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


Hur främjar intelligent övervakning och innovationer utvecklingen av lågspänningstransformatorer

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

Med den kontinuerliga utvecklingen av smarta nätteknologier spelar intelligenta övervakningssystem en allt viktigare roll för att förhindra och hantera fel i spänningsomvandlare. Dessa moderna intelligenta övervakningssystem kan samla in viktiga parametrar från spänningsomvandlarna i realtid – såsom partiella utsläppsnivåer, temperatur och oljekvalitet – och använda dataanalysalgoritmer för att bedöma tillståndet hos utrustningen, vilket möjliggör tidig felvarning och exakt lokalisering av problem.

I lågspänningsystem innefattar intelligent övervakning huvudsakligen övervakning av partiella utsläpp, temperaturövervakning och integrerad smart övervakning. Övervakning av partiella utsläpp uppnås vanligtvis genom installation av högfrekventa strömtransformatorer eller ultraljudssensorer, vilket möjliggör realtidsövervakning av interna utsläpp inuti omvandlaren, identifiering av typ och plats för utsläppen, och därmed bedömning av isolationsförhållandena. Temperaturövervakning använder däremot termoparer, PT100-sensorer eller fiberoptiska sensorer för att övervaka kritiska områden i omvandlaren. Ett 3D-temperaturfördelningsmodell kan byggas upp för att beräkna hetpunkter i realtid, vilket hjälper oss att bedöma åldrandets tillstånd hos isoleringen.

Användningen av intelligent övervakningsteknik har betydligt förbättrat driftsäkerheten för spänningsomvandlare. Till exempel, i ett 10kV-fördelningsnät, efter installation av intelligenta övervakningsenheter, upptäcktes tidiga tecken på isoleringsdegradering, vilket möjliggjorde tidig underhåll och undvek potentiella fel orsakade av isoleringsgenombrott. Dessutom kan dessa intelligenta övervakningssystem integreras med automatiserade system i ombordssättningar för att skapa en komplett lösning för tillgångshantering, vilket möjliggör fjärrövervakning och diagnos av utrustningstillstånd.

Framtiden blickar mot en fortsatt utveckling av smarta nätteknologier, design och tillämpning av lågspänningsomvandlare utvecklas också ständigt. Framtida lågspänningsomvandlare kommer att fokusera mer på intelligens, digitalisering och miljövänlighet. Genom att tillämpa nya material, förbättra smarta kapaciteter och öka miljöprestanda kommer de att ge starkare stöd för säkert och stabilt drift av energisystem.

När det gäller tillämpning av nya material visar forskning att yteffekter av nanopartiklar kan förbättra elektriska egenskaper hos epoxi. Läggande av lämpliga mängder nano-ZnO eller SiO₂-partiklar kan betydligt förbättra materialets resistens mot elektriska träd. Dessutom kan mikrokapselbaserade självläknande material automatiskt frigöra läkemedel vid toppen av elektriska träd, vilket förhindrar ytterligare tillväxt av träden.

Förbättringar i intelligens är också en viktig riktning för framtida utveckling. Idag har smarta omvandlare redan funktioner som onlineövervakning, automatisk kalibrering och fjärrövervakning. Dessa funktioner gör det möjligt för oss att bedöma utrustningens hälsa i realtid, förutse återstående livslängd och ge vetenskapligt stöd för underhållsbeslut. Till exempel, efter installation av smarta kompositomvandlare i ett 10kV-fördelningsnät, uppnåddes flera funktioner som energimätning, harmonisk övervakning och datalagring, vilket enormt förbättrade systemets effektivitet och tillförlitlighet.

Slutligen, med hårdare miljöregler, ligger fokus vid design av spänningsomvandlare på miljöprestanda av material och energieffektivitet av utrustning. Till exempel, genom att anta lågkonsumtion passiv transformer teknologi kan energiförbrukning minskas och miljöfördelar förbättras.

Kort sagt, genom dessa innovativa tekniker och metoder kan vi inte bara bättre skydda våra energisystem mot potentiella fel, utan även säkerställa deras mer miljövänliga och effektiva drift. Detta är av stor betydelse för att säkerställa energikvalitet och främja hållbar utveckling.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
Tekniska krav och utvecklingsriktningar för distributionstransformatorer Låga förluster, särskilt låga tomgångsförluster; betonar energisparande prestanda. Låg buller, särskilt under tomgångsdrift, för att uppfylla miljöskyddsstandarder. Fullständigt tätt design för att förhindra att transformatorolja kommer i kontakt med yttre luft, vilket möjliggör drift utan underhåll. Integrerade skyddsanordningar inuti tanken, som gör det möjligt att miniaturisera; minskar transformatorns storlek för enklar
Echo
10/20/2025
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska Driftstopp med Digitaliserade Mellanspänningsbrytare och Brottare"Driftstopp" - ett ord som ingen anläggningschef vill höra, särskilt när det är oväntat. Nu kan du tack vare nästa generations mellanspännings (MV) brytare och brottare utnyttja digitala lösningar för att maximera drifttid och systemets tillförlitlighet.Modern MV-brottare och brytare är utrustade med inbyggda digitala sensorer som möjliggör övervakning av utrustning på produktivnivå, vilket ger realtidsinformation om tillstå
Echo
10/18/2025
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
Steg i kontaktavståndet för vakuumkretsutsläckare: Bågegenskap, bågsläckning och svängningarEtapp 1: Inledande öppning (bågegenskapsfas, 0–3 mm)Modern teori bekräftar att den inledande fasen av kontaktseparation (0–3 mm) är avgörande för avbrottsprestandan hos vakuumkretsutsläckare. När kontakten börjar separera övergår alltid bågströmmen från en koncentrerad till en diffuser form—ju snabbare denna övergång sker, desto bättre är avbrottsprestandan.Tre åtgärder kan accelerera övergången från en k
Echo
10/16/2025
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Lågspänningsvakuumkretsutsläckare: Fördelar, tillämpning och tekniska utmaningarPå grund av deras lägre spänningssats har lågspänningsvakuumkretsutsläckare en mindre kontaktfjärd än mellanspänningsmodeller. Under sådana små fjarer är transversal magnetfält (TMF) teknik överlägsen axiell magnetfält (AMF) för att bryta stora kortslutningsströmmar. När man bryter stora strömmar tenderar vakuumbågen att koncentreras till en restriktiv båge, där lokala erosionszoner kan nå kokpunkten för kontaktmater
Echo
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet