+86-312-6775656

Methoden zum Erkennen von Transformatorgeräuschen

Jul 06, 2025

Der Nachweis von Transformatorrauschen erfordert eine Kombination aus akustischen Messtechniken, Signalanalyse und Standardkonformität, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

 

1. Vorbereitungen vor der Messung

Umweltanforderungen:

Hintergrundrauschen sollte mindestens 3 dB niedriger sein als das Transformatorrauschen (idealerweise 10 dB niedriger), um Interferenz zu vermeiden .

Messungen sollten unter ruhigen Wetterbedingungen (kein Regen, Windgeschwindigkeit <5 m/s) durchgeführt werden, um die Umweltauswirkungen . zu minimieren

Gerätekalibrierung:

Verwenden Sie einen mit Standards (e {. g ., iec 61672-1 Klasse 1) oder einen Rauschanalysator, und kalibrieren Sie es vor dem Testen ., ein Schallpegel -Messgerät, das mit Standards entspricht (e {61672-1}}.

Transformatorbetriebsbedingungen:

Der Transformator sollte bei Nennspannung und Last arbeiten, um eine stabile Rauschgenerierung (e . g ., No-Lad, 50% Last, Volllastbedingungen) . sicherzustellen

 

2. Messpunktanordnung

Standardabstand:

Gemäß GB/T 1094 . 10 oder IEC 60076-10 werden die Messpunkte typischerweise 0,3 m oder 2 m von der Referenzschall-Emission-Oberfläche des Transformators auf der Hälfte der Höhe des Transformators (jedoch nicht niedriger als 0,25 m) platziert.

Für große Transformatoren sollten mehrere Punkte gleichmäßig um den Umfang verteilt werden (e . g ., 3-5 Punkte pro Seite) .

Vereinfachte Methode:

Wenn die Nahbereichsmessung unpraktisch ist, können Punkte bei 1-3 mal die Höhe des Transformators platziert werden, aber die Positionen müssen dokumentiert werden .

 

3. Rauschmessmethoden

A-gewichtete Klangstufe (DBA):

Verwenden Sie das A-Gewicht-Netzwerk auf dem Schallpegelmessgerät (simulieren menschliches Gehör), um die äquivalente kontinuierliche Schalldruckpegel (LEQ) . zu messen

Frequenzdomänenanalyse:

Führen Sie die Fourier-Transformation (fft) oder 1/3- Oktavbandanalyse durch, um dominante Frequenzkomponenten (e . g ., 100 Hz, 200 Hz und andere Harmonik der Kraftfrequenz) . zu identifizieren

Konzentrieren Sie sich auf niedrige Frequenzrauschen (<500 Hz), as transformer noise is typically dominated by 100 Hz and its harmonics.

Schalldruck vs . Schallintensitätsmethoden:

Schalldruckmethode: Einfach, aber anfällig für Umgebungsreflexionen .

Schallintensitätsmethode: Effektiv bei der Beseitigung von Hintergrundgeräuschstörungen (erfordert eine Schallintensitätssonde) .

 

4. Datenverarbeitung und -analyse

Hintergrundgeräuschkorrektur:

Wenn der Unterschied zwischen Hintergrundrauschen und Transformatorrauschen ΔL beträgt:

Wenn ΔL> 10 dB, kann Hintergrundrauschen ignoriert werden .

Wenn 3 dB <ΔL weniger als 10 dB, anwenden Sie Korrekturformeln (e . g ., subtrahieren Sie den Einfluss des Hintergrundrauschens) .

Wenn ΔL weniger oder gleich 3 dB, ist die Messung ungültig .

Spektrumvergleich:

Vergleichen Sie gemessene Spektren mit Transformator -Designparametern, um abnormale Rauschquellen (e . g ., Kernvibration, lose Wicklungen, Kühllüfterrauschen) .} zu identifizieren.

 

5. gemeinsame Rauschquellenidentifikation

Kernmagnetostrhalt: 100 Hz, 200 Hz und andere sogar Harmonische, die typischerweise einen "summenden" Sound . erzeugen

Wickelvibration: High-frequency noise (>1 kHz), der sich mit erhöhtem Laststrom . verschlechtern kann

Kühlsystem: Lüfter- oder Ölpumpengeräusch (Breitband-Hochfrequenzkomponenten), nachweisbar durch Vergleich von Messungen mit dem Kühlsystem ein/aus .

 

6. Standards und Grenzen

Referenzstandards:

International: IEC 60076-10Bestimmung der Schallpegel.

China: Gb/t 1094.10-2022Power -Transformatoren - Teil 10: Bestimmung der Schallpegel.

Branchenanforderungen: Zum Beispiel städtische Umspannwerksgeräuschgrenzwerte (Tag weniger oder gleich 55 dba, Nacht weniger als oder gleich 45 dba) .

Beispielgrenzen:

500 kV-Transformator: No-Last-Rauschen typischerweise weniger als oder gleich 75 dBA (gemessen 2 m vom Gehäuse) .}

 

7. Erweiterte Techniken

Akustische Bildgebung: Verwendet ein Mikrofonarray, um Rausch -Hotspots (geeignet für komplexe Strukturen) . zu lokalisieren

Vibrationskorrelationsanalyse: Misst gleichzeitig Vibrationssignale (e {. g ., Accelerometer), um die Rausch-Vibrations-Beziehungen zu analysieren .

Online -Überwachung: Installiert feste Geräuschsensoren für Langzeitrauschtrendverfolgung .

 

Schlüsselüberlegungen

Vermeiden Sie reflektierende Oberflächen (e . g ., Wände, Ausrüstung); Verwenden Sie bei Bedarf schallabsorbierende Materialien .

Betriebsparameter (Last, Spannung, Temperatur) während der Messungen aufzeichnen .

Für abnormales Rauschen (e . G ., plötzliches Hochfrequenzrauschen), kombinieren Sie sich mit der Ölchromatographieanalyse, Vibrationstests und anderen Diagnostik .

Durch die Befolgung dieser Methoden können Transformatorgeräuschpegel systematisch bewertet werden, wodurch eine Grundlage für die Fehlerdiagnose oder die Messung von Rauschreduktion . dargestellt werden kann

Anfrage senden