郜慧敏 周鵬 劉嘯野
摘要:基于電力電氣設備狀態檢修技術的重要性,重點介紹了狀態檢修技術內容,包括變壓器局部放電監測技術、變壓器油氣色譜分析技術、變壓器絕緣狀態監測技術、紅外檢測技術、超聲波探測技術和綜合巡視技術,并介紹了該技術的相關使用原則,探討了狀態檢修技術的具體應用情況,以期不斷優化其應用效果。
關鍵詞:電力電氣設備 狀態檢修技術 應用分析
引言:狀態檢修 Condition Based Maintenance(CBM),是指根據先進的狀態監測和診斷技術提供的設備狀態信息,判斷設備的異常,預知設備的故障,并根據預知的故障信息合理安排檢修項目和周期的檢修方式,即根據設備的健康狀態來安排檢修計劃,實施設備檢修[1]。在電力設備運行過程中,一般會有固定的周期,幾年進行一次檢修,狀態檢測與其不同,能夠有效的掃除安全隱患,提高電力系統的穩定性以及安全性。檢測的主要內容有變電站現場元件、通信通道等。
2 電氣設備狀態檢修重要性
電氣設備都屬于比較精密的儀器,其使用具有較高的科學性,因此在維護與檢修的過程中也要科學的進行,定期對電氣設備進行狀態檢修,能夠提高電力的穩定性。電氣設備檢修需要先進行規劃,在傳統的電力企業中,會定期對設備進行整體維修,對于部分設備而言,頻繁的維修沒有意義,這樣只會增加電力企業的維修成本,因此對電氣設備進行狀態檢修,能夠檢測出狀態異常的設備,然后有針對性的進行維修,降低了電力企業的檢修成本,也使電力電氣設備的運行保持了連續性。電力狀態檢修是以當前的電力設備狀態與正常的參數進行對比,通過差異對電力設備的運行狀態進行判斷,通過狀態檢修,能夠將電力設備運行的異常及時發現,在設備尚未出現明顯故障前進行及時的維修,使維修具有針對性,能夠有效的提高維修效率,并且降低維修的成本。傳統的設備定期檢修,需要先停止設備的應用,停電進行檢修,電力電氣設備檢修不需要停電,能夠提高電力企業的工作效率,提高電力企業的管理水平。
3 電力設備狀態檢修流程電力設備檢修需要有一定的檢修流程,一般先核對電力設備參數,在對電力設備進行故障進行診斷,最后對電力設備的狀態進行檢修。
3.1 電力設備參數整理電力設備在生產的過程中會有固定的參數信息,生產廠家也會將參數信息編制到說明書中,在電力設備在工廠等地進行安裝使,需要嚴格按照使用說明進行安裝,電力企業應該對電力設備的說明書、生產廠家的信息等數據進行收集。電力設備的初始參數就是其最佳的運行狀態參數,電力設備在使用的過程中只有維持參數才能夠正常運行,因此在對電力設備進行檢修時,應該先對電力設備的各項參數進行對比,防止參數的偏差,在對比過程中如果出現了參數偏差,就能夠說明設備存在問題,可以對其進行下一步的故障診斷操作。
3.2 電力設備故障診斷
當電力設備出現故障時,就需要及時對故障進行診斷,診斷故障時,需要對其參數進行測量,然后針對異常現象進行診斷。在對電力設備狀態進行檢修時,簡單的評價設備好或者不好是不全面的,也無法達到檢修的效果,應該對每一項參數均進行評價,做到全面的診斷,才能夠確保設備的狀態處于正常使用的狀態。
3.3 電力設備狀態檢修
電力設備狀態檢修是檢修的最后一個步驟, 需要根據電力設備的參數對比數據來確定設備檢修的必要性,如果狀態存在異常就需要對設備進行維修,在狀態檢修的過程中應該對維修費用等進行預算,通過計算對維修的成本進行控制,在節約成本的基礎上,使電力設備能夠處于良好的運行狀態。
4 電力設備狀態檢修技術研究
4.1 變壓器局部放電監測技術
