હાલમાં, સ્થાનિક UHV સબસ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રિએક્ટરના ફાયરવોલ્સ ઘણીવાર કાસ્ટ-ઇન-પ્લેસ કોંક્રિટ સ્ટ્રક્ચર્સ અથવા ફ્રેમવાળા ઈંટ-અને-પાઉડર સ્ટ્રક્ચર્સ અપનાવે છે, જેમાં ચોક્કસ ધ્વનિ ઇન્સ્યુલેશન અસરો હોય છે. જો કે, ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રિએક્ટરની ઓછી અવાજ આવર્તન અને ધ્વનિ તરંગલંબાઇને કારણે, તેમની અવાજ વિવર્તન અને ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતાઓ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે, તેથી ધ્વનિ ઇન્સ્યુલેશન અને અવાજ ઘટાડવાની અસરો ઘણીવાર નબળી હોય છે. વધુમાં, UHV સબસ્ટેશનના વર્તમાન ધ્વનિ અવરોધો અને ધ્વનિ અલગતા કવર ખાસ કરીને સબસ્ટેશનની ઓછી-આવર્તન અવાજ લાક્ષણિકતાઓ માટે રચાયેલ નથી, અને અવાજ ઘટાડવાની અસર આદર્શ નથી. જો આપણે મધ્ય અને ઓછી-આવર્તન અવાજ દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવતા UHV સબસ્ટેશનની લાક્ષણિકતાઓને ધ્યાનમાં લઈ શકીએ, અને સંયુક્ત ધ્વનિ-શોષક માળખું અપનાવી શકીએ જેમાં શાંત અને ધ્વનિ-શોષક બંને કાર્યો હોય, તો આશા છે કે તે મધ્ય-આવર્તન અને ઓછી-આવર્તન અવાજને અસરકારક રીતે ઘટાડી શકે છે અને જ્યોત-પ્રતિરોધક અને ઇન્સ્યુલેશન ગુણધર્મો ધરાવે છે. સબસ્ટેશનના એકોસ્ટિક પર્યાવરણ ગુણવત્તા સુધારવા માટે આ ખૂબ મહત્વનું છે.
આના આધારે, આ લેખ UHV સબસ્ટેશનના મુખ્ય સાધનોના અવાજ સ્ત્રોતની તીવ્રતા લાક્ષણિકતાઓનું વિશ્લેષણ કરે છે. સ્ટેશનમાં સામગ્રીમાં જ્યોત પ્રતિરોધક, અવાહક અને અન્ય ગુણધર્મો હોવાની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે મેલામાઇન ફોમ નમૂનાઓ, માઇક્રો-છિદ્રિત પ્લેટ નમૂનાઓ અને ફોમ્ડ સિમેન્ટ નમૂનાઓ પર એકલ અને સંયુક્ત ધ્વનિ શોષણ પ્રયોગો હાથ ધરવાનું પસંદ કર્યું, અને UHV સબસ્ટેશનમાં અવાજ ઘટાડવા માટે યોગ્ય સંયુક્ત ધ્વનિ-શોષક માળખું પ્રસ્તાવિત કર્યું. વ્યવહારિક ઇજનેરી એપ્લિકેશનો માટે આનું મહત્વપૂર્ણ વ્યવહારુ માર્ગદર્શક મહત્વ છે.
