[发明专利]高压变压器噪声频谱确定方法及装置有效
申请号: | 202010065052.2 | 申请日: | 2020-01-20 |
公开(公告)号: | CN111261188B | 公开(公告)日: | 2022-10-18 |
发明(设计)人: | 刘元庆;张景晨;李文昱;高晨光;韩辉;史丽鹏;姜脉哲 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司;国网浙江省电力有限公司 |
主分类号: | G10L25/18 | 分类号: | G10L25/18;G10L25/12;G10L25/51;G01H17/00 |
代理公司: | 北京工信联合知识产权代理有限公司 11266 | 代理人: | 姜丽楼 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 变压器 噪声 频谱 确定 方法 装置 | ||
1.一种高压变压器噪声频谱确定方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S100:获取待分析的变压器声源的声传播路径上的多个测量点的噪声频谱;
步骤S200:搭建待分析的变压器声源的噪声预测模型;
步骤S300:根据各测量点的噪声频谱和待分析的变压器声源的噪声预测模型,确定待分析的变压器声源的噪声频谱,包括:
分别将预先指定的频率范围内的各单频带作为目标频带,确定待分析的变压器声源在各目标频带下的单频带声功率级:
步骤S310:根据各测量点的噪声频谱和待分析的变压器声源的噪声预测模型,计算目标频带下待分析的变压器声源至各测量点的声传播衰减量;
步骤S320:根据各测量点的噪声频谱和待分析的变压器声源的噪声预测模型,构建单频带声功率反演数学模型,包括:根据目标频带下待分析的变压器声源至各测量点的声传播衰减量,及各测量点的单频带声压级数据,基于户外声传播计算模型,构建待分析的变压器声源的声功率与各测量点声压级间的数学关系阵,其中,所述变压器声源的声功率和各测量点声压级间的数学关系阵为由每个测量点处的声压级与所有变压器本体声源声功率和风扇声源声功率的关系方程组成的方程组,其中单个测量点j处的声压级与所有变压器本体声源声功率和风扇声源声功率的关系方程为:
其中,L′octW,i为声源i的单频带声功率级(dB);
LoctP,j为测量点j处的单频带声压级;
A′ij为来自虚声源的声传播总衰减量;
Aij为来自实声源的声传播总衰减量;
Dc为针对实声源的指向性校正;
D′c为针对虚声源的指向性校正;
将上式记为:其中
步骤S330:解算单频带声功率反演数学模型,确定待分析的变压器声源在目标频带下的单频带声功率级。
2.根据权利要求1所述的高压变压器噪声频谱确定方法,其特征在于,
所述步骤S100中,采用噪声测量设备获取各测量点处的噪声频谱;
其中,各测量点处的噪声频谱包括:各测量点的全频带声压级数据及各测量点的单频带声压级数据;各测量点与待分析的变压器声源的距离和方位各不相同。
3.根据权利要求2所述的高压变压器噪声频谱确定方法,其特征在于,
所述步骤S200中,搭建待分析的变压器声源的噪声预测模型,包括:
搭建待分析的变压器声源的本体声源等效模型和待分析的变压器声源的冷却装置声源等效模型;
其中,所述待分析的变压器声源的本体声源等效模型对应于变压器,所述待分析的变压器声源的冷却装置声源等效模型对应于变压器的冷却风扇阵及油泵冷却设施;
搭建待分析的变压器声源的噪声几何模型,其中,所述噪声几何模型为根据待分析的变压器声源与其周边建筑物的尺寸、形状、位置信息搭建的比例模型;
在所述噪声几何模型中,变压器对应于本体声源等效模型,变压器的冷却风扇阵及油泵冷却设施对应于冷却装置声源等效模型。
4.根据权利要求1所述的高压变压器噪声频谱确定方法,其特征在于,
所述步骤S310中,根据各测量点的噪声频谱和待分析的变压器声源的噪声预测模型,计算目标频带下待分析的变压器声源至各测量点的声传播衰减量,包括:
根据待分析的变压器声源的噪声预测模型,计算目标频带下待分析的变压器声源的子声源i至测量点处j的声传播衰减量,所述声传播衰减量包括子声源i的实声源至测量点处j的声传播衰减量Aij和子声源i的虚声源至测量点处j的声传播衰减量A′ij。
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