局部放電是電力電氣設備老化的征兆,而且局部放電有可能引發設備的擊穿。大多數電力電氣設備中的故障可以借助局部放電技術來給予檢測。如果變壓器出現局部放電現象,將會引發電脈沖和電磁輻射等現象,通常情況下可以在變壓器的箱外安裝高頻聲學傳感器,其能夠敏銳地檢測到由于局部放電而導致的變壓器異常信號,最終確定電力電氣設備局部放電的位置。常用的局部放電監測技術有光學監測法、化學監測法、電氣監測法等。
4.2 變壓器油氣色譜分析技術
油氣色譜分析技術是電力電氣設備中比較常用的檢測技術,由于電力電氣設備中的變壓器油會遭受電壓的不斷作用而出現分解和變質的現象,其分解的物質有一氧化碳、氫氣、甲烷。如果無法對這些易燃易爆的氣體進行及時、有效處理,將有可能誘發比較嚴重的電力電氣設備事故。油氣色譜檢測方法能夠對易燃易爆氣體進行及時、有效的檢測,并通過對其濃度、組成和分解氣體的速率進行判斷,可以準確定位電力電氣設備故障點的位置,為后續檢修工作奠定良好的基礎。
4.3 變壓器絕緣狀態監測技術
由于變壓器絕緣失效、老化是一個循序漸進的過程,并有可能誘發電力電氣設備故障。變壓器絕緣狀態監測一般包括高、低壓套管接地引下線電流監測、外殼接地線電流監測和鐵心接地線電流監測等。借助電容套管監測可以對電容量、電容電流和介損的變化進行有效監測。外絕緣泄漏電流監測可以對電力電氣設備套管外絕緣的積污程度進行有效監測,并借助橫向、縱向對比來確定故障的位置,以保障電力電氣設備故障得到有效的解決。
4.4 紅外檢測技術
在電力電氣設備狀態檢修過程中,紅外檢測技術根據紅外輻射的原理,應用相關紅外機器設備實現對電氣設備運行狀況實時、動態檢測,并根據電氣設備內部溫度的變化對電力電氣設備的實際運行狀況給予間接反映,從而及時、準確地檢測出電氣設備運行過程中可能出現的故障,為后續的維修及保養提供保證。在進行電氣設備狀態檢測時,借助紅外檢測技術可以準確地發現接線觸頭、隔離開關等設備出現的故障,以及由于操作不當而引發的電氣設備內部電阻異常發熱現象,從而有效提高電氣設備的使用壽命和運行效率。
4.5 超聲波探測技術
在進行電氣設備狀態檢測時,超聲波探測技術主要是借助超聲波來對電氣設備的內部放電情況進行實時檢測,同時把檢測到的數據傳輸給專業人員進行分析,從而準確地判定故障類型、故障發生位置,并對其進行及時、有效的處理。超聲波探測技術具有檢測工藝簡單、激發容易等優勢,在電氣設備狀態檢測中得到了廣泛的應用
4.3 狀態檢修評估體系構建
日常電力企業在開展電力電氣設備檢修的過程中,其檢修的內容主要有變壓器、電力線路、斷路器等,在傳統的檢修過程中,檢修人員會做好相應的檢修記錄,在工作交接等過程中,能夠有所依據,但是尚未建立檢修評估體系。為了提高電力電氣設備檢修的有效性,應該構建完善的檢修評估體系,在設備狀態檢修后,對數據進行記錄,然后形成一個全面的狀態檢修報告,從而形成一個健全的評估體系,可以供電力工作人員進行查看,為電力設備的維修等提供經驗數據。總 結總而言之,隨著科技與經濟的飛速發展,我國電力水平發展越來越高,電力系統也越來越完善,供電質量的不斷提高滿足了人們不斷提高的要求。電力設備運行的狀態對電力企業供電質量有直接的影響,對電力設備進行日常檢修,能夠降低設備故障的風險,但是在電力設備狀態檢修方面還存在一些問題,使電力企業在檢修方面需要耗費大量的人力、物力等。通過電力設備狀態檢修,能夠在第一時間了解電力設備的詳細情況,當出現故障時,也能夠在第一時間發現,并且進行維修,這樣能夠有效提高供電質量,以及電力線路的狀態健康水平,為電力企業的發展提供基礎保障。
參考文獻:
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