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河南豪创发电设备有限公司成立于2006年,是一家集发电机组生产、销售、租赁、维修、研发、二手发电机组销售及回收、技术服务于一体的化公司,公司立足中原腹di河南郑州,业务面向全国各地发电机噪音主要来源的5个方面发电机运转时通常有多种噪音源同时并存,不同的噪音是由发电机不同的零部件所产生的。发电机噪音有空气动力噪音、电磁噪音、机械噪音、轴承噪音和电刷噪音等。(1)空气动力噪音电机的空气动力噪音有涡流噪音和笛鸣噪音两种主要成分。涡流噪音主要是由转子和风扇引起冷却空气湍流在旋转表面交替出现涡流引起的,其频谱范围较宽。笛鸣噪音是通过压缩空气,或空气在固定障碍物上擦过而产生的,即“口哨效应”,电机内的笛鸣噪音主要是径向通风沟引起的。旋转电机的空气动力学噪音是不可避免的,它与转子表面圆周速度、表面形式,风扇空气动力性能和突起的零部件形状有关。一般隐极式转子交流同步发电机的空气动力噪音,其频谱值出现在800~4000Hz,而凸极式交流同步发电机噪音频谱的值往往出现在100~800Hz的范围。笛鸣噪音的主要原因是风扇等距离叶片与气流摩擦,或气流被转子部件均匀分割,例如电机定转子相对的径向通风道实际上构成了警报器”。笛鸣噪音是随转动部件和固定部件之间间隙的减小而增强。间隙,采用不等距风叶是降低笛鸣噪音的有效办法。(2)电磁噪音电磁噪音是由电机气隙中定、转子磁场相互作用产生随时间和空间变化的径向力,使定子铁芯和机座随时间周期性变形而引起振动,产生噪音。(3)机械噪音发电机的主要噪音是机械噪音。转子动平衡不好是产生机械噪音常见的原因,其频率和旋转频率相同,是低频噪音。安装不良,定、转子部件固有频率和转速频率一致时也会产生机械噪音构件振动噪音也是常发生的一种机械噪音,当电机装有端罩式风罩时,罩子往往被电机的振动所摇撼,并发生振动和噪音。这种情况下,电机定子的振动往往是端罩或风罩的激振源,要减少这种振动噪音,其措施是加大罩子的动态刚度;在端罩和定子结合处加设吸振材料(如毛毡)等;或减小定子振动幅值。除了端罩、风罩外,出线端子盒盖子、维护窗口盖板等都会产生构件振动噪音。转子的振动和轴承的振动往往是通过端盖传递到底板和基础上,但当端盖的轴向刚性较差时,端盖往往因受激而产生轴向振动和产生噪音。减少这种轴向振动的有效办法是增加端盖的轴向动态刚度。(4)轴承噪音电机中采用的轴承有两种形式:滚动轴承和滑动轴承。滑动轴承一般用于微型电机和大型电机,其轴承噪音相对较低;滚动轴承可靠性高、维护简单、承载大,但其运转时噪音较大,常成为高速电机中的主要噪音源,下面仅讨论滚动轴承的噪音问题。滚动轴承通常由内、外轴承圈,滚珠(或滚柱)和保持器等部件组成。在转动时,滚动体相对于内、外圆和保持器有相对运动,工作表面的摩擦和撞击就产生了轴承噪音,轴承噪音可分为轴承自身噪音和轴承装配后构成的结构振动的噪音两部分。电机的制造公差、装配间隙及运输、安装和运行过程中造成工作表面损伤和电腐蚀产生的损伤,都会使轴承运行不平衡和发生不规则的撞击而产生轴承噪音。轴承噪音是分布在1~20kHz广阔范围的白噪音,随时间而波动,而且往往被电机的端盖所放大。装配条件下的轴承噪音,分布在100~500Hz的频带内,它是由滚动轴承的轴向限位弹簧、转子和端盖推力作用下所产生的振动噪音。不论电机的制造精度多高,电机运行时,微小的轴向窜动是不可避免的。当轴承出现润滑不好,存在缺陷和故障时,由于机械摩擦和撞击的出现,轴承噪音将有明显增加。(5)电刷噪音在有滑环和换向器的电机中,电刷噪音是不可避免的,有时会成为一个主要噪音源,电刷噪音主要体现在以下三个方面。1.摩擦噪音电刷在与滑环和换向器构成滑动接触的过程中,必然会产生摩擦和摩擦噪音,摩擦噪音的大小与滑环和换向器的表面状态、电刷的摩擦因数、空气的湿度以及电刷的压力等因素有关。在良好的氧化膜和电刷工作状态下,摩擦噪音很低,电刷与换向器及滑环的摩擦也很小;当氧化膜和电刷工作状态不好时,摩擦噪音就大,尤其当空气干燥(湿度低于5g/m3),换向器表面氧化膜建立不好时,电刷在换向器上会发生颤动,这种现象叫电刷抖动,是润滑情况不好的表征,这时电刷将产生高频摩擦振动噪音吱”音,尖叫刺耳。