Ⅰ. UHV સબસ્ટેશનના મુખ્ય સાધનોનું અવાજ માપન વિશ્લેષણ
UHV સબસ્ટેશનના સંચાલન દરમિયાન, મુખ્ય અવાજ સ્ત્રોતોમાં ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મર્સ, શંટ રિએક્ટર, સબસ્ટેશન સ્ટ્રક્ચર્સ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર અવાજમાં બોડી નોઈઝ અને કૂલિંગ ડિવાઇસ નોઈઝનો સમાવેશ થાય છે, શંટ રિએક્ટર નોઈઝ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક નોઈઝ છે, અને સબસ્ટેશન સ્ટ્રક્ચર નોઈઝ કોરોના નોઈઝ છે. કોરોના અવાજ સામાન્ય રીતે મધ્યમથી ઉચ્ચ આવર્તનનો હોય છે, પ્રચાર દરમિયાન ઝડપથી ઓછો થાય છે, અને તેની અસર શ્રેણી નાની હોય છે. ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને શંટ રિએક્ટરની આંતરિક રચના દ્વારા ઉત્પન્ન થતો ઓછો-આવર્તનનો અવાજ ધીમે ધીમે ઓછો થાય છે અને તેનો પ્રભાવ વિશાળ શ્રેણી ધરાવે છે. તેથી, સબસ્ટેશનમાં અવાજ નિયંત્રણનું કેન્દ્ર ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને શંટ રિએક્ટરનું અવાજ નિયંત્રણ છે.
- મુખ્ય ટ્રાન્સફોર્મર અવાજ માપન વિશ્લેષણ
ટ્રાન્સફોર્મરનો ધ્વનિ શક્તિ સ્તર ધ્વનિ તીવ્રતા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવે છે. સિંગલ-ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરને માપન પદાર્થ તરીકે લેતા, નિર્ધારિત સમોચ્ચ રેખા અને સંદર્ભ ઉત્સર્જન સપાટી વચ્ચેનું અંતર 2 મીટર છે, અને બે નિર્ધારિત સમોચ્ચ રેખાઓ અનુક્રમે 2 મીટર અને 4 મીટરના આડી સમતલ પર સ્થિત છે. બધા માપન બિંદુઓ નિર્દિષ્ટ સમોચ્ચ રેખા પર સ્થિત છે, અને અડીને માપન બિંદુઓ વચ્ચેનું આડી અંતર 1 મીટર છે. બિંદુ દ્વારા બિંદુ માપવા માટે ધ્વનિ તીવ્રતા પ્રોબ્સનો ઉપયોગ થાય છે.
જ્યારે એક ટ્રાન્સફોર્મર જૂથનો પાવર લોડ 2000MW હોય છે, ત્યારે ગ્રુપ I માં ટ્રાન્સફોર્મરના ફેઝ C ના ધ્વનિ તીવ્રતા માપન પરિણામો મળે છે. UHV ટ્રાન્સફોર્મરના 1, 3, 100 અને 125 Hz ની કેન્દ્ર ફ્રીક્વન્સી સાથે 160/200 ઓક્ટેવ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડમાં A-ભારિત ધ્વનિ પાવર લેવલ સૌથી મોટું હોય છે. ટ્રાન્સફોર્મર અવાજ ઉત્પન્ન કરવાની પદ્ધતિ અનુસાર, આ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડમાં અવાજ મુખ્યત્વે ટ્રાન્સફોર્મર બોડીના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક અવાજમાંથી આવે છે. તેથી, ટ્રાન્સફોર્મર અવાજ ઘટાડતી વખતે, 100~200Hz ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ ઘટાડવાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. માપન દરમિયાન, ટ્રાન્સફોર્મર્સના એક જૂથનો પાવર લોડ 2000MW પર સ્થિર હતો, અને ટ્રાન્સફોર્મર્સનું અનુરૂપ કુલ A-ભારિત ધ્વનિ પાવર લેવલ 102.7dB(A) હતું.
- ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ રિએક્ટર અવાજનું માપન અને વિશ્લેષણ
રિએક્ટર ધ્વનિ શક્તિ સ્તર માપવાની પદ્ધતિ ટ્રાન્સફોર્મર જેવી જ છે. UHV સબસ્ટેશનમાં સમાંતર રિએક્ટરના B તબક્કાને માપન પદાર્થ તરીકે લેતા, નિર્ધારિત સમોચ્ચ રેખા અને સંદર્ભ ઉત્સર્જન સપાટી વચ્ચેનું અંતર 1 મીટર છે, અને 1.5 મીટર અને 3 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવતી બે નિર્ધારિત સમોચ્ચ રેખાઓ અનુક્રમે સેટ કરવામાં આવી છે. નજીકના માપન બિંદુઓ વચ્ચેનું આડું અંતર 1 મીટર છે.
વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે સમગ્ર 1/3 ઓક્ટેવ બેન્ડમાં, ઓછી આવર્તન ઘટકોનો હિસ્સો મોટો છે, જેમાં 100Hz આવર્તન પર ધ્વનિ શક્તિ સૌથી મોટી છે, જે 96.4dB(A) સુધી પહોંચે છે, જે 11.5Hz ના ધ્વનિ શક્તિ સ્તર કરતા 200dB(A) વધારે છે. 1/3 ઓક્ટેવ બેન્ડમાં જ્યાં 100Hz સ્થિત છે ત્યાં ધ્વનિ શક્તિ સિંગલ-ફેઝ ઉચ્ચ એન્ટિ-સાઉન્ડ શક્તિના 91.2% જેટલી છે. તેથી, તે નક્કી કરી શકાય છે કે રિએક્ટર ધ્વનિ ક્ષેત્ર વિતરણમાં દખલગીરીની ઘટના 100Hz ધ્વનિ તરંગને કારણે થાય છે.
Ⅱ. છિદ્રાળુ પદાર્થો અને સૂક્ષ્મ છિદ્રિત પ્લેટ પ્રયોગો
અવાજ નિયંત્રણ ઇજનેરી ડિઝાઇનમાં, ધ્વનિ શોષણ અને ઇન્સ્યુલેશન સારવાર માટે એક જ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને અપેક્ષિત અવાજ ઘટાડવાની અસર પ્રાપ્ત કરવી ઘણીવાર મુશ્કેલ હોય છે. તેથી, અવાજ ઘટાડવા માટે ધ્વનિ-શોષક સામગ્રી સંયોજન રચનાઓનો ઉપયોગ ઘણીવાર થાય છે. ખાસ કરીને મોટા વોલ્યુમ અને લાંબા સમય સુધી પ્રતિધ્વનિ સમય ધરાવતી ઇન્ડોર જગ્યાઓમાં, આ એપ્લિકેશન એકદમ સામાન્ય છે. UHV સબસ્ટેશનમાં અવાજ નિયંત્રણ માટે યોગ્ય ધ્વનિ-શોષક રચનાનો અભ્યાસ કરવા માટે, આપણે પહેલા સામગ્રીના ઇન્સ્યુલેશન અને જ્યોત-પ્રતિરોધક ગુણધર્મોને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ, અને બીજું, આપણે ધ્વનિ-શોષક રચના નક્કી કરવા માટે ચોક્કસ પગલાંને જોડવા જોઈએ.
હાલમાં, અવાજ ઘટાડવા માટે UHV સબસ્ટેશનના ધ્વનિ ઇન્સ્યુલેશન એન્ક્લોઝરમાં છિદ્રિત પ્લેટો અને ધ્વનિ-શોષક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઓછી આવર્તન બેન્ડમાં તેની અસર સારી નથી. આ માટે UHV સબસ્ટેશનના મુખ્ય ઉપકરણોની ધ્વનિ સ્ત્રોત લાક્ષણિકતાઓને જોડવાની જરૂર છે. ચોક્કસ અવાજ ઘટાડવાના પગલાં નક્કી કર્યા પછી, છિદ્રાળુ ધ્વનિ-શોષક સામગ્રી કેવી રીતે પસંદ કરવી અને ધ્વનિ-શોષક માળખું કેવી રીતે નક્કી કરવું તે સબસ્ટેશનમાં અવાજ નિયંત્રણની ચાવી બની જાય છે. નીચેનામાં, પ્રયોગો કરવા માટે માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ, મેલામાઇન ફોમ અને ફોમ્ડ સિમેન્ટના ત્રણ નમૂનાઓ એકબીજા સાથે જોડવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
- ડબલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ કોમ્બિનેશન
સૂક્ષ્મ-છિદ્રિત પ્લેટ પ્રાયોગિક નમૂનાઓ, જેમાં સૂક્ષ્મ-છિદ્રિત પ્લેટ નમૂના 1 નો છિદ્ર દર 1.5% છે, પ્લેટની જાડાઈ 1mm છે, અને છિદ્ર વ્યાસ 0.7mm છે; સૂક્ષ્મ-છિદ્રિત પ્લેટ નમૂના 2 નો છિદ્ર દર 1.1% છે, પ્લેટની જાડાઈ 1mm છે, અને છિદ્ર વ્યાસ 0.7mm છે, સૂક્ષ્મ-છિદ્રિત પ્લેટ નમૂના 3, છિદ્ર દર 0.7% છે, પ્લેટની જાડાઈ 1mm છે, અને છિદ્ર વ્યાસ 0.7mm છે.
ડબલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ કોમ્બિનેશન પર બે પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રયોગ 1 એ માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ સેમ્પલ 2 અને માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ સેમ્પલ 1 નું મિશ્રણ હતું, અને પ્રયોગ 2 એ માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ સેમ્પલ 1 અને માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ સેમ્પલ 3 નું મિશ્રણ હતું. ડબલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ કોમ્બિનેશન સ્ટ્રક્ચર પરના બે પ્રયોગો દર્શાવે છે કે 100Hz પર ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક લગભગ 0.7 છે, અને બંને પ્રયોગોના સેટમાં ધ્વનિ શોષણ ગુણાંકનું મહત્તમ મૂલ્ય 500Hz થી 600Hz પર દેખાય છે. 600Hz થી ઉપરના ફ્રીક્વન્સી બેન્ડમાં, ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક ધીમે ધીમે ઘટતો જાય છે.
- ફોમ્ડ સિમેન્ટ અને માઇક્રો-પોર્ફોરેટેડ બોર્ડનું મિશ્રણ
સૌપ્રથમ, ફોમ્ડ સિમેન્ટ અને સિંગલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટને જોડતી ધ્વનિ-શોષક રચનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ફોમ્ડ સિમેન્ટ અને સિંગલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટને જોડીને વિવિધ પરિમાણો સાથે બે પ્રયોગો હાથ ધરવામાં આવ્યા. બંને પ્રયોગોમાં, ફોમ્ડ સિમેન્ટને માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટની સામે મૂકવામાં આવ્યું હતું.
પ્રયોગ 3 અને પ્રયોગ 4 ના ડેટા વચ્ચે લગભગ કોઈ મોટો ફેરફાર નથી. ફોમવાળા સિમેન્ટની જાડાઈ અને ફોમવાળા સિમેન્ટ અને માઇક્રો-છિદ્રિત પ્લેટ વચ્ચેના અંતરમાં થોડો ફેરફાર થવાથી સંયુક્ત રચનાનું ધ્વનિ શોષણ પ્રદર્શન મૂળભૂત રીતે બદલાતું નથી. 100Hz પર, ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક લગભગ 0.4 છે, 250Hz પર, ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક તેની મહત્તમતા સુધી પહોંચે છે, અને લગભગ 900Hz પર, તે ફરીથી ધ્વનિ શોષણ ગુણાંકના મહત્તમ મૂલ્ય સુધી પહોંચે છે.

- મેલામાઇન ફીણ અને સૂક્ષ્મ છિદ્રિત પેનલ સંયોજન
મેલામાઇન ફોમ અને સિંગલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ્સના સંયોજન પર બે પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રયોગોના બંને સેટમાં, મેલામાઇન ફોમ માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટોની સામે મૂકવામાં આવ્યું હતું. પ્રયોગોના બંને જૂથોમાં 100Hz પર ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક લગભગ 0.7 છે, અને 100Hz અને 500Hz વચ્ચે, ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક બધા 0.7 થી ઉપર છે. 500Hz ની આસપાસ, ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક ઘટે છે, પરંતુ જેમ જેમ આવર્તન વધે છે, તેમ તેમ ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક ધીમે ધીમે વધે છે. આ સંયોજન ઓછી-આવર્તન અને ઉચ્ચ-આવર્તન બેન્ડ બંનેમાં પ્રમાણમાં આદર્શ ધ્વનિ શોષણ અસર ધરાવે છે.
