摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 变电站噪声预测研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 声子晶体研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 变电站噪声控制技术研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容及目的 | 第14-15页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本文研究方法 | 第15页 |
1.4 研究意义 | 第15-17页 |
第2章 变电站主设备噪声特性 | 第17-23页 |
2.1 变电站主要噪声源 | 第17页 |
2.2 变电站主设备噪声特性 | 第17-21页 |
2.2.1 变电站噪声频谱特性分析 | 第17-18页 |
2.2.2 变电站噪声指向性特性分析 | 第18-19页 |
2.2.3 变电站噪声衰减特性分析 | 第19-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 变电站声源模型建立的技术原理 | 第23-36页 |
3.1 声波理论 | 第23-24页 |
3.1.1 平面波理论 | 第23页 |
3.1.2 球面波理论 | 第23-24页 |
3.1.3 柱面波理论 | 第24页 |
3.2 声功率级的计算 | 第24-25页 |
3.3 变压器声源模型的建立 | 第25-30页 |
3.3.1 变压器近场测试 | 第26-27页 |
3.3.2 变压器远场噪声测试 | 第27-28页 |
3.3.3 变压器声源模型 | 第28-30页 |
3.4 电抗器声源模型的建立 | 第30-34页 |
3.4.1 电抗器近场测试 | 第30-32页 |
3.4.2 电抗器远场噪声测试 | 第32页 |
3.4.3 电抗器声源模型 | 第32-34页 |
3.5 其他声源模型的建立 | 第34页 |
3.6 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 变电站主设备噪声预测 | 第36-45页 |
4.1 陕西户县 750kV变电站介绍 | 第36-37页 |
4.2 750kV变电站的声场参数 | 第37页 |
4.3 750kV变电站主设备源强计算 | 第37-39页 |
4.4 750kV变电站噪声接收点分布 | 第39-40页 |
4.5 750kV变电站声源模型的校正 | 第40-41页 |
4.6 750kV变电站工作时辐射噪声情况 | 第41-43页 |
4.7 误差分析 | 第43-44页 |
4.7.1 测量误差的影响 | 第43-44页 |
4.7.2 物理因素的影响 | 第44页 |
4.8 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 降噪材料传声损失分析 | 第45-53页 |
5.1 隔声量与声压透射系数 | 第45页 |
5.2 驻波管法测试原理 | 第45-46页 |
5.3 降噪材料驻波管测试有限元建模 | 第46-48页 |
5.3.1 ANSYS软件及LMS Vitual.Lab软件介绍 | 第46-47页 |
5.3.2 ANSYS软件及LMS Vitual.Lab软件联合建立测试模型 | 第47-48页 |
5.4 降噪材料驻波管测试传声损失正确性验证 | 第48-49页 |
5.5 降噪材料驻波管测试传声损失特性 | 第49-51页 |
5.5.1 变电站常用降噪材料传声损失测试 | 第49-50页 |
5.5.2 变电站新型降噪材料传声损失测试 | 第50-51页 |
5.6 结构参数对声子晶体传声损失的影响 | 第51-52页 |
5.6.1 包覆层厚度对声子晶体传声损失的影响 | 第51-52页 |
5.6.2 芯体半径对声子晶体传声损失的影响 | 第52页 |
5.7 本章小结 | 第52-53页 |
第6章 变电站降噪材料优化布置方案仿真预测分析 | 第53-57页 |
6.1 750kV南山站噪声治理方案 | 第53页 |
6.2 750kV南山站噪声治理仿真结果预测 | 第53-56页 |
6.2.1 方案A | 第53-54页 |
6.2.2 方案B | 第54-55页 |
6.2.3 方案C | 第55-56页 |
6.3 本章小结 | 第56-57页 |
第7章 结论与展望 | 第57-59页 |
7.1 结论 | 第57-58页 |
7.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |