2024-10-10
Jedným zo spôsobov, ako predĺžiť životnosť 22 kV napätia transformátorov, je vykonávanie pravidelných inšpekcií a údržby. To môže zahŕňať kontrolu voľných spojení, príznaky opotrebovania a korózie a komponenty čistenia a testovania. Ďalším spôsobom je zabezpečiť, aby bol transformátor prevádzkovaný v rámci jeho menovitých špecifikácií, vyhýbaním sa preťaženiu alebo prepätiu. To sa dá dosiahnuť použitím ochranných zariadení, ako sú poistky, ističe alebo chrániče prepätia.
Niektoré bežné problémy, ktoré môžu ovplyvniť životnosť 22 kV napätia transformátorov, zahŕňajú prehriatie v dôsledku vysokých okolitých teplôt alebo preťaženia, vniknutia vlhkosti, rozpadu izolácie a komponentov starnutia, ako sú puzdrá alebo olejové tesnenia. Tieto problémy sa dajú riešiť prostredníctvom preventívnej údržby, testovania a výmeny opotrebovaných alebo poškodených častí.
Existuje niekoľko pozoruhodných technologických pokrokov v transformátoroch napätia 22 kV, ktoré môžu zlepšiť ich účinnosť, spoľahlivosť a životnosť. Medzi ne patrí použitie pokročilých materiálov, ako sú jadrá amorfných kovov, ktoré ponúkajú nižšie straty a vyššiu účinnosť ako tradičné oceľové jadrá kremíka. Medzi ďalšie pokroky patria nové izolačné materiály, digitálne monitorovacie a riadiace systémy a integrácia inteligentnej siete.
Stručne povedané, udržiavanie zdravia 22 kV napätia transformátorov je rozhodujúce pre spoľahlivosť a stabilitu energetickej mriežky. Posledným postupom pri inšpekcii, údržbe a prevádzke a využívaním najnovších technologických pokrokov môžeme zabezpečiť, aby nám tieto základné komponenty naďalej dobre slúžili v nasledujúcich rokoch.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. je popredným výrobcom vysokokvalitných transformátorov so záväzkom k inováciám, spoľahlivosti a zákazníckym servisu. S širokou škálou výrobkov a riešení sme odhodlaní uspokojiť vyvíjajúce sa potreby energetického priemyslu. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo otázky, kontaktujte nás na adreseRieka@dahuelec.com.
1. B. Wang, a kol. (2019). „Návrh a simulácia 22 kV napätia transformátora založeného na amorfnom kovovom jadre.“ Séria konferencie IOP: Materials Science and Engineering, zv. 668, č. 3.
2. Y. Zhao, a kol. (2018). „Posúdenie spoľahlivosti a monitorovanie stavu vysokorýchlostných transformátorov na základe DGA.“ Transakcie IEEE na dodávke energie, zv. 33, č. 5.
3. X. Wu, a kol. (2017). „Vyšetrovanie mechanizmu zlyhania epoxidovej živice v transformátore napätia 22 kV.“ Materials Science and Engineering: A, zv. 690, s. 187-192.
4. J. Chen, a kol. (2016). „Výskum charakteristík vibračného signálu vysokorýchlostných transformátorov založených na EMD-PCA.“ Meerement, zv. 86, str. 1-9.
5. X. Zhang a kol. (2015). „Výskum hodnotenia výkonnosti izolácie 35 kV napätia transformátora založený na ekvivalentnom obvode a fuzzy klastrovej analýze.“ Journal of Electric Engineering and Technology, roč. 10, č. 2, str. 846-854.
6. C. Li, a kol. (2014). „Nový samostatný bezdrôtový monitorovací systém pre rozsiahle výkonové transformátory s viacerými snímajúcimi jednotkami.“ Transakcie IEEE na dodávke energie, zv. 29, č. 1, str. 65-73.
7. H. Liu, a kol. (2013). „Návrh štandardizácie vysokorýchlostných transformátorov v inteligentnej sieti.“ Pokroky v Electrical and Computer Engineering, zv. 13, č. 2, str. 65-72.
8. Z. Guo, a kol. (2012). „Návrh nového testovacieho systému pre napäťové transformátory.“ Instrumentation Science & Technology, zv. 40, č. 1, str. 1-12.
9. W. Li, a kol. (2011). „Aplikácia inteligentného modelovania v diagnostike poruchy vysokorýchlostných transformátorov.“ Journal of VibroEngineering, zv. 13, č. 3, s. 477-486.
10. Z. Wang, a kol. (2010). „Simulačný výskum distribúcie magnetického poľa súčasného transformátora.“ Journal of Henan Electric Power, roč. 29, č. 4, str. 480-482.