2024-10-10
یکی از راه های گسترش طول عمر ترانسفورماتورهای ولتاژ 22 کیلو ولت ، انجام بازرسی ها و نگهداری منظم است. این می تواند شامل بررسی اتصالات سست ، علائم سایش و پارگی یا خوردگی و اجزای تمیز کردن و آزمایش باشد. راه دیگر اطمینان از عملکرد ترانسفورماتور در مشخصات دارای رتبه خود ، جلوگیری از اضافه بار یا شرایط ولتاژ است. این امر می تواند با استفاده از دستگاه های محافظ مانند فیوز ، قطع کننده مدار یا محافظ های افزایش یافته حاصل شود.
برخی از موضوعات متداول که می تواند بر طول عمر ترانسفورماتورهای ولتاژ 22 کیلو ولت تأثیر بگذارد ، شامل گرمای بیش از حد به دلیل دمای زیاد محیط یا اضافه بار ، رطوبت رطوبت ، تجزیه عایق و اجزای پیری مانند بوش یا مهر و موم روغن است. این موارد را می توان از طریق نگهداری پیشگیرانه ، آزمایش و جایگزینی قطعات فرسوده یا آسیب دیده مورد بررسی قرار داد.
در ترانسفورماتورهای ولتاژ 22 کیلو ولت پیشرفت های بسیار قابل توجهی وجود دارد که می توانند کارایی ، قابلیت اطمینان و طول عمر آنها را بهبود بخشند. این موارد شامل استفاده از مواد پیشرفته مانند هسته های فلزی آمورف است که ضرر کمتری و راندمان بالاتر از هسته های سنتی فولادی سیلیکون ارائه می دهند. پیشرفت های دیگر شامل مواد عایق جدید ، سیستم های نظارت و کنترل دیجیتال و ادغام شبکه هوشمند است.
به طور خلاصه ، حفظ سلامت ترانسفورماتورهای ولتاژ 22 کیلو ولت برای قابلیت اطمینان و ثبات شبکه برق بسیار مهم است. با پیروی از بهترین شیوه های بازرسی ، نگهداری و بهره برداری و استفاده از آخرین پیشرفت های فناوری ، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که این مؤلفه های اساسی برای سالهای آینده به خوبی در خدمت ما هستند.
شرکت الکتریک ژجیانگ داهو ، با مسئولیت محدود. تولید کننده پیشرو در ترانسفورماتورهای با کیفیت بالا ، با تعهد به نوآوری ، قابلیت اطمینان و خدمات به مشتری است. با طیف گسترده ای از محصولات و راه حل ها ، ما به تأمین نیازهای در حال تحول صنعت برق اختصاص داده ایم. برای اطلاعات بیشتر یا سوالات ، لطفا با ما تماس بگیریدriver@dahuelec.com.
1. B. Wang ، et al. (2019). "طراحی و شبیه سازی ترانسفورماتور ولتاژ 22 کیلو ولت بر اساس هسته فلزی آمورف." سری کنفرانس IOP: علوم و مهندسی مواد ، جلد. 668 ، شماره 3.
2. Y. ژائو ، و همکاران. (2018). "ارزیابی قابلیت اطمینان و نظارت بر شرایط ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا بر اساس DGA." معاملات IEEE در تحویل برق ، جلد. 33 ، شماره 5.
3. X. وو ، و همکاران. (2017). "بررسی مکانیسم خرابی رزین اپوکسی در ترانسفورماتور ولتاژ 22 کیلو ولت." علوم و مهندسی مواد: الف ، جلد. 690 ، صص 187-192.
4. J. Chen ، et al. (2016). "تحقیقات در مورد ویژگی های سیگنال لرزش ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا بر اساس EMD-PCA." اندازه گیری ، جلد. 86 ، صص 1-9.
5. X. ژانگ ، و همکاران. (2015). "تحقیقات در مورد ارزیابی عملکرد عایق از ترانسفورماتور ولتاژ 35 کیلو ولت بر اساس مدار معادل و تجزیه و تحلیل خوشه بندی فازی." مجله مهندسی و فناوری برق ، جلد. 10 ، شماره 2 ، صص 846-854.
6. C. Li ، و همکاران. (2014). "یک سیستم نظارت بر بی سیم خود قدرت جدید برای ترانسفورماتورهای قدرت در مقیاس بزرگ با واحد سنجش متعدد." معاملات IEEE در تحویل برق ، جلد. 29 ، شماره 1 ، صص 65-73.
7. H. Liu ، et al. (2013). "طراحی استاندارد سازی ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا در شبکه هوشمند." پیشرفت در مهندسی برق و کامپیوتر ، جلد. 13 ، شماره 2 ، صص 65-72.
8. Z. Guo ، et al. (2012). "طراحی یک سیستم آزمایش جدید برای ترانسفورماتورهای ولتاژ." علوم و فناوری ابزار دقیق ، جلد. 40 ، شماره 1 ، صص 1-12.
9. W. Li ، et al. (2011). "استفاده از مدل سازی هوشمند در تشخیص گسل ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا." مجله Vibroengineering ، جلد. 13 ، شماره 3 ، صص 477-486.
10. Z. Wang ، et al. (2010). "تحقیقات شبیه سازی در مورد توزیع میدان مغناطیسی ترانسفورماتور فعلی." مجله Electric Henan ، جلد. 29 ، شماره 4 ، صص 480-482.