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文檔簡介
1、本研究在綜述國內外有關低頻噪聲特性、變電站噪聲主要來源及其控制技術等相關研究基礎上,對1000kV特高壓變電站噪聲開展了現(xiàn)場測試與采樣,分析了其時頻特性;對比研究了Cadna/A、SoundPLAN、Virtual.Lab3種軟件預測特高壓變電站噪聲時預測結果的差異,并利用實測值對預測結果進行了驗證;采用Virtual.Lab聲學軟件定量對比研究了特高壓變電站噪聲典型控制措施的降噪效果,通過對相關參數(shù)的優(yōu)化比選,提出了特高壓變電站噪聲控
2、制措施建議,并對不同措施建議的經濟性作了分析;結合主觀評價實驗,進一步探索了采用聲調控技術改善特高壓變電站噪聲主觀感受的方法。
結果表明:(1)特高壓變電站高抗輻射的噪聲在100Hz及其諧頻處聲能較為顯著,主變噪聲由于受冷卻風機噪聲的影響,各頻帶上A計權聲功率級分布較為平均。在不計權的情況下,主變、高抗低頻聲能量所占比例均在98%以上。(2)Cadna/A、SoundPLAN、Virtual.Lab3種軟件在相同預測參數(shù)取值下
3、得到的預測結果之間存在一定差異,Cadna/A與SoundPLAN更適合于預測特高壓變電站噪聲對站界外聲環(huán)境的影響,而Virtual.Lab更適合于預測特高壓變電站主變近場區(qū)的噪聲影響。由于各相高抗噪聲間存在聲波干涉現(xiàn)象,3種軟件對特高壓變電站高抗近場區(qū)的噪聲預測效果均不理想。(3)采用Virtual.Lab考慮高抗干涉聲能后,預測精度并沒有明顯提高,這與預測模型中對干涉聲源所作簡化有關。(4)通過聲源降噪措施降低典型主變聲功率級20d
4、BA、高抗聲功率級12dBA后,特高壓變電站南、北廠界外噪聲均可達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》中的2類區(qū)標準;由于東、西廠界距低抗較近,若要達標需進一步對低抗采取降噪措施。(5)在主變和高抗兩側設置聲屏障可有效降低特高壓變電站噪聲影響(廠界處降噪量為1.9dBA~3.9dBA),屏障高度與現(xiàn)有防火墻高度相同為宜,且應選用低頻吸聲系數(shù)較高的屏體結構。與吸聲處理前相比,采取強吸聲處理后聲屏障在廠界處降噪量最大增量為2.6dBA。(6)
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