这种情况持续时间长时,将产生电刷振动碎裂、刷辫脱落、刷握压指断裂等故障,因此,必须采用改善换向器润滑的措施。摩擦噪音频率较高,频带较宽,频率通常与转速关系不大。2.撞击噪音电刷和换向片的撞击音是另一种电刷噪音。产生的原因是所有换向片之间都有一个云母沟,由于换向器变形,云母沟下刻和倒棱工艺不好,使电刷在电机旋转时往往会撞击换向片进入边,由于换向片和电刷周期性的撞击,使电刷在刷握内产生径向跳动和摆动,引起电刷和刷握的周期性振动,产生电刷噪音。撞击噪音一般在10kHz以内,换向器变形和表面光洁程度不好时,噪音幅值将增加,而且这种噪音常具有与换向片数成倍数的多个单频成分。静音发电机组及其性能要求静音发电机组消声降噪的方式来让噪音低于正常工作的分贝,从而实现静音,而作为消声降噪主要部件,今天河北邦博润发电就为您介绍下及其性能要求。是一种允许气流通过而又能使气流噪声得到控制的装置,是降低空气动力性噪声的主要手段。类型众多,按降噪原理和功能可分为阻性、抗性和阻抗复合式类以及微穿孔板。对于高温、高压、高速气流排出的高声强噪声,还有节流减压、小孔喷注、多孔扩散式等其他类型的对的性能要求主要包括以下几项:①声学性能:要求在较宽的频率范围内有足够大、满足要求的消声量。②空气动力性能:要求对气流的阻力小,气流再生噪声低。③结构性能:空间位置合理,构造简单,便于装拆,坚固耐用。④外形及装饰要求:美观大方,与总体设备协调,体现环保特点。⑤性能价格比要求。对声学性能的评价量主要包括以下几个①插入损失IL(dB)。定义为管道系统装置前后,外在相同条件的某固定点测得的声压级之差,即IL=Lp2-L'p2式中,IL值不仅反映本身的特性,也包含了周围声学环境的影响,对插入损失进行测量比较方便。②消声量TL(dB)(又称透射损失或传声损失)。定义为入射声功率Wi与透射声功率Wt之比的对数,即TL=10·lg(Wi/Wt)这里假定出口端是无限均匀管道或消声末端,不存在末端反射。因此消声量TL仅反映本身的声学特性,用作理论分析比较方便。③降噪量NR(dB)。定义为在进口断面测得的平均声压级Lp1与出口断面测得的平均声压级Lp2之差,即NR= Lp1-Lp2这种评价方法测量时误差较大,容易受环境反射、背景噪声、气象条件等外界因素的影响,目前该评价方法用得较少。静音发电机组降噪原理之多孔吸声材料静音柴油发电机组吸声降噪的原理:我们都知道声场里声压一般由两部分组成,一是从噪声源编射的直达声,二是由边界反射形的混响声。室内增加吸声材料,能提高房间平均吸声系数,房间常数,减少混响声声能密度,从而降低总声压级。今天为您带来多孔吸声材料的吸声特性和性能因素。(1)多孔吸声材料多孔吸声材料的构造特征是材料从表到里具有大量的互相贯通的微孔,具有适当的透气性。当声波入射至多孔材料表面时,激发起做孔内的空气振动,空气与固体筋络间产生相对运动,由于空气的常性,在微孔内产生相应的黏阻力,使振动空气的动能不断转化成热能,从面使声能衰减同时,在空气绝热压缩时,空气与孔壁间不断发生热交换,由于热传导作用,也会使声能转化成热能。这就是多孔材料的吸声机理。有限厚多孔材料吸声特点,低频段吸声系数小,随着频率增高,吸声系数迅速,并出现吸声共振峰,在高于共振峰的频段,吸声系数略有波动,但仍保持在较高水平。从工程实用角度,影响有限厚度多孔吸声层吸声性能的主要因素有如下5个。①材料容量(单位体积的质量)增加多孔吸声材料的容重可以提高低频吸声系数,而高频吸声系数有所降低;但容重过大,总的吸声效果又会明显降低。因此各种材料的容重有一个范围,如超细玻璃棉为15~2kg/m3,矿渣棉为120~130kg/m3。②材料厚度增加吸声材料的厚度使材料吸声系数曲线向低频方向平移,材料厚度每增加一倍,吸声系数曲线峰值大约向低频方向移动一个倍频程。试验表明,材料容重一定时厚度与共振峰频率的乘积为一常数,大约等于材料中声速的1/4,如表16-22所示。