黃 英,康 鵬,吳 健,韓 文
(1.中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司,陜西 西安 710075;2.國網(wǎng)陜西省電力公司電力科學(xué)研究院,陜西 西安 710075)
隨著我國經(jīng)濟(jì)快速高質(zhì)量發(fā)展,電能供需矛盾日益尖銳。為實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)資源優(yōu)化配置和能源高效利用,我國超高壓、特高壓輸變電工程正加快建設(shè)腳步。為積極響應(yīng)國家“綠色環(huán)保和環(huán)境友好”的號召、強(qiáng)化電能資源環(huán)境利用約束[1],變電站噪聲污染控制[2-3]已成為輸變電工程建設(shè)中的重要一環(huán),在工程設(shè)計階段實(shí)現(xiàn)更有效、更精準(zhǔn)的變電站噪聲建模與噪聲水平預(yù)測顯得尤為重要。
目前,國內(nèi)外對變電站噪聲預(yù)測方法已有一定的研究。文獻(xiàn)[4]利用SoundPLAN 軟件對750kV 變電站不同位置進(jìn)行噪聲分析;文獻(xiàn)[5]采用SoundPLAN 軟件對特高壓交流實(shí)驗(yàn)基地進(jìn)行建模,預(yù)測和評估了基地金具優(yōu)化前后噪聲分布情況;文獻(xiàn)[6]在理論分析基礎(chǔ)上,研究了變電站主要聲源設(shè)備頻率特性和噪聲傳播規(guī)律,采用噪聲預(yù)測軟件結(jié)合實(shí)測數(shù)據(jù),對比分析變電站站界和敏感點(diǎn)噪聲水平;文獻(xiàn)[7]以500kV 主變?yōu)槔?,對其聲功率級推?dǎo)方法,以及500kV 變壓器聲源模型設(shè)置方法進(jìn)行了研究,并通過實(shí)測值進(jìn)行驗(yàn)證。盡管有少部分文章對主變聲源模型設(shè)置方法進(jìn)行了探究,但多數(shù)研究均未對不同工程建設(shè)階段下的聲源模型精細(xì)化程度進(jìn)行探究。實(shí)際工作中,變電站噪聲預(yù)測貫穿于項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計整個工程建設(shè)始終,不同的工程設(shè)計階段,獲取的聲源參數(shù)途徑不同,所建模型精細(xì)化程度應(yīng)有所差異。
基于以上分析,本文在分析影響變電站噪聲精準(zhǔn)預(yù)測主要因素的基礎(chǔ)上,充分考慮主變壓器的聲源特性,分別建立了主變的單一面聲源、四面體聲源和五面體聲源模型,并利用實(shí)測數(shù)據(jù)對比分析主變不同聲源模型類型下的噪聲變化規(guī)律。最后,基于SoudPLAN 軟件,以已建成的某750kV變電站為例,建立了考慮精細(xì)化主變壓器聲源模型的交流變電站噪聲預(yù)測模型,驗(yàn)證模型的實(shí)用性和有效性。
在變電站設(shè)計階段充方考慮站內(nèi)聲源設(shè)備及其建模方式,建立精準(zhǔn)噪聲預(yù)測模型,繼而采取合理的降噪措施,對變電站噪聲環(huán)境水平滿足環(huán)境要求和實(shí)現(xiàn)工程利益最大化具有重要意義。如果變電站噪聲預(yù)測過于保守,導(dǎo)致投資過大,而造成不必要的資源浪費(fèi);若噪聲預(yù)測遠(yuǎn)小于實(shí)際值,則直接導(dǎo)致工程建設(shè)返工延長工期,更有甚者變電站可能直接被禁止投運(yùn),嚴(yán)重影響生產(chǎn)調(diào)度計劃。因此,在變電站設(shè)計階段,尤其是在施工圖設(shè)計階段,建立精準(zhǔn)噪聲預(yù)測模型尤為重要。
1.1.1 建模平臺
在輸變電工程領(lǐng)域,國內(nèi)目前應(yīng)用較為廣泛的噪聲預(yù)測軟件有SoundPLAN、Cadna/A,兩種預(yù)測軟件在噪聲傳播原理及其傳播過程中影響因子的描述、聲源條件的界定及噪聲計算模式與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織和我國相關(guān)規(guī)范規(guī)定高度一致[6,8]。本文噪聲仿真模擬基于SoundPLAN 軟件進(jìn)行。
