GB T 1094.101-2008 电力变压器 第10.1部分 声级测定 应用导则.pdf
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1、ICS 29180K 41 固园中华人民共和国国家标准GBT 1094101-2008IEC 60076-10一1:2005电力变压器 第1 01部分2008-06-30发布声级测定 应用导则Power transformersPart 1 01:Determinationof sound levels-Application guide(IEC 6007610一1:2005,IDT)2009-04-0 1实施宰瞀粥紫瓣警雠瞥鐾发布中国国家标准化管理委员会厦19GBT 1094101-2008IEC 60076101:2005前言l 范围 2规范性引片j文件-3声的物理基础4 变压器和电抗器的
2、噪声源及其特点5测量原理-t目 次6测量方法的比较-7声测量的实施要点8 1i厂试验与现场声级i!_16量的差异9变压器和电抗器声级规范 附录A(资料性附录)li作举例:带有安装于独立支架上的冷却设备的电力变压器,变压器主发射面3 m用声压法进行声功率级测定附录H(资料性附录) 工作举例:用时间同步声强法测定配电变压器的声功率级该支架距离21【l1l381368GBT 1094101-2008IEC 60076101:2005刚 吾GB 1094(电力变压器目前包含了下列几个部分:一第l部分:总则;第2部分:温升;第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙;第4部分:电力变压器和电抗器的雷电
3、冲击和操作冲击试验导则;第5部分:承受短路的能力;第7部分:油浸式电力变压器负载导则;第10部分:声级测定;一第101部分:声级测定应用导则;第11部分:干式变压器。本部分为GB 1094系列标准的第101部分。本部分等同采用IEC 60076 1 0 1:2005电力变压器一第10 1部分:声级测定应用导则(英文版)。本部分根据IEC 60076 1 o一】:2005采用翻译法起草。为便于使用,本部分进行了下列编辑性修改:一用小数点“”代替作为小数点的逗号“,”;删除了IEC 60076 10 1:2005的“前言”。本部分的附录A和附录B均为资料性附录。本部分由中国电器工业协会提出。本部分
4、由全国变压器标准化技术委员会(SACTC 44)归口。本部分主要起草单位:沈阳变压器研究所、保定天威保变电气股份有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、西安西电变压器有限责任公司、特变电工衡阳变压器有限公司、中电电气集团有限公司、广州骏发电气有限公司。本部分主要起草人:孙军、张喜乐、王国刚、帅远明、陈东风、金承祥、樊建平。本部分首次发布。GBT 1094101-2008IEC 60076-10-1:2005电力变压器第101部分:声级测定应用导则1 范围GB 1094的本部分是向制造方及用户提供如何使用GBT 109410所阐述的测量技术的一份支持性资料。本部分阐述了变压器和电抗器的噪声源及
5、特性;提供了进行测量的实际指导;讨论了可能影响测量方法准确度的各种因素。在拟订变压器或电抗器技术条件时,本部分也阐明了那些应由供需双方协商确定的因素,并指出了工厂测量值与现场测量值不同的原因。本部分适用于变压器和电抗器连同其相关的冷却设备。2规范性引用文件下列文件中的条款通过GB 1094的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GBT 109410 2003电力变压器第10部分:声级测定(IEC 60
6、07610:2001,MOD)3声的物理基础31声压p声音可定义为人耳能感受到的(在空气、水或其他弹性媒质中的)压力变化。此压力变化是声源通过媒质(对于本部分,则指空气)传递到听者的耳朵内。每秒钟发生周期性压力变化的次数称为声音的频率,其测量值的单位为赫兹(Hz)。声音的频率产生了其独特的声调或音色。变压器的嗡嗡声基本上是100 Hz或1 20 Hz的低频声而汽笛声则是高频声,其典型频率值超过3 kHz。健康青年人的正常听力范围约为20 Hz20 kHz。为了进一步描述声音特征,用压力变化的幅值来表征,其测量值的单位为帕斯卡(Pa)。健康人耳能感受到的最弱声音与频率有明显的关系,一般在1 kH
