Sa stalnim napredovanjem tehnologije pametne mreže, inteligentni sistemi nadzora igraju sve veću ulogu u sprečavanju i rešavanju grešaka na transformatorima napona. Ovi moderni inteligentni sistemi nadzora mogu u stvarnom vremenu sakupiti ključne parametre sa transformatora napona - poput nivoa parcijalnih iskorenjenja, temperature i kvaliteta ulja - i koristiti algoritme za analizu podataka kako bi procenili zdravstveno stanje opreme, omogućavajući ranu upozorenja o greškama i precizno lokaciju problema.
U niskonaponskim sistemima, inteligentni nadzor uglavnom uključuje nadzor parcijalnih iskorenjenja, nadzor temperature i integrirani inteligentni nadzor. Nadzor parcijalnih iskorenjenja obično se postiže instalacijom visokofrekventnih transformatora struja ili ultrazvučnih senzora, što omogućava stvarnovidjeljivost unutrašnjih iskorenjenja unutar transformatora, identifikaciju tipa i lokacije iskorenjenja, i time procenu stanja izolacije. S druge strane, nadzor temperature koristi termoelemente, PT100 senzore ili optičke vlakna kako bi se nadgledale ključne zone transformatora. Može se izgraditi 3D model raspodele temperature kako bi se u stvarnom vremenu izračunavale točke toplog talasa, pomažući nam da procenimo staranje stanja izolacije.
Primena inteligentne tehnologije nadzora značajno je poboljšala operativnu pouzdanost transformatora napona. Na primer, u 10kV sistemu distribucije struje, nakon instalacije inteligentnih uređaja za nadzor, rani su se prepoznali znaci degradacije izolacije, omogućujući pravočasno održavanje i sprečavanje potencijalnih grešaka uzrokovanih probovima izolacije. Takođe, ovi inteligentni sistemi nadzora mogu biti integrisani sa automatizovanim sistemima podstana kako bi se formiralo kompletno rešenje za upravljanje imovinom, omogućavajući daljinski nadzor i dijagnozu stanja opreme.
Gledajući u budućnost, sa razvojem tehnologija pametne mreže, dizajn i primena niskonaponskih transformatora napona takođe se neprestano evoluiraju. Budući niskonaponski transformatori napona će se fokusirati više na inteligenciju, digitalizaciju i ekološku prihvatljivost. Korišćenjem novih materijala, jačanjem inteligentnih mogućnosti i poboljšanjem ekoloških performansi, oni će pružiti snažniju podršku sigurnoj i stabilnoj operaciji sistema snabdijevanja strujom.
U pogledu primene novih materijala, istraživanja pokazuju da površinske efekte nanocestica mogu poboljšati električne osobine epoksni resina. Dodavanjem odgovarajućih količina nano-ZnO ili SiO₂ čestica može se značajno povećati otpornost materijala na električno drevo. Takođe, samolečivi materijali bazirani na mikrokapsulama mogu automatski oslobadati lekovite sredstva na vrhovima električnih stabala, sprečavajući dalji rast stabala.
Poboljšanja inteligencije takođe predstavljaju glavni smer za budući razvoj. Danas, pametni transformatori već poseduju funkcije kao što su online nadzor, automatska kalibracija i daljinski nadzor. Ove funkcije nam omogućavaju da u stvarnom vremenu procenjujemo zdravstveno stanje opreme, predviđamo preostali životni vek i pružamo naučnu podršku odlukama o održavanju. Na primer, nakon instalacije pametnih kompozitnih transformatora u 10kV sistemu distribucije struje, dostignute su mnoge funkcije poput merenja energije, nadzora harmonika i čuvanja podataka, veliko poboljšavajući efikasnost i pouzdanost sistema.
Konačno, kako se regulative zaštite životne sredine čine strožim, dizajn transformatora napona stavlja veći naglasak na ekološke performanse materijala i energetske performanse opreme. Na primer, usvajanjem tehnologije niskopotrosnog pasivnog transformatora može se smanjiti potrošnja energije i poboljšati ekološke dobrobiti.
Kratko rečeno, kroz ove inovativne tehnologije i metode, možemo ne samo bolje zaštititi naše sisteme snabdijevanja strujom od potencijalnih grešaka, već i osigurati njihovu ekološki prihvatljiviju i efikasniju operaciju. To je od velike važnosti za osiguranje kvaliteta struje i promicanje održivog razvoja.