လက်ရှိတွင်၊ ပြည်တွင်း UHV ခွဲရုံများရှိ ထရန်စဖော်မာများနှင့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ firewalls များသည် cast-in-place ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် ဘောင်ခတ်ထားသော အုတ်နှင့်အမှုန့်များကို မကြာခဏအသုံးပြုကြပြီး၊ အချို့သောသံယောဇဉ်များပါရှိသည်။ သို့သော်လည်း ထရန်စဖော်မာများနှင့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ ဆူညံမှုအကြိမ်ရေနည်းပါးခြင်းနှင့် အသံလှိုင်းအလျားရှည်ခြင်းတို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ဆူညံပျံ့လွင့်မှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းရည်များသည် အလွန်အားကောင်းသောကြောင့် sound insulation နှင့် noise reduction effect များသည် မကြာခဏဆိုသလို ညံ့ဖျင်းပါသည်။ ထို့အပြင်၊ UHV ဓာတ်အားခွဲရုံများ၏ လက်ရှိ အသံအတားအဆီးများနှင့် အသံအထီးကျန်အဖုံးများသည် ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံလက္ခဏာများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း မရှိသည့်အပြင် ဆူညံသံလျော့ပါးစေသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် စံပြမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလယ်အလတ်နှင့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံများဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသော UHV ဓာတ်အားခွဲရုံများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို သုံးသပ်နိုင်ပြီး အသံတိတ်ခြင်းနှင့် အသံစုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုစလုံးပါရှိသော ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံအား လက်ခံနိုင်လျှင် ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းအလယ်အလတ်နှင့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံများကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး မီးတောက်ခံနိုင်သော အကာအကွယ်နှင့် ကာရံဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားခွဲရုံများ၏ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဤအချက်အပေါ်အခြေခံ၍ ဤဆောင်းပါးသည် UHV ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ အဓိကပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဆူညံသံရင်းမြစ်ပြင်းထန်မှုဝိသေသလက္ခဏာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။ ဘူတာရုံရှိပစ္စည်းများသည် မီးလျှံခံနိုင်ခြင်း၊ အပူလျှပ်ကာနှင့် အခြားဂုဏ်သတ္တိများရှိရန် လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ရှု၍ မယ်လမင်း အမြှုပ် နမူနာများ၊ မိုက်ခရိုအပေါက်ဖောက်ထားသောပြားနမူနာများနှင့် အမြှုပ်ပါဘိလပ်မြေနမူနာများတွင် တစ်ခုတည်းသောနှင့် ပေါင်းစပ်အသံစုပ်ယူမှုစမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး UHV ဓာတ်အားခွဲရုံများတွင် ဆူညံသံလျှော့ချရန်အတွက် သင့်လျော်သော ပေါင်းစပ်အသံစုပ်ယူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုများအတွက် အရေးကြီးသော လက်တွေ့လမ်းညွှန်အရေးပါမှုရှိသည်။
Ⅰ။ UHV ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ ပင်မစက်ကိရိယာများ၏ ဆူညံသံတိုင်းတာခြင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
UHV ဓာတ်အားခွဲရုံများ၏ လည်ပတ်မှုအတွင်း အဓိကဆူညံမှုအရင်းအမြစ်များတွင် ဗို့အားမြင့်ထရန်စဖော်မာများ၊ shunt ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပုံများ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ Transformer noise တွင် body noise နှင့် cooling device noise ပါဝင်သည်၊ shunt reactor noise သည် electromagnetic noise ဖြစ်ပြီး၊ substation structure noise သည် corona noise ဖြစ်သည်။ Corona ဆူညံသံသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်း၊ ပြန့်ပွားစဉ်တွင် လျင်မြန်စွာ လျော့နည်းသွားပြီး သက်ရောက်မှု အနည်းငယ်ရှိသည်။ ထရန်စဖော်မာများနှင့် shunt ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှ ထုတ်ပေးသော ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံသည် ဖြည်းညှင်းစွာ လျော့ပါးသွားပြီး ကျယ်ပြန့်သော သြဇာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ထရန်စဖော်မာများနှင့် shunt ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ ဆူညံသံကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ဓာတ်အားခွဲရုံများတွင် ဆူညံသံထိန်းချုပ်ခြင်း၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
