2024-10-22
1. Izolační selhání: Izolační materiál transformátoru se může v průběhu času degradovat v důsledku vysokých úrovní napětí. Porucha izolace může způsobit, že transformátor zkratuje nebo poruchu.
2. Přehřátí: Transformátor může přehřát, pokud je přetížen nebo pokud je v systému chyba. Přehřátí může způsobit selhání izolace a poškodit transformátor.
3. Vniknutí vlhkosti: Vlhkost může vstoupit do transformátoru, což může způsobit, že se izolace zhoršuje a vede k zkratu. Vlhkost může také způsobit korozi vinutí transformátoru.
4. Únik oleje: Transformátorový olej může unikat v důsledku stárnutí nebo poškození transformátorové nádrže. Únik oleje může způsobit oheň a poškodit transformátor.
5. Vysoká impedance: Vysoká impedance transformátoru může vést k poklesům napětí a ovlivnit účinnost systému.
Transformátor napětí 10 kV je nezbytnou součástí systému elektrického přenosu a distribuce. Je však náchylný k různým problémům, včetně selhání izolace, přehřátí, vniknutí vlhkosti, úniku oleje a vysoké impedance. Je důležité pravidelně monitorovat a udržovat transformátor, aby se zabránilo katastrofickému selhání.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. je předním výrobcem transformátorů napětí 10 kV. Společnost je v tomto odvětví více než 20 let a má prokázané výsledky poskytování vysoce kvalitních elektrických zařízení. Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Má tým zkušených odborníků, kteří mohou poskytovat přizpůsobená řešení pro uspokojení specifických potřeb zákazníků. Můžete oslovit společnost naRiver@dahuelec.comza jakékoli dotazy nebo objednávky.
Bhuiyan M, Ullah Anm. (2013). Modelování a analýza distribučního transformátoru 10 kV pro ochranu přepětí. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE).
Shahid M, Khan AK, Hashmi MSJ. (2020). Sledování podmínek transformátorů: Recenze. Journal of Electrical Systems and Information Technology.
Tan H, Yang L, Li K, Luo N, Yang J, Lei Y. (2018). Nový monitorovací systém pro indoor 10 kV s vysokým napětím elektromagnetickým napěťovým transformátorům založeným na senzoru teploty optických vláken. Senzory (Basilej).
Lee SH, Lee JH, Won B. (2017). Metoda pro zlepšení přesnosti měření a citlivosti Rogowského cívky pro 10 kV napěťový transformátor. Senzory (Basilej).
Zhang H, Liu X. (2011). Numerická analýza přechodného elektromagnetického pole 10 kV proudového transformátoru. Procenia Engineering.
Mohiddin SA, Ramesh NR, Narasimham GV. (2015). Návrh a výroba potenciálního transformátoru 10 kV. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET).
Chen J, Qin Y, Yan Y, Wu F, Li F. (2020). Nový kalibrační systém pro 35 kV středního napětí kapacitního napěťového transformátoru založeného na Coulombském poli. Senzory (Basilej).
Liu H, Li Z, Wang Y, Sun H, LV B. (2015). Kapacitní senzor napětí pro 10 kV napájecí systémy. Senzory (Basilej).
Dehdashti H, Ghavidel SP, Monfared M. (2017). Nové dynamické schéma ochrany založené na ANN pro distribuční systémy 10 kV pomocí S-Transform. Elektrotechnika.
Yu X, Li Y, Zhao F. (2016). Energeticky úsporný výzkum operační optimalizace 10 kV distribučních transformátorů. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy.
Li Y, Chen L, Jin Z, Hao J, Feng X. (2019). Komplexní systém kontroly výkonové linky pro 10 kV režijní elektrické vedení založený na bezpilotních leteckých vozidlech. Senzory (Basilej).