Ⅲ. પ્રાયોગિક પરિણામોનું વિશ્લેષણ
UHV સબસ્ટેશનના મુખ્ય સાધનોના અવાજ સ્ત્રોતની લાક્ષણિકતાઓ અનુસાર, જે ઓછી આવર્તન બેન્ડમાં અગ્રણી છે, માઇક્રો-છિદ્રિત પ્લેટ સંયુક્ત માળખું, ફોમ્ડ સિમેન્ટ વત્તા માઇક્રો-છિદ્રિત પ્લેટ સંયુક્ત માળખું અને મેલામાઇન ફોમ વત્તા માઇક્રો-છિદ્રિત પ્લેટ સંયુક્ત માળખું પસંદ કરીને પ્રયોગો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. પરીક્ષણ પરિણામો દર્શાવે છે કે ત્રણેય સંયોજન યોજનાઓ ઓછી આવર્તન બેન્ડમાં ચોક્કસ ધ્વનિ શોષણ અસર પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરંતુ વાસ્તવિક એન્જિનિયરિંગમાં તેને કેવી રીતે લાગુ કરવું તે માટે ચોક્કસ અવાજ ઘટાડવાના પગલાંની જરૂર છે.
- સૂક્ષ્મ-છિદ્રિત પ્લેટ સંયોજન માળખું
ડબલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ બોર્ડ સિંગલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ બોર્ડના ધ્વનિ શોષણ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડને વિસ્તૃત કરી શકે છે. ઇમ્પીડેન્સ મેચિંગના સિદ્ધાંતના આધારે, કોમ્બિનેશન ડિઝાઇનનો સિદ્ધાંત એ છે કે માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ બોર્ડના આગળના સ્તરનો છિદ્ર દર બોર્ડના પાછળના સ્તરના છિદ્ર દર કરતા વધારે છે. માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પેનલ્સની સંયુક્ત ડિઝાઇન 0.7-150Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 800 થી વધુ ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકે છે જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત માળખાની જાડાઈ 20cm હોય છે. જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત માળખાની જાડાઈ 30cm હોય છે, ત્યારે તે 0.7-100Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 800 થી વધુ ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
- ફોમ્ડ સિમેન્ટ વત્તા માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ કમ્પોઝિટ સ્ટ્રક્ચર
માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ બોર્ડની સામે ફોમિંગ સિમેન્ટ ઉમેરવાથી માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ બોર્ડના ધ્વનિ શોષણ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડને વિસ્તૃત કરી શકાય છે, અને ફોમ્ડ સિમેન્ટ પણ અગ્નિરોધક ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત માળખાની જાડાઈ 0.7cm હોય ત્યારે ફોમ્ડ સિમેન્ટ અને સિંગલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ બોર્ડ 150-1000Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 20 થી વધુનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત માળખાની જાડાઈ 0.7cm હોય ત્યારે ફોમ્ડ સિમેન્ટ અને ડબલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પેનલ 150-1400Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 20 થી વધુનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત માળખાની જાડાઈ 30cm હોય, ત્યારે તે 0.7-100Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 1400 થી વધુનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તે જ સમયે, ફોમ્ડ સિમેન્ટની બલ્ક ઘનતા જેટલી ઓછી હશે, છિદ્રાળુતા વધારે હશે અને ઓછી-આવર્તન ધ્વનિ શોષણ અસર વધુ સારી હશે.