- ပင်မထရန်စဖော်မာ ဆူညံသံတိုင်းတာခြင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Transformer ၏ အသံပါဝါအဆင့်ကို အသံပြင်းထန်မှုနည်းလမ်းဖြင့် တိုင်းတာသည်။ တိုင်းတာမှုအရာဝတ္ထုအဖြစ် single-phase transformer ကိုယူပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသော contour line နှင့် reference emission surface အကြားအကွာအဝေးမှာ 2m ဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသော contour line နှစ်ခုကို 2m နှင့် 4m အသီးသီးရှိ အလျားလိုက် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ထားရှိပါသည်။ တိုင်းတာရေးမှတ်များအားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသော ကွန်တိုမျဉ်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ကပ်လျက် တိုင်းတာရေးမှတ်များကြား အလျားလိုက်အကွာအဝေးမှာ 1 မီတာဖြစ်သည်။ အသံပြင်းအားကို အချက်ပြတိုင်းတာရန် အသုံးပြုပါသည်။
Transformer အုပ်စုတစ်ခု၏ ပါဝါဝန်သည် 2000MW ဖြစ်သောအခါ၊ Group I ရှိ Transformer ၏ အဆင့် C ၏ အသံပြင်းအား တိုင်းတာမှုရလဒ်သည် A-weighted အသံပါဝါအဆင့်သည် 1/3 octave လှိုင်းနှုန်းစဉ်လှိုင်း၏ အလယ်ကြိမ်နှုန်းဖြစ်သော 100၊ 125၊ 160 နှင့် 200V Hz တွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ UH transformer noise generation ယန္တရားအရ၊ ဤ frequency band မှ noise သည် transformer body ၏ electromagnetic noise မှ အဓိက ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ transformer noise ကိုလျှော့ချသည့်အခါ 100~200Hz frequency band ကိုလျှော့ချရန် ဦးစားပေးသင့်သည်။ တိုင်းတာမှုအတွင်း ထရန်စဖော်မာအုပ်စုတစ်စု၏ ပါဝါဝန်သည် 2000MW တွင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီး သက်ဆိုင်သော စုစုပေါင်း A-weighted အသံပါဝါအဆင့်မှာ ထရန်စဖော်မာ၏ 102.7dB(A) ဖြစ်သည်။
- ဗို့အားမြင့် ဓာတ်ပေါင်းဖို ဆူညံသံများကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ဓာတ်ပေါင်းဖို၏ အသံပါဝါအဆင့်ကို တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းမှာ Transformer နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ UHV ခွဲရုံရှိ အပြိုင်ဓာတ်ပေါင်းဖို၏ B အဆင့်ကို တိုင်းတာသည့်အရာဝတ္ထုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ကွန်တိုလိုင်းနှင့် ရည်ညွှန်းထုတ်လွှတ်မှုမျက်နှာပြင်ကြား အကွာအဝေးမှာ 1m ဖြစ်ပြီး အမြင့် 1.5m နှင့် 3m ရှိသော သတ်မှတ်ထားသော ကွန်တိုလိုင်းနှစ်ခုကို အသီးသီးသတ်မှတ်ထားသည်။ ကပ်လျက်တိုင်းတာရေးမှတ်များကြား အလျားလိုက်အကွာအဝေးမှာ 1m ဖြစ်သည်။
1/3 octave band တစ်ခုလုံးတွင် အသံပါဝါအဆင့် 100Hz 96.4Hz ထက် 11.5dB(A) ထက် 200dB(A) ပိုများသော အသံပါဝါသည် 1Hz ကြိမ်နှုန်းထက် 3dB(A) ထက် ပိုကြီးသော အချိုးအစားကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်တွင် ဖော်ပြသည်။ 100Hz တည်ရှိရာ 91.2/100 octave တီးဝိုင်းရှိ အသံပါဝါသည် single-phase မြင့်မားသော အသံဆန့်ကျင်စွမ်းအား၏ XNUMX% ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဓာတ်ပေါင်းဖို၏ အသံစက်ကွင်းဖြန့်ဖြူးမှုတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်စဉ်သည် XNUMXHz အသံလှိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Ⅱ ပေါက်ရောက်သောပစ္စည်းများနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသော ပန်းကန်ပြားစမ်းသပ်မှုများ
ဆူညံသံထိန်းချုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းတွင်၊ အသံစုပ်ယူမှု နှင့်လျှပ်ကာကုသမှုအတွက် တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် မျှော်လင့်ထားသည့်ဆူညံသံလျှော့ချရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန် မကြာခဏခက်ခဲလေ့ရှိသည် ။ ထို့ကြောင့်၊ အသံစုပ်ယူပစ္စည်းပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ဆူညံသံလျှော့ချရန် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ထုထည်ကြီးမားပြီး ပဲ့တင်သံအချိန်ပိုရှည်သော အိမ်တွင်းနေရာများတွင်၊ ဤအသုံးချမှုသည် အတော်လေးအသုံးများသည်။ UHV ဓာတ်အားခွဲရုံများတွင် ဆူညံသံထိန်းချုပ်ရန် သင့်လျော်သော အသံစုပ်ယူဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦးစွာပစ္စည်း၏လျှပ်ကာနှင့် မီးလျှံခံနိုင်ရည်ရှိသောဂုဏ်သတ္တိများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ အသံစုပ်ယူဖွဲ့စည်းပုံကို ဆုံးဖြတ်ရန် သီးခြားတိုင်းတာမှုများကို ပေါင်းစပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန်အတွက် UHV ဓာတ်အားခွဲရုံများ၏ ဖောက်ထွင်းခံရသော အပြားများနှင့် အသံစုပ်သည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသော်လည်း လှိုင်းနှုန်းနည်းသောလှိုင်းတွင် သက်ရောက်မှုမှာ မကောင်းပါ။ ၎င်းသည် UHV ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ ပင်မစက်ပစ္စည်းများ၏ အသံရင်းမြစ်လက္ခဏာများကို ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်သည်။ တိကျသောဆူညံသံလျှော့ချရေးအစီအမံများကိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်၊ အပေါက်များသောအသံစုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်နည်းနှင့်အသံစုပ်ယူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဆုံးဖြတ်နည်းတို့သည်ဓာတ်အားခွဲရုံရှိဆူညံသံထိန်းချုပ်ရန်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်လာသည်။ အောက်ဖော်ပြပါတွင်၊ သေးငယ်သောဖောက်ထွင်းခံရသောပန်းကန်၊ မယ်လမင်းအမြှုပ်နှင့် အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေနမူနာသုံးမျိုးကို အချင်းချင်းပေါင်းစပ်ရန် ရွေးချယ်ထားသည်။
