2024-10-10
Yksi tapa pidentää 22 kV: n jännitemuuntajien elinikäistä on suorittaa säännölliset tarkastukset ja ylläpito. Tähän voi kuulua löysien yhteyksien, kulumisen tai korroosion merkkejä sekä puhdistusta ja komponentteja. Toinen tapa on varmistaa, että muuntajaa käytetään nimellismääritelmissä, välttäen ylikuormitus- tai liiallisuusolosuhteita. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä suojalaitteita, kuten sulakkeita, katkaisijoita tai ylijännitesuojaajia.
Joitakin yleisiä kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa 22 kV: n jännitemuuntajien elinaikkaan, sisältävät ylikuumenemisen korkeiden ympäristön lämpötilojen tai ylikuormituksen, kosteuden tunkeutumisen, eristyksen hajoamisen ja ikääntymiskomponenttien, kuten holkien tai öljytiivisteiden vuoksi. Näihin ongelmiin voidaan käsitellä ennaltaehkäisevää ylläpitoa, testaamista ja kuluneet tai vaurioituneiden osien korvaamista.
22 kV: n jännitemuuntajissa on useita merkittäviä teknologisia kehitystä, jotka voivat parantaa niiden tehokkuutta, luotettavuutta ja elinaikaa. Näihin kuuluvat edistyneiden materiaalien, kuten amorfisten metallien ytimien, käyttö, jotka tarjoavat pienemmät menetykset ja korkeamman tehokkuuden kuin perinteiset piisiteräksen ytimet. Muita edistyksiä ovat uudet eristysmateriaalit, digitaalisen seuranta- ja ohjausjärjestelmät sekä älykkään ruudukon integrointi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että 22 kV: n jännitemuuntajien terveyden ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää sähköverkon luotettavuudelle ja stabiilisuudelle. Noudattamalla parhaita tarkastus-, ylläpito- ja käyttö- ja hyödyntämiskäytäntöjä uusimpien teknologisten kehityksen hyödyntämisessä voimme varmistaa, että nämä olennaiset komponentit palvelevat meitä edelleen hyvin tulevina vuosina.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. on johtava korkealaatuisten muuntajien valmistaja, sitoutuminen innovaatioihin, luotettavuuteen ja asiakaspalveluun. Laaja valikoima tuotteita ja ratkaisuja olemme sitoutuneet tyydyttämään sähköteollisuuden kehittyviä tarpeita. Lisätietoja tai tiedusteluja saat meistä yhteyttäRiver@dahuelec.com.
1. B. Wang, et ai. (2019). "22 kV: n jännitemuuntajan suunnittelu ja simulointi amorfiseen metalliydinyn perusteella." IOP -konferenssisarja: Material Science and Engineering, voi. 668, nro 3.
2. Y. Zhao, et ai. (2018). "Luotettavuuden arviointi ja korkeajännitekuntaisten muuntajien ehtojen seuranta DGA: n perusteella." IEEE Transactions on Power Divernsion, voi. 33, nro 5.
3. X. Wu, et ai. (2017). "Epoksihartsin epäonnistumismekanismin tutkiminen 22 kV: n jännitemuuntajassa." Materiaalitiede ja tekniikka: A, voi. 690, s. 187-192.
4. J. Chen, et ai. (2016). "Tutkimus EMD-PCA: n perustuvan korkeajännitemuuntajien värähtelysignaalin ominaisuuksista." Mittaus, voi. 86, s. 1-9.
5. X. Zhang, et ai. (2015). "Tutkimus 35 kV: n jännitemuuntajan eristyssuorituskyvyn arvioinnista vastaava piiriin ja sumea klusterointianalyysi." Journal of Electrical Engineering and Technology, voi. 10, nro 2, sivut 846-854.
6. C. Li, et ai. (2014). "Uusi itsekäyttöinen langaton valvontajärjestelmä laajamittaisille tehonmuuntajille, joissa on useita tunnistusyksiköitä." IEEE Transactions on Power Divernsion, voi. 29, nro 1, s. 65-73.
7. H. Liu, et ai. (2013). "Korkeajännitteisen muuntajien standardointisuunnittelu Smart Grid -sivustolla." Advances in Sähkö- ja tietokonetekniikka, voi. 13, nro 2, s. 65-72.
8. Z. Guo, et ai. (2012). "Uuden jännitemuuntajien testausjärjestelmän suunnittelu." Instrumentation Science & Technology, voi. 40, nro 1, s. 1-12.
9. W. Li, et ai. (2011). "Älykäs mallinnuksen soveltaminen korkeajännitteisten muuntajien vikadiagnoosiin." Journal of Vibroengineering, voi. 13, nro 3, s. 477-486.
10. Z. Wang, et ai. (2010). "Simulaatiotutkimus nykyisen muuntajan magneettikentän jakautumisesta." Journal of Henan Electric Power, voi. 29, nro 4, sivut 480-482.