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【摘 要】随着科学技术的飞速发展,国民经济的快速提升,人们对电力电气设备的要求也越来越高.对于电力电气设备是否可靠运行将对电力系统的安全性产生直接影响.通过对电力电气设备状态检修技术的研究是目前许多学者研究的热点.
【关 键 词】浅析电力电气设备状态检修技术
当今是互联网的时代,我们仍然对电力有着持续增长的需求,因为我们发明了电脑、家电等更多使用电力的产品.不可置疑,新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品.目前
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1.电力电气设备状态检修的优点状态检修就是在设备状态评价的基础上
它能根据电力电气设备状态与分析诊断结果来安排检修项目与时间,并能主动实施的一种电力电气设备检修方式.状态检修与定期检修的区别在于,定期检修是一种预防性检修,它主要以时间为基准,而状态检修是一种响应性检修,它主要以状态为基准.相比之下,状态检修主要有以下几点优势:第一,状态检修可以根据电力电气设备的运行情况、试验结果与结构特点,通过综合分析来确定设备是否需要进行检修,哪些项目需要进行检修,具有较强的针对性,并且能够获取非常好的检修效果.第二,对于工作状态较好的设备,状态检修能够延长检修周期,这样可以节省大量的财力、物力、人力.第三,状态检修大大的克服了定期检修的不确定性与盲目性,进而使电力电气设备的供电可靠率与安全性得到保障.
2.电力电气设备功能的确定
2.1电力电气设备的主要功能
维修活动的开展主要是围绕着电力电气设备的主要功能进行的,所以对电力电气设备的主要功能进行确定就显得尤为重要,必须要认真对待.例如,一台三卷式50MVA、110kV降压变压器,其主要功能是将110kV的电压转换为10kV电压和35kV,转变容量的额定值为50MVA.(2)电力电气设备的次要功能.电力电气设备除了具有主要功能外,同时还具有一些次要功能来辅助主要功能可以可靠实现.电力电气设备的某些次要功能要是发生了障碍,就会使电力电气设备的主要功能受到严重影响,造成的后果甚至比设备丧失主要功能所造成的后果还要严重.例如,变压器冷却装置可以为变压器提供冷却作用,是变压器的次要功能,它一旦出现严重故障,可能会导致主变压器烧毁,后果十分严重.所以,也十分有必要关注并清楚的了解电力电气设备的这些次要功能.电力电气设备的次要功能一般可分为四种:密封作用、支持作用、仪表监视作用与防护作用.通常电力电气设备越复杂、它的次要功能就越多.(3)电力电气设备的保护功能.电网供电具有高安全性与连续性的要求,为了降低故障后果与减少故障,电力电气设备大都采用了保护装置,如断路器压力闭锁装置、继电保护装置等.其作用方式一般可分为4种形式:一旦发生故障则设备停止工作,设备不正常运行的异常告警或提醒,消除或缓解由于故障产生的不正常状态,接替已失效的功能.电力电气设备由于安装了保护装置,这可以使故障后果显著降低,从而使得被保护设备的故障维修需求降低,即保护装置的存在影响着维修策略的选择.比如:在保护装置能够正常工作的前提下,断路器机构液压系统因设有压力异常报警,就可以不检查机构液压系统的闭锁情况和不予维修.所以,在对机构液压系统的维修时,我们可以采取对压力异常报警装置的检查和维修.
3.电气设备的重要度评估及在线监测与故障诊断方法
3.1电力电气设备重要度评估
变电站内电力电气设备的型号与装置繁杂多样,要对全面设备进行状态检修非常繁琐麻烦,并且没有必要.所以需要对装置与设备进行重要度评估与筛选,从而使电力电气设备状态检修的可操作性更强.对设备重要度评估的常见方法有模糊Fuzzy聚类方法、层次分析法、蒙特卡罗仿真法与模糊综合评判等,其中蒙特卡罗仿真法和层次分析法比较简单易用,据此对电力电气设备进行设备重要度评估,并得出相应的评估与筛选结果.
3.2通过在线监测和故障诊断方法
故障诊断系统与在线监测系统是电力电气设备状态检修策略.目前,在线监测系统已经应用得越来越广泛,例如介质损耗监测系统、油色谱监测系统、局部放电监测系统等,其能实现连续的自动监测、数据记录、存储,异常报警等.在线监测与离线检测并不是对立的,而是相辅相成的,在线监测发现设备异常后,必要时可在离线状态下进行更为彻底的全面检查,并且日常还可为状态检修基础工作的开展收集数据,提供必要的基础信息支撑.状态维修实施的重要前提是故障诊断,要对设备实施正确的维修方式并确定最优的维修周期,就要确立设备的失效模式与失效原因.首先要对设备进行故障诊断,然后确定各种故障的可能性、进而确立设备的故障诊断模型.像我们的变压器,其常用的故障诊断方法有:基于朴素贝叶斯网络的故障诊断模型,粗糙集专家系统,模糊粗糙集理论,粗糙集理论与可拓学相结合的诊断方法等等.同时断路器又有机械寿命分析法与电寿命分析法等.
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4.红外诊断技术在电力电气设备状态检修中的应用
红外诊断技术具有非接触、远距离、不停电、安全、灵活简便以及投入产出比高的特点.它能够检测出不同类型的电力电气设备外部接触性过热故障,同时还(下转第121页)介绍一个比较简单但非常实用的最终沉降量预测方法,叫做指数曲线三点法,最终公式为:S最终沉降量等于S1S3-S22S1+S3-2S2式1推导过程见有关参考文献.式中S1、S2、S3分别为建筑物t1、t2、t3时间的沉降量,要求在建筑物荷载基本停止增加以后,选取三个时间的沉降量,并且要求t1到t2、t2到t3的时间间隔相等,且t3一般选取最后一次观测时间.本工程中,依次选取最后三次观测时间所对应的沉降量为S1、S2、S3,代入"式1",得到各监测点最终沉降量预测值,如表2:表2 最终沉降量预测统计表点号12345预测最终沉降量预测最终沉降量36.7132.5334.8730.1435.38备注预测最小沉降点点号678910预测最终沉降量33.9236.3735.5632.4536.76备注预测最大沉降点34.47.可见,各监测点最终沉降量预测值≤40mm,满足规范要求.
目前,我国的电力电气设备状态检修技术存在检测点少,功能单一,缺乏系统性和综合性.所以作为电力维修者,要充分认识到不安全的因素还可能存在,只有通过坚持“安全第一,预防为主”的方针,周密细致的工作,才能
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