1. Ariketaak egon direnak
1.1 Elektromagnetikoki konplexuak diren itxaropen iturriak
10kV banaketako sistemen, elektroniko-industrikoaren tresna, aktibazio aldaketak, oztopoetako eraginak eta beste faktore batzuk frekuentsia altuko eta pulsatzen dituzten elektromagnetikoki itxaropenak sortzen dituzte. Itxaropen segurtasun horiek banaketako transformadoreen normalizatutako funtzionamendua komprometzen dute.
Elektromagnetikoki itxaropen handiak transformadoreen barruko isolamendu kolapsatzeko eta kontrol-karreretan arazoak gertatzeko ahalmena dut. Horrek oinarri batean eragin duela, zehaztasuna beharrezkoa da transformadoreen fidagarritasuna ziurtatzeko.
1.2 Elektromagnetikoki higurketasuna handia
Gaur egungo 10kV banaketako transformadoreek monitorizazio eta kontrol intelligentzia moduluak dituzte, hala nola, espiral-temperaturen monitorizatzaileak eta karga-altzeko aldaketen mekanismoak. Elektronikoko tresna horiek elektromagnetikoki itxaropenen aurka higurketasuna txikiak dituzte.
Monitorizazio eta kontrol intelligentzia moduluak elektromagnetikoki itxaropenetan datu monitorizazio okerrak eta kontrol-funtzioen hutsak sor dezakete, transformadoreen fidagarritasuna eta sarea estabilitasuna arriskotan utzi dezakete.
1.3 Isolamendu eta gorputzei buruzko ariketak
Transformadore isolamendu estruktura tradizionalak eta gorputzei buruzko metodoak ez dira inoiz elektromagnetikoki itxaropenak efektiboki kontrolatzeko. Frekuentsia altuen EMIren aurka metalikoa isolamendu estrukturak isolamendu prestakuntza nahikorik ez dute.
Optimizatu gabeko gorputzei buruzko sistema EMIren eragilea ekintza gaitasuna murriztu dezake, elektromagnetikoki kompatibilitate (EMC) arazoen gainean gehitzen. Hona gorputzei buruzko arazo horietan soluzioa ematea oso garrantzitsu da transformadoreen EMC konplianza.
1.4 Kostu-prestakuntza arteko dilema
Aurreratutako EMI isolamendu materialak eta sofistikatutako iragazki tresnak EMC prestakuntza hobetu dezakete, baina produktu kostuak askoz gehiago handitzen dituzte.
Kostu handitzeak produktu konkurrenzia eta merkatuan sartzeko ahalmena murriztu dezake. Prestakuntza hobetzea eta kostu kontrola balantzatzea garapenerako oso garrantzitsu da.
2. Soluzioa
2.1 Elektromagnetikoki isolamendu estruktura optimizatua
Bihurri isolamendu diseinua indarretasuna altua dituzten kopurua (barne-geruza) eta indarretasuna altua dituzten siliko-erregea (kanpo-geruza) konbinatzen ditu, frekuentsia altu eta behera EMIren bihurtzen ditu.
Bushingen, terminal blokeen eta beste alde debil batzuen isolamendu espesializatua elektromagnetikoki itxaropenen hedapena minimo bihurtzen du eta isolamendu orokorra hobetzen du.
2.2 Gorputzei buruzko sistema hobetua
Puntu multipoint eta estrella-mota gorputzei buruzko konfigurazioen sistemak EMIren eragilea azkarrean gorputzen du.
Transformadore nucleu, isolamendu eta elektroniko kontrol moduluaren gorputzei buruzko lege optimalizatuta gorputze resistentzia murriztu dezake.
2.3 EMI iragazki instalatzea
Transformadore sarrera/irteera terminalen EMI iragazki ondo funtzionatzen duten instalatu, erabiliz frekuentsia zehatzeko iragazki osagaiak.
Multistage iragazki karrerak elektroindarrarekin interferentziak supresioa efizienteki, EMIren eraginak transformadore eta tresna berdinean murriztzen ditu.
2.4 Material aukeraketa aurreratua
Espiralen eta isolamendu materialen erabiliz permissibitate baxua, isolamendu indar handia (adibidez, nano-komposite isolamendu materialak) EMIren hedapena murriztu.
Material horiek isolamendu ezaugarriak eta EMIren supresio ezaugarriak geroztik hobetu.
2.5 Monitorizazio & kontrol inteligentea
Sistema monitorizazio inteligentea sensorren bitartez transformadore elektromagnetikoki parametroak eta funtzionamendu egoera datu handien analisi eta AI algoritmoak erabiliz EMIren aurretasuna eta abisua ematen du.
Kontrol sistema inteligentea dinamikoki transformadore funtzionamendu parametroak optimizatzeko emaitzak erabiliz EMC prestakuntza hobetu.
3. Lortutako benifikioak
3.1 EMC prestakuntza hobetu
Optimizatu ondoren, 10kV banaketako transformadoreek EMIren emision tasa askoz gutxiago dituzte, internazionaleko EMC standarden konplianza eta periferiko sistema eraginak minimizatzen dituzte.
Hobetu immunidadak elektronikoko kontrol moduluen funtzionamendu estandarra, datu monitorizazio zehatzak eta sarea segurutasuna.
3.2 Fidagarritasuna operazionala handitu
Isolamendu eta gorputzei buruzko sistema optimizatua isolamendu zaharketa eta akatsak murriztu, transformadore zerbitzu denbora luzatu.
Proaktibo akats detektatzea eta intervensioa sistema inteligente fidagarritasuna operazionala.
3.3 Mantenimendu kostu gutxitu
EMC prestakuntza hobetu eta fidagarritasuna operazionala murriztu akats tasa eta mantenimendu kostuak.
Lehenengo akatsen abisua katastrofiko hutsak saihesteko, O&M kostuak murriztu.
3.4 Kostu-prestakuntza proportzioa orekatua
Materiala/teknologia aukeraketa estrategikoa EMC hobekuntza kostu handitze ohitura gabe.
Optimizatutako 10kV banaketako transformadoreak prestakuntza handiagoa eta kostu-effektibotasuna, merkatuan konkurrenzia sendotu.