2024-10-10
Jednym ze sposobów przedłużenia żywotności transformatorów napięcia 22 kV jest przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji. Może to obejmować sprawdzanie luźnych połączeń, oznaki zużycia lub korozji oraz czyszczenia i testowania komponentów. Innym sposobem jest upewnienie się, że transformator jest obsługiwany w ramach jego specyfikacji znamionowych, unikając warunków przeciążenia lub przepięcia. Można to osiągnąć, stosując urządzenia ochronne, takie jak bezpieczniki, wyłączniki obwodu lub ochraniacze.
Niektóre typowe problemy, które mogą wpływać na długość życia transformatorów napięcia 22 kV, obejmują przegrzanie z powodu wysokich temperatur otoczenia lub przeciążenia, wnikanie wilgoci, rozpad izolacji i starzejące się składniki, takie jak tuleje lub uszczelki olejowe. Kwestie te można rozwiązać poprzez konserwację zapobiegawczą, testowanie i wymianę zużytych lub uszkodzonych części.
Istnieje kilka znaczących postępów technologicznych w transformatorach napięcia 22 kV, które mogą poprawić ich wydajność, niezawodność i żywotność. Obejmują one zastosowanie zaawansowanych materiałów, takich jak amorficzne rdzenie metali, które zapewniają niższe straty i wyższą wydajność niż tradycyjne rdzenie stalowe krzemowe. Inne postępy obejmują nowe materiały izolacyjne, cyfrowe systemy monitorowania i sterowania oraz integrację inteligentnej sieci.
Podsumowując, utrzymanie zdrowia transformatorów napięcia 22 kV ma kluczowe znaczenie dla niezawodności i stabilności sieci energetycznej. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie kontroli, konserwacji i eksploatacji oraz wykorzystując najnowsze postępy technologiczne, możemy zapewnić, że te niezbędne elementy nadal służą nam dobrze przez wiele lat.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. jest wiodącym producentem wysokiej jakości transformatorów, z zaangażowaniem w innowacje, niezawodność i obsługę klienta. Dzięki szerokiej gamie produktów i rozwiązań jesteśmy zaangażowani w zaspokojenie ewoluujących potrzeb energetycznych. Aby uzyskać więcej informacji lub zapytań, skontaktuj się z nami pod adresemRiver@dahuelec.com.
1. B. Wang i in. (2019). „Projektowanie i symulacja transformatora napięcia 22 kV na podstawie amorficznego rdzenia metalu”. Seria konferencji IOP: Material Science and Engineering, t. 668, nr 3.
2. Y. Zhao i in. (2018). „Ocena niezawodności i monitorowanie warunków transformatorów wysokiego napięcia na podstawie DGA”. Transakcje IEEE dotyczące dostarczania mocy, vol. 33, nr 5.
3. X. Wu i in. (2017). „Badanie mechanizmu uszkodzenia żywicy epoksydowej w transformatorze napiętym 22 kV”. Materiały Science and Engineering: A, vol. 690, s. 187–192.
4. J. Chen i in. (2016). „Badania charakterystyki sygnału wibracji transformatorów wysokiego napięcia na podstawie EMD-PCA”. Pomiar, vol. 86, s. 1-9.
5. X. Zhang, i in. (2015). „Badania nad oceną wydajności izolacji transformatora napięcia 35 kV na podstawie równoważnego obwodu i analizy klastrowania rozmytego”. Journal of Electrical Engineering and Technology, vol. 10, nr 2, s. 846-854.
6. C. Li, i in. (2014). „Nowatorski system monitorowania bezprzewodowego dla dużych transformatorów mocy na dużą skalę z wieloma jednostkami wykrywania”. Transakcje IEEE dotyczące dostarczania mocy, vol. 29, nr 1, s. 65–73.
7. H. Liu i in. (2013). „Projekt standaryzacji transformatorów wysokiego napięcia w Smart Grid”. Postępy w inżynierii elektrycznej i komputerowej, t. 13, nr 2, s. 65–72.
8. Z. Guo i in. (2012). „Projekt nowego systemu testowania dla transformatorów napięcia”. Instrumentation Science & Technology, t. 40, nr 1, s. 1-12.
9. W. Li, i in. (2011). „Zastosowanie inteligentnego modelowania w diagnozie uszkodzeń transformatorów wysokiego napięcia”. Journal of Vibroengineering, vol. 13, nr 3, s. 477–486.
10. Z. Wang i in. (2010). „Badania symulacyjne dotyczące dystrybucji pola magnetycznego prądu transformatora”. Journal of Henan Electric Power, vol. 29, nr 4, s. 480–482.