2024-10-10
Ett sätt att förlänga livslängden för 22 kV spänningstransformatorer är att utföra regelbundna inspektioner och underhåll. Detta kan inkludera kontroll av lösa anslutningar, tecken på slitage eller rivning eller korrosion och rengörings- och testkomponenter. Ett annat sätt är att säkerställa att transformatorn drivs inom sina nominella specifikationer och undviker överbelastning eller överspänningsförhållanden. Detta kan uppnås genom att använda skyddsanordningar som säkringar, brytare eller överspänningsskydd.
Några vanliga problem som kan påverka livslängden för 22 kV spänningstransformatorer inkluderar överhettning på grund av höga omgivningstemperaturer eller överbelastning, fuktinträngning, isolering och åldrande komponenter som bussningar eller oljetätningar. Dessa problem kan hanteras genom förebyggande underhåll, testning och utbyte av slitna eller skadade delar.
Det finns flera anmärkningsvärda tekniska framsteg i 22 kV spänningstransformatorer som kan förbättra deras effektivitet, tillförlitlighet och livslängd. Dessa inkluderar användning av avancerade material såsom amorfa metallkärnor, som erbjuder lägre förluster och högre effektivitet än traditionella kiselstålkärnor. Andra framsteg inkluderar nya isoleringsmaterial, digital övervakning och kontrollsystem och smart nätintegration.
Sammanfattningsvis är att upprätthålla hälsan hos 22 kV spänningstransformatorer avgörande för kraftnätets tillförlitlighet och stabilitet. Genom att följa bästa praxis inom inspektion, underhåll och drift och utnyttja de senaste tekniska framstegen kan vi se till att dessa väsentliga komponenter fortsätter att tjäna oss väl under många år framöver.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. är en ledande tillverkare av högkvalitativa transformatorer, med ett engagemang för innovation, tillförlitlighet och kundservice. Med ett brett utbud av produkter och lösningar är vi hängivna för att tillgodose kraftindustrins utvecklande behov. För mer information eller förfrågningar, vänligen kontakta oss påRiver@dahuelec.com.
1. B. Wang, et al. (2019). "Design och simulering av en 22 kV spänningstransformator baserad på amorf metallkärna." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 668, nr 3.
2. Y. Zhao, et al. (2018). "Tillförlitlighetsbedömning och övervakning av tillstånd av högspänningstransformatorer baserade på DGA." IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 33, nr 5.
3. X. Wu, et al. (2017). "Undersökning av felmekanism för epoxiharts i 22 kV spänningstransformator." Material Science and Engineering: A, Vol. 690, s. 187-192.
4. J. Chen, et al. (2016). "Forskning om vibrationssignalegenskaperna för högspänningstransformatorer baserade på EMD-PCA." Mätning, vol. 86, s. 1-9.
5. X. Zhang, et al. (2015). "Forskning om utvärdering av isoleringsprestanda av 35 kV spänningstransformator baserad på motsvarande krets och fuzzy klusteranalys." Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 10, nr 2, s. 846-854.
6. C. Li, et al. (2014). "Ett nytt självdrivet trådlöst övervakningssystem för storskaliga krafttransformatorer med flera avkänningsenheter." IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 29, nr 1, s. 65-73.
7. H. Liu, et al. (2013). "Standardiseringsdesignen för högspänningstransformatorer i smart rutnät." Framsteg inom elektroteknik och datateknik, Vol. 13, nr 2, s. 65-72.
8. Z. Guo, et al. (2012). "Utformningen av ett nytt testsystem för spänningstransformatorer." Instrumentation Science & Technology, Vol. 40, nr 1, s. 1-12.
9. W. Li, et al. (2011). "Tillämpning av intelligent modellering vid feldiagnos av högspänningstransformatorer." Journal of VibroEngineering, Vol. 13, nr 3, s. 477-486.
10. Z. Wang, et al. (2010). "Simuleringsforskning om magnetfältfördelning av aktuell transformator." Journal of Henan Electric Power, vol. 29, nr 4, s. 480-482.