2024-10-22
1. Eșec de izolare: Materialul de izolare al transformatorului se poate degrada în timp din cauza nivelului ridicat de tensiune. Eșecul de izolare poate determina transformatorul la scurtcircuit sau defecțiune.
2. Supraîncălzire: transformatorul poate supraîncălzi dacă este supraîncărcat sau dacă există o defecțiune în sistem. Supraîncălzirea poate provoca o defecțiune a izolației și poate deteriora transformatorul.
3. Ingresierea umidității: umiditatea poate intra în transformator, ceea ce poate determina izolarea să se degradeze și să conducă la un scurtcircuit. Umiditatea poate provoca, de asemenea, coroziunea înfășurărilor transformatorului.
4. Scurgeri de ulei: Uleiul de transformator poate scurge din cauza îmbătrânirii sau a deteriora rezervorului transformatorului. Scurgerea de ulei poate provoca un incendiu și poate deteriora transformatorul.
5. Impedanță ridicată: Impedanța ridicată a transformatorului poate duce la căderi de tensiune și poate afecta eficiența sistemului.
Transformatorul de tensiune de 10kV este o componentă esențială a sistemului de transmisie și distribuție electrică. Cu toate acestea, este predispus la diverse probleme, inclusiv insuficiență de izolare, supraîncălzire, intrare de umiditate, scurgeri de ulei și impedanță ridicată. Este esențial să monitorizați și să mențineți transformatorul în mod regulat pentru a evita orice eșec catastrofal.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. este un producător principal de transformatoare de tensiune de 10kV. Compania este în industrie de peste 20 de ani și are un palmares dovedit pentru furnizarea de echipamente electrice de înaltă calitate. Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. are o echipă de profesioniști cu experiență, care pot oferi soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor specifice ale clienților. Puteți contacta compania laRiver@dahuelec.compentru orice întrebări sau comenzi.
Bhuiyan M, Ullah anm. (2013). Modelarea și analiza transformatorului de distribuție de 10kV pentru protecția supratensiunii. Jurnalul Internațional de Inginerie Electrică și Computer (IJECE).
Shahid M, Khan AK, Hashmi MSJ. (2020). Monitorizarea condițiilor de transformatoare: o revizuire. Journal of Electrical Systems and Information Technology.
Tan H, Yang L, Li K, Luo N, Yang J, Lei Y. (2018). Un nou sistem de monitorizare pentru transformatoare de tensiune electromagnetică de 10 kV de înaltă tensiune de 10 kV bazată pe un senzor de temperatură a fibrei optice. Senzori (Basel).
Lee Sh, Lee JH, a câștigat B. (2017). Metodă pentru îmbunătățirea preciziei și sensibilității de măsurare a bobinei Rogowski pentru transformatorul de tensiune de 10 kV. Senzori (Basel).
Zhang H, Liu X. (2011). Analiza numerică a câmpului electromagnetic tranzitoriu al transformatorului de curent de 10 kV. Inginerie Procedia.
Mohiddin SA, Ramesh NR, Narasimham GV. (2015). Proiectarea și fabricarea transformatorului potențial de 10kV. Revista internațională de cercetare inovatoare în știință, inginerie și tehnologie (IJIRSET).
Chen J, Qin Y, Yan Y, Wu F, Li F. (2020). Un nou sistem de calibrare pentru transformator de tensiune capacitiv de 35 kV bazat pe câmpul Coulomb. Senzori (Basel).
Liu H, Li Z, Wang Y, Sun H, LV B. (2015). Un senzor de tensiune capacitiv pentru sisteme de alimentare de 10 kV. Senzori (Basel).
Dehdashti H, Ghavidel SP, Monfared M. (2017). O nouă schemă de protecție dinamică ANN pentru sistemele de distribuție de 10kV folosind S-Transform. Inginerie electrică.
Yu X, Li Y, Zhao F. (2016). Cercetări de economisire a energiei privind optimizarea operațională a transformatoarelor de distribuție de 10 kV. Journal of Modern Power Systems și Energy Clean.
Li Y, Chen L, Jin Z, Hao J, Feng X. (2019). Un sistem cuprinzător de inspecție a liniei electrice pentru linii electrice aeriene de 10 kV bazate pe vehicule aeriene fără pilot. Senzori (Basel).