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


Ինչպե՞ս առաջընթացում են ինտելեկտուալ դիտորդական համակարգերը և նորարարությունները ցածր լարման լարման փոխակերպիչների զարգացմանը

Echo
դաշտ: Տրանսֆորմատորի վերլուծություն
China

Որքան ինտելեկտուալ ցանցի տեխնոլոգիան շարունակ է զարգանում, ինտելեկտուալ դիտարկման համակարգերը ավելի և ավելի կարևոր դեր են խաղում լարոցի ձեռնարկների կանխապայքարման և լուծման գործում: Այս ժամանակակից ինտելեկտուալ դիտարկման համակարգերը կարող են իրական ժամանակում հավաքել լարոցի ձեռնարկների կարևոր պարամետրերը՝ ինչպես մասնակի փոխանցման մակարդակը, ջերմաստիճանը և բենզինի որակը, և օգտագործել տվյալների վերլուծման ալգորիթմներ սարքավորության առողջական վիճակի գնահատման համար, որը lehetővé teszi korai hibafigyelmeztetéseket és problémák pontos helyzetének meghatározását:

Այց-լարոց համակարգերում ինտելեկտուալ դիտարկումը գլխավորությամբ ներառում է մասնակի փոխանցման դիտարկումը, ջերմաստիճանի դիտարկումը և ինտեգրալ ինտելեկտուալ դիտարկումը: Մասնակի փոխանցման դիտարկումը սովորաբար իրականացվում է բարձր հաճախականության հոսանքահաշվի ձեռնարկների կամ ուլտրաձայնային սենսորների نصب و تركيب، مما يسمح بتتبع التفريغات الداخلية في المحول بشكل فوري، وتحديد نوع وموقع التفريغ، وبالتالي تقييم حالة العزل. 至于温度监测,则使用热电偶、PT100传感器或光纤传感器来监控变压器的关键区域。可以建立三维温度分布模型,实时计算热点,帮助我们评估绝缘材料的老化情况。

Ինտելեկտուալ դիտարկման տեխնոլոգիայի կիրառումը նշանակալիորեն է բարելավել լարոցի ձեռնարկների գործանական հավասարակշռությունը: Օրինակ, 10կՎ էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգում, ինտելեկտուալ դիտարկման սարքավորությունների տեղադրումից հետո առաջին շարքում նպայգում էին հայտնվում իզոլացիայի սահմանափակումների նշանները, որը թույլ էր տալիս ժամանակավոր ծառայություն և խուսափել պոտենցիալ կոչ առնող իզոլացիայի կոչ առնող հետևանքներից: Ավելին, այս ինտելեկտուալ դիտարկման համակարգերը կարող են ինտեգրվել ստացիոնային ավտոմատացման համակարգերի հետ կազմելով լրիվ ակտիվների ẢNản lượng điện và giám sát từ xa tình trạng thiết bị.

Ապագայում, ինտելեկտուալ ցանցի տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, ցածր լարոցի լարոցի ձեռնարկների դիզայն և կիրառումը նույնպես շարունակում է էվոլյուցիայի ենթարկվել: Ապագա ցածր լարոցի լարոցի ձեռնարկները կհատուկ շրջանակով կենտրոնանան ինտելեկտուալության, "dijitalizasyon" ve çevre dostu olma üzerine. Yeni malzemelerin uygulanması, akıllı yeteneklerin artırılması ve çevre performansının iyileştirilmesi ile güç sistemlerinin güvenli ve istikrarlı çalışmasını daha güçlü bir şekilde destekleyeceklerdir.

Yeni malzeme uygulamaları açısından araştırmalar, nanoparçacıkların yüzey etkilerinin epoksi reçinelerin elektriksel özelliklerini iyileştirebileceğini göstermektedir. Uygun miktarlarda nano-ZnO veya SiO₂ parçacıklarının eklenmesi, malzemenin elektrik ağacı oluşumuna karşı direncini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, mikrokapsül tabanlı özyenileme malzemeleri, elektrik ağacının uçlarında otomatik olarak onarıcı ajanları salgılayarak ağacın daha fazla büyümesini önleyebilir.

Akıllılıkta yapılan iyileştirmeler de gelecekteki gelişimin önemli bir yönüdür. Bugünün akıllı transformatörleri, çevrimiçi izleme, otomatik kalibrasyon ve uzaktan izleme gibi işlevlere sahiptir. Bu özellikler, ekipman sağlığını gerçek zamanlı olarak değerlendirmemize, kalan ömrünü tahmin etmemize ve bakım kararları için bilimsel destek sağlamamıza olanak tanır. Örneğin, 10kV güç dağıtım sisteminde akıllı kompozit transformatörler kurulduktan sonra, enerji ölçümü, harmonik izleme ve veri depolama gibi birden fazla işlev sağlanmış, bu da sistemin verimliliğini ve güvenilirliğini büyük ölçüde artırmıştır.

