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電力系統中,變電一次設備是其主要構成部分,設備運行狀態及質量對供電穩定性產生重要影響。通過對變電一次設備進行狀態檢修,可結合相關數據做出分析,同時對電力系統運行狀態進行明確,方便工作人員及時發現并處理存在的安全問題,進而提升系統供電水平,滿足社會發展的實際需求。因此,制定完善的狀態檢修措施是非常有必要的,以提升設備整體性能與運行水平,文章對其進行詳細分析。
想要促進電力系統的穩定運行,離不開各類設備設施,如變壓器、隔離開關等,這些都是一次設備。在先進技術的監測下,對設備及其整個系統運行情況進行監控,便于更好地了解設備運行過程中的信息,及時發現存在的故障,并對其原因做出分析,為后續設備維護與檢修工作提供依據,對檢修時間進行有效控制[1]。例如,以隔離開關為例,在工作過程中,需要重點放在材料的選擇、構件的安裝等方面。除此以外,設備維修開始前,需要提前制定完善的維修策略,對故障類型、原因等方面做出預判,從而延長設備使用年限。
變電一次設備狀態檢修過程中,嚴格遵循流程開展工作,也要采取正確方式,避免由于操作失誤引發的故障風險。在變電設備一次檢修工作過程中,收集信息、數據整理是主要環節,需要引起工作人員的重視。在設備投入使用前,難免會產生數據故障等問題,因此,工作人員就要采用技術手段,實現對信息的整合與匯總,同時將其存儲在數據庫中,減少設備狀態檢修時間,進而對變電一次設備運行情況做出判斷。
設備進行檢修過程中,需要對變電一次設備運行狀態進行科學客觀的評價,并結合結果,制定切實可行的檢修方案,保證檢修過程的安全性。具體來看,除了對相關信息進行收集外,還要結合行業標準,采取適合的檢修技術與方法對運行狀態做出檢測,根據影響因素做出準確判斷,進而保證設備良好運行效果,在根本上避免設備運行中的隱患,將風險降到最低。
電力系統中,檢修方法的選擇是狀態檢修的關鍵內容,采取科學的檢測手段才能夠降低檢修時間,提升檢測質量。因此,需要對檢測方法進行優化,立足檢修制度,保證檢修工作的全面性。同時結合檢修要求,對成本進行有效控制,使設備處于安全運行狀態中,為電力系統的穩定運行提供重要保障。
電力系統運行過程中面臨著很多新任務,這就要提升檢修效果,為電力系統的安全穩定運行提供保障。但結合一次檢修實際情況來看,存在著缺乏對檢修工作的重視程度這一問題,由于相關人員檢修意識薄弱,沒有樹立嚴謹的工作態度,導致無法滿足變電一次檢修工作要求[2]。加之缺乏有效的認知,導致一次設備運行過程中潛在風險的存在,如果未及時發現這一問題,就會導致風險的蔓延,進而對整個電力系統的穩定運行造成嚴重影響。
變電一次檢修工作具備較強的專業性,對檢修人員專業能力與自身素質具有較高要求。但結合實踐可知,部分檢修人員缺乏對一次設備性能等方面內容的了解,導致在檢修工作中存在著一定的隨意性,無法有效完成一次檢修任務。在檢修工具的應用方面,對其使用方法也未全面掌握,操作技能薄弱,對一次檢修效率造成較大影響。
變電一次檢修工作中,檢修制度是保障其順利開展的基礎,發揮著重要的引導作用。隨著一次設備運行檢修要求的不斷提升,使其在運行過程中面臨著巨大的挑戰,但從整體分析,檢修制度缺乏創新,仍采取傳統落后式檢修模式,導致檢修流程混亂,無法滿足變電一次檢修工作的實際要求。加之部分檢修制度不完善,導致其缺乏必要的支撐,對檢修工作的規范化造成不利影響,因此,建立完善的檢修機制是非常關鍵的。
變電一次檢修工作過程中,需具備規范化的數據記錄,同時客觀反映出整個檢修過程,但結合檢修實際情況可知,由于檢修人員缺乏專業化培訓與學習,對數據記錄缺乏主觀意識,導致數據記錄的缺乏規范化,漏項、錯項常會存在,形成的檢修記錄也無法涵蓋檢修工作主要內容,缺乏參考性,導致影響到后續工作的完善。
變電一次設備狀態檢修的方法很多,如在線檢測、離線檢測等,其中,較常見的一類檢測手段是在線檢測。第一,在線檢測結合傳感器技術,對變電一次設備運行狀態相關的信息與參數進行收集,同時在信息管理系統及其分布式控制系統保障下,實現對數據的整合。除此以外,還要對處理好的信息與正確信息進行比對,對設備運行狀態做出判斷;第二,設備進行離線檢測工作中,往往采用超聲波、紅外線測溫儀等設備進行支持,從而實現對一次設備內部元件的分析,并與正常運行狀態進行對比,以此對設備的運行情況做出判斷。定期解體檢測應用頻率不高,主要在設備維修與停運階段進行應用[3]。在對變電設備出廠信息進行全面了解、明確操作流程及其檢修標準的前提下,對設備內部各元件損耗程度做出判斷,進而對設備是否存在破損做出判斷。因此,變電設備狀態檢修方法要結合設備的類型、特點及其工作實際要求做出選擇,從而在最短時間內取得最好檢修效果。例如,以紅外成像儀應用為例,此種檢測方法不得直接與設備接觸,通過紅外線光束對內部紅外熱量進行探測,從而了解設備的運行狀態,不僅安全性較高,而且成本較低,也能夠確保結果的準確性。除此以外,這種設備還具備明顯優勢,即能夠獲取遠程信號,從而對設備運行狀態通過圖像的形式進行記錄與保存。
