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噪声优化

为了达到严格的法规要求,风力发电机开发团队必须对振动噪声问题进行深入了解,掌握新设计的整体噪声情况。除了评估气动噪声,它是由风机叶片的空气动力学特性而产生的宽频噪声,还需控制由机械和电子设备旋转而产生的结构噪声,例如齿轮箱和发电机辐射的噪声。

结合试验与模拟

试验和仿真相结合控制覆盖整个声谱的辐射噪声是一件非常复杂的任务。为了克服这项困难,LMS公司提供了创新性方法,能够独特地将仿真方法和基于试验的技术结合在一起,称之为混合仿真技术。这种混合仿真技术融合了基于试验的载荷数据和虚拟仿真模型,利用试验信息更新仿真模型。这样,能够细致地了解风力发电机噪声的问题根源,提出可能的对策来降低辐射噪声水平。

预测远场风力发电机的声学

为了在开发阶段早期预测噪声的辐射,LMS公司提出一种解决方案,创建整个风力发电机的精确的振动声学模型。这结合了结构有限元,声学边界元和LMS特有的声学传递向量建模技术。建好的模型可以满足要求的精确性和有效性,预测风力发电机的远场声学特性。


试验室和现场测试

LMS公司提供测量解决方案和咨询,能够在短时间内对风力发电机进行复杂测试任务。测试工作主要关注于更新和修正风力发电机仿真模型,评估不同发电机设计的声学性能或者诊断已有安装设备的噪声问题。模态试验主要应用于评价主要系统和零部件,例如风力机叶片、毂组件、转子、风塔、齿轮箱、制动器、台板和引擎机舱。LMS拥有丰富的经验,能够进行特定的风机发电机的试验任务,获得300多个测量信号,分析结构变形、振动和声学响应。其他重要的参数,例如风机叶片的表面压力,能够同时进行测量。发电机的内部和外部测量,可以与内部旋转部件或者风力发电机周围部件的测量很好的同步进行。
 
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