2024-10-10
En måte å forlenge levetiden til 22 kV spenningstransformatorer er å utføre regelmessige inspeksjoner og vedlikehold. Dette kan omfatte å sjekke for løse tilkoblinger, tegn på slitasje eller korrosjon, og rengjøring og testingskomponenter. En annen måte er å sikre at transformatoren drives innenfor sine nominelle spesifikasjoner, og unngå overbelastning eller overspenningsforhold. Dette kan oppnås ved å bruke beskyttelsesenheter som sikringer, effektbrytere eller overspenningsbeskyttere.
Noen vanlige problemer som kan påvirke levetiden til 22 kV spenningstransformatorer inkluderer overoppheting på grunn av høye omgivelsestemperaturer eller overbelastning, fuktighetsinntrenging, nedbrytning av isolasjon og aldringskomponenter som gjennomføringer eller oljetrekk. Disse problemene kan løses gjennom forebyggende vedlikehold, testing og utskifting av slitte eller skadede deler.
Det er flere bemerkelsesverdige teknologiske fremskritt i 22 kV spenningstransformatorer som kan forbedre effektiviteten, påliteligheten og levetiden. Disse inkluderer bruk av avanserte materialer som amorfe metallkjerner, som gir lavere tap og høyere effektivitet enn tradisjonelle silisiumstålkjerner. Andre fremskritt inkluderer nye isolasjonsmaterialer, digital overvåking og kontrollsystemer og smart nettintegrasjon.
Oppsummert er det avgjørende for å opprettholde helsen til 22 kV spenningstransformatorer for påliteligheten og stabiliteten til strømnettet. Ved å følge beste praksis innen inspeksjon, vedlikehold og drift og utnytte de nyeste teknologiske fremskrittene, kan vi sikre at disse essensielle komponentene fortsetter å tjene oss godt i årene som kommer.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. er en ledende produsent av transformatorer av høy kvalitet, med en forpliktelse til innovasjon, pålitelighet og kundeservice. Med et bredt spekter av produkter og løsninger er vi opptatt av å imøtekomme kraftindustriens utvikling. For mer informasjon eller henvendelser, vennligst kontakt oss påRiver@dahuelec.com.
1. B. Wang, et al. (2019). "Design og simulering av en 22 kV spenningstransformator basert på amorf metallkjerne." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 668, nr. 3.
2. Y. Zhao, et al. (2018). "Pålitelighetsvurdering og overvåking av høyspenningstransformatorer basert på DGA." IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 33, nr. 5.
3. X. Wu, et al. (2017). "Undersøkelse av sviktmekanisme for epoksyharpiks i 22 kV spenningstransformator." Materials Science and Engineering: A, Vol. 690, s. 187-192.
4. J. Chen, et al. (2016). "Forskning på vibrasjonssignalegenskapene til høyspent transformatorer basert på EMD-PCA." Måling, vol. 86, s. 1-9.
5. X. Zhang, et al. (2015). "Forskning på evaluering av isolasjonsytelse av 35 kV spenningstransformator basert på tilsvarende krets og uklar klyngeanalyse." Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 10, nr. 2, s. 846-854.
6. C. Li, et al. (2014). "Et nytt selvdrevet trådløst overvåkningssystem for storskala krafttransformatorer med flere sensorenheter." IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 29, nr. 1, s. 65-73.
7. H. Liu, et al. (2013). "Standardiseringen av høyspenningstransformatorer i smart nett." Fremskritt innen elektrisk og datateknikk, vol. 13, nr. 2, s. 65-72.
8. Z. Guo, et al. (2012). "Utformingen av et nytt testsystem for spenningstransformatorer." Instrumentation Science & Technology, vol. 40, nr. 1, s. 1-12.
9. W. Li, et al. (2011). "Anvendelse av intelligent modellering i feildiagnose av høyspent transformatorer." Journal of Vibroengineering, vol. 13, nr. 3, s. 477-486.
10. Z. Wang, et al. (2010). "Simuleringsforskning om magnetfeltfordeling av nåværende transformator." Journal of Henan Electric Power, vol. 29, nr. 4, s. 480-482.