Dengan terus berkembangnya teknologi jaringan pintar, sistem pemantauan cerdas memainkan peran yang semakin penting dalam pencegahan dan penanganan kerusakan pada transformator tegangan. Sistem pemantauan cerdas modern ini dapat mengumpulkan parameter kunci dari transformator tegangan secara real-time—seperti tingkat pelepasan parsial, suhu, dan kualitas minyak—dan menggunakan algoritma analisis data untuk menilai status kesehatan peralatan, memungkinkan peringatan dini kerusakan dan lokasi tepat masalah.
Dalam sistem tekanan rendah, pemantauan cerdas utamanya mencakup pemantauan pelepasan parsial, pemantauan suhu, dan pemantauan cerdas terintegrasi. Pemantauan pelepasan parsial biasanya dicapai dengan menginstal transformator arus frekuensi tinggi atau sensor ultrasonik, memungkinkan pelacakan real-time pelepasan internal dalam transformator, mengidentifikasi jenis dan lokasi pelepasan, dan dengan demikian mengevaluasi kondisi isolasi. Di sisi lain, pemantauan suhu menggunakan termokopel, sensor PT100, atau sensor serat optik untuk memantau area kritis transformator. Model distribusi suhu 3D dapat dibangun untuk menghitung titik panas secara real-time, membantu kami menilai kondisi penuaan isolasi.
Penerapan teknologi pemantauan cerdas telah secara signifikan meningkatkan keandalan operasional transformator tegangan. Misalnya, dalam sistem distribusi listrik 10kV, setelah menginstal perangkat pemantauan cerdas, tanda-tanda degradasi isolasi terdeteksi lebih awal, memungkinkan perawatan tepat waktu dan mencegah potensi kegagalan akibat kegagalan isolasi. Selain itu, sistem pemantauan cerdas ini dapat diintegrasikan dengan sistem otomasi gardu induk untuk membentuk solusi manajemen aset lengkap, memungkinkan pemantauan dan diagnosis jarak jauh kondisi peralatan.

Menghadapi masa depan, dengan perkembangan teknologi jaringan pintar, desain dan aplikasi transformator tegangan tekanan rendah juga terus berevolusi. Transformator tegangan tekanan rendah masa depan akan lebih fokus pada kecerdasan, digitalisasi, dan ramah lingkungan. Dengan menerapkan bahan baru, meningkatkan kemampuan cerdas, dan meningkatkan kinerja ekologis, mereka akan memberikan dukungan yang lebih kuat untuk operasi aman dan stabil sistem listrik.
Dalam hal penerapan bahan baru, penelitian menunjukkan bahwa efek permukaan nanopartikel dapat meningkatkan sifat listrik resin epoksi. Penambahan jumlah nano-ZnO atau partikel SiO₂ yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan bahan terhadap pohon listrik. Selain itu, bahan self-healing berbasis mikrokapsul dapat melepaskan agen penyembuhan secara otomatis di ujung pohon listrik, mencegah pertumbuhan lebih lanjut dari pohon tersebut.
Penyempurnaan kecerdasan juga merupakan arah pengembangan utama di masa depan. Transformator cerdas saat ini sudah memiliki fungsi seperti pemantauan online, kalibrasi otomatis, dan pemantauan jarak jauh. Fitur-fitur ini memungkinkan kami menilai kesehatan peralatan secara real-time, memprediksi umur layanan sisa, dan memberikan dukungan ilmiah untuk keputusan perawatan. Misalnya, setelah menginstal transformator komposit cerdas dalam sistem distribusi listrik 10kV, beberapa fungsi seperti pengukuran energi, pemantauan harmonisa, dan penyimpanan data tercapai, sangat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem.
Akhirnya, seiring regulasi lingkungan menjadi lebih ketat, desain transformator tegangan menekankan lebih banyak pada kinerja lingkungan bahan dan efisiensi energi peralatan. Misalnya, adopsi teknologi transformator pasif daya rendah dapat mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan manfaat lingkungan.
Singkatnya, melalui teknologi dan metode inovatif ini, kita tidak hanya dapat melindungi sistem listrik kita dari potensi kerusakan dengan lebih baik, tetapi juga memastikan operasinya lebih ramah lingkungan dan efisien. Ini sangat penting untuk memastikan kualitas listrik dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.