2024-10-10
Jedním ze způsobů, jak prodloužit životnost 22 kV transformátorů napětí, je provádět pravidelné inspekce a údržbu. To může zahrnovat kontrolu volných spojení, známky opotřebení nebo koroze a čištění a testování komponent. Dalším způsobem je zajistit, aby byl transformátor provozován v rámci jeho jmenovitých specifikací a zabránit přetížení nebo přepětí. Toho lze dosáhnout pomocí ochranných zařízení, jako jsou pojistky, jističe nebo chrániče přepětí.
Některé běžné problémy, které mohou ovlivnit životnost 22 kV napěťových transformátorů, zahrnují přehřátí v důsledku vysokých okolních teplot nebo přetížení, vniknutí vlhkosti, rozpadu izolace a stárnoucí složky, jako jsou pouzdra nebo těsnění oleje. Tyto problémy lze řešit preventivní údržbou, testováním a výměnou opotřebovaných nebo poškozených částí.
V transformátorech 22 kV napětí existuje několik pozoruhodných technologických pokroků, které mohou zlepšit jejich účinnost, spolehlivost a životnost. Patří mezi ně použití pokročilých materiálů, jako jsou amorfní kovová jádra, které nabízejí nižší ztráty a vyšší účinnost než tradiční jádra křemíkové oceli. Mezi další pokroky patří nové izolační materiály, digitální monitorovací a řídicí systémy a integrace inteligentní mřížky.
Stručně řečeno, udržování zdraví 22 kV napěťových transformátorů je zásadní pro spolehlivost a stabilitu výkonové mřížky. Dodržováním osvědčených postupů v inspekci, údržbě a provozu a využitím nejnovějších technologických pokroků můžeme zajistit, aby tyto základní komponenty nám pro nadcházející roky dobře sloužily.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. je předním výrobcem vysoce kvalitních transformátorů se závazkem k inovacím, spolehlivosti a zákaznickým servisu. Se širokou škálou produktů a řešení jsme se věnovali uspokojování vyvíjejících se potřeb energetického průmyslu. Další informace nebo dotazy nás prosím kontaktujteRiver@dahuelec.com.
1. B. Wang, et al. (2019). "Návrh a simulace 22 kV napěťového transformátoru založeného na amorfním kovovém jádru." Série konference IOP: Materials Science and Engineering, sv. 668, č. 3.
2. Y. Zhao, et al. (2018). "Posouzení spolehlivosti a monitorování podmínek vysokopěťových transformátorů založených na DGA." Transakce IEEE na dodávce energie, sv. 33, č. 5.
3. X. Wu, et al. (2017). "Zkoumání mechanismu selhání epoxidové pryskyřice v 22 kV napěťovém transformátoru." Věda a inženýrství materiálů: A, sv. 690, str. 187-192.
4. J. Chen, et al. (2016). "Výzkum charakteristik vibračního signálu vysokopěťových transformátorů založených na EMD-PCA." Měření, sv. 86, str. 1-9.
5. X. Zhang, et al. (2015). "Výzkum hodnocení výkonnosti izolace 35 kV napěťového transformátoru na základě ekvivalentního obvodu a analýzy fuzzy shlukování." Journal of Electrical Engineering and Technology, sv. 10, č. 2, str. 846-854.
6. C. Li, et al. (2014). "Nový samostatný bezdrátový monitorovací systém pro rozsáhlé výkonové transformátory s více snímacími jednotkami." Transakce IEEE na dodávce energie, sv. 29, č. 1, str. 65-73.
7. H. Liu, et al. (2013). "Standardizační návrh vysokopěťových transformátorů v inteligentní mřížce." Pokroky v elektrickém a počítačovém inženýrství, sv. 13, č. 2, str. 65-72.
8. Z. Guo, et al. (2012). "Návrh nového testovacího systému pro transformátory napětí." Instrumentace Science & Technology, sv. 40, č. 1, str. 1-12.
9. W. Li, et al. (2011). "Aplikace inteligentního modelování při diagnostice poruch vysokopěťových transformátorů." Journal of Vibroengineering, sv. 13, č. 3, str. 477-486.
10. Z. Wang, et al. (2010). "Simulační výzkum distribuce magnetického pole aktuálního transformátoru." Journal of Henan Electric Power, sv. 29, č. 4, str. 480-482.