变压器噪声
变压器噪声大的原因
变压器噪声大的原因《变压器噪声大的原因》我呀,住在一个小社区里。
社区里有个变电站,每次路过那儿,就能听到变压器发出那种嗡嗡嗡的声音。
这声音可有点吵呢,就像一群小蜜蜂在耳边不停地叫。
我就特别好奇,这变压器为啥会有这么大的噪声呢?我去问了我的邻居张爷爷。
张爷爷可厉害了,他以前在工厂里工作过,懂好多东西呢。
张爷爷笑着跟我说:“孩子啊,这变压器噪声大呀,就像是人老了会咳嗽喘气一样,它也有不少原因呢。
”张爷爷说,首先变压器里面有铁芯。
这铁芯就像变压器的心脏一样重要。
如果铁芯的硅钢片没有夹紧,那可就麻烦了。
就好比盖房子的砖头没砌好,松松垮垮的。
这硅钢片一松,在变压器工作的时候,它们就会互相振动。
这种振动就像我们敲鼓一样,咚咚咚的,然后就发出噪声啦。
我就忍不住问张爷爷:“那为啥硅钢片会没夹紧呢?”张爷爷摸了摸我的头说:“有时候啊,可能是在安装的时候工人不小心,没把螺丝拧紧,或者是长期使用之后,螺丝松动了。
这就像我们的鞋子鞋带没系紧,走着走着就掉了一样。
”然后呢,张爷爷又告诉我,变压器的绕组也会让它产生噪声。
绕组就像变压器的血管一样,电流在里面流淌。
当电流通过绕组的时候,如果绕组发生了变形或者是受到了电磁力的作用,那它就会动起来。
这一动呀,就像风吹动树叶一样,沙沙沙的响。
我想了想,就对张爷爷说:“那电流为啥会让绕组变形呢?”张爷爷说:“孩子啊,要是电流太大了,就像洪水冲垮了堤坝一样,它会给绕组很大的冲击力,让绕组变形呢。
还有啊,要是变压器受到了外界的撞击或者震动,也会让绕组变形,就像你把一个好好的玩具碰歪了一样。
”还有一个原因呢,张爷爷皱着眉头说,那就是冷却系统。
变压器工作的时候会发热,就像我们跑步跑累了会出汗一样,它得散热呀。
冷却系统就是给它散热的。
可是冷却系统里的风扇或者油泵如果出了问题,那也会制造噪声。
比如说风扇的叶片不平衡了,转起来的时候就会晃荡晃荡的。
这就像我们骑自行车,要是车轮歪了,骑起来就会咯噔咯噔的响。
变压器噪声(百度百科)
简介biàn yā qì zào shēnɡ英语:Transformer Noise变压器噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。
变压器所产生的噪声广泛影响住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
具体来说,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噪声之和。
铁心产生噪声原因是构成铁心硅钢片交变磁场作用下,会发生微小变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率变化做周期性振动,铁心磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内电磁力所引起。
绕组产生振动原因是电流绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。
电磁噪声产生原因是磁场诱发铁心叠片沿纵向振动产生噪声,该振动幅值与铁心叠片中磁通密度及铁心材质磁性能有关,而与负载电流关系不大。
电磁力(和振动幅值)与电流平方成正比,而发射声功率与振动幅值平方成正比。
背景随着人们环境意识的提高和环保部门对各类噪声的限制,特别是近年来由于城市的不断扩大和城区电网改造的需求,一些变电站有时就要建于商业区和居民区内,于是变压器噪声问题就变的十分突出了。
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,而且与变电站的占地面积密切相关。
变压器的噪声与其他电气性能和机械性能一样,都是变压器的重要技术参数。
因此,变压器噪声水平的高低,成为了衡量变压器生产厂家设计和制造水平的重要指标。
目前采用的电力变压器专业标准为《JB/T 10088-2004 6kV~500kV级电力变压器声级》。
加强变压器噪声控制技术和结构材料的研究和开发,便能根据用户对噪声的不同要求,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,在满足用户需求的同时也开拓了市场。
分类按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。
变压器噪音产生的原因、检测标准及解决方法
变压器噪音产生的原因、检测标准及解决方法产生原因:变压器噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。
变压器所产生的噪声广泛影响住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
具体来说,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噪声之和。
铁心产生噪声原因是构成铁心硅钢片交变磁场作用下,会发生微小变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率变化做周期性振动,铁心磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内电磁力所引起。
绕组产生振动原因是电流绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。
电磁噪声产生原因是磁场诱发铁心叠片沿纵向振动产生噪声,该振动幅值与铁心叠片中磁通密度及铁心材质磁性能有关,而与负载电流关系不大。
电磁力(和振动幅值)与电流平方成正比,而发射声功率与振动幅值平方成正比。
检测标准:《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第61条规定,受到环境噪声污染危害的单位和个人,有权要求加害人排除危害;造成损失的,依法赔偿损失。