7、z下为20 FPa。可以忍受的声音阈值对应于百万倍甚至更高的声压,因此,为了避免使用很大的数值,采用分贝(dB)标度。分贝(dB)标度是对数,并用20 pPa作为参考值(P。),它对应于0 dB。声压级L。按式(1)的定义,即:L。=1019磊p2式中:P 一传声器测得的声压值。声压是标量,它只表示大小。使用分贝标度的实用观点是:它与线性刻度的帕斯卡值相比更接近于人的听力感受。这是因为人耳是按对数形式对声音作出反应的。然而,人耳不会对每个频率作出同样的反映量。因此,需要一个合适的滤波器,以确保传声器测得的声音真实地反映人耳所感受到的声音。一种名为“A计权”的国际标准化的滤波器可以处理这种需求。
8、32质点速度H用来阐述传递声波的媒质质点振荡速度的一个量。其测量值用每秒的米数(Ills“)表示。33声强J声强是表示某一指定位置处声能净流量的大小和方向的矢量。它是指定位置处的声压与质点速度1GBT 1094101-2008IEC 60076-10-1:2005乘积的时间平均值。jPM (2)声强的测量值用每平方米的瓦数(Wm。2)表示。能量流动的方向用指定位置处的质点速度与声压之间的相位角表示(参考电能的流动,可以设想声压与电压类似而质点速度与电流类似)。法向声强是指流过单位面积上的声能的比值,在垂直于(即90。的方向)单位面积的方向上测量。34声功率W声源向周围空气辐射声功率,从而形成一
9、个声压场。声功率是起因,而声压是效果。听到(或用传声器测出)的声压与到声源之间的距离和声环境有关。因此声源的声特性不可能只用简单的声压测量作定量的表示。因而必须测量声功率,它与环境无关,且是唯一用来表示声源声特性的叙词。声功率是能量辐射的比值(单位时间内的能量),用瓦(w)表示。35声场351概述声场指声音存在的区域它是按声波传递的方式进行划分的。关于声压和声强之间的准确关系,只能通过352和353所叙述的两种特定场合才能r解。352自由场本术语指声音的传递是在理想的无反射体的自由空间进行的。声音是由自由场中某个点声源向四周传播,若沿声音传播方向到声源的距离加倍时其声压级和声强级便降低6 dB
10、。对于具有一定空间的声源,若距该声源的距离相当大时足以将其看成是点声源,从而亦有较准确的结果。在露天中测量时,只要其离地面和任何墙壁足够远或者在一个完全无回声的试验室(当声音达到其墙壁、天花板或地面时,统统被它们吸收了)内测试时,仍认为保持了上述这些条件。注:(;BT l 09410要求所有的声音测量应在反射面上方进行。因此,不允许在完全无回声的试验室内进行测量。353扩散场在扩散场中,声音经多次反射以同一幅值和相同的概率向所有各方向传递因此所有各测量点上的声压级相同。混响室便是近似的扩散场。按照能量守恒定律。当壳体吸收或通过壳体传递的声功率等于声源发出的声功率时,便处于平衡的条件。由此,在声
11、音吸收或传递特性低的环境中,便有可能出现声压级非常高的情况。354有功声场和无功声场声音传播是一种能量流动当不存在纯(完全)传播时则存在着可以测量的声压。如果声压和质点速度同相位,则将是一个完全的有功场。此时,由声源发出的全部声能是向外传递的。在纯无功场中,不存在净能流。声压与质点速度之间呈90。相位角。在任一瞬间,能量都可以向外传递,但在稍后的瞬间,能量又会流回能量就像在弹簧体中那样可以存储。对全部周期数进行平均时,净能的传递等于零,因而测得的声强等于零。总之,声场具有有功和无功两个分量。355驻波声场中出现驻波是由于声源和声场边界之间出现了反射,例如在存在频率为,的驻波的房间内,与房间内两
