1. Sastāvotās problēmas
1.1 Sarežģītās elektromagnētiskās interferences avoti
10 kV pārveduma tīklos, elektroniskie enerģijas ierīces, slēgšanas operācijas, bļaizdieni un citi faktori rada augstfrekvenču un impulsskaitītāju elektromagnētisko interferenci. Šie interferences signāli iedarbojas uz pārveduma transformatoriem caur kondukciju vai radiāciju, apdraudot to normālo darbību.
Pārmērīga elektromagnētiskā interferencija var izraisīt iekšējo izolācijas sabojājumu un kontrolēšanas shēmas nepareizo darbību transformatoros, nopietni ietekmējot darbības stabilitāti. Mērķtiecīgas mazināšanas pasākumi ir vitāli svarīgi, lai nodrošinātu uzticamu transformatoru darbību.
1.2 Augsta elektromagnētiskā jūtība
Modernie 10 kV pārveduma transformatori ietver intelektuālas monitorēšanas un kontrolēšanas moduļus, tostarp virpes temperatūras monitorētājus un iebrukuma tapu maiņas mehānismus. Šie elektroniskie ierīces parāda ļoti lielu jūtību pret elektromagnētisko interferenci.
Elektromagnētiskā interferencija intelektuālajos monitorēšanas/kontrolēšanas moduļos var izraisīt neprecīzas monitorēšanas datus un kontrolēšanas funkciju neveiksmes, apdraudot transformatoru drošību un tīkla stabilitāti.
1.3 Aizsargāšanas un piezemēšanas problēmas
Tradicionālie transformatoru aizsargāšanas struktūras un piezemēšanas metodes nespēj efektīvi samazināt elektromagnētisko interferenci. Parastās metāla klājas parāda nepietiekamu aizsardzības efektivitāti pret augstfrekvenču EMI.
Nepilnīgas piezemēšanas sistēmas traucē efektīvai EMI izplūdes, saasinot elektromagnētiskās savietojamības (EMC) problēmas. Šo problēmu risināšana ir kritiska, lai nodrošinātu transformatoru EMC atbilstību.
1.4 Izmaksas un veiktspējas kompromiss
Kaut arī pašreizējie EMI aizsargāšanas materiāli un sofistikētas filtrēšanas ierīces uzlabo EMC veiktspēju, tie būtiski palielina produktu izmaksas.
Izmaksu palielināšanās samazina produktu konkurētspēju un tirgus pieņemšanu. Veiktspējas uzlabošana, saglabājot izmaksu kontrolēšanu, ir būtiska ilgtspējīgai attīstībai.
2. Risinājums
2.1 Optimizēta elektromagnētiskā aizsargāšanas struktūra
Dubultslaika aizsargāšanas dizains kombinē augstkonduktīvu vaļu (ielaika slānis) un augstu permeabilitāti gaļveida dzelzs (ārslānis), efektīvi samazinot gan augstfrekvenču, gan zemfrekvenču EMI.
Speciālas aizsargāšanas procedūras izolācijas šķērsnes, kontaktbloki un citi vājākie punkti minimizē elektromagnētisko izplūdi un palielina kopējo aizsargāšanas efektivitāti.
2.2 Uzlabota piezemēšanas sistēma
Atsevišķa zemas impedances piezemēšanas sistēma integrē daudzpunktus un zvaigznainas piezemēšanas konfigurācijas, lai nodrošinātu ātru EMI izplūdi.
Optimizēti piezemēšanas vadītāji transformatoru kodoliem, klājumam un elektroniskiem kontrolēšanas moduļiem samazina piezemēšanas pretestību, izmantojot optimālu elektrodu atlasi un izvietojumu.
2.3 EMI filtra instalēšana
Instalējiet augstveiktspējīgus EMI filtrus transformatoru ieejam/izejam, izmantojot frekvences specifiskus filtrēšanas komponentus.
Vairāku stadiju filtrēšanas shēmas efektīvi mazina konduktīvo interferenci, samazinot EMI ietekmi uz transformatoriem un blakus esošajiem ierīčiem.
2.4 Progresīva materiālu izvēle
Izvēlieties zemas dielektriskās konstantes, augstās izolācijas stipruma materiālus (piemēram, nano-kompozītus izolācijas materiālus) virpēm un izolācijai, lai samazinātu EMI izplatīšanos.
Šie materiāli vienlaikus uzlabo izolācijas īpašības un EMI samazināšanas spējas.
2.5 Intelektuāla monitorēšana un kontrolēšana
Intelektuāla monitorēšanas sistēma izsekot transformatoru elektromagnētiskajiem parametriem un darbības statusam, izmantojot sensorus, lietojot lielu datu analīzi un AI algoritmus, lai prognozētu EMI un sniegtu agrīnu brīdinājumu.
Smarta kontroles sistēma dinamiski pielāgo transformatoru darbības parametrus, balstoties uz monitorēšanas rezultātiem, lai optimizētu EMC veiktspēju.
3. Realizētie labumi
3.1 Uzlabota EMC veiktspēja
Pēc optimizācijas 10 kV pārveduma transformatoru EMI emisijas līmenis būtiski samazinās, atbilstot starptautiskajiem EMC standartiem un samazinot ietekmi uz apkārtējiem sistēmām.
Uzlabotais imunitātes līmenis nodrošina elektroniskās kontrolēšanas moduļu stabilitāti, precīzus monitorēšanas datus un pastiprina tīkla drošību.
3.2 Palielināta darbības drošība
Optimizētās aizsargāšanas un piezemēšanas sistēmas samazina izolācijas novecošanu un defektus, pagarinot transformatoru izmantošanas laiku.
Proaktīva defektu noteikšana un iejaukšanās, izmantojot intelektuālas sistēmas, paaugstinās darbības drošību.
3.3 Samazinātas uzturēšanas izmaksas
Uzlabotā EMC un darbības drošība samazina defektu skaitu un uzturēšanas izdevumus.
Agrīnie defektu brīdinājumi novērš katastrofālus bojājumus, turpmāk samazinot O&M izmaksas.
3.4 Līdzsvars starp izmaksām un veiktspēju
Stratēģiska materiālu/tehnoloģiju izvēle nodrošina EMC uzlabojumus bez pārmērīgu izmaksu palielināšanās.
Optimizētie 10 kV pārveduma transformatori nodrošina labāko EMC veiktspēju un izmaksu efektivitāti, stiprinot tirgus konkurētspēju.