国家《住宅设计规范》中规定:住宅建筑中不宜布置锅炉、变压器及其它有噪声振动源等设备用房。
如受条件限制需要布置时,应符合现行的建筑防火、建筑隔声及相关规范的规定。
而《民用建筑隔声设计规范》规定:条件许可时,易将噪声源设置在地下,但不宜比邻主题建筑或设在主体建筑下。
如不能避免时,必须采取可靠的隔振、隔声措施。
在2008年我国环境保护部发布的强制标准《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定声环境按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型:各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。
表1 各类声环境功能区环境噪声等效声级限值单位:dB(A)声环境功能区类别昼间夜间0 类50 401 类55 452 类60 503 类65 554 类4a 类70 554b 类70 60各类声环境功能区夜间突发噪声,其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。
变压器的隔声降噪处理方法
变压器的隔声降噪处理方法
变压器的隔声降噪处理方法主要包括以下几种:
1. 增加隔声材料:在变压器周围添加隔声材料,如隔音板、隔音棉等,可以有效阻挡声音的传播,降低噪声。
2. 减少振动传递:可以通过安装减震垫、减震脚等减少变压器的振动,从而降低噪声。
3. 隔音罩:可以使用专门设计的隔音罩将变压器完全包裹起来,同时在罩体中添加隔音材料,以达到隔音效果。
4. 地埋:将变压器埋入地下,利用地表层土壤的吸声特性来降低噪音传播。
5. 分散分布:将多台变压器分散放置,避免多台变压器同时运行产生噪声叠加。
从长远来看,提高变压器的设计和制造水平,采用新的材料和工艺,减小变压器本身的噪声产生也是一种有效的降噪方法。
变压器的响声及处理范本(2篇)
变压器的响声及处理范本变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电的电压。
变压器的正常运行是电力系统稳定供电的基础之一。
然而,在变压器的运行过程中,可能会出现一些异常情况,导致变压器产生响声。
为了保证变压器的正常运行,需要及时处理这些异常情况。
本文将介绍变压器的响声及处理方法。
一、变压器的响声及原因1. 响声的原因变压器在正常运行时,通常会产生一些轻微的嗡嗡声,这是由变压器的铁芯振动和电磁力引起的。
然而,当变压器产生异常情况时,响声可能会变得更加明显。
常见的变压器异常情况包括:局部放电、绝缘损坏、电流过载、过热等。
2. 响声的类型变压器的响声可以分为两类:低频响声和高频响声。
低频响声通常表现为低沉的嗡嗡声或杂音,主要由变压器的磁通变化引起。
这种响声一般与变压器的铁芯振动有关,可能是由于铁芯的变形或松动导致的。
高频响声通常表现为尖锐的啸声或呼吸声,主要由变压器的局部放电引起。
局部放电是指在绝缘介质中形成的局部放电现象,可能会产生高频电流和声音。
二、处理变压器响声的方法1. 检查变压器的铁芯当变压器产生低频响声时,首先应检查变压器的铁芯是否正常。
如果铁芯变形或松动,应及时进行修复或更换。
2. 检查绝缘状况当变压器产生高频响声时,可能是由于绝缘损坏导致的局部放电。
因此,应检查变压器的绝缘状况。
如果发现绝缘损坏,应及时进行绝缘修复或绝缘材料更换。
3. 检查负载情况当变压器产生响声时,可能是由于电流过载导致的。
因此,应检查变压器的负载情况,并确保负载在额定范围内。
如果负载过大,应及时减小负载或增加变压器容量。
4. 控制变压器温度变压器的温度过高也可能导致响声的产生。
因此,应采取措施控制变压器的温度。
可以通过增加散热设备、改善通风条件等方式来降低变压器的温度。
5. 定期维护定期维护对于保持变压器的正常运行非常重要。
应制定变压器的维护计划,并按计划进行检查和维护工作。
定期检查变压器的各项指标,如温度、绝缘电阻等,可以及时发现并处理潜在的问题,避免响声的产生。
小区变压器噪音标准
小区变压器噪音标准小区变压器噪音标准是指对小区内变压器噪音的控制标准,旨在保障小区居民的生活质量,减少噪音对居民生活的影响。
随着城市化进程的加快,小区居民对生活环境的要求也越来越高,噪音污染成为影响居民生活质量的重要因素之一。
因此,对小区变压器噪音制定相应的标准显得尤为重要。
首先,小区变压器噪音标准应当符合国家相关法律法规的要求。
我国《环境噪声标准》(GB3096-2008)对噪声的标准进行了明确规定,小区变压器噪音标准应当参照该标准进行制定。
根据该标准,白天(7:00-22:00)小区内变压器噪音不得超过55分贝,夜间(22:00-7:00)不得超过50分贝。
这样的标准既能保障小区居民的正常生活,又能保证小区供电的正常运行。
其次,小区变压器噪音标准应当结合小区实际情况进行制定。
不同小区的环境、建筑结构、居民密度等因素都会对变压器噪音的传播和影响产生不同程度的影响。
因此,在制定小区变压器噪音标准时,应当充分考虑小区的实际情况,进行科学合理的测算和评估,确保标准的可行性和有效性。
另外,小区变压器噪音标准的执行和监督也是至关重要的。
一些小区在制定了噪音标准后,却缺乏有效的执行和监督机制,导致标准的制定形同虚设。
因此,小区管理方应当建立健全相关的执行和监督机制,确保标准的有效贯彻执行。
同时,居民也应当积极参与监督,对小区内的变压器噪音进行及时反馈和投诉,推动问题的解决。
最后,小区变压器噪音标准的制定还应当注重技术手段的应用。
随着科技的进步,一些新型的隔音材料、减噪设备等技术手段已经得到了广泛应用,可以有效降低变压器噪音对小区居民的影响。
因此,在制定小区变压器噪音标准时,应当充分考虑这些新技术的应用,推动小区变压器噪音控制的技术升级。