1.1.2 聲源建模方法選型和參數(shù)選取影響分析
變電站噪聲精準(zhǔn)預(yù)測的主要因素可歸結(jié)為兩個方面:一是合理確定變電站內(nèi)聲源設(shè)備和聲屏障模型,對于交流變電站,站內(nèi)聲源設(shè)備主要為主變壓器、電抗器及其他散熱通風(fēng)設(shè)備,必要情況下高壓導(dǎo)體產(chǎn)生的噪聲影響也不可忽視,站內(nèi)聲屏障主要包括站址圍墻、建筑物、防火墻等;二是合理確定聲源設(shè)備的建模類型,參數(shù)選取不同、建模方式不同,預(yù)測結(jié)果可能會有很大差異。因此,合理確定聲源設(shè)備的建模方式、合理選取聲源設(shè)備及其參數(shù)是提高變電站噪聲精準(zhǔn)預(yù)測的關(guān)鍵。
基于上述分析,本文擬根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測值和模型預(yù)測值對比,分析不同精細(xì)化程度的聲源類型對主變噪聲分布和變電站廠界噪聲水平的差異,具體預(yù)測框架圖如圖1 所示。
聲源振動帶動周圍介質(zhì)振動,能量以這種機(jī)械波的形式在介質(zhì)中傳播,形成聲波。聲音在空氣介質(zhì)中傳播的波動方程為:
圖1 考慮精細(xì)化主變聲源模型的變電站噪聲預(yù)測框圖
式中,p 為聲壓,v0為空氣中聲傳播速度,t 為時間。求解式(1)可得到聲壓隨空間和時間變化的函數(shù)。在實(shí)際工程中,聲場邊界條件極其復(fù)雜,波動方程的準(zhǔn)確通解獲取困難,工程近似算法是采用等效源法來近似擬合實(shí)際聲場。
變電站噪聲主要來源是主變壓器和高壓并聯(lián)電抗器。變壓器和電抗器噪聲包括本體噪聲和冷卻器噪聲。本體噪聲主要由鐵芯硅鋼片磁致伸縮和繞組電磁力引起的振動產(chǎn)生,其噪聲主要是100Hz 基頻及其倍頻的低頻噪聲,噪聲頻譜范圍在100~500Hz 之間;冷卻器主要由油泵和冷卻扇所產(chǎn)生,以高中頻噪聲為主。研究成果表明,110~500kV 交流變壓器可聽噪聲主要集中分布于60~80dB,電壓等級增大,高噪聲占比相應(yīng)增加。影響交流變壓器和電抗器平均噪聲水平的主要因素有:(1)不同電壓等級平均噪聲水平不同,但差異并不明顯;(2)不同廠商制造工藝及技術(shù)水平不同,變壓器平均噪聲也有一定的差異。此外,隨著運(yùn)行中負(fù)荷的變化,設(shè)備投入使用年限不同,均會導(dǎo)致變壓器和電抗器平均噪聲水平發(fā)生變化。
變壓器聲源建模需要的主要參數(shù)包括聲源類型、聲源幾何尺寸、聲功率級、倍頻程頻譜或1/3 倍頻程頻譜。在變電站工程設(shè)計中,可行性研究和初步設(shè)計階段聲源設(shè)備尚未招標(biāo),僅能確定變電器型式及主要技術(shù)參數(shù),無法給出變壓器的具體外形尺寸值,此時主變聲源幾何尺寸數(shù)據(jù)可依據(jù)變電器型式及主要技術(shù)參數(shù)調(diào)研國內(nèi)外廠家所提供的變壓器外形尺寸值,統(tǒng)計后取其平均值作為主變聲源幾何尺寸參考值,也可按照文獻(xiàn)[9]中相應(yīng)數(shù)據(jù)作為模型輸入條件;在變電站施工圖設(shè)計階段聲源設(shè)備已招標(biāo),聲源參數(shù)可取自設(shè)備廠家的同型號設(shè)備。
本文為研究不同聲源類型對噪聲預(yù)測結(jié)果準(zhǔn)確性的影響,聲源參數(shù)源于已建成的某750kV 變電站現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù),根據(jù)主變實(shí)測數(shù)據(jù)計算出聲功率級,將得到的聲功率級作為軟件模型輸入條件進(jìn)行噪聲仿真預(yù)測,通過比較預(yù)測結(jié)果和實(shí)測結(jié)果研究不同聲源模型類型下的噪聲變化規(guī)律。由于電抗器和變壓器聲源特性類似,在變電站中的布置方式也大同小異,因此,本小節(jié)僅給出基于主變壓器的研究成果,電抗器以此類推不再贅述。
2.3.1 聲源類型
SoundPLAN 軟件聲源類型包括點(diǎn)聲源、線聲源、面聲源,可以通過組合面聲源建立體聲源模型。為研究聲源類型對噪聲預(yù)測準(zhǔn)確性的影響程度,本文將主變聲源分別設(shè)置為如圖2 所示三種聲源類型。