12、个反射墙壁之间的距离d的关系如式(3)所示:r一二2d (3)式中:f声音在空气中的速度。在20时o=34 3单位为米每秒(ms“)。驻波并不将声能传递至远场,它是无功场的一个例子。在有驻波的区域内,在一个距离较小的范围内所测得的声压值会有较大的变化。,GBT 1094101-2008IEC 60076101 12005356近场近场是指与声源相邻的区域一般规定为要测声音波长的l4距离之内。在此区域内,空气就像一个密集弹簧系统那样储存能量而不向外界传播。因此,近场可能具有明显的无功分量。在空气为20时100 Hz声音的波长为34 133。而1 000 Hz声音的波长为034 m。4变压器和电抗
13、器的噪声源及其特点41概述变压器和电抗器的噪声具有几个声源,每一种声音产生模式的相对重要性与电气设备的设计及其运行条件有关。当变压器或电抗器噪声是从声源传递到油箱或外壳的表面时,还可通过产品的设计来改变此噪声的振动。42声源421磁致伸缩磁致伸缩是一种尺寸变化现象,在某些材料中已观察出:当通过其内部的磁通发生变化时,该材料的尺寸也发生了变化。在作为导磁铁心用的钢材中,当其磁密达到某个典型值时,其每米长度下的尺寸变化为10。m10 Ill。图1表示某种牌号铁心在五种不同的磁密下的磁致伸缩与其磁密之间的关系曲线。图中每个闭合形曲线表示为磁致伸缩与50 Hz时磁密B。,的对应关系。EE糌婿量八 、
14、Jf瓜 石?嫔 一、 一,一一一 三l竺 一N二一= 目_r 日 :二二一。 、 ,磁通密度T图1 某一牌号铁心叠片,在施加交流50 Hz完整周期的不同峰值磁密B一=12 T一19 T时的磁致伸缩长度相对变化曲线注:对某些牌号的导磁钢,在其铁心叠片上出现机械应力时将会对其磁致伸缩现象有明显的影响。这种长度变化率与磁密的极性无关,只与其幅值和其钢材结晶轴之间的相对方向有关。因此,在正弦波磁通励磁下,长度变化的基波频率为励磁电压频率的二倍。尤其在磁密值接近饱和的情况下,这种效应很明显是非线性的。非线性将在铁心振动频谱中产生一个明显的谐波分量。图2表示磁密为B一18 T、频率为50 Hz时磁致伸缩的
15、振荡变化曲线,其周期数等于励磁频率(连同其谐波)的二倍,且在5F11S及】5fflS处的峰值也难以区分。变压器铁心发出的声音与振动的速度有关。即与图2中磁致伸缩(点画线)的时间导数有关。求导的后果是突出了信号的谐波(畸变)现象(相对于基波频率为二倍励磁频率而言)。在频谱中将会看到一些等于励磁频率偶数倍的频率,且基波(即二倍励磁频率的波形)很少是声波最重要的频率分量。30O0000O32Ol23GBT 1094101-2008IEC 60076-101 12005世归目崔爪 爪、一一o八Vo八V V V0 10 20时间ms3 02o1 oE0 o*婚垂l o2o图2在无直流偏磁下施加交流磁密(
16、18 T,50 Hz)时的磁密随时间变化的曲线(平滑实线)和叠片长度随时间的相对变化曲线(点画线)如果磁通有直流偏磁,例如,在此之前因测量绕组电阻而残留了剩磁,或者在电流中含有直流分量,这时都会使磁致伸缩现象出现明显的非线性,从而使振动幅值显著增大。由于直流偏磁励磁,使得在正、负极性磁密峰值下的磁致伸缩峰值明显地出现了差异。这可以从图3的磁致伸缩的环形曲线看出。gE寻*螺垂门|(一 ,一一 j ,一 一 ,一0 0 1-0磁通密度T图3在有小量直流偏磁时一个完整交流磁密周期下(50 Hz,18 T和0 Hz,01 T)叠片长度的相对变化曲线每360。,即在50 Hz下每过20 WIS,振动图便
17、表示出在励磁频率下的磁致伸缩重复性,见图4。在励磁频率奇数倍的频谱图中出现的峰值明显地表示出了励磁中的直流偏磁。40000OO032lOl230O0000032lOl23蜊妇囊锟GBT 1094101-2008IEC 60076-101:2005 爪 爪h厂h一。V飞V。U,。V V V20时间ms3o2 O1 o ij0 08 dB时可以将GBT 109410规定的只在位于试品高度的一半处进行的测量,改为在试品高度的l3和23处进行测量,从而改善测量准确度。以下将对此进行更详细的叙述。731电力变压器由于变压器外形尺寸大,规定了传声器彼此之间的距离不大于1 m的基本约束条件,以便得到可接受的