综上所述,小区变压器噪音标准的制定是一项复杂而重要的工作,需要全社会的共同努力。
只有建立科学合理的标准体系,才能有效保障小区居民的生活质量,促进小区环境的改善和提升。
希望各地的小区管理方和相关部门能够重视这一问题,加强标准的制定和执行,为居民营造一个安静舒适的生活环境。
箱式变压器噪音扰民标准
箱式变压器噪音扰民标准
根据不同地区的法规和标准,箱式变压器的噪音扰民标准可能会有所不同。
一般来说,噪音扰民标准是指在某一特定时间和地点,该设备的噪音水平不应超过所规定的限制。
在中国,根据《城市环境噪声污染防治条例》(国家环境保护总局令第39号)的规定,居民区、商业区、工业区和特殊区域的噪音限制分别为:白天(6:00-22:00)55分贝,夜间(22:00-6:00)50分贝。
箱式变压器一般是安装在工业区或特殊区域,所以噪音限制可能会更高一些。
具体的标准可能由地方政府制定,可以查询当地相关行政规定和标准或者咨询相关的环保部门来获取准确的噪音扰民标准。
此外,不同国家和地区也会有自己的噪音扰民标准,具体要符合当地的法律和规定。
因此,在确定箱式变压器噪音是否扰民时,需要参考当地相应的法规和标准。
变压器噪声(百度百科)
简介biàn yā qì zào shēnɡ英语:Transformer Noise变压器噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。
变压器所产生的噪声广泛影响住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
具体来说,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噪声之和。
铁心产生噪声原因是构成铁心硅钢片交变磁场作用下,会发生微小变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率变化做周期性振动,铁心磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内电磁力所引起。
绕组产生振动原因是电流绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。
电磁噪声产生原因是磁场诱发铁心叠片沿纵向振动产生噪声,该振动幅值与铁心叠片中磁通密度及铁心材质磁性能有关,而与负载电流关系不大。
电磁力(和振动幅值)与电流平方成正比,而发射声功率与振动幅值平方成正比。
背景随着人们环境意识的提高和环保部门对各类噪声的限制,特别是近年来由于城市的不断扩大和城区电网改造的需求,一些变电站有时就要建于商业区和居民区内,于是变压器噪声问题就变的十分突出了。
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,而且与变电站的占地面积密切相关。
变压器的噪声与其他电气性能和机械性能一样,都是变压器的重要技术参数。
因此,变压器噪声水平的高低,成为了衡量变压器生产厂家设计和制造水平的重要指标。
目前采用的电力变压器专业标准为《JB/T 10088-2004 6kV~500kV级电力变压器声级》。
加强变压器噪声控制技术和结构材料的研究和开发,便能根据用户对噪声的不同要求,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,在满足用户需求的同时也开拓了市场。
分类按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。
变压器的响声及处理
变压器的响声及处理引言:变压器是电力系统中常见的设备之一,其主要作用是根据需要调整电压。
在正常运行过程中,变压器会产生一定的噪声。
这些噪声不仅会影响工作环境的安静度,还有可能给工作人员的健康和生产效率带来负面影响。
因此,了解变压器的响声产生原因和处理方法是非常重要的。
一、变压器的响声产生原因:1. 磁场振动:变压器的线圈通以电流时,会产生变化的磁场,这种磁场的变化会导致变压器的铁芯发生振动,进而产生噪声。
2. 磁场不均匀性:变压器的铁芯由一系列的铁片叠加而成,当铁片之间不完全紧密连接时,磁场在铁芯中的传播会受到一定程度的阻碍,产生磁滞现象,进而引起变压器的噪声。
3. 磁场与结构件的相互作用:变压器的线圈和结构件之间存在一定的间隙,磁场的变化会引起结构件的位移和振动,产生响声。
4. 冷却风扇:变压器通过散热风扇进行冷却,风扇的运转会产生一定的噪声。
5. 绝缘故障:当变压器的绝缘材料老化或存在故障时,会产生放电噪声。
二、变压器噪声的处理方法:1. 优化变压器的设计:通过改进线圈和结构件的制造工艺,确保其尺寸精度和表面光洁度,减少磁场与结构件之间的相互作用,从而降低噪声的产生。
2. 采用低噪声铁芯材料:选择低噪声的铁芯材料,如硅钢片等,可以降低变压器的噪声水平。
3. 磁场屏蔽:在变压器内部的铁芯和线圈之间增加磁场屏蔽材料,可以有效地减少磁场的泄漏和噪声的传播。
4. 加装消声器:在变压器的进出线路和散热风扇出口等位置安装消声器,可以降低噪声的传播路径,提高工作环境的安静度。
5. 绝缘故障的处理:定期检查和维护变压器的绝缘材料,及时更换老化或故障的部件,可以预防绝缘故障引起的放电噪声。
6. 精确控制冷却风扇的运转:采用变速风扇或智能控制系统,根据变压器的工作负荷和温度变化,合理调节风扇的运转速度,减少噪声的产生。
7. 合理安装:在变压器的安装过程中,要注意减少结构件之间的间隙和振动,避免产生噪声。
8. 合理布局:在变压器周围设置隔音墙、吸音材料等,减少噪声的传播和反射。
变压器噪音标准
变压器噪音标准
变压器是一种具有重要地位的特种设备,用于将电能从一个电压频率的供电系统调节到另一个频率的接收系统。
变压器噪声是由变压器内部的转子切削和空气流动引起的,其中可能包含振动,摩擦,渗漏,溢流,驱动机构,变压器外壳和绝缘支架等多种噪声源引起的。
