2024-10-10
22kv tentsio transformadoreen bizitza luzatzeko modu bat ohiko ikuskapenak eta mantentze lanak egitea da. Honek konexio solteak, higadura seinaleak edo malkoak edo korrosioa eta osagaiak garbitzeko eta probatzeko konpromisoak egiaztatu ditzake. Beste modu bat da transformatzailea bere zehaztapenen arabera funtzionatzen duela ziurtatzea, gainkargak edo gehiegizko baldintzak saihesteko. Hau babeserako gailuak erabiliz lor daiteke, hala nola fusibleak, zirkuituak apurtzaileak edo babes babesgarriak.
22kv tentsioko transformadoreen bizitzan eragin dezaketen zenbait arazo komunikatzea da, batez ere, ingurumen tenperatura altuak edo gainkargak, hezetasuna, isolamendu matxurak eta zahartze osagaiak direla eta, hala nola sastrakak edo olio zigiluak. Gai hauek higadura edo kaltetutako piezak mantentze prebentiboen, proben eta ordezkapenaren bidez jar daitezke.
Hainbat aurrerapen teknologiko aipagarri daude 22kv tentsio transformadoreetan, eraginkortasuna, fidagarritasuna eta bizimodua hobetu ditzaketenak. Horien artean, metalezko nukleo amorfoak bezalako material aurreratuak erabiltzea da. Beste aurrerapen batzuk isolamendu material berriak, jarraipen digitaleko eta kontrol sistemak eta sare integrazio adimenduna dira.
Laburbilduz, 22kV tentsioko transformadoreen osasuna mantentzea funtsezkoa da botere-sarearen fidagarritasuna eta egonkortasuna lortzeko. Ikuskapen, mantentze eta funtzionamenduan praktika onenak jarraituz, eta azken aurrerapen teknologikoak aprobetxatuz, funtsezko osagaiek urteak daramatzagu datozen urteak daramatzagu.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Kalitate handiko transformadoreen fabrikatzaile nagusia da, berrikuntza, fidagarritasuna eta bezeroarentzako zerbitzua lortzeko konpromisoa. Produktu eta irtenbide sorta zabalarekin, boterearen industriaren eboluzio beharrak asetzeko eskainia dugu. Informazio gehiago edo kontsulta gehiago lortzeko, jar zaitez gurekin harremanetanRiver@dahuec.com.
1. B. Wang, et al. (2019). "22 KV-ko tentsio transformadore baten diseinua eta simulazioa metal amorfoko nukleoan oinarrituta." IOP hitzaldi seriea: Materialen Zientzia eta Ingeniaritza, Vol. 668, 3. zk.
2. Y. Zhao, et al. (2018). "Fidagarritasun ebaluazioa eta baldintzak DGAn oinarritutako tentsio handiko transformadoreen jarraipena." IEEE transakzioak Energia Bidaltzeko, Vol. 33, 5. zk.
3. X. Wu, et al. (2017). "Epoxi erretxinaren porrota mekanismoaren ikerketa 22 KV tentsio transformadorean". Materialak Zientzia eta Ingeniaritza: A, Vol. 690, 187-192. or.
4. J. Chen, et al. (2016). "EMD-PCA-n oinarritutako tentsio handiko transformadoreen bibrazio seinaleen ezaugarriak ikertu." Neurketa, Vol. 86, 1-9.
5. X. Zhang, et al. (2015). "Isolamendu-errendimenduaren inguruko ikerketa 35 kv tentsio transformadorearen ebaluazioa, zirkuitu baliokide eta klusterizazio analisian oinarrituta." Ingeniaritza Elektrikoa eta Teknologia aldizkaria, Vol. 10, 2. zk., 846-854 PP.
6. C. li, et al. (2014). "Essential handiko energia-transformadoreen haririk gabeko kontrol sistema berria da. IEEE transakzioak Energia Bidaltzeko, Vol. 29, 1. zk., 65-73 or.
7. H. liu, et al. (2013). "Tentsio handiko transformadoreen normalizazioaren diseinua sare adimendunean". Aurrerapen elektrikoak eta informatika ingeniaritza, Vol. 13, 2. zk., 65-72. or.
8. Z. Guo, et al. (2012). "Tentsio transformadoreen proba sistema berri baten diseinua". Instrumentazio Zientzia eta Teknologia, Vol. 40, 1. zk., 1-12.
9. W. li, et al. (2011). "Tentsio handiko transformadoreen akats diagnostikoan eredu adimenduna aplikatzea." Aldizkaria Vibroengineering, Vol. 13, 3. zk., 477-486 PP.
10. Z. Wang, et al. (2010). "Egungo Transformadorearen eremu magnetikoaren simulazio ikerketa." Journal of Henan Energia elektrikoa, Vol. 29, 4. zk., 480-482. or.