[实用新型]一种变电站高效中低频吸声机构有效

专利信息
申请号: 201720746052.2 申请日: 2017-06-26
公开(公告)号: CN207314568U 公开(公告)日: 2018-05-04
发明(设计)人: 吴佳秜;郭锦玉 申请(专利权)人: 成都农业科技职业学院
主分类号: E04B1/82 分类号: E04B1/82;H02B1/28
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司51214 代理人: 卿诚
地址: 611130 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 变电站 高效 低频 吸声 机构
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种吸声结构,具体是一种针对变电站等其他低频噪声突出的场所使用的高效中低频吸声结构。

背景技术

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。

而从变电站自身特性考虑,变电站噪声主要由变压器、电抗器、滤波器、风机冷却设备产生,其噪声包含低中高频噪声。具有传播距离远、衰减速度慢等特性,其中峰值一般出现在63—500 Hz 频段上,声压级最大时超过了75dB。

而从噪声控制的技术角度看,噪声的频率越低,所采取的噪声治理措施难度越大,原因是低频噪声的波长长,距离衰减率低,也不易被吸收、隔离和消除。考虑到变电站的电磁辐射特性及墙体的特殊设计,变电站噪声的处理、吸声、隔声及消声措施相对于现有技术中的一般布置具有一定的特殊性和技术难度,而在现有技术中还并未有针对其特殊设计的消声装置。

实用新型内容

本实用新型的内容在于,提供一种变电站高效中低频吸声机构,其对中高低频段的噪声均有很好的吸声效果,并且结构简单、设计合理、成本较低,针对变电站使用情况进行了独特设计,适宜大量推广。

本实用新型的方案如下,一种变电站高效中低频吸声机构,包括背板和侧板,所述背板与侧板围成封闭结构的腔体,所述腔体内设置有吸声层,所述侧板与吸声层构成吸声装置。

由于采用上诉技术方案,背板与侧板构成的空腔,可以降低室内的混响噪声、总噪声级及降低噪声向外传播的强度,在一定程度上起着阻隔噪音传导的功能。而两者形成空腔中加入的吸声层,通过选择合适的共振频率和吸声系数的材料,能够更好的保证该设置的吸声、降噪效果。

进一步的,所述吸声层内设置有弹簧共振板,所述吸声层与弹簧共振板形成质量—弹簧共振结构。

由于采用上诉技术方案,从声学性能分析,弹簧共振板含有丰富的弯曲振动简正频率,并且弹簧共振板还与吸声层构成了质量—弹簧共振结构,上述吸声层既作为弹簧共振板的阻尼层,又是质量—弹簧共振结构的弹性层,因此本结构具有很宽的低频吸声频带,保证了对300Hz以下的低频段噪声进行吸收或降低。

进一步的,所述侧板为微孔板,其厚度为0.5~3mm,孔洞直径为0.2mm~1mm,穿孔率为20%~50%。

由于采用上诉技术方案,从声学降噪特性分析,采用多孔吸声结构吸收或降低500Hz以上的中、高频段的噪声,可达到较好的效果。而利用微穿孔吸声结构可有效的拓宽吸声频带。

进一步的,所述弹簧共振板的边界自由,所述吸声层与弹簧共振板形成边界自由质量—弹簧共振结构。

进一步的,所述弹簧共振板为边界自由的硬质板或柔性板,其厚度为0.5mm~20mm。

进一步的,所述弹簧共振板为边界自由的穿孔面板,其厚度为0.5mm~5mm,孔洞直径为0.1mm~0.5mm,穿孔率为5%~10%。

由于采用上诉技术方案,边界自由的弹簧共振板保证了弹簧共振结构与周边材料无刚性连接,达到共振低频吸声的效果,较好的提高本实用新型的吸声效能。

进一步的,所述吸声层外部还包覆有内衬面。

由于采用上诉技术方案,在吸声层外部包覆内衬面,使吸声层形成完整的封闭空间,便于更好的减除、降低噪音污染。

进一步的,所述背板为吸声层的固定件,为平条或整块面板。

进一步的,所述弹簧共振板与吸声层通过胶接固定。

进一步的,所述吸声层由无机纤维类多孔吸声材料、高分子开孔泡沫塑料或有机纤维类吸声材料制备。

由于采用上诉技术方案,该无机纤维类多孔吸声材料、高分子开孔泡沫塑料或有机纤维类吸声材料制备有着良好的吸声、降噪效果,并且其在降噪、吸声工程领域属于常规的现有材料,造价相对便宜,显著的提高本实用新型的经济性和适用范围。

综上所述,由于采用了上诉技术手段,本实用新型的有益效果为:

1、从声学性能来看,本高效中低频共振吸声结构中所采用的弹簧共振板含有丰富的弯曲振动简正频率,并且弹簧共振板还与吸声材料构成了质量—弹簧共振结构,上述吸声材料,既作为弹簧共振板的阻尼层,又是质量—弹簧共振结构的弹性层,因此本结构具有很宽的低频吸声频带。

2、弹簧共振板前面向声源侧设置了多孔吸声材料,充分利用了与弹簧共振板相连的吸声材料在中、高频的吸声优势,使得本高效中低频共振吸声结构在中、高频段噪声范围内亦具有高效的吸收性能。

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