此外,由于变压器特殊的用途和范围,变压器的噪声可能会影响邻近的居民和用电设施。
因此,有必要进行变压器噪声标准的制定,以便确保变压器的环境性能达到安全和可接受的水平。
根据国家《变压器噪声标准》(GB/T25888-2010)规定,变压器有不同的噪声等级,其中,非焊接类噪声有:
第一类:<50 dB(A);
第二类:50-60 dB(A);
第三类:60-75 dB(A);
第四类:>75 dB(A)。
焊接类噪声有:
第一类:<50 dB(A);
第二类:50-65 dB(A);
第三类:65-80 dB(A);
第四类:>80 dB(A)。
该标准还提出了控制变压器噪声的措施,其中包括:1)采用防振措施;2)减少振动和噪声源;3)采用低噪声设计;4)采用消谐器;5)采用降噪技术;6)采用隔声技术;7)采用提高变压器外壳
密度的技术;8)采用低温焊接技术。
上述举措可以有效地降低变压器噪声,确保变压器的安全性和质量。
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随着城市的迅速发展和经济的快速增长,电力能源的需求也急剧增加。
电站和变电站是电力系统的重要组成部分,为城市和机构提供必要的电力支持。
然而,在变电站运营期间,会产生大量的噪声,给市民和周边居民带来极大的困扰和不适。
变电站噪声的问题一直是公众关注的焦点,对于改善环境、提高居住质量和增强城市的居民生活水平都有着重要的意义。
本文将讨论变电站噪声的原因、分析方案和治理措施。
一、变电站噪声的原因变电站噪声的来源主要有以下几个方面:1、变压器的振动在工作期间,变压器主体会出现振动,因为变压器内部会产生磁场和电流,这些磁场和电流会引起变压器的运动,从而产生噪声。
2、电缆的噪声当电缆传输电能时,由于电缆存在阻抗差异并且电磁场会通过空气和空间传输,这些因素会在电缆周围产生磁场和电流,进而导致噪声产生。
3、通风设备的噪声处理热量和保持设备正常运转需要使用通风设备,通风设备的运作会产生噪声。
二、变电站噪声的分析变电站噪声的频谱分析极其复杂,需要采取实验和分析方法进行评估。
噪声分析是对噪声产生因素的阐述和对噪声影响范围的评估,其目的是为改善变电站噪声水平提供数据支持。
在变电站噪声分析中,需要进行以下内容:1、测量噪声水平使用测量仪器定量测量变电站内和外部环境的噪声水平,以获得环境中出现的噪声和噪声对周边居民的影响等信息。
2、频率分析通过分析变电站产生的噪声的频谱,可以确定不同区域噪声的影响,以及不同引起噪声的因素所产生的频率组成。
3、贡献度分析分析不同因素对噪声产生的影响程度,可以确定需要进行的针对性措施。
三、变电站噪声治理措施了解变电站噪声的来源后,可以采取一定的措施降低噪声水平。
以下是常见的治理措施:1、减少振动采用减震措施,减少振动和噪音产生,使用粘性橡胶减震器、紧固螺栓减震器等,在减少噪声产生的同时,也可以提高设备运转的安全性。
2、材料绝缘使用噪声吸收材料包括玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等,进行隔离和降低噪声。
变压器运行常见声音及解决方案
电压问题:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音。
判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该电压表只起指示作用,应该采用较为准确的万用表进行测量。
解决方法:现在城市里的IOkV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位。
在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,同时降低变压器的噪音。
2、风机、外壳、其他零部件的共振问题:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音。
1)外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板),看噪音是否变化,如发生变化就说明,外壳在共振。
2)风机:用干燥的长木棍顶一下每个风机的外壳,看噪音是否变化,如发生变化就说明,风机在共振。
3)其他零部件:用干燥的长木棍顶一下变压器每个零部件(如:轮子、风机支架等),看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。
解决方法:1)看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。
2)看风机是否松动,需要紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题。
3)如变压器零部件松动,则需要固定。
3、安装的问题:安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音。
1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空),或者底板太薄。
2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音。
解决方法:1)由安装单位对原安装方式进行改造。
2)变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。
母线桥架振动的问题:由于并排母线有大电流通过,因漏磁场使母线产生振动。
母线桥架的振动将严重影响变压器的噪音,使变压器的噪音增大15dB以上,比较难判断,一般用户和安装单位会误认为是变压器的噪音。
1)噪音随负荷大小变化而变化。
2 )用木棍用力顶母线桥架,如果噪音发生变化就认为是母线桥架在共振。
