2024-10-22
1. Izoliacijos gedimas: transformatoriaus izoliacijos medžiaga laikui bėgant gali skaidytis dėl aukštos įtampos lygio. Dėl izoliacijos gedimo transformatorius gali sukelti trumpą jungimą arba gedimą.
2. Perkaitimas: transformatorius gali perkaisti, jei jis yra perkrautas arba jei yra sistemos gedimas. Perkaitimas gali sukelti izoliacijos gedimą ir sugadinti transformatorių.
3. Drėgmės patekimas: drėgmė gali patekti į transformatorių, dėl kurio izoliacija gali suskaidyti ir sukelti trumpą jungimą. Drėgmė taip pat gali sukelti transformatoriaus apvijų koroziją.
4. Alyvos nuotėkis: transformatoriaus alyva gali nutekėti dėl senėjimo ar sugadinimo transformatoriaus bake. Alyvos nutekėjimas gali sukelti gaisrą ir sugadinti transformatorių.
5. Didelė varža: Didelė transformatoriaus varža gali sukelti įtampos lašus ir paveikti sistemos efektyvumą.
10 kV įtampos transformatorius yra esminis elektros perdavimo ir paskirstymo sistemos komponentas. Tačiau jis yra linkęs į įvairias problemas, įskaitant izoliacijos nepakankamumą, perkaitimą, drėgmės patekimą, alyvos nutekėjimą ir didelę varžą. Labai svarbu reguliariai stebėti ir palaikyti transformatorių, kad būtų išvengta katastrofiško gedimo.
„Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd“. yra pagrindinis 10 kV įtampos transformatorių gamintojas. Bendrovė pramonėje dirba daugiau nei 20 metų ir turi įrodymų, kad teikia aukštos kokybės elektros įrangą. „Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd“. Turi patyrusių specialistų komandą, kuri galėtų pateikti pritaikytus sprendimus, kad patenkintų konkrečius klientų poreikius. Galite susisiekti su įmoneRiver@dahuelec.comuž bet kokius klausimus ar įsakymus.
Bhuiyan M, Ullah Anm. (2013). 10 kV paskirstymo transformatoriaus modeliavimas ir analizė, skirta apsaugoti nuo viršįtampio. Tarptautinis elektros ir kompiuterių inžinerijos žurnalas (IJECE).
Shahid M, Khan AK, Hashmi MSJ. (2020). „Transformerių“ būklės stebėjimas: apžvalga. Elektros sistemų ir informacinių technologijų žurnalas.
Tan H, Yang L, Li K, Luo N, Yang J, Lei Y. (2018). Nauja 10 kV aukščio įtampos elektromagnetinių įtampos transformatorių stebėjimo sistema, pagrįsta optinio pluošto temperatūros jutikliu, optinio pluošto temperatūros jutikliu. Jutikliai (Bazelis).
Lee Sh, Lee JH, laimėjo B. (2017). Rogowski ritės matavimo tikslumo ir jautrumo gerinimo metodas 10 kV įtampos transformatoriui. Jutikliai (Bazelis).
Zhang H, Liu X. (2011). Skaitmeninė 10 kV srovės transformatoriaus pereinamojo elektromagnetinio lauko analizė. Procedia inžinerija.
„Mohiddin SA“, „Ramesh NR“, „Narasimham GV“. (2015). 10 kV potencialo transformatoriaus projektavimas ir gamyba. Tarptautinis mokslo, inžinerijos ir technologijos novatoriškų tyrimų žurnalas (IJIRSET).
Chen J, Qin Y, Yan Y, Wu F, Li F. (2020). Nauja 35 kV vidutinės įtampos talpos įtampos transformatoriaus kalibravimo sistema, pagrįsta Kulomo lauku. Jutikliai (Bazelis).
Liu H, Li Z, Wang Y, Sun H, LV B. (2015). Talpinis įtampos jutiklis 10 kV maitinimo sistemoms. Jutikliai (Bazelis).
Dehdashti H, Ghavidel SP, Monfared M. (2017). Nauja dinaminė ANN pagrįsta apsaugos schema 10 kV paskirstymo sistemoms, naudojant „S-Transform“. Elektros inžinerija.
Yu X, Li Y, Zhao F. (2016). Energijos taupymo tyrimai, susiję su 10 kV paskirstymo transformatorių optimizavimu. Modernų galios sistemų ir švarios energijos žurnalas.
Li Y, Chen L, Jin Z, Hao J, Feng X. (2019). Išsami 10 kV energijos linijų energijos linijos energijos linijos sistema, pagrįsta nepilotuojamomis oro transporto priemonėmis. Jutikliai (Bazelis).