想要對一次檢修運行狀態進行有效預測,就要結合相關數據,通過對數據信息的分析與模擬,采用數據預模法對數據內容進行模擬,結合最終結果對設備運行狀態做出預測與判斷。結合當前實現情況分析,預測模型結果包含兩類,一是灰色系統模型,二是BP神經網絡模型,后者是一類通過網絡層級的構建與邏輯網絡的劃分來實現對設備未來運行情況的預測,并結合節點及其模擬的結果,對運行狀態做出判斷,進而實現對設備運行狀態的宏觀控制。
在變電一次檢修運行過程中,故障的診斷也是一項重要內容,想要在最短時間內完成設備運行情況的準確檢測,找出故障原因與類型,就要采取正常的方式開展工人。在故障診斷工作中,采取的方式包含噪音診斷、污染診斷、振動診斷等。例如,以振動診斷為例,在診斷過程中,需借助檢測儀器,對振動信息進行識別與檢測,同時結合其結果對設備故障做出判斷。可利用斷路器實現對一次設備的振動檢測,同時將壓電式振動傳感器為載體,將振動信息轉變成直流電壓信號,進而再開展后續工作。采用此種方式對設備故障進行診斷,不僅具有較高的效率,其準確率也能夠達到70% 以上。
高壓配電裝置具備接受與分配電能的作用,在其運行期間,工作人員需要對配電裝置外觀是否出現損失、變色等情況進行觀察,同時對溫度是否正常進行檢查,對指示器是否出現異常進行觀察,同時對雷雨天氣避雷器是否進行記錄進行檢查,并完善導體等部件的清潔工作。例如,以高壓熔斷器為例,由于熔體斷裂、電路可接通是較常見的一類故障,經過嚴格檢查后發現熔體安裝過程中出現機械損失,就要立即對熔體進行更換[4]。如果發現熔體后電路短路引發的熔斷,就要查看是否出現負載故障。除此以外,也會由于熔體沒有熔斷,但電路不通的現象,遇到這一情況則要對熔體重新進行安裝。如果兩相與三相熔斷時,則由檢修人員進行維修,檢查合格以后方可投入進行使用。
通常而言,電子互感器是一類配電裝置,如果電壓指標出現失衡時,則一相是零,另外兩相保護不當,也表明這一相電壓出現異常。如果其中一相電壓降為零,其他電壓出現上升,就表明這一相產生接地問題。電流引線出現松動會導致互感器出現二次開路,如果未及時發現與處理,就會導致鐵芯高度磁出現飽和,進而造成設備損耗的增加。對于這一故障,檢修人員就要利用專業儀表對出現哪一類型的二次開路進行判斷,在檢修過程中,工作人員需配戴絕緣手套,利用鉛型電流表對各相電流值進行檢測,結合檢測結果對問題點進行查找,然后將回路端與回路電流相接。檢查過程中,如果聽到互感器內部出現放電聲音,采集器指示燈異常,此時就要退出保護。電子式互感器測量出現突變是互感器運行過程中常見的一類問題,包含偶發突發與慢性突變,偶發突發是電子元器件故障引發互感器測量短時間內產生的變化,而慢性突變則是電子元器件在非正常工作狀態下,由于微小變化引發的保護誤動,最終造成測量突變。為了有效預防測量突變這一現象,在選擇與更換互感器的過程中,需要求商家提供信息,選擇工藝水平高的電子元器件。在運行維護工作中,變電站可利用冗余配置,設置兩路模擬通道,同時確保其具備獨立運放等元件。結合兩路電流差絕對值對各模塊是否存在異常進行判斷,如果超出設定值,就要考慮遠端模塊采樣異常。如果多次出現這一現狀,就要對遠端模塊進行更換,避免由于保護裝置誤動引發的測量突變。除此以外,還要加大工作人員對互感器的日常維護與檢修力度,對互感器銘板是否完整、互感器二次繞組及其接地情況進行檢查。同時還要對互感器一次引線安裝情況進行檢查,還要對三相電流互感器是否出現損壞進行檢查,一旦發現損壞,就要及時進行更換。日常維修過程中,還要對金屬部件油漆是否完整、三相標識是否正確進行檢查。
變電一次設備進行狀態檢修過程中,需要對檢測重點進行明確,從而有效提升工作效率,避免由于設備故障而影響到整個系統的運行。第一,變壓器檢修工作。結合當前實際現狀分析,電力系統變壓器大都利用的是油浸式變壓器,對此種變壓器進行狀態檢修時,可對其繞組溫度、油溫等進行重點檢查,保證溫度指示與變壓器高度保持一致性,進而使變壓器處于良好的運行狀態。但需注意的是,對于高壓變壓器進行檢測時,需要提升檢測頻率,保證每月不少于一次。如果在檢修過程中發現油溫或者繞組溫度出現異常,就要對冷卻設備及其變送器等的運行情況進行核實。冷卻設備需與周邊溫度保持一致,如果出現故障,就要及時啟動備用設備,避免嚴重后果的產生;第二,絕緣開關及其斷路器的檢修。一般來說,斷路器故障包含引線溫度較高、操作機構存在較大壓力等,在進行檢修工作中,需要對上述情況進行重點關注。對于隔離開關而言,需將檢測重點放在引線連接處的檢測,同時對連接處過熱或是否出現操作失靈情況進行核實。
綜上所述,在電力企業中,通過采取完善的檢測方法與設備,實現對變電一次設備狀態的檢修,針對存在的問題引起重視,采取完善的處理策略,實現對突發現狀的有效應對,進而促進電力系統的安全穩定運行。