这就是说,当吸声层厚度D给定时,由frD值可以求出共振频率。对于同一种吸声材料,当材料厚度加倍时,共振频率将向低频方向移过一个倍频程。在低于共振峰值的频段,当吸声系数减小到吸声共振峰值一半时的频率称为下限频率,吸声共振频率到下限频率的频带宽度称为下半频带宽度。由表16-22可以初步设计多孔吸声层并预估它的吸声性能。③材料背后空气层的影响在多孔吸声材料与坚硬墙壁之间留有空气层,其作用相当于加大材料的厚度,可以改善低频吸收,比增加材料厚度来提高低频吸收节省材料。当空气层厚度为入射波1/4波长的奇数倍时,由于刚性壁面表面质点速度为零,多孔材料位置恰好处于该频率声波质点振速的峰值,可获得吸声系数。而当空气层厚度等于入射波1/2波长的整数倍时,其吸声系数小因此,当频率升高时吸声材料的表观吸声系数将出现大的起伏。所以为了使普通噪声中特别多的中频成分得到吸收,推荐空气层厚度为7~1④护面层常用护面层材料有玻璃布、塑料窗纱、金属网及穿孔板等,当穿孔率P>20%时,可忽略护面层对吸声材料声学性能的影响。⑤温度和湿度一般来讲,温度上升,多孔材料的吸声系数曲线向高频移动,低频性能将有所降低。但湿度对材料的影响很大,多孔材料吸湿或含水后首先使高频部分吸声系数下降,随着含水率提高,其影响范围进一步向低频方向扩展。高的含水率使多孔材料吸声性能大大降低。在工程应用中,常把多孔吸声材料做成吸声制品或结构,除了有护面的多孔材料吸声结构外,还有由框架、吸声材料和护面结构做成具有各种形状的单元体空间吸声体它们悬挂在有声场的空间。吸声体朝向声源的一面可直接吸收入射声能,其余部分声波通过孔隙绕射或反射到吸声体的侧面、背面,因此空间吸声体对各个方面的声能都能吸收,吸声系数较高,而且省料、装卸灵活。静音发电机组中发电机如何进行降噪设计?我们都了解静音发电机组噪音低,解决了柴油发电机组噪音造成的各种影响,为您讲解一下静音发电机组中发电机环节是如何进行降噪设计的?(1)降低电磁噪声的措施①适当降低气隙磁通密度。②适当气隙长度定、转子间气隙长度,气隙磁导降低,可降低气隙谐波磁通密度,任意两个谐波磁场相互作用产生的径向力约与气隙长度二次方成反比。因此,气隙长度,噪声级可降低。③合理选择电机定、转子槽配合幅值较大的定、转子齿谐波磁场由定、转子槽数决定,槽配合直接影响由定、转子谐波磁场相互作用所产生径向力的大小、阶次和频率,对电磁噪声的大小和频率影响很大。④合理选择转子斜槽转子斜槽后,由于径向力沿轴向长度上各处相位不同,可产生扭力力矩,导致铁芯扭转振动而产生噪声,这在大型电机及铁芯很长的电机中应特别注意。此外,电机的定子铁芯或机座结构阻尼电机的定子铁芯与机座采用弹性连接等均可降低电机的电磁噪声。⑤增加电机定子刚度及避免机械共振增加定子铁芯轭的厚度以增加刚度,可降低电机的振动及噪声。因此,多极数电机中轭厚不能单纯从磁路计算观点考虑。再者,应避免机械共振,即避免主要的力波频率与定子机座、端盖等结构件的固有频率接近或吻合。(2)降低机械噪声的措施为降低电机的机械噪声,应选用振动噪声较低的轴承,装机前对单个轴承的振动加速度级作测量筛选,适当提高转子轴承和端盖轴承的精度,以保证较佳的轴承工作游隙。采用波形弹簧片对轴承外圆施加一轴向预压力,降低转子轴向窜动及由此产生的噪声,严格按操作规程清洗、加注润滑脂与装配轴承。(3)降低通风噪声的措施通风噪声是风叶转速、风量、风压等的函数,在发电机温升允许情况下,可采用减小风叶直径方法来减小风量和风压,以降低通风噪声。风扇的合理造型与设计,例如后倾风扇和轴流风扇比常用的径向离心风扇噪声低,但只允许单方向运转。合理设计风路系统以减小涡流声,并避免风扇与邻近的构件间隙过小而产生“笛声”。在噪声控制严格的条件下,采用或隔声罩是降低电机通风噪声的重要措施。控制发电机组的噪声通常是将柴油机噪声和发电机噪声同时考虑。河南豪创发电设备有限公司以诚信赢得市场,用实力铸就辉煌,河南豪创将秉承初心,与时俱进,积极开拓未来,与广大用户朋友一起携手同行,共创美好未来。豪创发电愿助广大用户朋友一臂之力,同时真诚欢迎广大用户朋友光临,共谋发展!