地铁牵引变压器安装基础振动分析.docx
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1、地铁牵引变压器安装基础振动分析树脂干式变压器由于其维护方便,不会产生环境污染,目前已广泛应用到轨道交通牵引系统中,但是变压器本体由硅钢片磁致伸缩以及电磁力影响导致的振动及相应产生的噪音不可避免,由于轨道交通牵引变压器普遍安装在设备层中,混凝土的建筑构造如未充分考虑到变压器的振动鼓励的影响,可能就会导致设备层如图地下底二层混凝土建筑构造出现剧烈振动及由此产生的设备层噪音加强的问题。干式变压器及设备层楼板振动原理相关研究表明,干式变压器的本体振动主要是来自于变压器工作时铁芯硅钢片的磁致伸缩和绕组导线或绕组间电磁力所产生的振动,以及冷却系统风机的风扇运行振动。磁致伸缩是硅钢片在变压器励磁时,沿磁力线
2、方向的硅钢片的尺寸增加,而垂直于磁力线方向的尺寸缩小的现象,磁致伸缩使得变压器铁芯随着励磁频率的变化而周期性振动,由于其变化周期为励磁电流变化的一半,其引起的铁芯振动频率会为两倍的励磁电流的频率为基频,而由于变压器铁芯磁致伸缩的非线性和磁通途径长度不同,铁芯振动还会含有一定量的高次谐频,铁芯振动还将引起周围环境空气的振动进而引起产生变压器噪音,噪音声波特性与铁芯振动特性一致,即同样是两倍的励磁电流的频率并含有一定量的高次谐频。变压器本体的振动通过变压器地脚传递到基础及附近地面,再通过地面传递到室内的墙柱等,导致楼板、墙柱的微小振动,这些微小的振动,对强度的影响一般并不大,但是却能引起楼板的构造
3、噪音,产生二次噪音,其振动频率主要为100Hz和200Hz,即变压器的振动基频和二次谐频,楼板的构造刚度是影响楼板振动幅度的重要指标,楼板的构造刚度越大,楼板振动的振幅越小,在同等频率下其通过空气传播的声波振幅响应也减小,进而导致噪音相对也会较小。对于底层楼板以最底层为例和高层楼板而言,变压器安装的地基均不是绝对的刚体,都为柔性基础,而其在同样材料钢筋混凝土和阻尼比下,其构造刚度也是不一致的材料混凝土刚度是一致的。设备层振动测量及仿真计算以某地铁线为例,该地铁线共设有30个站点,每个站点安装了2台1600kVA变压器组成24脉整流变压器,其中出现A站点设备层楼层过道随距离变压器距离出现噪音和楼
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