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


Hoe Bevorderen Intelligent Monitoring en Innovaties de Ontwikkeling van Laagspanningsversterkers

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalyse
China

Met de continue vooruitgang van smart grid-technologie spelen intelligente monitoring systemen een steeds belangrijkere rol in het voorkomen en oplossen van storingen in spanningstransformatoren. Deze moderne intelligente monitoring systemen kunnen cruciale parameters van spanningstransformatoren in real-time verzamelen, zoals niveaus van partiële ontlading, temperatuur en oliekwaliteit, en gebruikmaken van data-analysealgoritmen om de gezondheidstoestand van de apparatuur te beoordelen, waardoor vroege waarschuwingen voor storingen en nauwkeurige locatiebepaling van problemen mogelijk worden.

In laagspanningssystemen bestaat intelligente monitoring voornamelijk uit partiële ontladingsmonitoring, temperatuurmonitoring en geïntegreerde slimme monitoring. Partiële ontladingsmonitoring wordt meestal bereikt door hoogfrequentie stroomtransformatoren of ultrasone sensoren te installeren, wat real-time tracking van interne ontladingen in de transformator mogelijk maakt, het type en de locatie van de ontlading identificeert, en aldus de toestand van de isolatie evalueert. Temperatuurmonitoring daarentegen gebruikt thermokoppels, PT100-sensoren of vezeloptische sensoren om kritieke gebieden van de transformator te bewaken. Een 3D-temperatuurverdelingsmodel kan worden opgebouwd om heetpunten in real time te berekenen, waarmee we de verouderingstoestand van de isolatie kunnen beoordelen.

De toepassing van intelligente monitoringtechnologie heeft de operationele betrouwbaarheid van spanningstransformatoren aanzienlijk verbeterd. Bijvoorbeeld, in een 10kV-verdeelsysteem werden na de installatie van intelligente monitoringapparatuur vroegtijdig tekens van isolatieverdetering gedetecteerd, waardoor tijdige onderhoudsmaatregelen konden worden genomen en mogelijke storingen door isolatiefouten konden worden voorkomen. Bovendien kunnen deze intelligente monitoring systemen worden geïntegreerd met substationautomatiseringssystemen om een complete asset managementoplossing te vormen, die afstandsbediening en diagnose van de toestand van apparatuur mogelijk maakt.

Kijkend naar de toekomst, zal met de ontwikkeling van smart grid-technologieën ook het ontwerp en de toepassing van laagspannings-spanningstransformatoren blijven evolueren. Toekomstige laagspannings-spanningstransformatoren zullen zich meer richten op intelligentie, digitalisering en milieuvriendelijkheid. Door het toepassen van nieuwe materialen, het versterken van slimme capaciteiten en het verbeteren van de milieuprestaties zullen ze krachtiger ondersteuning bieden voor de veilige en stabiele werking van elektriciteitsnetwerken.

Wat betreft de toepassing van nieuwe materialen, tonen onderzoeken aan dat de oppervlakteeffecten van nanopartikels de elektrische eigenschappen van epoxyharsen kunnen verbeteren. Het toevoegen van gepaste hoeveelheden nano-ZnO of SiO₂-deeltjes kan de weerstand van het materiaal tegen elektrische bomen aanzienlijk versterken. Bovendien kunnen zelfhelende materialen op basis van microcapsules automatisch geneesmiddelen vrijgeven aan de toppen van elektrische bomen, waardoor verdere groei van de bomen wordt voorkomen.

Verbeteringen in intelligentie zijn ook een belangrijke richting voor de toekomstige ontwikkeling. Hedendaagse slimme transformatoren hebben al functies zoals online monitoring, automatische kalibratie en afstandsbediening. Deze functies stellen ons in staat om de gezondheid van de apparatuur in real time te evalueren, de resterende levensduur te voorspellen en wetenschappelijke ondersteuning te bieden voor onderhoudsbeslissingen. Bijvoorbeeld, nadat slimme samengestelde transformatoren in een 10kV-verdeelsysteem waren geïnstalleerd, werden meerdere functies zoals energiemeting, harmonische monitoring en gegevensopslag bereikt, wat de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem aanzienlijk verbeterde.

Ten slotte leggen striktere milieuvoorschriften meer nadruk op de milieuprestaties van materialen en de energie-efficiëntie van apparatuur bij het ontwerp van spanningstransformatoren. Bijvoorbeeld, het gebruik van lage-energie passieve transformatortechnologie kan energieverbruik verminderen en milieuvriendelijke voordelen vergroten.

Samenvattend kunnen we, door middel van deze innovatieve technologieën en methoden, niet alleen onze elektriciteitsnetwerken beter beschermen tegen potentiële storingen, maar ook ervoor zorgen dat ze milieuvriendelijker en efficiënter werken. Dit is van groot belang voor het waarborgen van de kwaliteit van elektriciteit en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
3D Wond-Kern Transformatortoekomst van Energieverdeling
3D Wond-Kern Transformatortoekomst van Energieverdeling
Technische eisen en ontwikkelingstrends voor distributietransformatoren Lage verliezen, vooral lage leegloopverliezen; benadrukking van energiebesparingsprestaties. Lage geluidsniveaus, vooral tijdens leegloopbedrijf, om aan milieunormen te voldoen. Volledig gesloten ontwerp om te voorkomen dat transformatolie in contact komt met de buitenlucht, waardoor onderhoudsarm bedrijf mogelijk is. Geïntegreerde beschermingsapparatuur in de tank, waardoor miniaturisatie wordt bereikt; verminderde grootte
Echo
10/20/2025
Verlaag de downtime met digitale MV schakelaars
Verlaag de downtime met digitale MV schakelaars
Verlaag Downtime met Gediigitaliseerde Middenspanningskasten en Schakelaars"Downtime" - het is een woord dat geen faciliteitsmanager wil horen, vooral niet wanneer het ongepland is. Dankzij de volgende generatie middenspannings (MV) schakelaars en kasten kunt u nu digitale oplossingen inzetten om uptime en systeembetrouwbaarheid te maximaliseren.Moderne MV-kasten en schakelaars zijn uitgerust met ingebouwde digitale sensoren die toestel-niveau apparatuurmonitoring mogelijk maken, waardoor real-t
Echo
10/18/2025
Eén artikel om de contactseparatiefasen van een vacuümschakelaar te begrijpen
Eén artikel om de contactseparatiefasen van een vacuümschakelaar te begrijpen
Stadia van de contactseparatie bij een vacuümschakelaar: Booginitiatie, booguitdoving en trillingStadium 1: Initieel openen (Booginitiatiefase, 0-3 mm)De moderne theorie bevestigt dat de initiële fase van de contactseparatie (0-3 mm) cruciaal is voor de onderbrekingsprestaties van vacuümschakelaars. Aan het begin van de contactseparatie gaat de boogstroom altijd over van een gecompenseerde modus naar een gediffuseerde modus—hoe sneller deze overgang, hoe beter de onderbrekingsprestaties.Drie maa
Echo
10/16/2025
Voordelen en toepassingen van lage-spannings vacuümschakelaars
Voordelen en toepassingen van lage-spannings vacuümschakelaars
Lage-spanningsvacuümschakelaars: Voordelen, toepassingen en technische uitdagingenVanwege hun lagere spanning hebben lage-spanningsvacuümschakelaars een kleinere contactafstand vergeleken met middenspanningstypes. Bij zulke kleine afstanden is transversale magnetische veld (TMV) technologie superieur aan axiale magnetische veld (AMV) voor het onderbreken van hoge korte-slagsstromen. Bij het onderbreken van grote stromen neigt de vacuümboog ertoe om zich te concentreren in een beperkte boogmodus,
Echo
10/16/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten