S kontinuiranim napretkom tehnologije pametne mreže, inteligentni sustavi nadzora igraju sve važniju ulogu u sprečavanju i rješavanju problema u transformatorima napona. Ovi moderni inteligentni sustavi nadzora mogu u stvarnom vremenu prikupiti ključne parametre s transformatora napona – poput nivoa djelomičnih isprujavanja, temperature i kvalitete ulja – i koriste algoritme analize podataka za procjenu stanja zdravlja opreme, omogućujući ranu upozoru o greškama i točno određivanje lokacije problema.
U niskonaponskim sustavima, inteligentni nadzor uglavnom uključuje nadzor djelomičnih isprujavanja, nadzor temperature i integrirani inteligentni nadzor. Nadzor djelomičnih isprujavanja obično se postiže instalacijom visokofrekventnih transformatora struja ili ultrazvučnih senzora, što omogućuje stvarnotrajnu praćenje unutarnjih isprujavanja unutar transformatora, prepoznavanje vrste i lokacije isprujavanja, te tako procjenu stanja izolacije. S druge strane, nadzor temperature koristi termoelemente, PT100 senzore ili optičke vlakna kako bi se pratili ključni dijelovi transformatora. Može se izgraditi 3D model distribucije temperature kako bi se u stvarnom vremenu izračunale točke topline, pomažući nam u procjeni staranja izolacije.
Primjena inteligentnih tehnologija nadzora značajno je poboljšala operativnu pouzdanost transformatora napona. Na primjer, u 10kV sistemu razdiobe struje, nakon instalacije inteligentnih uređaja za nadzor, rani su prepoznati znakovi degradacije izolacije, omogućujući pravo vrijeme održavanja i izbjegavanje potencijalnih propada zbog prekidova izolacije. Također, ovi inteligentni sustavi nadzora mogu se integrirati s automatiziranim sustavima podstanica kako bi se formiralo kompletno rješenje upravljanja imovinom, omogućujući udaljeni nadzor i dijagnozu stanja opreme.
Gledajući u budućnost, uz razvoj tehnologija pametne mreže, dizajn i primjena niskonaponskih transformatora napona također se neprestano razvijaju. Budući niskonaponski transformatori napona više će se fokusirati na inteligenciju, digitalizaciju i ekološku prihvatljivost. Primjenom novih materijala, poboljšanjem smart sposobnosti i unapređenjem ekoloških performansi, oni će pružiti snažniju podršku sigurnom i stabilnom radu sistema snabdijevanja strujom.
U pogledu primjene novih materijala, istraživanja pokazuju da površinske efekte nanocestica mogu poboljšati električna svojstva epoksidnih smola. Dodavanjem odgovarajuće količine nano-ZnO ili SiO₂ čestica može se značajno poboljšati otpornost materijala na električno drveće. Također, materijali sa samolečenjem temeljeni na mikrokapsulama mogu automatski oslobađati lekovite sredstva na vrhovima električnog drveća, sprečavajući daljnji rast drveća.
Poboljšanja u inteligenciji također predstavljaju glavni smjer budućeg razvoja. Danas već postoje smart transformatori koji posjeduju funkcije poput online nadzora, automatske kalibracije i udaljenog nadzora. Ove značajke omogućuju real-time procjenu zdravlja opreme, predviđanje preostalog vremena trajanja i znanstvenu podršku odlukama o održavanju. Na primjer, nakon instalacije smart složenih transformatora u 10kV sistemu razdiobe struje, postignute su više funkcija poput mjerenja energije, nadzora harmonika i pohrane podataka, što je značajno poboljšalo učinkovitost i pouzdanost sustava.
Naposljetku, s strožim okolišnim propisima, dizajn transformatora napona stavlja sve veći naglasak na ekološke performanse materijala i energetske učinkovitosti opreme. Na primjer, usvajanjem tehnologije pasivnih transformatora s niskim potrošnjom može se smanjiti potrošnja energije i poboljšati okolišne benefitse.
Kratko rečeno, kroz ove inovativne tehnologije i metode, ne samo da možemo bolje zaštititi naše sustave snabdijevanja strujom od potencijalnih grešaka, već možemo osigurati njihovu ekološki prihvatljiviju i učinkovitiju operaciju. To je od velike važnosti za osiguranje kvalitete struje i promicanje održivog razvoja.