Page 101 - 《应用声学》2022年第6期
P. 101

第 41 卷 第 6 期           赵亚林等: 高压换流站交流滤波器组相干噪声源声功率反演                                          947


                 vibration and audible noise of AC filter capacitors in con-  verter transformer[J]. Power System Technology, 2020,
                 verter stations[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(4):  44(6): 2369–2376.
                 1159–1167.                                     [11] 1996 Acoustics — Attenuation of sound during propaga-
              [2] 朱洪波, 吴旭涛, 张庆平, 等. 换流站交流滤波场噪声分布特                  tion outdoors — Part 2: General method of calculation:
                 性分析 [J]. 电力电容器与无功补偿, 2017, 38(4): 24–29.          ISO/TC 43/SC 1 NOISE. ISO 9613-2[S].
                 Zhu Hongbo, Wu Xutao, Zhang Qingping, et al. Anal-  [12] Soundplan. Standards[EB/OL]//SoundPLAN. (2022-05-
                 ysis on noise distribution characteristics of AC filter in  03)[2022-05-05]. https://www.soundplan.eu/en/software/
                 converter station[J]. Power Capacitors & Reactive Power  soundplannoise/standards/.
                 Compensation, 2017, 38(4): 24–29.              [13] Cadna/A - 上海飞熠软件技术有限公司 [EB/OL]. [2022-05-
              [3] 师愉航, 李金宇, 汲胜昌, 等. 交流滤波电容器振动噪声特                   05]. http://www.shanghaifeiyi.cn/products/cadnaa/.
                 性及声场控制研究 [J]. 电力电容器与无功补偿, 2017, 38(1):         [14] 阮学云. 相干声场噪声预测理论及其在高压直流输电系统中
                 65–70.                                            的应用研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2014.
                 Shi Yuhang, Li Jinyu, Ji Shengchang, et al. Study on  [15] 郑中原, 魏浩征, 黄国兴, 等. 换流站电力电容器塔的相干辐射
                 vibration and noise characteristics of AC filter capacitor  声指向性算法研究 [J]. 电力电容器与无功补偿, 2019, 40(4):
                 and acoustic field control[J]. Power Capacitors & Reactive
                                                                   5–10, 15.
                 Power Compensation, 2017, 38(1): 65–70.
                                                                   Zheng Zhongyuan, Wei Haozheng, Huang Guoxing, et
              [4] 韩钰, 樊超, 王广克, 等. 基于频谱分析的 ±800 kV 换流站噪
                                                                   al.  Study on coherent radiation directivity algorithm
                 声特性 [J]. 中国电力, 2019, 52(10): 40–44, 177.
                                                                   for power capacitor tower at HVDC converter station[J].
                 Han Yu, Fan Chao, Wang Guangke, et al. Noise char-
                                                                   Power Capacitors & Reactive Power Compensation, 2019,
                 acteristics of ±800 kV HVDC convert station based on
                                                                   40(4): 5–10, 15.
                 spectrum analysis[J]. Electric Power, 2019, 52(10): 40–44,
                                                                [16] Li X, Cui X, Lu T, et al.  Calculation model for the
                 177.
                                                                   propagation of audible noise from high voltage trans-
              [5] 高璐, 汲胜昌, 祝令瑜, 等. 高压换流站干式空心电抗器的
                                                                   mission lines[J]. High Voltage Engineering, 2013, 39(8):
                 振动产生机理及影响因素研究 [J]. 中国电机工程学报, 2022,
                                                                   2045–2052.
                 42(16): 5960–5970, 6170.
                                                                [17] 邱海宾, 杨坤德. 基于波叠加的高压输电线噪声场计算模
                 Gao Lu, Ji Shengchang, Zhu Lingyu, et al. Study on vi-
                                                                   型 [J]. 电声技术, 2009, 33(10): 81–85.
                 bration mechanism and impact factors of dry-type air-core
                                                                   Qiu Haibin, Yang Kunde. Calculating model of audible
                 reactor in HVDC converter stations[J]. Proceedings of the
                                                                   noise distribution of high voltage power line[J]. Audio En-
                 CSEE, 2022, 42(16): 5960–5970, 6170.
              [6] 孙建斌, 高建国, 陈跃华. 发电厂、超高压换流站噪声治理综                   gineering, 2009, 33(10): 81–85.
                                                                [18] 魏浩征, 李志远, 黎小林, 等. 换流站电容器塔的噪声预测声
                 述 [C]. 全国环境声学学术讨论会论文集, 2007: 316–319.
              [7] 杨洁, 李贤徽, 蒋从双, 等. 道路源强的反演预测及分段修                   学模型和算法 [J]. 应用科学学报, 2010, 28(2): 152–157.
                 正 [C]. 2012 全国环境声学学术会议论文集, 2012: 336–339.         Wei Haozheng, Li Zhiyuan, Li Xiaolin, et al. Acoustic
              [8] 李楠, 冯涛, 李贤徽, 等. 交通噪声地图的声源反演及修正计                  model of noise prediction and algorithn for capacitor tower
                 算 [J]. 中国环境科学, 2013, 33(6): 1081–1090.            in DC converter station[J]. Journal of Applied Sciences,
                 Li Nan, Feng Tao, Li Xianhui, et al. Sources inversion and  2010, 28(2): 152–157.
                 correction calculation for traffic noise mapping[J]. China  [19] 关于征求中电联标准《塔架式电力电容器装置噪声计算导
                 Environmental Science, 2013, 33(6): 1081–1090.    则》意见的函 [EB/OL]. [2022-05-05]. https://cec.org.cn/
              [9] 杨洁, 蒋从双, 李贤徽. 交通噪声的反演预测 [C]. 中国声学学               detail/index.html?3-288741.
                 会第九届青年学术会议论文集, 2011: 221–222.                  [20] Szu H, Hartley R. Fast simulated annealing[J]. Physics
             [10] 张景晨, 刘元庆, 李文昱, 等. 高压换流变压器声功率反演算                  Letters A, 1987, 122(3–4): 157–162.
                 法 [J]. 电网技术, 2020, 44(6): 2369–2376.           [21] Dosso S E, Wilmut M J, Lapinski A L S. An adaptive-
                 Zhang Jingchen, Liu Yuanqing, Li Wenyu, et al.  Re-  hybrid algorithm for geoacoustic inversion[J]. IEEE Jour-
                 search on sound power inversion algorithm of HV con-  nal of Oceanic Engineering, 2001, 26(3): 324–336.

             附录A

                 在本文中,电抗器的声功率计算公式为
                                                              2
                                                      W = 2πA /(ρc),                                     (A1)
             式 (A1) 中:A 表示声压系数,ρ 表示空气密度,c 表示空气中的声速。电容器塔的声功率计算公式为

                            ∫   ∫
                              2π  π/2  A sin (kN xd x sin θ cos φ) sin (kN yd y sin θ cos φ) sin (kN zd z cos θ)
                                       2
                        W =                                                              cos θdθdφ,      (A2)
                                     2ρc    sin (kd x sin θ cos φ) sin (kd y sin θ sin φ) sin (kd z cos θ)
                             0   −π/2
             式 (A2) 中:k 表示声波的波数,N x、N y、N z 分别表示 x 轴、y 轴、z 轴方向上电容器单元的个数;d x、d y、d z 分别表示 x 轴、y 轴、z
             轴方向上电容器单元声学中心的间距。
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106