2024-10-22
1. Szigetelés meghibásodása: A transzformátor szigetelőanyag az idő múlásával lebomlik a nagy feszültségszint miatt. A szigetelési hiba a transzformátort rövidzárlathoz vagy hibás működéséhez okozhatja.
2. túlmelegedés: A transzformátor túlmelegedhet, ha túlterhelt, vagy ha a rendszer hibája van. A túlmelegedés szigetelési meghibásodást okozhat és károsíthatja a transzformátort.
3. Nedvességbejutás: A nedvesség behatolhat a transzformátorba, ami a szigetelés lebomlását okozhatja, és rövidzárlathoz vezethet. A nedvesség a transzformátor tekercseinek korrózióját is okozhatja.
4. Olajszivárgás: A transzformátorolaj az öregedés vagy a transzformátortartály károsodása miatt szivároghat. Az olajszivárgás tüzet okozhat és károsíthatja a transzformátort.
5. Nagy impedancia: A transzformátor nagy impedanciája feszültségcsökkenéshez vezethet és befolyásolhatja a rendszer hatékonyságát.
A 10kV -os feszültség -transzformátor az elektromos átviteli és elosztó rendszer alapvető eleme. Ugyanakkor hajlamos a különféle problémákra, ideértve a szigetelési meghibásodást, a túlmelegedést, a nedvességkezelést, az olajszivárgást és a nagy impedanciát. A katasztrofális kudarcok elkerülése érdekében kritikus fontosságú a transzformátor rendszeres megfigyelése és fenntartása.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. a 10 kV -os feszültség -transzformátorok vezető gyártója. A vállalat több mint 20 éve működik az iparban, és bizonyított eredményei vannak a kiváló minőségű elektromos berendezések biztosításáról. Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Van egy tapasztalt szakemberek csoportja, akik testreszabott megoldásokat tudnak biztosítani az ügyfelek konkrét igényeinek kielégítésére. A társasággal kapcsolatba léphet a céggelRiver@dahuelec.combármilyen kérdést vagy megrendelést.
Bhuiyan M, Ullah Anm. (2013). A 10kV -os eloszlási transzformátor modellezése és elemzése a túlfeszültség védelme érdekében. Nemzetközi Elektromos és Számítástechnikai Journal (IJECE).
Shahid M, Khan AK, Hashmi MSJ. (2020). A transzformátorok állapotának megfigyelése: áttekintés. Az elektromos rendszerek és az információs technológia naplója.
Tan H, Yang L, Li K, Luo N, Yang J, Lei Y. (2018). Egy új megfigyelő rendszer a beltéri 10 kV -os nagyfeszültségű elektromágneses feszültség -transzformátorokhoz, optikai szálhőmérséklet -érzékelő alapján. Érzékelők (bázel).
Lee SH, Lee JH, Won B. (2017). Módszer a Rogowski tekercs mérési pontosságának és érzékenységének javítására a 10 kV -os feszültség -transzformátorhoz. Érzékelők (bázel).
Zhang H, Liu X. (2011). A 10 kV -os transzformátor átmeneti elektromágneses mezőjének numerikus elemzése. Procedia Engineering.
Mohiddin SA, Ramesh NR, Narasimham GV. (2015). 10 kV -os potenciális transzformátor tervezése és gyártása. Innovatív Research International Journal in Science, Műszaki és Technológiai (IJIRSET).
Chen J, Qin Y, Yan Y, Wu F, Li F. (2020). Új kalibrációs rendszer a 35 kV-os közepes feszültségű kapacitív feszültség-transzformátorhoz, a Coulomb mező alapján. Érzékelők (bázel).
Liu H, Li Z, Wang Y, Sun H, LV B. (2015). Kapacitív feszültségérzékelő 10 kV -os energiarendszerekhez. Érzékelők (bázel).
Dehdashti H, Ghavidel SP, Monfared M. (2017). Egy új dinamikus ANN-alapú védelmi séma a 10 kV-os elosztó rendszerekhez, S-Transform segítségével. Villamosmérnöki munka.
Yu X, Li Y, Zhao F. (2016). Energiatakarékos kutatás a 10 kV-os eloszlási transzformátorok operatív optimalizálásáról. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy.
Li Y, Chen L, Jin Z, Hao J, Feng X. (2019). A pilóta nélküli légi járműveken alapuló 10 kV-os felső vezetékek átfogó energiaügyi ellenőrző rendszere. Érzékelők (bázel).