引言
随着国内外环保法规与产品准入标准的日益严格,电力设备的噪声问题已成为制约项目审批、高端市场出口的关键技术壁垒。在此背景下,电力设备振动噪声的快速高精度仿真技术的重要性愈发凸显。懿朵科技作为国内领先的噪声振动研究机构,凭借业界领先的噪声振动整体解决方案能力,为企业提供创新技术方案。
案例解析:限流电抗器的电磁–结构–声耦合仿真
懿朵科技以某型限流电抗器为研究对象,成功实施了基于有限元电磁–结构振动–噪声耦合分析方法的完整仿真流程。该流程涵盖电磁力计算、结构响应分析至声学辐射预测的全过程,为设备的低噪声设计提供了坚实的技术支撑。
一、电磁场仿真分析
在电磁仿真软件中,懿朵科技对模型进行高效简化,保留对电磁特性有显著影响的部件,完成仿真前的几何建模工作,得到设备在稳态运行工况下线圈与铁心的电磁力分布,为后续分析奠定了基础。
图 1 电磁计算结果
二、结构振动仿真分析
首先,开展模态计算,明确电抗器主要部件的模态特性,根据频率及振型,检查有限元模型的正确性。
将电磁力时域数据转化为频域后,加载于结构有限元模型上,进行谐响应分析。
提取电抗器结构振动响应结果,作为噪声预测的输入数据。分析典型部位的振动响应特征及振动加速度/位移幅值,判断振动是否超标及可能的减振方向。
图 2 结构振动计算结果
三、声学仿真分析
以结构振动计算结果作为声场仿真的激励,懿朵科技使用(1)基于有限元+PML的分析方法;(2)基于梯度统计能量法的两种计算方法,计算电抗器外部辐射声场。其中采用梯度统计能量法可以将计算从数小时降低至数分钟级。
通过精细布置麦克风监测点,最终得到声压级分布云图以及各个麦克风监测点的声压级。
图 3 噪声计算结果
四、成果与展望
电抗器的振动噪声问题具有多源激励、机理复杂、结构尺度大等特点,传统方法难以兼顾精度与效率。懿朵科技通过构建等效电磁力模型与双路径噪声预测方法的创新研究,实现了快速高精度的噪声仿真,并经试验验证其工程可行性。
展望未来,懿朵科技将继续深化仿真技术研究,结合实验测试结果对模型进行校核与优化,推动电力设备噪声预测与控制的数字化、智能化与高精度化发展。
参考文献:
[1] Yang F, Ren Z, Zhang D, et al. Simulation Analysis and Experiment Validation of Vibration and Noise of Oil-immersed Transformer[C]//2019 22nd International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS). Harbin, China: IEEE, 2019: 1-5.