Vanwege de cruciale rol van elektrische apparatuur in energiesystemen is seismisch ontwerp bijzonder belangrijk. Aardbevingen kunnen schade aan elektrische apparatuur veroorzaken, wat kan leiden tot stroomuitval en ernstige sociale en economische gevolgen. Tibet werd onlangs bijvoorbeeld getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.8- Het veroorzaakt stroomuitval in bepaalde gebieden en heeft grote ongemakken veroorzaakt voor het leven en de productie van de lokale bewoners. Daarom is het verbeteren van de seismische weerstand van elektrische apparatuur een belangrijke maatregel om de stabiliteit van het energiesysteem te garanderen.
Bij de productie van transformatoren wordt de seismische weerstand van detransformatorkan worden verbeterd op de volgende punten:
① Optimalisatie van constructief ontwerp:
Ontwerp op redelijke wijze de kernstructuur van de transformator en gebruik een compacte lamineermethode om de verplaatsing van de kern tijdens trillingen te verminderen. Verhoog het steunpunt van de wikkeling, zodat de wikkeling stabiel kan blijven onder de impact van aardbevingen en het risico op vervorming kan verminderen. Speciale wikkelbevestigingsconstructies, zoals zeer sterke spanbanden of drukplaten, zorgen er bijvoorbeeld voor dat de wikkelingen niet loskomen als ze trillen.
② Selectie van hoogwaardige materialen:
Bij de selectie van kernmaterialen worden siliciumstaalplaten met hoge sterkte en hoge permeabiliteit gebruikt om het antivibratievermogen van de kern te verbeteren. Voor wikkelingen worden draden met een goede flexibiliteit en sterkte gebruikt om breuk bij een aardbeving te voorkomen schudden. Tegelijkertijd wordt bij de vervaardiging van transformatorschalen gekozen voor sterk staal om het algehele beschermingsvermogen te verbeteren.
③ Verbeteringen in productieprocessen:
Tijdens het kernassemblageproces wordt een strakke verbinding tussen de verschillende componenten verzekerd, waardoor de opening wordt verkleind en wrijving en botsingen bij trillingen worden voorkomen. Geavanceerde lastechnologie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen de wikkeling en de stroomdraad stevig is en betrouwbaar. Nadat de algehele montage van de transformator is voltooid, worden strenge seismische prestatietests uitgevoerd om een aardbevingsomgeving te simuleren, de verschillende prestatie-indicatoren van de transformator te detecteren en de plaatsen te verbeteren die niet aan de seismische vereisten voldoen.


De aardbeving in Tibet luidde de alarmbel voor de seismische bescherming van elektrische apparatuur. De energiesector en fabrikanten van elektrische apparatuur werken hand in hand om de seismische prestaties van elektrische apparatuur te verbeteren, van het upgraden van bestaande apparatuur tot het optimaliseren van het productieproces van nieuwe apparatuur. is niet alleen een krachtig antwoord op de huidige uitdagingen van aardbevingsrampen, maar ook een solide verdedigingslinie voor de energievoorziening. Er wordt aangenomen dat het energiesysteem met de gezamenlijke inspanningen van alle partijen in staat zal zijn rustiger te reageren op aardbevingsrampen in de toekomst, en zal dat blijven doen stabiele en betrouwbare stroomondersteuning bieden voor noodhulp en rampenbestrijding, het leven van bewoners en sociale productie.