3)母线在桥架内振动,用木棍顶没有用。
一般变压器噪声频谱
一般变压器噪声频谱
一般变压器的噪声频谱可以分为以下几个部分:
1. 50Hz(或60Hz)基频噪声:这是由于变压器的输入电压为交流电,其频率通常为50Hz或60Hz,因此产生的噪声也具有相应的基频特征。
2. 高次谐波噪声:由于变压器的磁路与输入电压波形的非线性特性,会产生高次谐波噪声。
这些高次谐波噪声的频率通常为基频的倍数,例如100Hz、150Hz、200Hz等。
3. 磁饱和噪声:当变压器的磁路由于过载或其他原因而发生磁饱和时,会产生明显的磁饱和噪声。
这些噪声的频谱通常在基频和高次谐波范围内。
4. 机械振动噪声:变压器中的电磁场变化会引起铁心振动,这种振动也会产生噪声。
机械振动噪声的频谱通常与变压器的机械结构和工作状态有关,可以覆盖较宽的频率范围。
总体来说,一般变压器的噪声频谱主要集中在基频及其高次谐波范围内,同时还可能存在磁饱和和机械振动引起的特定频率噪声。
变压器 噪音标准
变压器噪音标准一、最大声级噪声最大声级噪声是指变压器在运行过程中产生的最大噪声水平。
这个标准通常用来评估变压器运行时对周围环境的影响。
最大声级噪声通常用分贝(dB)表示,根据不同的环境要求和安全标准,最大声级噪声的限制值会有所不同。
二、长期平均噪声长期平均噪声是指变压器在长期运行过程中,对某个或多个监测点进行平均后的噪声水平。
这个标准主要用于评估变压器本身的性能和效率。
长期平均噪声的测量和计算方法通常会在相关的标准或规范中进行定义。
三、短期平均噪声短期平均噪声类似于长期平均噪声,但关注的是短期时间内的平均噪声水平。
这个标准主要用于评估变压器在特定时间段内的性能和效率,例如在某几个小时或某几天内的平均噪声水平。
四、声功率级噪声声功率级噪声是指变压器产生的噪声在声功率级上的水平。
这个标准主要用于评估变压器对周围环境的影响,特别是对于距离变压器较远的地方。
声功率级噪声的测量和计算方法通常会在相关的标准或规范中进行定义。
五、声压级噪声声压级噪声是指变压器产生的噪声在声压级上的水平。
这个标准主要用于评估变压器对周围环境的影响,特别是对于距离变压器较近的地方。
声压级噪声的测量和计算方法通常会在相关的标准或规范中进行定义。
六、宽频带噪声宽频带噪声是指变压器在宽频带范围内的噪声。
这个标准主要用于评估变压器在运行过程中产生的全面噪声,包括各种频率的噪声。
宽频带噪声的测量和计算方法通常会在相关的标准或规范中进行定义。
七、频率响应频率响应是指变压器在不同频率下的噪声水平。
这个标准主要用于评估变压器在不同频率下的性能和效率,以及确定是否存在某些特定的频率噪声特别高。
频率响应的测量和计算方法通常会在相关的标准或规范中进行定义。
八、随时间变化的噪声随时间变化的噪声是指变压器在运行过程中,噪声水平随时间的变化情况。
这个标准主要用于评估变压器在不同时间段内的性能和效率,以及确定是否存在某些特定时间段内的噪声特别高。
随时间变化的噪声的测量和计算方法通常会在相关的标准或规范中进行定义。
10kv干式变压器噪音标准
10kv干式变压器噪音标准
一、总体噪音水平
10kv干式变压器的噪音水平通常是指在运行过程中产生的声压级。
根据国家标准GB 1094.1-2013《电力变压器第1部分:总则》的规定,10kv干式变压器的噪音水平不得超过以下标准:声压级(dB):白天≤50,夜晚≤40
这个标准是指在距离变压器1米处,用声级计测得的声压级。
二、频谱分析
10kv干式变压器的噪音主要由电磁振动和机械振动引起。
其中,电磁振动产生的噪音主要集中在低频段,而机械振动产生的噪音则主要集中在中高频段。
因此,在测试变压器的噪音时,需要对频谱进行分析,以确定噪音的主要来源。
根据实践经验,10kv干式变压器的噪音频谱大致如下:
低频段(100Hz以下):主要由电磁振动引起,是变压器铁心和绕组产生的振动。
中频段(100Hz-200Hz):主要由机械振动引起,是变压器冷却风机等机械部件产生的振动。
高频段(200Hz以上):主要是由电磁噪声和机械噪声叠加而成,其中电磁噪声主要来自变压器绕组的振动,机械噪声则来自冷却系统等机械部件的振动。
在实际应用中,可以根据实际情况对变压器的噪音进行适当的调整和控制,以满足使用要求。
例如,可以通过优化变压器结
构设计、选用低噪音冷却风机等方式来降低变压器的噪音水平。
变压器各种声音判别
变压器声音异常的分析收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知--------------------------------------------------------------------------------变压器正常运行时,应发出均匀的"嗡嗡"声,这是由于交流电通过变压器线圈时产生的电磁力吸引硅钢片及变压器自身的振动而发出的响声.如果产生不均匀或其它异音,都属不正常的.1,变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因:(1)电网发生过电压.电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器的声音增大,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断.(2)变压器过负荷时,将会使变压器发出沉重的"嗡嗡"声,若发现变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应根据现场规程的规定降低变压器负荷.2,变压器有杂音有可能是由于变压器上的某些零部件松动而引起的振动.如果伴有变压器声音明显增大,且电流电压无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成的.3,变压器有放电声变压器有"劈啪"的放电声,若在夜间或阴雨天气下,看到变压器套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良.