超高压变电站因为改扩建和所处声环境区域等级变化,受到的投诉和纠纷日益增多。本文对超高压变电站的主变、电抗器以及厂界的噪声进行了测量,并对噪声特性进行了分析。分析表明,高压变电站的主变、电抗器的噪声主要集中在中低频段,而厂界噪声为宽频带噪声,但100 Hz、200 Hz、400 Hz成分很强,具有显著的低频纯音特性。 Due to the regional level changes of Acoustic environment and reconstruction, the complaints and disputes of the high voltage substations are increasing. In this paper, the substation main transformer, reactor, and the boundary noise were measured, and the noise characteristics are analyzed. Analysis shows that the noise of the high voltage substation main transformer, reactor, mainly concentrated in low and middle frequency and noise is the wide-band noise at boundary of, but 100 Hz and 200 Hz and 400 Hz composition is very strong, has significant characteristics of low-frequency pure tone.
乔飞1,丁银梅2,王俊生1
1中国电建集团装备研究院有限公司,上海
2上海长兴岛热电责任有限公司,上海
收稿日期:2019年8月9日;录用日期:2019年8月22日;发布日期:2019年8月29日
超高压变电站因为改扩建和所处声环境区域等级变化,受到的投诉和纠纷日益增多。本文对超高压变电站的主变、电抗器以及厂界的噪声进行了测量,并对噪声特性进行了分析。分析表明,高压变电站的主变、电抗器的噪声主要集中在中低频段,而厂界噪声为宽频带噪声,但100 Hz、200 Hz、400 Hz成分很强,具有显著的低频纯音特性。
关键词 :超高压变电站,噪声特性,低频噪声
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近年来,城市变电站噪声问题日益突出 [
500 kV超高压变电站主要噪声源为主变、电抗器噪声 [
500 kV变电站主变和高抗的测点布置方式为:
1) 在距主变压器4 m处,每台主变周围确定8个测点,测量变压器噪声辐射情况;
2) 在距主变压器2 m处,每台主变取1个测点,测量变压器振动情况;
3) 各测点没有特殊要求时离地高度至少为1.5 m。
主变的噪声声压级如表1所示。主变的振动和噪声频谱见图1。结果显示:
1) 距离主变4米处噪声中:1#主变C相的噪声最小,为68.8 dB (A),1#主变B相及5#主变A相的噪声值较大,为74.0 dB (A)左右;其它几台主变,如1#主变的A相,4#主变的A/B/C相,5#主变的B/C相噪声大致相等;
2) 主变压器辐射噪声主要集中在100 Hz~600 Hz频率的中低频段,尤其是400 Hz和500 Hz的频率最突出;
在高压侧两回线中共配置了2组电抗器(I回、II回),每组3相(A、B、C相)共6台并联电抗器。高抗的噪声声压级如表2所示。高抗(高压并联电抗器)的振动和噪声频谱见图2。结果显示:
设备 | 测点编号 | 测点位置描述 | Leq/dB (A) |
---|---|---|---|
1#主变C相 | 1 | C相东4米 | 68.8 |
2 | C相南2米 | 67.4 | |
3 | C相北3米 | 79.2 | |
1#主变B相 | 4 | B相东4米 | 74.0 |
5 | B相南2米 | 77.8 | |
6 | B相北3米 | 78.6 | |
1#主变A相 | 7 | C相东4米 | 71.7 |
8 | C相南2米 | 76.4 | |
9 | C相北3米 | 76.9 | |
4#主变C相 | 10 | C相西4米 | 73.2 |
11 | C相南3米(防火墙) | 69.1 | |
12 | C相东4米 | 72.1 | |
13 | C相北3米(防火墙) | 72.5 | |
4#主变B相 | 14 | B相西4米 | 72.5 |
15 | B相南3米(防火墙) | 71.4 | |
16 | B相东4米 | 69.4 | |
17 | B相北3米(防火墙) | 71.5 | |
4#主变A相 | 18 | A相西4米 | 71.7 |
19 | A相南3米(防火墙) | 74.9 | |
20 | A相东4米 | 67.2 | |
21 | A相北3米(防火墙) | 72.8 | |
5#主变C相 | 22 | C相西4米 | 73.3 |
23 | C相南3米 | 74.0 | |
24 | C相东4米 | 67.2 | |
25 | C相北3米(防火墙) | 71.8 | |
5#主变B相 | 26 | B相西4米 | 71.7 |
27 | B相南3米(防火墙) | 75.2 | |
28 | B相东4米 | 73.9 | |
29 | B相北3米(防火墙) | 72.8 | |
5#主变A相 | 30 | A相西4米 | 74.1 |
31 | A相南3米(防火墙) | 71.1 | |
32 | A相东4米 | 70.2 | |