Son olarak, çevre düzenlemeleri daha sıkı hale gelirken, voltaj transformatörlerinin tasarımı, malzemelerin çevre performansına ve ekipmanın enerji verimliliğine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Örneğin, düşük güç pasif transformatör teknolojisinin benimsenmesi, enerji tüketimini azaltarak çevre yararlarına katkıda bulunabilir.

Kısacası, bu yenilikçi teknolojiler ve yöntemler aracılığıyla, potansiyel hatalardan güç sistemlerimizi daha iyi koruyabilir ve aynı zamanda daha çevre dostu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Bu, güç kalitesini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

Ինչ է պինդ վիճակում գտնվող ձեռքաշարը: Ինչպե՞ս տարբերվում է այն מסורתային ձեռքաշարից:
Միացված Պինդ Տրանսֆորմատոր (SST)Միացված պինդ տրանսֆորմատորը (SST) էլեկտրական էներգիայի փոխակերպման սարք է, որը օգտագործում է ժամանակակից էլեկտրոնային հզորության տեխնոլոգիան և սեմիկոնդուկտորային սարքեր լարման փոխակերպման և էներգիայի փոխանցման համար:Հիմնական chiedifferences սովորական տրանսֆորմատորներից Բարձրացած աշխատանքային սկզբունքներ Սովորական տրանսֆորմատոր. Այն հիմնված է էլեկտրոմագնիսական ինդուկցիայի վրա: Լարման փոխակերպումը տեղի է ունենում առաջին և երկրորդական կոճերի միջև էլեկտրոմագնիսական
10/25/2025
3D կորի հիմնական ձեռագիրը. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ապագան
Բաշխման վերլուծիչների տեխնիկական պահանջները և զարգացման ուղղությունները 志强节能性能,特别是低空载损耗。 低噪音,特别是在空载运行时,以满足环保标准。 全密封设计,防止变压器油与外部空气接触,实现免维护运行。 在油箱内集成保护装置,实现小型化;减小变压器尺寸,便于现场安装。 具备多路低压输出电路的环网供电能力。 无外露带电部分,确保安全运行。 体积小、重量轻;运行可靠,维护和升级方便。 优异的防火、抗震和防灾性能,扩大应用范围。 强大的过载能力,满足其他设备故障时的应急供电需求。 进一步降低生产和销售成本,提高可负担性和市场接受度。Այս վերլուծության հիման վրա, եռաչափ (3D) պտուհավոր միավոր բաշխման վերլուծիչները ներկայացնում են 이상적인 개발 방향。目前,S13 和 SH15 非晶合金配电变压器等节能型号最能满足国内市场的需求。对于需要消防安全的安装场合,建议使用环氧树脂浇注干式配电变压器。Բաշխման վերլուծ
10/20/2025
Միջոցառումների հանգույցը OnTriggerEnter ֆունկցիայով Ստանդարտ և ឌիජիටල MV կողմի սպասարկիչներով
Օգտագործեք դիջիտալային միջին սպառողական սահմանափակիչներ և շղթակիրներ նվազեցնելու համար աշխատանքի դիմադրությունը«Աշխատանքի դիմադրություն» — այս բառը չէ այն բանը, որը ցանկանում է լսել ոչ մի հիմնական համակարգի վարչություն, հաاصة եթե այն չէ առաջացել առաջին հերթից: Հիմա, հաջորդական սերիայի միջին սպառողական (MV) շղթակիրների և սահմանափակիչների շնորհիվ, դուք կարող եք օգտագործել դիջիտալային լուծումներ աշխատանքի ժամանակահատվածի և համակարգի հավասարակշռության մաքսիմալացման համար:Արդի միջին սպառողական սահման
10/18/2025
Մի հոդված վակուումային կլապի կոնտակտային բաժանման stadie-ների հասկացման համար
Վակուումային շղթաբաժանիչի կոնտակտների դասակարգումը. Աղբյուրի սկզբնացում, աղբյուրի վերջացում և լարվածությունՄաս 1. Սկզբնական բացում (Աղբյուրի սկզբնացման փուլ, 0–3 մմ)Արդի տեսությունը հաստատում է, որ կոնտակտների սկզբնական բացման փուլը (0–3 մմ) կրիտիկական է վակուումային շղթաբաժանիչների հատումը կատարելու համար։ Կոնտակտների բացման սկզբում աղբյուրը միշտ անցնում է կոնցենտրացված ռեժիմից դիֆուզիայի ռեժիմ: Այս անցումը ավելի արագ է, ապա ավելի լավ է հատման կարգը։Երեք մեթոդներ կարող են արագացնել կոնցենտրացվա
10/16/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը