[发明专利]三维电容器阵列的等效声功率级的评估方法及系统在审
申请号: | 202010268497.0 | 申请日: | 2020-04-07 |
公开(公告)号: | CN111579055A | 公开(公告)日: | 2020-08-25 |
发明(设计)人: | 张祖安;李明;朱学文;刘阳;李岩;钟伟华;黄莹 | 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: | G01H11/08 | 分类号: | G01H11/08 |
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: | 三维 电容器 阵列 等效 功率 评估 方法 系统 | ||
1.一种三维电容器阵列的等效声功率级的评估方法,其特征在于,包括:
获取待评估的三维电容器阵列的行数、列数和层数;
根据所述行数、所述列数、所述层数、预设的测试点到所述三维电容器阵列中每个电容器的距离、预设的圆角频率、预设的声波的波数和预设的距离所述三维电容阵列中任一电容器N米处的声压幅值,获得所述三维电容器阵列的相干声的辐射总声压和非相干声的辐射总声压;其中,N≥1;
根据所述相干声的辐射总声压与所述非相干声的辐射总声压的声压级差和包络所述三维电容器阵列的球面等分的微面个数,获得声功率级修正值;
根据所述行数、所述列数、所述层数和所述三维电容器阵列中任一电容器的声功率级,获得所述三维电容器阵列的总声功率级;其中,所述三维电容器阵列中每个电容器的声功率级均相同;
将所述声功率级修正值和所述总声功率级进行叠加,获得所述三维电容器阵列的等效功率级的评估结果。
2.如权利要求1所述的三维电容器阵列的等效声功率级的评估方法,其特征在于,所述根据所述行数、所述列数、所述层数、预设的测试点到所述三维电容器阵列中每个电容器的距离、预设的圆角频率、预设的声波的波数和预设的距离所述三维电容阵列中任一电容器N米处的声压幅值,获得所述三维电容器阵列的相干声的辐射总声压,具体为:
按照下列计算公式,计算获得所述相干声的辐射总声压;
其中,p为所述相干声的辐射总声压,A为所述距离所述三维电容阵列中任一电容器N米处的声压幅值,ri为所述测试点到所述三维电容器阵列中第i个电容器的距离,n1为所述三维电容器阵列的行数,n2为所述三维电容器阵列的列数,n3为所述三维电容器阵列的层数,ω为所述三维电容器阵列辐射声的圆角频率,k为所述三维电容器阵列辐射声的声波的波数,t为时间变量。
3.如权利要求1所述的三维电容器阵列的等效声功率级的评估方法,其特征在于,所述根据所述行数、所述列数、所述层数、预设的测试点到所述三维电容器阵列中每个电容器的距离、预设的圆角频率、预设的声波的波数和预设的距离所述三维电容阵列中任一电容器N米处的声压幅值,获得所述三维电容器阵列的相干声的辐射总声压,具体为:
当所述测试点到所述三维电容器阵列中每个电容器的距离远大于所述三维电容器阵列的最大尺寸声场时,则按照下列公式,计算获得所述相干声的辐射总声压;
其中,p为所述相干声的辐射总声压,A为所述距离所述三维电容阵列中任一电容器N米处的声压幅值,r为所述测试点到所述三维电容器阵列几何中的距离,n1为所述三维电容器阵列的行数,n2为所述三维电容器阵列的列数,n3为所述三维电容器阵列的层数,ω为所述三维电容器阵列辐射声的圆角频率,k为所述三维电容器阵列辐射声的声波的波数,t为时间变量,θ为所述三维电容器阵列中心与测试点连接在水平面上的投影与所述三维电容器阵列套管方向之间的夹角,l1为行间距,l2为列间距,l3为层间距,为所述三维电容器阵列中心与测试点的连线与水平面之间的夹角。
4.如权利要求1所述的三维电容器阵列的等效声功率级的评估方法,其特征在于,所述根据所述行数、所述列数、所述层数、预设的测试点到所述三维电容器阵列中每个电容器的距离、预设的圆角频率、预设的声波的波数和预设的距离所述三维电容阵列中任一电容器N米处的声压幅值,获得所述三维电容器阵列的非相干声的辐射总声压,具体为:
按照下列公式,计算获得所述非相干声的辐射总声压;
其中,p'为所述非相干声的辐射总声压,n1为所述三维电容器阵列的行数,n2为所述三维电容器阵列的列数,n3为所述三维电容器阵列的层数,A为所述距离所述三维电容阵列中任一电容器N米处的声压幅值,r为所述测试点到所述三维电容器阵列几何中的距离,ω为所述三维电容器阵列辐射声的圆角频率,k为所述三维电容器阵列辐射声的声波的波数,t为时间变量。
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