- နှစ်ထပ်အလွှာ မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းပြား ပေါင်းစပ်မှု
Micro-perforated plate နမူနာ နမူနာ 1 ၏ perforation rate သည် 1.5% ဖြစ်ပြီး ပန်းကန်အထူမှာ 1mm နှင့် pore diameter သည် 0.7mm ဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုပွန်းပဲ့ပြားနမူနာ 2 ၏ဖောက်ထွင်းနှုန်းသည် 1.1%, ပန်းကန်အထူ 1 မီလီမီတာ၊ ချွေးပေါက်အချင်း 0.7 မီလီမီတာ၊ မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံရသည့် ပန်းကန်နမူနာ 3၊ ဖောက်ထွင်းမှုနှုန်းမှာ 0.7%, ပန်းကန်အထူ 1 မီလီမီတာ၊ အပေါက်အချင်းသည် 0.7 မီလီမီတာဖြစ်သည်။
နှစ်ထပ်အလွှာ မိုက်ခရိုဖောက်ပြားပြား ပေါင်းစပ်မှုတွင် စမ်းသပ်မှု နှစ်စုံကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 သည် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံရသော ပန်းကန်နမူနာ 2 နှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံရသော ပန်းကန်နမူနာ 1 တို့၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်ချက် 2 သည် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံရသော ပန်းကန်နမူနာ 1 နှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသော ပြားနမူနာ 3 ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုတွင် အလွှာနှစ်ထပ်ရှိ မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းပန်းကန်ပြားပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိ စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုသည် အသံစုပ်ယူမှုဖော်ကိန်း 100 Hz တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အသံစုပ်ယူမှုတန်ဖိုးမှာ 0.7 ဝန်းကျင်ဖြစ်ကြောင်း ပြသပါသည်။ စမ်းသပ်မှု အစုံတွင် 500Hz မှ 600Hz အထိ။ 600Hz အထက် ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းတွင်၊ အသံစုပ်ယူမှု ကိန်းဂဏန်းသည် တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာသည်။
- အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော ဘုတ်ပြားတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ပထမဦးစွာ၊ အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော ပန်းကန်ပြားကို ပထမဦးစွာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံအား အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် မတူညီသော ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့် စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင် အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေကို မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသောပြား၏ရှေ့တွင် ထားရှိခဲ့သည်။
Experiment 3 နှင့် Experiment 4 ၏ အချက်အလက်ကြားတွင် ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲမှု မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အသံစုပ်ယူမှု စွမ်းဆောင်ရည်သည် အခြေခံအားဖြင့် မြှုပ်ဘိလပ်မြေ၏ အထူနှင့် မြှုပ်ဘိလပ်မြေနှင့် သေးငယ်သော ဖောက်ထွင်းခံရသည့် ပန်းကန်ကြားရှိ အကွာအဝေး အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် မပြောင်းလဲပါ။ 100Hz တွင်၊ sound absorption coefficient သည် 0.4 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး 250Hz တွင်၊ sound absorption coefficient သည် ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိပြီး 900Hz ဝန်းကျင်တွင်၊ ၎င်းသည် sound absorption coefficient ၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးသို့ ထပ်မံရောက်ရှိသွားပါသည်။

- မယ်လမင်းအမြှုပ် နှင့် micro-perforated panel ပေါင်းစပ်မှု