若是变压器内部放电则是不接地的部件静电放电或线圈匝间放电,或由于分接开关接触不良放电,这时应对变压器作进一步检测或停用.4,变压器有爆裂声说明变压器内部或表面绝缘击穿,应立即将变压器停用检查.5,变压器有水沸腾声变压器有水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路或分接开关接触不良引起的严重过热,应立即将变压器停用检查.四,变压器油温异常的分析油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温监视点为85℃;,温升是指变压器顶层油温减去环境温度,运行中变压器在外温40℃时,其温升不得超过55℃,运行中以顶层油温为准,温升是参考数据.若变压器在同等条件下(环境温度,负荷,油位等),油温比平时高出10℃或负荷不变但温度不断上升,并且冷却装置正常运行,则认为变压器发生内部故障(应注意温度表有无误差或失灵).我国变压器的温升标准,均以环境温度40℃为准,故变压器顶层油温一般不得超过40℃+55℃=95℃.顶层油温如超过95℃,其内部线圈的温度就要超过线圈绝缘物的耐热强度,为了使绝缘不致过快老化,所以规定变压器顶层油温的监视应控制在85℃以下.导致变压器温度异常的原因:1,内部故障引起温度异常变压器内部故障如匝间短路或层间短路,线圈对围屏放电,内部引线接头发热,铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作,故障严重时还可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时变压器应停用检查.2,冷却器不正常运行引起温度异常冷却器不正常运行或发生故障如潜油泵停运,风扇损坏,散热管道积垢,冷却效率不良,散热器阀门没有打开等原因引起温度异常.应及时对冷却系统进行维护和冲洗或投人备用冷却器,否则就要调整变压器的负荷. 3,温度指示器有误差或指示失灵,应更换温度表.1.正常的声响。
变压器噪音产生的原理
变压器噪音产生的原理
变压器噪音产生的原理是由于变压器的磁通密度变化引起的。
当交流电通过变压器的绕组时,产生的电磁力将铁芯中的磁通密度不断改变。
由于磁通密度的变化导致铁芯中的磁场发生振动,进而产生机械振动。
这些机械振动会传导到变压器的外壳和绕组,导致产生噪音。
此外,变压器的铁芯和绕组之间可能存在接触不良或松动的情况,这会在电流通过时产生振动和共振现象,增加了噪音的产生。
同时,变压器中的绕组与铁芯之间存在绝缘层,当绝缘不完全或老化时,电流会导致绝缘材料的振动和摩擦,产生噪音。
变压器噪音的大小受多种因素影响,包括电流大小、频率、变压器结构和制造工艺等。
为降低噪音,通常采取以下措施:优化变压器结构,提高材料的机械强度和绝缘性能;选择合适的铁芯和绕组结构,减小磁通密度变化引起的振动;增加减震材料,隔离振动传递;提高绝缘材料的质量和可靠性,减少绝缘层的振动和摩擦。
110kv电力变压器和电抗器噪声限值
110kv电力变压器和电抗器噪声限值
根据中国国家标准《电子设备噪声限值》(GB/T 15153-2008),110kV电力变压器和电抗器的噪声限值为:
1. 变压器的噪声限值:
- 连接电网运行时的A声级限值为最大75dB(A)。
- 连接不超过2台变压器的供电装置时的A声级限值为最大70dB(A)。
- 其它工况下的噪声限值为最大75dB(A)。
2. 电抗器的噪声限值:
- 连接电网运行时的A声级限值为最大75dB(A)。
- 连接两组电抗器的供电装置时的A声级限值为最大
75dB(A)。
- 其它工况下的噪声限值为最大70dB(A)。
需要注意的是,以上噪声限值适用于额定交流电压为110kV 的变压器和电抗器,具体的噪声限值还可能受到当地的法规和规范的影响,建议根据当地的具体标准进行确认。
变电站的噪声及其控制
变电站的噪声及其控制1. 引言随着电力工业的不断发展,变电站作为电力传输的重要节点,在城市和农村都得到了广泛的应用。
然而,变电站的建设和运行不仅会对周围的环境产生一定的影响,还会给人们带来噪声污染的问题。
本文将分析变电站的噪声特点、对人体健康的影响以及噪声的控制方法等问题,以帮助人们更好地了解和应对相关问题。
2. 变电站的噪声特点变电站的噪声主要来自于变压器和其他设备的运转中产生的声音。
具体来说,变压器的开关操作、铁芯震动、冷却风扇的工作以及开关柜的操作等都会产生噪声。
由于变电站的规模较大,通常都是在城市郊区建设,因此噪声对周围居民的生活产生了不小的影响。
变电站噪声的特点主要有以下几点:•高频噪声:由于变压器的开关操作速度很快,所以产生的噪声主要是高频声波。
•间歇性噪声:变压器的操作不是连续进行的,而是间歇性的,因此变电站的噪声也具有间歇性。
•阻尼效应差:变电站的设备通常都建在钢筋混凝土地基上,而地面对声波的阻尼效应比较差,会导致噪声的传播距离较远。
3. 噪声对人体健康的影响长期处于噪声环境中会对人体健康产生一定的影响,特别是在夜间睡眠时,噪声会导致人的睡眠质量下降,从而影响白天的工作和生活质量。
一些研究表明,长期暴露在高强度的噪声环境中还会对人的听力、心理和身体健康产生不良影响。
具体来说,长期暴露在高强度的噪声环境中可能导致以下方面的健康问题:•听力损失:长期暴露在噪声环境中会导致内耳发生变化,进而影响听力。
•心理影响:噪声会导致人的情绪产生负面变化,表现为焦虑、烦躁、易怒等。
•身体健康:长期暴露在噪声环境中还可能导致心血管和内分泌系统的异常反应,从而影响身体健康。
4. 噪声控制方法为了有效控制变电站的噪声,需要采取一系列措施,包括:•设备优化:在变电站的设备设计和制造中,可以采用隔音、减震等技术来控制噪声的产生和传播。
•布设隔音屏障:在变电站周围的建筑物上布设隔音屏障,以减少噪声的传播距离和影响范围。