18、声级测定。因此,要求的测量点数目明显比6个测量点数多。将每个测量点的声级测量值进行平均就能使声场中高低不同位置的影响降低。732配电变压器虽然从各传声器测量位置之间的距离不大于1 m来看,每条轮廓线(在每个测量高度处)上至少需要6个测量点是可以接受的,但是,每条轮廓线(在每个测量高度处)上有8个测量点时或许会更好螳。这些测量点的分布是按油箱每边中心点处和每个箱角处要置放一个传声器来确定的。为了更准确地测量,每条轮廓线上还可均匀布置20个测量点。然而,试验已表明,按8个测量点测定的声值与按20个测量点测定的声值相比较它们之间的差异小于1 dB(A)。733干式变压器在大多数情况下,由三个心柱上线
19、圈分别发射的声场有明显的差异,经验表明:需要在轮廓线上布置1 2个测声点。测量点位置的分布见图10。在轮廓线上正对外壳的每个角处各布置一个测量点,且在轮廓线上每边正对每个线圈中心的位置处布置一个测量点。【刳中:A变压器;B 轮廓线;c 传声器位置。图10干式变压器测声点的布置图为了更准确地测量,每条轮廓线上还可均匀布置20个测量点。但试验表明,按12个测量点测定的声值与按20个测量点测定的声值比较,其差异小于1 dB(A)。74选择声强测量用的传声器分隔件当采用“双传声器”技术时,有必要选择一个“分隔件”(见图7),以便与待测频率相适应。根据声强测量理论所作的假设,为得到准确的测量采用了上限频
20、率要求分隔件愈簿,可测得的频率愈高。而分析系统中的相位不匹配,则产生了频率下限值分隔件愈厚,可准确测得的频率愈低。进行声强测量的工作人员,应参考测量设备生产厂的产品手册以便为每种试品确定合适的分隔件厚度。作为原则上的指导。50 mm厚的分隔件典型地用于由变压器和电抗器发出的低频噪声(约63 Hz1 250 Hz),而冷却设备产生的噪声频率更高些(约250 Hz5 000 Hz)此时要求使用12 1TIIll厚的分隔件。GBT 1094101-2009IEC 6007610-1:200575背景噪声对声强测量的影响如前所述,声强法只是测量声场的传播部分故其测量结果不需对背景噪声进行修正。然而至今
21、还一直将背景噪声水平限值作为测量是否适合的可接受条件,且该限值与测量设备性能有关。正如式(8)所指出,每个测量点的声强是由两只彼此分隔距离不大的传声器分别测得的声压值的平均值和它们的差值计算出来的。在每个测量点上由试品发出的声强,与这两个传声器测量值的差值有关。在图11中位于试品长边附近的测量点,背景噪声场对测得的声压级P和p。的影响应是相同的。在背景噪声级大时,测量系统必须能将这两个数值大的声压级之间的小差值检测出来。通常,每只传声器的测量误差是用满量程的百分数表示的。如果背景噪声声压级高到使其满量程误差值的数量级与由试品发射声产生的声压级差的数量级相同时则每个测量点上的声强测量就变得不确定
22、了。测量点位置的差值AL(=LL)便可用来表示问题的类型。因此,应当对每个测量点检验其L值,同样地也要对声压和声强的平均值检验此L值,目的是要表明试验环境的可接受性如何反射声亦有同样的影响问题出现且此影响要更大些。在图11中试品短边附近的测量点,P与P。之间的差值明显,其值主要由背景噪声决定。对于短边附近的每个测量点,AL(为(P。+p。;)e(户。P。)的log值)不会预先告知测量是否适合。虽然此系统只能对每个测量点进行准确度有限的声强测量,但它仍然占满量程相当一部分的百分数。从试品短边发射出的声功率是由试品左右两个短边声强的小差值来决定的。如果此差值是在各测量读数的误差范围以内,即使L值是
23、可接受的,该测量也是不确定的。假如这样的话,只有通过在整个测量面上测定声压级和声强级平均值后决定的L值,才能表示其测量存在着不确定性。上述讨论表明,声强测量是否适合,只能根据由在整个的闭合的测量表面上所测定的声压级和声强级确定的,。值来判断。GBT 109410所述的L一8 dB限值是试验期间测量设备的准确度可用的必然结果。Oofo一o图1 1 背景噪声通过试区及试品发出声音的示意图每对传声器的位置用空心圆(传声器A)和实心圆(传声器B)表示76装有挡声板时的测量当变压器除顶部以外装有挡声板时,例如在离变压器油箱05 m处用薄钢板围住时,采用GBT10941 0所述的在03 m处的轮廓线上进行
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