |
66 |
- |
|
8000 |
67 |
74 |
|
10000 |
68 |
75 |
|
12500 |
68 |
75 |
|
16000 |
70 |
76 |
|
20000 |
73 |
77 |
|
25000 |
73 |
78 |
|
31500 |
75 |
79 |
|
40000 |
76 |
79 |
|
50000 |
77 |
79 |
|
63000 |
78 |
80 |
|
90000 |
79 |
80 |
|
120000 |
80 |
80 |
3. 31500 ~ 360000 kVA táblázat, az olaj hangszint korlátja - Bemerített Power Transformers 220 kV szinten
|
Egyenértékű kapacitás / feszültségszint (KVA/KV) |
hangszint |
|
|
Olaj természetes levegő természetes (onan) vagy olaj kényszerített vízre kényszerített víz (OFWF) |
Olaj természetes levegő kényszerítve (ONAF) vagy az olaj kényszerített levegőt (OFAF) |
|
|
31500 |
78 |
80 |
|
40000 |
78 |
80 |
|
50000 |
80 |
82 |
|
63000 |
80 |
83 |
|
90000 |
82 |
85 |
|
120000 |
83 |
85 |
|
150000 |
84 |
86 |
|
180000 |
84 |
86 |
|
240000 |
85 |
87 |
|
300000 |
85 |
88 |
|
360000 |
85 |
89 |
3. A hangszintet befolyásoló tényezők
- Alapanyag: Az amorf fémmagok csendesebbek, mint a hagyományos szilícium acél.
- Terhelési áram: A magasabb terhelés növeli a zajt (általában ~ 2–4 dB -vel teljes terhelésnél).
- Hűtési módszer: Az ONAN (az olaj természetes levegő természetes) csendesebb, mint az ONAF/OFAN (kényszerhűtés).
- Tartálytervezés: A merevítő bordák, a rezgéscsillapítók és a hangszigetelés csökkenti a zajt.
- Telepítés: Az anti - rezgési párnák vagy akadályok rögzítése minimalizálhatja az átadott zajt.
4. enyhítési technikák
- Alaptervezés: Alacsony - MagnetoStriction acél vagy lépés - Lap mag ízületek csökkentik a zümmögést.
- Hang akadályok: Akusztikus házak vagy tartályok - szerelt zajpajzsok.
- Rezgés -elszigetelés: Rugalmas szerelőrendszerek.
- Olajmegőrzés: A megfelelő tartály tömítése minimalizálja a zavart vagy a gáz evolúcióját.
5. Szabványok és tesztelés
- IEC 60076-10: Meghatározza a transzformátorok hangszint -mérési módszereit.
- IEEE C57.12.90 és C57.154: Útmutatásokat adjon a zajkorlátozásokról Észak -Amerikában.
- Helyi előírások: Sok régió zajkorlátokat vezet be (pl.<65 dB(A) at 1 m for residential areas).
6. Mérés és tesztelés
- A hangnyomás szintjét decibelben (db) mérikA - súlyozás(DB (a)) az emberi hallásérzékenység tükrözésére.
- A teszteket NO - terheléssel és szabványok szerinti terheléssel végezzük.
- Buktatók tesztelése: A reflexiós korrekció nélküli terepi mérések 3–5 dB hibákkal járhatnak.
Következtetés
A folyékony - A kitöltött transzformátor zaj a tervezési optimalizálás, a megfelelő telepítés és a - csillapítási technikák révén kezelhető. A kritikus alkalmazásokhoz (pl. Városi alállomásokhoz) szükség lehet az alacsony - zajtranszformátorok megadására vagy a házak használatára.
A szálláslekérdezés elküldése