33 | A相北3米(防火墙) | 73.2 |
表1. 主变噪声值
设备区域 | 测点编号 | 测点位置描述 | LAeq/dB (A) | 平均噪声(dB (A)) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
II回高抗A相 | 36 | II回A相东面4米 | 74.0 | 73.7 | 风扇开 |
37 | II回A相西面4米 | 73.3 | |||
II回高抗B相 | 38 | II回B相西面4米 | 72.5 | 73.6 | 风扇开 |
39 | II回B相东面4米 | 74.6 | |||
II回高抗C相 | 40 | II回C相东面4米 | 71.2 | 68.8 | 风扇开 |
41 | II回C相西面4米 | 66.3 | |||
II回高抗A相 | 42 | I回A相东面4米 | 75.7 | 74.4 | 风扇开 |
43 | I回A相西面4米 | 73.0 | |||
II回高抗B相 | 44 | I回B相东面4米 | 76.2 | 75.7 | 风扇开 |
45 | I回B相西面4米 | 75.1 | |||
II回高抗C相 | 46 | I回C相东面4米 | 76.7 | 74.4 | 风扇开 |
47 | I回A相西面4米 | 72.0 |
表2. 高抗噪声值
图1. 主变噪声、振动典型频谱
2组高抗(共6台)的噪声基本相当,约为74 dB (A)左右。站内的I、II回A/B/C三相高抗的辐射噪声平均值达到74 dB (A) (距离4米远测量),其频率主要集中在50 Hz~1000 Hz频率范围中低频段,尤其是50 Hz的低次谐频100 Hz、200 Hz最为突出。
图2. 高抗噪声、振动典型频谱
本500 kV变电站(图3)位于1类声功能区,昼间噪声标准限值为55 dB (A),夜间为45 dB (A)。昼夜运行工况基本一致。围绕500 kV变电站周边厂界布置了12个测点。厂界噪声级见表3和图4。部分厂界噪声测点的典型频谱见图5。500 kV变电站厂界噪声有以下特点:
测点序号 | LAeq/dB (A) | 平均噪声/dB (A) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 45.0 | 56.7 | 变电站大门 |
2 | 50.6 | ||
3 | 66.2 | 靠近高抗场地 | |
4 | 59.9 | 靠近高压场地 | |
5 | 50.7 | 靠近高压场地 | |
6 | 56.5 | 靠近高压场地 | |
7 | 51.9 | ||
8 | 53.9 | ||
9 | 50.3 | ||
10 | 43.8 | ||
11 | 56.3 | 靠近高压场 | |
12 | 51.3 | 靠近高压场 | |
13 | 54.7 | 靠近高压场 | |
14 | 48.5 |
表3. 厂界噪声值
1) 站内主要噪声来源是来源于高抗和主变,它们共同作用导致局部区域厂界噪声严重超标;
2) 厂界测点的平均噪声级为56.7 dB (A),总体超标严重。14个厂界噪声测点中有10个达到《GB12348-2008》 [
图3. 500 kV超高压变电站的示意图
图4. 厂界噪声值
图5. 厂界噪声频谱
3) 厂界噪声的14个厂界噪声测点的噪声值相差约20 dB (A) (最大值为66.2 dB (A),最小值为46.0 dB (A))。出现这种现象主要是靠近高抗的厂界噪声值较大,靠近站门口(生活区)的噪声小。同时低频噪声存在相干,导致局部区域声级提高。
4) 500 kV变电站厂界噪声为宽频带噪声,但100 Hz、200 Hz、400 Hz成分很强,具有显著的低频纯音特性,与主变、高抗的噪声特性基本一致。
本文对500 kV超高压变电站的主要噪声源主变及高抗的噪声进行了测量,并对厂界布置系列测点进行了测量。
1) 不同主变噪声(4米处)有所不同,噪声级为68.8 dB (A)~74.0 dB (A)。主变压器辐射噪声主要集中在100 Hz~600 Hz频率的中低频段,尤其是400 Hz和500 Hz的频率最突出。
2) 高抗的噪声基本相当,约为74 dB (A)左右,主要集中在50 Hz~1000 Hz频率范围中低频段,尤其是50Hz的低次谐频100 Hz、200 Hz最为突出。
3) 厂界主要噪声来源是来源于高抗和主变,厂界测点的平均噪声级为56.7 dB (A),总体超标严重。14个厂界噪声测点中有10个达到1类声功能区昼间环境噪声限值(小于55 dB (A)),4个点超标,最大超标11.2 dB (A)。夜间只有2个厂界测点达标(小于45 dB (A)),其余均超标。大多数厂界测点夜间超标5~10 dB (A),最大超标21.2 dB (A)。厂界噪声起伏较大,相差最大可达约20 dB (A),靠近高抗的厂界噪声值较大,靠近站门口(生活区)的噪声小。同时低频噪声存在相干,导致局部区域声级提高。500 kV变电站厂界噪声为宽频带噪声,但100 Hz、200 Hz、400 Hz成分很强,具有显著的低频纯音特性。
4) 鉴于500 kv超高压变电站主要噪声源为主变和高抗噪声,在变电站内设备布置时应将其布置在远离厂界区域;辐射噪声集中在中低频率,建议在噪声治理时选用治理中低频效果好的材料。
乔 飞,丁银梅,王俊生. 超高压变电站噪声特性的测量研究Measurement and Research of the Noise of the High Voltage Substations[J]. 声学与振动, 2019, 07(03): 84-91. https://doi.org/10.12677/OJAV.2019.73009