[实用新型]高压电极电晕放电可听噪声测量装置及系统有效
| 申请号: | 202020029368.1 | 申请日: | 2020-01-07 |
| 公开(公告)号: | CN211717609U | 公开(公告)日: | 2020-10-20 |
| 发明(设计)人: | 项阳;王俊刚;罗兵;刘磊;厉天威;李敏;李斌;唐力 | 申请(专利权)人: | 南方电网科学研究院有限责任公司;中国南方电网有限责任公司 |
| 主分类号: | G01H11/06 | 分类号: | G01H11/06;G01H17/00;G01R31/12 |
| 代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 麦小婵;郝传鑫 |
| 地址: | 510670 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高压 电极 电晕 放电 可听 噪声 测量 装置 系统 | ||
本实用新型公开了一种高压电极电晕放电可听噪声测量装置,其包括:用于检测可听噪声的传声器及绝缘的引声管;所述引声管为中空结构,所述引声管上开设有引声口,所述传声器的噪声检测部位于所述引声管中。本实用新型还公开了一种高压电极电晕放电可听噪声测量系统。采用本实用新型实施例,能够实现对高压电极附近可听噪声的测量,有助于实现对可听噪声声源特性的研究,同时避免了较远距离噪声测试时背景噪声的干扰。
技术领域
本实用新型涉及高压技术领域,尤其是涉及一种高压电极电晕放电可听噪声测量装置及系统。
背景技术
随着超特高压技术的发展,电力系统中输电线路及典型电极表面的场强较大,一旦场强超过起晕场强后,就会引起导线或电极附近空气电离,产生电晕放电现象,伴随着电晕放电会引起可听噪声、无线电干扰等电晕放电效应,其中可听噪声是人们能够直接感受到的,相比于其他电晕放电效应来说,人们其更加关注,因此输电线路及典型电极在设计时可听噪声必须加以控制。
由于电晕放电可听噪声产生机理的复杂性,目前还没有准确的数值建模方法能够实现对可听噪声的仿真分析,目前通过实地测量的方法研究可听噪声的特性仍然是电晕放电可听噪声问题研究的主要的方法。可听噪声测量主要采用电容式传声器进行测量,其主要是利用声波引起其电容的变化来反映噪声的变化,为了防止外界干扰,传声器的外壳都是金属外壳,实现对内部器件的良好屏蔽。这就决定了采用传声器对电极电晕放电可听噪声测量时,传声器必须远离电极布置,防止高压电极对传声器造成损害。但当电晕放电可听噪声较小时,由于空间传播的衰减,传声器位置测量的噪声信号较小,非常容易受到背景噪声的干扰,造成测量噪声不准确;此外,现有的可听噪声测试方法,由于需要较远距离测量噪声信号,无法反映噪声源的特性,不足以支撑电极电晕放电可听噪声的准确预测分析。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型的目的在于提供一种高压电极电晕放电可听噪声测量装置及系统,能够近距离地实现对高压电极附近可听噪声的测量,有助于实现对可听噪声声源特性的研究,同时避免了较远距离噪声测试时背景噪声的干扰。
为了实现上述目的,本实用新型一实施例提供了一种高压电极电晕放电可听噪声测量装置,其包括:用于检测可听噪声的传声器及绝缘的引声管;
所述引声管为中空结构,所述引声管上开设有引声口,所述传声器的噪声检测部位于所述引声管中。
作为上述方案的改进,所述引声管上还开设有出声口。
作为上述方案的改进,所述引声管包括引声管段、出声管段及三通管段;
所述引声管段的一端开设有所述引声口,所述引声管段的另一端与所述三通管段的第一接头连接,所述三通管段的第二接头与所述出声管段的一端连接,所述出声管段的另一端开设有所述出声口;
所述传声器的噪声检测部伸入所述三通管段的第三接头内。
作为上述方案的改进,所述引声管段及所述出声管段两者的中轴线一致且均为直管。
作为上述方案的改进,所述引声管段、所述出声管段及所述三通管段三者均为环氧树脂管段。
作为上述方案的改进,所述出声管段的长度为所述可听噪声的最大波长的2倍。
本实用新型另一实施例提供了一种高压电极电晕放电可听噪声测量系统,其包括:可听噪声分析设备及如上任一方案所述的高压电极电晕放电可听噪声测量装置;
所述可听噪声分析设备与所述传声器的信号输出端连接,并用于对所述传声器检测到的噪声进行分析。
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