变压器声级测定标准
变压器声级测定标准如下:
1. 按照变压器安装地点的噪声限制标准进行划分,通常会根据变压器所在地的环境噪声级别、周围建筑物的噪声限制等因素来确定相应的限制值。
2. 按照变压器额定容量的大小进行划分,则是根据变压器的额定容量进行分级,一般分为三个级别,分别是小型变压器(≤1MVA)、中型变压器(1MVA~10MVA)和大型变压器(>10MVA),每个级别的噪声限值有所不同。
3. 按照变压器运行状态进行划分,通常会根据变压器是运行状态来划分不同的噪声等级。
例如,当变压器处于空载状态时,其噪声等级会比负载状态时低。
在进行变压器声级测定时,需要使用专业的测量仪器,按照规定的测量方法进行测量。
测量的位置通常是在变压器的一米范围内,高度约为1米处。
测量的时间通常是在白天进行,持续时间不少于15分钟。
对于每个测量位置,需要至少进行三次测量,并取其平均值作为该位置的噪声声级。
最后,根据所测量的噪声声级与相应的限制值进行比较,来判断变压器的噪声是否符合标准。
以上信息仅供参考,建议咨询专业人士获取更准确的信息。
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3、变压器噪声3.1、基本理论噪声的定义之一是“令人讨厌和不想听到的声音”。
“声音”是指当空气的某一部分向相邻的基本部分传递动力时,空气受到干扰,从而使空气运动而作用在人耳的感觉。
振动的固体与空气相接触,使空气运动,此时空气中会出现一种“波”。
固体的任何位移都可引起声音,只要它的强度和频率能够让人耳探测到。
任何一种机械振动都可辐射声音能量。
声功率是噪声源辐射能量的速率(每单位时间的能量)。
声强是能量从一个点位,换言之,从单位面积通过的速率。
要想完整地描述这种流动速率,就必须包括流动的方向。
因此,声强是一个矢量,声压是与声强等量的标量,它仅有量级没有方向。
普通传声器只能测量声压,但对于大多数变压器噪声的测量来说,这已足够了。
声源辐射能量。
人耳听到的仅仅是声压,它由声源辐射的声功率引起。
人耳听到或用传声器测到的声压取决于与声源的距离和声波所涉及的地方(或声音场)。
仅仅通过测量声压不能定量分析出一种机械产生的噪声强度,必须求出声功率,因为这一参数或多或少取决于环境,它是代表声源“噪声级”的独特参数。
空气中声音的扩散好似池塘中的水波。
水波纹可向四方均匀扩散,离声源越远,声波的振幅越小。
这仅仅指在声音传播途径中没有障碍物的情况,若在声音传播中有障碍物,一部分声音则会被“反射”,一部分声音将会被“吸收”,其余的声音将会通过物体传播。
声音反射、吸收或传播的量取决于物体的性质、尺寸和声波的波长。
为了能够预测或改变单独一个“振动机械”表面的声压,需要知道声功率和它的周围环境。
变压器在运行中发出的噪声是不可避免的。
这种噪声会使人们增加烦恼,但由于多种原因,这个问题又难以解决,其主要原因有两个:其一,配电变压器通常要比其他设备离民宅或办公场所更近;其二,由于变压器每天24h连续运行,尤其是在夜间,连续的噪声最为突出。
因此在处理噪声问题时,不仅要考虑设计方面的因素,而且噪声也是一种包括人臆想的主观现象。
3.2、噪声的主观性在英国标准BS661(与声学有关的名词术语)中,已经用标准定义对噪声的主观性进行了强调。
即对于噪声的接收者而言,噪声是令人生厌的。
因此,可以容易理解为什么人们在舞会上感到音乐和喧闹是一种享受,而当人想入睡时,即使同样的声音也会感到是一种干扰和烦恼。
同样可以说明,为什么把诸如水从水龙头滴落时所发出的声音也归为噪声。
特别是间断的声音一般比连续的声音更加令人烦恼。
值得庆幸的是,变压器噪声不仅是连续的,而且绝大部分是属于中等音频,对人的听觉危害是最小的,不存在固有的有害性,这意味着变压器噪声引起人们的烦恼程度大概与变压器的视在音量有关,解决这一问题的最好办法是确定各种型式和规格的变压器所发出的视在响度。
3.2.1、噪声的测量方法噪声的测量绝不像测量物理量或电气量那样简单。
正如给人造成的烦恼那样,响度在很大程度上取决于入耳听力特性的主观感觉,因此,噪声测量必须以统计为基础。
这方面的研究表明,对于一个给定的声音来说,分配到测量仪器上的平均响度取决于其声压和频率。
由于声压和声频是声级计测量出的主观特性,所以根据适当的声级计的读数获得一个与某一声音的响度成正比的值。
图10是一台声级计。
图11是一台性能更加完善的声级分析仪。
图10、声级计图11、带有音频滤波器的声级测量仪为了把测量仪读数与音量联系起来,必须使用一种人的听觉对不同音响反应的定量曲线。
图12是英国标准BS3383规定的标准响度曲线,这些曲线表明了中等听力水平的人的听觉灵敏度如何随声频和声压而变化的情形。
从图中可以看出,越是靠近声音频率范围的上、下限,人对声音的听觉灵敏度越是降低,因此当声音频率在16Hz~16kHz之外时,对于绝大多数人来说,这种声音是听不见的。
把声音测量仪的麦克风用作传声器是有效的。
声压一般以N/或Pa表示,由于人耳的灵敏度与增长的声压近似成对数关系下降,所以声音测量仪一般用对数刻度定标,单位是分贝(dB)。
该标定是以20μPa声压级方均根值作为一个基准单位,该值近似等于1000Hz人耳听到的临界值。
这种噪声具有d(Pa)的方均根值[或d(N/)],也可相当于具有201gd/0.00002dB的声压级。
图12中的纵标表示分贝,声压级每升高20dB,表示声压增加l0倍。
图12、响应曲线等值线-罗宾逊和丹森提供图12中的曲线代表一种纯音在自由场状态下的响度等值线。
这些等值线表明,人耳的平均听力水平在30Hz时的78dB、100Hz时的5ldB、1000Hz时的40dB、3000Hz时的34dB、6000Hz时的40dB、10000Hz时的47dB纯音响度是相等的,因此,在30Hz时人耳对声音的灵敏度要比:1000Hz时低38dB。