- સંયુક્ત રચના માટે ધ્વનિ શોષક સામગ્રી અને સૂક્ષ્મ છિદ્રિત પ્લેટ, ધ્વનિ-શોષક સામગ્રી સૂક્ષ્મ છિદ્રિત પ્લેટના ધ્વનિ-શોષક આવર્તન બેન્ડને વિસ્તૃત કરી શકે છે અને ધ્વનિ-શોષક અને સૂક્ષ્મ છિદ્રિત પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર વધારી શકે છે. મધ્યમ અને ઉચ્ચ આવર્તનનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક વધે છે, અને ધ્વનિ શોષણ શિખર ઓછી આવર્તન તરફ જાય છે. ધ્વનિ-શોષક સામગ્રીની જાડાઈ વધારીને, ઓછી-આવર્તન ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક થોડો ઘટે છે, અને મધ્યમ અને ઉચ્ચ-આવર્તન ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક વધે છે. સૂક્ષ્મ છિદ્રિત પ્લેટ પાછળના પોલાણ સ્તરની જાડાઈ વધારવાથી ઓછી-આવર્તન ધ્વનિ શોષણ વધી શકે છે. ધ્વનિ-શોષક સામગ્રી વત્તા ડબલ-લેયર માઇક્રો-છિદ્રિત પેનલ્સમાં ધ્વનિ-શોષક સામગ્રી વત્તા સિંગલ-લેયર માઇક્રો-છિદ્રિત પેનલ્સ કરતાં વધુ સારી ધ્વનિ શોષણ અને વિશાળ ધ્વનિ-શોષક આવર્તન બેન્ડ હોય છે.
પ્રાયોગિક ડેટાના વિશ્લેષણ પરથી જોઈ શકાય છે કે જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત રચનાની જાડાઈ 0.6cm હોય ત્યારે મેલામાઇન ફોમ અને સિંગલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પ્લેટ 200-1600Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 20 થી વધુનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત રચનાની જાડાઈ 30cm હોય, ત્યારે 0.6-100Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 1600 થી વધુનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત રચનાની જાડાઈ 0.7cm હોય ત્યારે મેલામાઇન ફોમ અને ડબલ-લેયર માઇક્રો-પર્ફોરેટેડ પેનલ 200-1600Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 20 થી વધુનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે સમગ્ર સંયુક્ત રચનાની જાડાઈ 30cm હોય, ત્યારે 0.7-100Hz ની આવર્તન શ્રેણીમાં 1600 થી વધુનો ધ્વનિ શોષણ ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
UHV મુખ્ય ટ્રાન્સફોર્મર અને ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ શંટ રિએક્ટરની અવાજ આવર્તન લાક્ષણિકતાઓના વિશ્લેષણના આધારે, UHV મુખ્ય ટ્રાન્સફોર્મરની અવાજ ઊર્જા મુખ્યત્વે 100-200Hz પર કેન્દ્રિત છે, અને ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ રિએક્ટરની અવાજ ઊર્જા મુખ્યત્વે 100Hz પર કેન્દ્રિત છે. અવાજ ઘટાડતી સામગ્રી પસંદ કરવા માટે, બે મુખ્ય અવાજ સ્ત્રોતોની આવર્તનને જોડવી જરૂરી છે. તે જ સમયે, સામગ્રી અને પદ્ધતિઓના શ્રેષ્ઠ સંયોજન સાથે અવાજને નિયંત્રિત કરવા માટે અવાજ ઘટાડવાની પદ્ધતિઓને સબસ્ટેશનના ઓન-સાઇટ લેઆઉટ સાથે પણ જોડવાની જરૂર છે.
SINOYQX મેલામાઇન ફોમ વિશે વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને [email protected] પર અમારો સંપર્ક કરો અથવા અમને કૉલ કરો: +86-28-8411-1861.
કેટલાક ચિત્રો અને લખાણો ઇન્ટરનેટ પરથી પુનઃઉત્પાદિત કરવામાં આવ્યા છે, અને કોપીરાઈટ મૂળ લેખકનો છે. જો કોઈ ઉલ્લંઘન હોય, તો કૃપા કરીને તેને કાઢી નાખવા માટે અમારો સંપર્ક કરો.