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一、 噪声来源

1 电磁噪声

配电室噪声主要是硅钢片接缝处和叠片之间存在的因漏磁而产生的电磁吸引力所致,     噪声主要通过站内通风通道、大门、墙壁或孔缝结构向外传播, 对附近的居民影响较大。噪声通过空气的传播扩散, 在传播扩散过程中不断衰减, 能量密度不断降低。


2、 结构噪声

 铁心、绕组、箱壁、支座、附属连接等结构构成了变压器的主体部分。其主体部分的噪声主要是由于这些构      件的振动产生的。

变压器主体振动主要源于以下几个方面:

铁心是由一层一层硅钢片搭接在一起构成的一个整体, 硅钢片在沿磁感线方向上要被拉长, 平面内另一垂直方向上变窄, 这一过程被称为磁致伸缩。励磁过程中, 这种变形会反复存在, 铁心会随之做周期振动。

硅钢片是以搭接的方式存在的, 所以其接缝处、硅钢片之间会产生一定的漏磁现象。漏磁产生一定的磁场力, 促使了铁心的振动。


3 、绕组是由内、外两层线圈组成, 当负载电流通过线圈时, 会产生一定的漏磁, 产生磁感应力。绕组及附属结构也会因为漏磁产生的电磁感应力而产生振动, 但这种漏磁作用与磁滞伸缩相比影响很小。


4 、另外, 铁心的磁致伸缩所引发的变压器振动又依靠铁心垫脚、其他固体结构、外箱、空气等路径向外传递。传递过程中, 变压器自身各部件的某一阶, 甚至是某几阶固有频率位于铁心卓越频域时, 很容易产生谐振, 从而一定程度上增加了噪声。


二、噪声特点

变压器的噪声频谱共性特征表现为噪声声能量集中分布于50 、100 和200 Hz的峰值频段上, 并在315 ~ 500 Hz的频率范围内存在一定的宽频噪声特征。在500 ~ 1250 Hz频率范围内, 频带噪声值出现下降的趋势, 当频率超过1250 Hz后, 频带噪声值随频率增加而快速下降, 直至20000 Hz的频段, 噪声值降到很低的水平。


三、治理措施

1、隔振措施

2、隔声措施


四、按装实例

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