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摘要:电力电气设备状态的维修工作依据相关的维修管理机制,随着电力供应需求的变大,单纯依靠维修管理机制已经无法达到目的。所以,为了改变此状况,应该采用先进的电力电气设备状态检修技术,使检修的经济成本进一步下降,达到确保电力系统运行稳定、安全的目的。为此,系统思考与分析电力电气设备状态检修技术显得尤为必要,具有一定的研究意义和实践价值。
关键词:电力;电气设备;状态检修技术
1电力设备状态检修的优势
状态维护是指检测和分析电力设备的运行状态,以确定设备是否正常运行并发现设备运行期间的潜在问题。根据潜在问题发生的可能性,提出有效的故障排除解决方案。通过这样的方式可以有效防止故障隐患进一步的发展,从而避免了设备无法正常运行。状态检修与传统的定期检修和事后维修都是有一定的区别的,状态检修除了可以有效的避免设备维修不足或者过度维修的情况发生,还可以有效地减少人力和财力的浪费。同时状态检修是通过电力设备运行的参数作为参考依据,从而对设备运行的情况运行分析,判断出可能会发生的进行故障。通过这样的方式,可以提高设备检修的准确性和时效性,保证设备能够在最佳的时间内得到有效的维修,及时消除安全隐患,降低电力设备的维护成本。由于状态维护具有许多优点,因此已广泛应用于各种变电站设备的维护过程。
2电力电气设备状态检修技术实施要点
从状态检修的定义可以知道,状态检修是以分析设备状态信息,掌握设备状态为基础的,而在线监测采集的信息是设备状态信息中的重要组成部分,因而在线监测技术水平发展到高可靠性和高智能化时,将大大推动状态检修的发展。
2.1设备状态的监测
状态监测的关键是定点、定标、定期、定项、定人、定法、监测和处理。其中,定点指的是确定各个电气设备的维护点,做好维护点监测工作,并制订相应的监测标准,如额定电流、冲击电流、额定电压、额定转速、使用温度等;定期指的是确定监测周期,受维护点差异性的影响监测周期也有所不同,相关人员需要根据实际情况进行确定;定向指的是根据生产过程中的不同作用,将各个维护点细化成不同的监测小项;定人指的是将监测实施内容和各个人员的岗位职责予以落实,不仅提高工作效率,还能为考核和管理提供便利;定法指的是明确监测方法和监测手段。监测指的是明确监测条件后,如停电或不停电、解体或不解体,需要对设备运行和数据监测进行记录,并明确监测时间;处理指的是总结监测工作,及时汇总各项处理情况,并进行备案。
2.2设备状态评估
电力设备状态的评估可以说是状态维修的基础,因为在现阶段的设备检测技术的概念中,并非是要到设备出现故障时才选择维修,更多情况下,维修是为防止设备故障所采取的措施,是一种以设备状态为基础,采用预测设备状态发展趋势的方法。而设备状态的评估则是为减少设备维修过程中出现的失误而出现的一种措施,是一种以提高设备可靠性和可用度为目标的一种维修方式。
2.3设备状态预测
电力设备状态检测的预测即通过分析本次检测的情况和信息,对后期设备可能发生的问题进行一个预测,目前关于预测的方法,主要有回归分析法、时间序列法、灰色预测法、模糊预测法、人工神经网络法等。
3电力电气设备状态检修技术的应用
3.1变压器状态检修
在电力系统中,变压器全权负责交流变电与输配电工作。变压器是由绕组、油箱、铁芯等构件组成。当变压器发生故障问题时,不仅会导致供电能耗增加,还会引发供电瘫痪问题,致使整个电力生产工作承受较大的安全风险。