စမ်းသပ်မှု နှစ်စုံကို မယ်လမင်းအမြှုပ်များနှင့် အလွှာတစ်ထပ် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသော ပန်းကန်ပြားများ ပေါင်းစပ်မှုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု နှစ်ခုစလုံးတွင် မီလမင်းအမြှုပ်များကို မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော ပန်းကန်ပြားများရှေ့တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုအုပ်စုနှစ်ခုစလုံးတွင် 100Hz အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းများသည် 0.7 ဝန်းကျင်ရှိပြီး 100Hz နှင့် 500Hz ကြားတွင်၊ အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းများသည် 0.7 အထက်တွင်ရှိသည်။ 500Hz ဝန်းကျင်တွင်၊ အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းသည် လျော့နည်းသွားသော်လည်း အကြိမ်ရေ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းသည် တဖြည်းဖြည်း တိုးလာသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်နှင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်လှိုင်းများ နှစ်ခုလုံးတွင် အတော်လေး စံပြအသံစုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
Ⅲ။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို လေ့လာခြင်း။
လှိုင်းနှုန်းနည်းသော UHV ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ ပင်မစက်ပစ္စည်းများ၏ ဆူညံသံအရင်းအမြစ်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအရ၊ မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံပြားပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြှုပ်ဘိလပ်မြေနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံရသော ပန်းကန်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မယ်လမင်းအမြှုပ်များနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံရသော ပန်းကန်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် ပေါင်းစပ်အစီအစဥ်သုံးမျိုးစလုံးသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်လှိုင်းတွင် အချို့သော အသံစုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်ကြောင်းပြသသော်လည်း လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာတွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုပုံတွင် တိကျသောဆူညံသံလျှော့ချရေးအစီအမံများ လိုအပ်သည်။
- Micro-perforated plate ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ
အလွှာနှစ်ထပ် မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော ဘုတ်များသည် single-layer micro-perforated boards များ၏ အသံစုပ်ယူမှု ကြိမ်နှုန်းကို ကျယ်ပြန့်စေနိုင်သည်။ impedance matching နိယာမကို အခြေခံ၍ ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း၏နိယာမမှာ micro-perforated boards များ၏ ရှေ့အလွှာ၏ perforation rate သည် boards ၏ back layer ၏ perforation rate ထက် ကြီးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 0.7 စင်တီမီတာရှိသောအခါ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 150-800Hz တွင် အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်း 20 ထက်ပိုသော micro-perforated panels များ၏ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 30 စင်တီမီတာဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 0.7-100Hz တွင် 800 ထက်ပိုသော အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းကို ရရှိနိုင်သည်။
- အမြှုပ်ထွက်သော ဘိလပ်မြေနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသော ပန်းကန်ပြားပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ
မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော ဘုတ်ရှေ့တွင် အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေကို ထည့်ခြင်းသည် မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော ဘုတ်၏ အသံစုပ်ယူမှု ကြိမ်နှုန်းကို ကျယ်ပြန့်စေပြီး မြှုပ်ထားသော ဘိလပ်မြေသည်လည်း မီးခံနိုင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။
အမြှုပ်ထွက်သော ဘိလပ်မြေနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 0.7 စင်တီမီတာရှိသောအခါ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 150-1000Hz တွင် အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်း 20 ထက်ပို၍ ရရှိနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 0.7 စင်တီမီတာရှိသောအခါ အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေနှင့် အလွှာနှစ်ထပ်ရှိ မိုက်ခရိုဖောက်ပြားပြားများသည် ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 150-1400Hz တွင် အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်း 20 ထက်ပို၍ ရရှိနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 30 စင်တီမီတာဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 0.7-100Hz တွင် 1400 ထက်ပိုသော အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းကို ရရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အမြှုပ်ထွက်သောဘိလပ်မြေ၏ အမြောက်အများသိပ်သည်းမှု သေးငယ်လေ၊ ချွေးပေါက်များလေလေ၊ ကြိမ်နှုန်းနိမ့် အသံစုပ်ယူမှု အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
- ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက် အသံစုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်း နှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းခံပန်းကန်၊ အသံစုပ်သည့်ပစ္စည်းသည် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသောပန်းကန်၏ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး အသံစုပ်ယူမှုနှင့် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသော ပန်းကန်ကြားအကွာအဝေးကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အလယ်အလတ်နှင့် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများ၏ အသံစုပ်ယူမှု ကိန်းဂဏန်းများ တိုးလာပြီး အသံစုပ်ယူမှု အထွတ်အထိပ်သည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သို့ ရွေ့လျားသည်။ အသံစုပ်ယူသည့် ပစ္စည်း၏ အထူကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်၊ ကြိမ်နှုန်းနိမ့် အသံစုပ်ယူမှု ကိန်းဂဏန်းသည် အနည်းငယ် လျော့ကျသွားပြီး အလယ်အလတ်နှင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့် အသံစုပ်ယူမှု ကိန်းဂဏန်း တိုးလာပါသည်။ မိုက်ခရို-ဖောက်လုပ်ထားသော ပန်းကန်နောက်ဘက်ရှိ အပေါက်အလွှာ၏ အထူကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ကြိမ်နှုန်းနည်းသော အသံစုပ်ယူမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် အလွှာနှစ်ထပ်ရှိ မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော အကန့်များသည် အသံစုပ်ယူနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းဘောင်များထက် အသံစုပ်ယူနိုင်သော လှိုင်းနှုန်းပိုကောင်းပြီး ကျယ်ဝန်းသော အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် အလွှာတစ်လွှာရှိ မိုက်ခရိုဖောက်လုပ်ထားသော အကန့်များထက် ပိုကျယ်ပါသည်။
ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 0.6cm ရှိသည့်အချိန်တွင် 200-1600Hz ၏ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးတွင် 20-30Hz တွင် မယ်လမင်းအမြှုပ်နှင့် micro-perforated plate နှင့် single-layer micro-perforated plate သည် အသံစုပ်ယူမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းထက် 0.6 ထက်ပို၍ ရရှိနိုင်ကြောင်း စမ်းသပ်ဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 100 စင်တီမီတာဖြစ်သောအခါ၊ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 1600-0.7Hz တွင် 200 ထက်ပိုသော အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းကို ရရှိနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 1600cm ရှိသောအခါ မယ်လမင်းအမြှုပ်များနှင့် အလွှာနှစ်ထပ်ရှိ မိုက်ခရိုဖောက်ပြားပြားများသည် ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 20-30Hz တွင် အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်း 0.7 ထက်ပို၍ ရရှိနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး၏အထူသည် 100 စင်တီမီတာဖြစ်သောအခါ၊ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 1600-XNUMXHz တွင် XNUMX ထက်ပိုသော အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းကို ရရှိနိုင်သည်။
UHV main transformer နှင့် high-voltage shunt reactor တို့၏ ဆူညံသံကြိမ်နှုန်း လက္ခဏာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ UHV main transformer ၏ ဆူညံသံစွမ်းအင်ကို 100-200Hz တွင် အဓိက စုစည်းထားပြီး ဗို့အားမြင့် ဓာတ်ပေါင်းဖို၏ ဆူညံသံစွမ်းအင်ကို 100Hz တွင် အဓိက စုစည်းပါသည်။ ဆူညံသံလျှော့ချသည့်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရန်၊ ပင်မဆူညံသံအရင်းအမြစ်နှစ်ခု၏ ကြိမ်နှုန်းများကို ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဆူညံသံလျှော့ချရေးနည်းလမ်းများကို အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများနှင့် နည်းလမ်းများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဆူညံသံကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ နေရာအပြင်အဆင်နှင့် ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
SINOYQX Melamine Foam အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက [email protected] သို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် +86-28-8411-1861 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
အချို့သော ဓါတ်ပုံများနှင့် စာသားများကို အင်တာနက်မှ ပြန်လည်ကူးယူထားပြီး မူပိုင်ခွင့်သည် မူရင်းစာရေးသူမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။