任何纯音的响度在数值上近似等于1000Hz频率下相等响度的额定分贝数,据此可以推断出任何1000Hz频率下的响度都等于额定的分贝数,而在其他频率范围却并非如此,正如前面所论述的那样。
3.2.2、确定响度响度等值线表示人耳的灵敏度如何随频率变化,但却并未指出人耳对听觉的灵敏度如何随声压级的变化而变化,因此,响度的标度已经标准化了。
任意取这种标度的参考点,40方响级为1宋,即在1000Hz时为40dB。
已经发现,响级每上升或下降10方,声音的响度则相应加倍或减半(见图13)。
由于响度标度是线性的,所以响度为2A宋的噪声是响度1A宋的两倍。
应当指出,从两个类似声源同时发出的噪声并不等于从其中一个单独声源发出的噪声的两倍,声压级仅仅增加3dB,但视在响度却增加了大约l/4。
图13、响度和响级间的关系3.3、声级测量仪利用图12所示的响度等值线,可以构成测量声级水平仪的加权网络。
声级可以定义为加权的声压级。
图14示出了声级测量仪的构成框图。
以往利用A、B、C加权网络分别模拟人耳对低、中、高声级的响应,大量试验已经表明,在许多情况下,A 加权声级最适合于主观噪声额定值,所以目前仅采用A加权网络。
当然,较复杂的声级测量仪仍保留C加权网络,B加权网络已经不再使用了。
图14、声级测量仪框图图11所示的声级测量仪和图14所示的声级测量仪具有一按电钮便可进行A、C加权的功能,具有频率分析的线性(非加权的)选择,还可以测出实际的声压级。
声级测量仪中的扩音器是没有方向性的。
A加权频率特性与声级测量仪的动态响应与人耳的响应十分接近,由于人耳对接收声音的范围是140dB左右,而所示的声级测量仪仅仅有30dB的线性标度,所以需要采用衰减器来满足整个测量范围的需要,可以调节量程开关,直到获得合适的读数。
噪声的声级水平是声级测量仪读数和衰减器读数之和。
如果噪声起伏非常快,在噪声快速衰减之前,声级测量仪的响应不可能快到捕捉到实际的噪声峰值,尽管如此,声级测量仪仍可以在一按电钮的情况下便可得到噪声水平的最大有效值。
声级测量仪能够有效地以分贝值将噪声累加在一起。
虽然声级测量仪可以满足许多要求,但它的这种累计仅仅提供了噪声特性的有关信息,因为它仅仅代表噪声的大小。
为了确定噪声的特性,必须利用图15所示的声频分析仪来测量噪声频谱。
这种仪器实际上是一个变频滤波器,它可以抑制所有所需频带之外的噪声。
由于它可以转变成音频,所以在特定频率下的明显噪声均可以通过仪器读数的突然增大来显示出来,根据仪器读数可以获得连续频谱。
图15、声频分析仪在很低的分辨率情况下,可以采用宽带滤波器累加一定频率范围的所有噪声分量,尽管1/3倍频滤波器较为常用,但最普遍的带宽是l倍频滤波器。
国际上已经对中频进行了标准化规定:对于倍频滤波器来说,中频是31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz。
精度较高的仪器(1级)所用频率还要更高,例如,250Hz带宽则包括了180~360Hz倍频。
一般应采用标定装置周期性检查声级测量仪的日常性能。
声级标定装置可以准确地调整声级测量仪的声级准确度。
为了保证标定装置不受外.部噪声的影响,标定仪通常安装在传声器上方,以便形成一个闭合的空腔,这样不仅可以极大的降低环境噪声,而且还可以保证每次标定过程申的声源与传声器的空间相同。
3.4、变压器的声级测量正如以上所述,在一个特定空间位置,利用传声器测量噪声时,所测出的参数称为声压级。
此参数用分贝表示,通常采用A加权网络,并且标注为dB(A)。
多年以来,变压器用户和厂家均根据传声器读数对变压器噪声进行分析,因为传声器读数可提供表面声压级的平均值或表面噪声级平均值。
具体做法是在距油箱表面0.3m处画一圆周,然后以近似lm的间距测取声压读数并取平均值。
对分析单台变压器噪声来说,它是一种十分理想的分析方法。
显然,一台表面平均噪声级(简称为噪声级)为65dB(A)的变压器要比具有70dB(A)噪声级的变压器安静得多。
但随着目前环境保护对噪声规定值的降低,需要预测出离变电站100m处的变压器声压级,最关键的是应当知道变压器的声功率级,可用变压器同心圆表面的声压积分来表示声功率级。
测量单位仍采用分贝。
这种方法的好处是可使噪声分布从被分析变压器到任何位置,可将不同的声源声级水平相加(距离负平方定律并取对数和)。
目前,这是一种较受变压器噪声专家欢迎的一种测量噪声级的方法,然而,两个声级之间会产生一种混乱和干扰,它不同于在同一台变压器测两次的声级水平,许多变压器用户在订购变压器或期望声功率级在数值上与表面平均噪声级相同时,仍需要规定表面平均噪声级。
实际上,声功率级要比表面平均声压级高20dB左右,以下将论述它们间的实际关系。
在英国,按照英国标准BS、EN6055l“变压器和电抗器声级的确定”来测量变压器噪声。
这一标准根据欧洲标准EN60551。
它需要采用1型声级测量仪按照IEC 651国际标准进行测量。
这一标准对应英国标准BS5969“声级测量仪的技术规定”。
在测量前后,应当采用标定的噪声源进行测量仪的检查和标定。
测量变压器空载噪声采用A加权记录测量值。
如果需要倍频分析,可以采用线性响应档。
如果变压器在主分接位置并在额定电压和频率下被励磁,应当进行预先的检查试验,以便检查不同分接位置之间的噪声是否有明显变化。
如果变压器油箱高度低于2.5m,应当在油箱一半高度的位置进行测量,若变压器油箱高度大于或等于 2.5m,那么则要在油箱1/3和2/3的位置进行测量。
应当在油箱四周布置测量点,但间距不应当超过lm远。
对于没有强迫冷却的变压器、带外壳的干式变压器或强迫冷却装置以独立结构安装在距主油箱至少3m处的变压器来说,将传声器放在变压器的外围轮廓线大约0.3m处(见图16)较合适。
图16所示的变压器外轮廓线也称为变压器主辐射面,它包括油箱安装的所有冷却设备及油箱加强筋、电缆盒、分接开关等,但却不包括任何强风冷却辅助装置以及套管、油路、阀门、千斤顶和运输用吊攀或高度超出油箱的任何突出部分。