因此,在变压器状态检修过程中,首先应当检测设备的运行声音、引线状态以及绝缘状态。在开展绝缘检测时,检测要点在于内部受潮、破损以及老化等,可以通过老化试验以及油简化试验工作实现。在变压器状态检修中,还应当注重引线检测工作。开焊、引导烧断、线柱松动等变压器故障问题都是由于引线故障所致,还会导致变压器运行不稳定。在检测运行声音时,需要对声音异常状态进行判断。当变压器处于正常运行状态时,会听到“嗡嗡”声,运行声音节奏强,并且比较均匀。当检测声音异常时,表示变压器存在异常故障问题。例如,零件松动时,变压器运行负荷加重,就会检测到异常声响。例如,某电厂开展变压器性能状态检测时,发现变压器高压侧产生接地故障,且接地面积比较大,导致消弧线圈处于过量补偿无法满足状态。故障发生后,检修人员无法及时明确故障发生位置,导致线路故障判定难度增加。在检修过程中,检修人员首先检查变压器外部铁芯和铁轭,查看接地痕迹和破损情况,之后检查夹件变形和移位问题,发现铁芯过热严重烧毁,更换铁芯之后,变压器恢复正常。
3.2高压断路器装置状态检修
对于高压断路器装置而言,进行在线监测过程中涵盖了众多的内容。现阶段,高压断路器装置的在线监测具体构成内容为:(1)断路器与操动机构机械特征的监;(2)断路器装置行程的监测;(3)合分闸线圈回路通路的监测;(4)操动机构相应储压系统的监测;(5)灭弧室与灭弧触头电磨损的监测;(6)绝缘情况的监测;(7)导电部分的监测。例如,进行操动机构行程与速度监测的过程当中,应该选取光栅行程传感器和电阻行程传感器等装置,将其安设到进行直线运动机构之上后,能够利用直线型行程传感器装置。如果装设到操动机构相应的转动轴的上面,需要运用旋转型传感器装置。依靠传感器所输出的脉冲信号会实施光电隔离、整形以及逻辑等不同环节的处理,在采集相关数据之后,能够最终获取操控断路器装置的行程时间特征曲线。同时,结合测定的相应行程曲线情况,完成对动触头行程、分合闸同期性以及超行程的准确计算任务。借助有关软件实施行程曲线的分析与处理,获取速度曲线,经过计算,得到相应的平均速度。
3.3电动机状态检修
由于电动机转动会消耗大量能源,并且在火电厂日常运营当中需要使用到电动机,导致其实际应用存在复杂性,显著增加了故障率。此外,粉尘、雨水、大负荷量都会影响异步电动机的运行状态,所以在火电厂电气一次设备状态检修当中异步电动机检修工作量比较大。在实际检修工作中,需要多次检测电动机运行状态,提升检修频率,尽早发现设备存在问题。定期监测电动机有利于全面了解设备状态。
4电力设备状态检修技术的发展前景
随着我国市场经济和人民生活品质的进步和发展,电力设备的应用越来越多且越来越广泛,其相关的状态检修技术便是为了迎合当下的大环境而出现。作为新形势下的一种检修方式,状态检修技术能够完成对电气设备运行中相关数据的综合管理,保证对其合理的判断,从而提出科学的维护方案。随着计算机技术和互联网技术的高速发展,将电力设备状态检修技术和计算机互联网技术有效融合,从而让工作效率进一步呈现出稳步提升的趋势。通过适应电力设备的应用趋势,及时做出相应调整,以便更好的检测出设备故障问题。对于排查工作,也需要适量应用该项技术,由此可以减少设备故障造成的损失。对于使用周期过长已开始发生老化的电力设备,检修人员可通过状态检修技术做好相关的评估和预测,保证更好的制定出可行性方案,稳步的延长设备的使用期限。
5结束语
总之,电力企业是社会发展的动力,是工业运行的基础,是人民生活的保障,电力检修直接关系着企业的经济效益与社会效益,我们必须要注重电力设备状态检修的转型,促进电力行业生产的安全于稳定。同时本文还证明了该项技术是目前经济、科技和生活这一发展环境下的必然要求,阐明未来发展趋势,旨在为同行业的发展提供有效借鉴。
参考文献
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