圖2 三種聲源類型
(1)單一面聲源:設(shè)置一個與地面平行的水平面聲源,水平面聲源的高度取聲源總高的1/2。
(2)四面體聲源:設(shè)置四個與地面垂直的垂直面聲源,即長方體聲源的四個側(cè)面。
(3)五面體聲源:設(shè)置四個與地面垂直的垂直面聲源和一個與地面平行的水平面聲源,水平面聲源的高度取聲源總高,即長方體聲源的四個側(cè)面和一個上頂面。
2.3.2 聲源幾何尺寸
聲源模型的幾何尺寸對噪聲預(yù)測準(zhǔn)確性起重要作用。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測,某750kV 變電站主變壓器為分體式變壓器,單相尺寸為長、寬、高分別為10m、8.5m、6m。由于實(shí)驗(yàn)條件所限,僅對某750kV 變電站進(jìn)行了現(xiàn)場實(shí)測,為使研究結(jié)果更具有通用性,對500kV、330kV、220kV 主變壓器,本文也進(jìn)行面聲源和體聲源模型預(yù)測結(jié)果對比分析。根據(jù)調(diào)研國內(nèi)外廠家變壓器外形尺寸,取其統(tǒng)計平均值作為主變聲源幾何尺寸參考值,詳見表1。
表1 220~500kV 主變壓器幾何尺寸值
2.3.3 聲源聲功率級測定
本文750kV 變電站主變壓器和高壓電抗器的聲源聲功率級采用文獻(xiàn)[10]推薦的方法獲?。?/p>
根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實(shí)際外形,將一條圍繞主變外輪廓線從箱蓋頂部垂直移動到箱底所形成的平面定義為主變噪聲基準(zhǔn)發(fā)射面,將噪聲基準(zhǔn)發(fā)射面所在平面內(nèi)距離基準(zhǔn)發(fā)射面邊緣線外x 米的點(diǎn)所連成的線定義為規(guī)定輪廓線,詳見圖3。本次實(shí)驗(yàn),取兩條規(guī)定輪廓線,高度分別位于主變油箱高度1/3 處、2/3 處的水平面上。在設(shè)備正常運(yùn)行時開展測量,測試時,分別將聲級計均布于規(guī)定輪廓線和噪聲衰減測點(diǎn)方向上,主變壓器測點(diǎn)設(shè)置示意圖詳見圖3。
此外,還需對主變主要尺寸進(jìn)行現(xiàn)場測量,包括:變壓器油箱高度、含風(fēng)機(jī)在內(nèi)的冷卻設(shè)備高度、規(guī)定輪廓線周長。根據(jù)噪聲測量值,按照式(2)、(3)及(4)計算主變聲功率級、A 計權(quán)聲功率級或各頻帶聲功率級。具體步驟見圖4 所示。
式(2)中:LWA為聲源設(shè)備的A 計權(quán)聲功率級,單位dB(A);S0為基準(zhǔn)參考面積,單位m2,取值為1;S 為測量表面積,單位m2,由式(2)獲得;為A 計權(quán)表面聲壓級,單位dB(A),由式(3)獲得。
式(3)中:h 為變壓器油箱高度或包括風(fēng)機(jī)在內(nèi)的冷卻設(shè)備高度,單位m;x 為設(shè)備噪聲基準(zhǔn)發(fā)射面與規(guī)定輪廓線之間的距離,單位m,本次實(shí)驗(yàn)取值為2;lm為規(guī)定輪廓線的周長。
式(4)中:N 為測點(diǎn)總數(shù);LpAi為測點(diǎn)i 所測得的A 計權(quán)聲壓級,dB(A);K 為環(huán)境修正因子,dB。
圖3 變壓器測點(diǎn)設(shè)置示意圖
在噪聲仿真預(yù)測中,基于SoundPLAN 軟件對各電壓等級主變壓器聲源類型均設(shè)置三種模型,模型1、2、3 分別為單一面聲源、四面體聲源、五面體聲源。同時,模型中考慮主變防火墻對噪聲預(yù)測的影響。
對于500kV、330kV、220kV 主變的聲源模型,聲源幾何尺寸按照表1 中推薦尺寸選取,聲功率級根據(jù)DL/T 1518[9]中表B.1 和表B.2 數(shù)據(jù)。對于750kV 主變的聲源模型,根據(jù)2.3.3 小節(jié)所述方法進(jìn)行現(xiàn)場測量,聲源幾何尺寸按照該變電站中實(shí)際主變壓器設(shè)備尺寸選取,聲功率級根據(jù)式(2)、(3)及式(4)計算所得作為模型輸入值。SoundPLAN 預(yù)測模型中測點(diǎn)設(shè)置與現(xiàn)場實(shí)測設(shè)置原則一致,即距離主變基準(zhǔn)發(fā)射面每隔4m 置一個測點(diǎn),測點(diǎn)高度為1.5m?;谏鲜龇抡鏃l件,采用SoundPLAN 軟件進(jìn)行噪聲預(yù)測,預(yù)測結(jié)果見圖5(a)、5(b)、5(c)、5(d)。
分析圖5 可知,主變噪聲實(shí)測結(jié)果和預(yù)測結(jié)果都基本符合幾何發(fā)散衰減規(guī)律。面聲源與體聲源預(yù)測結(jié)果有一定的差異,體聲源更加接近實(shí)測值,且五面體聲源比四面體聲源更加接近真值,這是因?yàn)樽儔浩髟趯?shí)際運(yùn)行中,每個面都是噪聲發(fā)射面,將總聲功率分配到每個面上可以更加準(zhǔn)確地模擬聲源的噪聲特性。分析圖5(b)、5(c)、5(d),可以看出面聲源與體聲源預(yù)測結(jié)果差異顯著。
圖5 各電壓等級下不同聲源模型噪聲預(yù)測對比圖
為驗(yàn)證上述不同聲源模型的噪聲預(yù)測差異及其準(zhǔn)確性程度,本文以已建成的某750kV 變電站為例進(jìn)行實(shí)測分析。該750kV 變電站位置偏僻,測試條件良好,實(shí)測過程無明顯外部聲源干擾。該站戶外布置1 組三相分體變壓器,型號為ODFPS-70000/750GY,強(qiáng)迫油循環(huán)強(qiáng)迫風(fēng)冷;戶外布置2 組三相分體電抗器,型號為BKD2-100000/800-110,油浸自冷式。根據(jù)圖4 所述方法分別得到主變和高抗的聲功率級,詳見表2,站內(nèi)主要建(構(gòu))筑物高度見表3。此外,還進(jìn)行了廠界噪聲水平測試。
圖4 聲源聲功率級測定流程圖
表2 變電站主要噪聲源設(shè)置
為對比變電站預(yù)測值與已得到的實(shí)測值之間的差異,本小節(jié)基于SoundPLAN 軟件建立變電站噪聲水平預(yù)測模型,根據(jù)主變和高抗聲源類型不同設(shè)計3 種不同案例:案例1 主變和高抗聲源類型為單一面聲源,案例2 為四面體聲源,案例3 為五面體聲源。除此之外,預(yù)測模型其他輸入條件均保持一致,聲源參數(shù)信息見表2,主要建筑物建模見表3,廠界測點(diǎn)設(shè)置位置和高度同實(shí)測點(diǎn)。
表3 變電站主要建筑物高度
分別對3 種案例下變電站噪聲模型進(jìn)行仿真模擬預(yù)測,得到變電站廠界噪聲水平預(yù)測結(jié)果。分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),3種案例下全站噪聲輻射趨勢大體相同,因此本文僅給出案例3 下該變電站噪聲輻射模擬,詳見圖6;不同案例下廠界噪聲預(yù)測值與實(shí)測值對比詳見圖7。
圖6 案例3 下變電站噪聲輻射模擬圖
分析圖6、圖7 可知,不同案例下不同測點(diǎn)的噪聲預(yù)測值與實(shí)測值變化趨勢基本保持一致,噪聲測量結(jié)果基本接近,說明基于3 種聲源設(shè)備建模類型的噪聲模型都能夠完整地反應(yīng)出變電站真實(shí)的噪聲分布情況;相比單一面聲源模型,體聲源模型預(yù)測總體誤差控制在±5dB(A)范圍內(nèi);同時,五面體聲源模型較四面體聲源模型結(jié)果更為精確,差異在2dB(A)左右。
圖7 不同案例下廠界噪聲預(yù)測值與實(shí)測值對比
本文分別建立了主變的單一面聲源、四面體聲源和五面體聲源模型,通過對基于SoudPLAN 軟件建模噪聲預(yù)測值和現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)對比分析,得出如下結(jié)論:
(1)基于SoudPLAN 軟件建??梢酝暾胤抡婺M變電站運(yùn)行時站區(qū)噪聲分布情況。
(2)相比面聲源,體聲源模型預(yù)測結(jié)果更接近實(shí)測值,其中五面體聲源模型較四面體聲源模型更為精確,差異在2dB(A)左右。
(3)工程可行性研究、初步設(shè)計階段主變和高抗模型建議采用單一面聲源,并在預(yù)測結(jié)果中適當(dāng)增加裕度;施工圖設(shè)計階段建議結(jié)合中標(biāo)廠家的實(shí)際設(shè)備外形,采用五面體聲源模型進(jìn)行復(fù)核。
研究結(jié)論可為后續(xù)不同設(shè)計階段變電站噪聲預(yù)測提供技術(shù)支持和參考。