• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Como a monitorización intelixente e as innovacións avanzan o desenvolvemento dos transformadores de baixa tensión

Echo
Echo
Campo: Análise de transformadores
China

Coa continuación da tecnoloxía de redes intelixentes, os sistemas de monitorización intelixente están a xogar un papel cada vez máis importante na prevención e resolución de fallos nos transformadores de tensión. Estes modernos sistemas de monitorización intelixente poden recopilar parámetros clave dos transformadores de tensión en tempo real —como os niveis de descargas parciais, a temperatura e a calidade do aceite— e utilizar algoritmos de análise de datos para avaliar o estado de saúde do equipo, permitindo advertencias de fallo antecipadas e unha localización precisa dos problemas.

Nos sistemas de baixa tensión, a monitorización intelixente inclúe principalmente a monitorización de descargas parciais, a monitorización de temperatura e a monitorización intelixente integrada. A monitorización de descargas parciais adoita lograrse instalando transformadores de corrente de alta frecuencia ou sensores ultrasónicos, permitindo un seguimento en tempo real das descargas internas no transformador, identificando o tipo e a localización da descarga, e así avaliando o estado do aislamento. Por outro lado, a monitorización de temperatura utiliza termopares, sensores PT100 ou sensores de fibra óptica para monitorizar áreas críticas do transformador. Pode construírse un modelo de distribución de temperaturas en 3D para calcular puntos quentes en tempo real, axudándonos a avaliar o estado de envellecemento do aislamento.

A aplicación da tecnoloxía de monitorización intelixente mellorou significativamente a fiabilidade operativa dos transformadores de tensión. Por exemplo, nun sistema de distribución de enerxía de 10kV, despois de instalar dispositivos de monitorización intelixente, detectáronse sinais de degradación do aislamento de forma precoz, permitindo un mantemento oportuno e evitando posibles fallos causados polo rompemento do aislamento. Ademais, estes sistemas de monitorización intelixente poden integrarse cos sistemas de automatización de subestacións para formar unha solución completa de xestión de activos, permitindo a monitorización e diagnóstico remotos do estado do equipo.

Mirando cara ao futuro, co desenvolvemento das tecnoloxías de redes intelixentes, o deseño e aplicación dos transformadores de tensión de baixa tensión tamén están en constante evolución. Os futuros transformadores de tensión de baixa tensión centraranse máis na intelixencia, a digitalización e a sostenibilidade ambiental. Mediante a aplicación de novos materiais, a mellora das capacidades intelixentes e o aumento do rendemento ecolóxico, proporcionarán un soporte máis forte para a operación segura e estable dos sistemas de enerxía.

En canto ás aplicacións de novos materiais, as investigacións mostran que os efectos superficiais das nanopartículas poden mellorar as propiedades eléctricas das resinas epoxi. A adición de cantidades adecuadas de partículas de nano-ZnO ou SiO₂ pode aumentar significativamente a resistencia do material á arborización eléctrica. Ademais, os materiais autorreparables baseados en microcápsulas poden liberar automaticamente agentes de reparación nas puntas das arbores eléctricas, evitando o crecemento adicional das mesmas.

As melloras na intelixencia son tamén unha dirección principal para o desenvolvemento futuro. Os transformadores intelixentes actuais xa disponsem de funcións como a monitorización en liña, a calibración automática e a monitorización remota. Estas características permítennos avaliar o estado de saúde do equipo en tempo real, prever a vida útil restante e proporcionar un apoio científico para as decisións de mantemento. Por exemplo, despois de instalar transformadores compósitos intelixentes nun sistema de distribución de 10kV, lograron múltiples funcións, como a medida de enerxía, a monitorización de harmónicos e o almacenamento de datos, mellorando enormemente a eficiencia e a fiabilidade do sistema.

Finalmente, á medida que as normativas ambientais se fagan máis estritas, o deseño dos transformadores de tensión está dando máis importancia ao rendemento ambiental dos materiais e á eficiencia energética do equipo. Por exemplo, a adopción da tecnoloxía de transformadores pasivos de baixo consumo pode reducir o consumo de enerxía e mellorar os beneficios ambientais.

En resumo, a través destas tecnoloxías e métodos innovadores, non só podemos protexer mellor os nosos sistemas de enerxía de posibles fallos, senón tamén asegurar unha operación máis ecolóxica e eficiente. Isto é de gran importancia para garantir a calidade da enerxía e promover o desenvolvemento sostenible.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Requisitos técnicos e tendencias de desenvolvemento para transformadores de distribución Baixas perdas, especialmente baixas perdas en rexo; destacando o rendemento enerxético. Baixo ruído, particularmente durante a operación en rexo, para cumprir as normas de protección ambiental. Deseño totalmente selado para evitar que o óleo do transformador entre en contacto co aire exterior, permitindo unha operación sen manutención. Dispositivos de protección integrados no tanque, logrando a miniaturizaci
Echo
10/20/2025
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Redúce o tempo de inactividade con interruptores e disxuntores de media tensión digitalizados"Tempo de inactividade" — é unha palabra que ningún xestor de instalación quere escoitar, especialmente cando non está planeado. Agora, graças aos disxuntores de media tensión (MV) e interruptores da seguinte xeración, podes aproveitar as solucións digitais para maximizar o tempo de actividade e a fiabilidade do sistema.Os interruptores e disxuntores modernos de media tensión están equipados con sensores
Echo
10/18/2025
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Etapas de separación dos contactos do interruptor de vácuo: Inicio do arco, extinción do arco e oscilaciónEtapa 1: Abertura inicial (Fase de inicio do arco, 0–3 mm)A teoría moderna confirma que a fase inicial de separación dos contactos (0–3 mm) é crítica para o rendemento de interrupción dos interruptores de vácuo. Ao comezar a separación dos contactos, a corrente do arco sempre transición dun modo restrinxido a un modo difuso—canto máis rápida sexa esta transición, mellor será o rendemento de
Echo
10/16/2025
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Interruptores de corrente de baixa tensión con vacío: vantaxes, aplicacións e desafíos técnicosDebido á súa menor clasificación de voltaxe, os interruptores de corrente de baixa tensión con vacío teñen unha menor separación de contactos en comparación coas variedades de media tensión. Con tales pequenas separacións, a tecnoloxía do campo magnético transversal (TMF) é superior ao campo magnético axial (AMF) para interromper correntes de cortocircuito altas. Ao interromper grandes correntes, o arc
Echo
10/16/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía