成果介绍
本发明提出了一种变压器稳态运行噪声计算方法,旨在解决现有技术中变压器噪声识别精度不高的问题。该方法通过对声压级进行加权处理获得计权声压级,并构建边界元声学计算公式,利用该公式计算变压器箱体表面的声压数据。进而,通过快速傅里叶变换将声压数据转换为频域数据,结合计权声压级计算得到变压器箱体表面的噪声。该方法不仅提高了变压器噪声计算的精度,还生成了变压器稳态运行噪声曲线,为变压器的状态监测和故障诊断提供了重要依据。该成果在电力设备状态评估、噪声控制及环境保护等领域具有广泛应用前景,有助于提高电力设备的运行效率和可靠性。
成果亮点
本发明的核心亮点在于其创新性的声学计算方法和高精度的噪声识别能力。首先,通过构建边界元声学计算公式,结合声压原理和数值计算方法,实现了对变压器稳态运行噪声的精确计算。该方法充分考虑了变压器内部结构和振动特性对噪声的影响,提高了计算的准确性和可靠性。其次,通过加权处理和频域转换等技术手段,进一步提升了噪声识别的精度和灵敏度。此外,生成的变压器稳态运行噪声曲线为设备的状态监测和故障诊断提供了直观、有效的参考依据。这些亮点使得本发明在变压器噪声计算领域具有显著的技术优势和应用价值。
团队介绍
本发明的研发团队由国网北京市电力公司和北京国网信通埃森哲信息技术有限公司的资深专家和工程师共同组成。团队成员在电力设备监测、声学计算及数据分析等领域拥有丰富的实践经验和深厚的学术功底。在研发过程中,他们紧密合作,充分发挥各自的专业优势,攻克了多项技术难题。团队注重技术创新和实际应用相结合,致力于将先进的科研成果转化为实用的技术,最终成功研发出具有创新性和实用性的变压器稳态运行噪声计算方法。
成果资料