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        電力檢修技術研究論文

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        電力檢修技術研究論文

          電力維修屬于危險作業,對電力檢修水平有較高要求,只有不斷強化電力檢修技術,提高安全意識,才能保證電力檢修工作的有效進行。下面是學習啦小編為大家整理的電力檢修技術研究論文,供大家參考。

          電力檢修技術研究論文范文一:電力設備狀態檢修技術綜述

          【摘 要】隨著社會的發展,由于電力系統中的電力設備的檢修體制存在著很多問題,導致電力設備不斷出現故障,致使供電中斷。而供電中斷就會造成生產企業停頓,人民生活混亂,甚至造成人身傷亡,所以我們必須加強設備安全的可靠性,本文主要對電力設備狀態檢修技術進行探討。

          【關鍵詞】電力設備;狀態檢修;技術

          1.電力設備狀態檢修技術的意義

          隨著電力系統的運行,帶動了電力設備的狀態檢測和故障診斷技術不斷發展。對于系統運行人員的一個重要課題就是在合理安排電力設備的檢修和有效降低檢修成本前提下,確保系統安全可靠的運行。電力設備狀態檢修技術的意義就在于能夠了解和掌握設備的運行狀態,能夠發現電力設備的異常狀態,及時發現設備潛在的故障,保障電力系統安全可靠的運行。

          2.狀態檢修的特點

          2.1針對性

          電力設備在通過檢修和診斷之后,能夠確定具體的檢修對象和內容,這就是電力狀態檢修項目具有針對性,電力狀態檢修項目的針對性具有減少檢測項目和縮短檢修時間的優點

          2.2科學性

          電力設備在通過檢修和診斷之后,能夠確認在設備完好的狀態下,把檢修的間隔拉長,這樣是為了能夠及時發現潛在的故障,保障電力系統安全可靠的運行。

          2.3本身性

          電力設備在通過檢修和診斷本身需要解體設備。

          3.電力設備狀態監測與故障診斷技術

          3.1故障機理研究

          我們之所以研究故障機理是因為為了了解故障的形成和發展過程中的原理,能夠熟悉故障的本質和特征。我們只有充分了了被診斷對象的工作原理和易損件的失效機理,才能保證電力設備狀態故障診斷技術安全高效地運行,故障機理研究的方法必須有相關的基礎學科做鋪墊,我們還需要對故障機理進行分析,需要做大量的實驗來觀察,保證診斷技術的可靠性。

          3.2狀態監測與故障診斷技術的發展

          隨著電力系統的不斷發展,電力設備的狀態監測與故障診斷技術也再發展,人工智能技術就是其中一種。人工智能技術是一種方法,是對信息進行吸收和處理,從簡單數值的計算發展到模擬人腦不能準確辨認和思考。隨著現代計算機的迅猛發展,也帶動了智能技術的發展,形成一整套相關的智能計算方法,并在很多領域得到了應用,這些方法主要有模糊方法、時序分析法以及遺傳算法等等,結合原有的專家系統、神經網絡、自學習等等技術進而相互之間進行補充,不斷完善,從而在很多的領域做出相應的貢獻。

          3.3電力設備在線監測

          傳統的電力設備的定期預防性試驗對于故障的檢測具有一定的作用,但是也存在著明顯的不足。第一,在進行停電試驗時,由于試驗時的電壓與設備正常工作時的電壓存在一定的差距,從而使得設備可能存在的缺陷無法被及時的查找出來;第二,定期預防性試驗所需要的試驗周期較長,對于那些急需要實用的設備而言,無法滿足生產的需要。因此對于這些離線的預防性試驗而言,在線的監測就顯得方便快捷。在線監測通過對設備相關的狀態信號進行監測,從而達到對設備的故障缺陷監控的目的。設備的各項狀態信號是反應設備故障的重要依據和載體,通常這一過程包括:信號測取、中間轉換、數據采集三個過程。這一技術在電力設備的日常檢修中應用時間較短,有的系統還存在一定的問題,但總的系統設計通常包括:傳感器、數據采集裝置以及計算機等設備。

          4.電力設備狀態檢修技術

          4.1電力設備狀態檢修技術的發展

          (1)事后檢修,通常這一階段也被稱為故障檢修,是一種早期的檢修方法。這種方法是建立在設備出現故障的基礎上的,由于故障而使得設備無法正常運轉的時候進行的檢修。但是,通常這種檢修在進行時要花費大量的費用,而且設備對于相關人員存在一定的安全隱患。

          (2)RCM檢修,即以可靠性為中心的檢修,這種檢修方法是采用最經濟的方式來實現設備可靠性檢測的方法。通常這種檢修方法經常應用在大修的間隙,對于故障的預防有著較高的可靠性,而且并不會花費較長的時間。

          (3)狀態檢修,通常這種檢修方法是建立在設備當前的運轉狀況的基礎上的,利用先進的技術手段,對電力設備可能存在的故障隱患、故障類型、發展趨勢等等進行故障前的判斷,從而得到相關故障的最有利維修時機。狀態檢修是當前技術最先進、耗費最少的檢修技術,是電力設備能夠長久、正常、安全運行的可靠技術保障。但是,與此同時,狀態檢修也有自己的問題,那就是這一技術需要檢測的數據較多,相應系統投入巨大,而且技術不是特別成熟,想要熟練的運用此項技術還需要很長的一段路要走。

          4.2狀態檢修技術發展概況

          狀態檢修隨著故障診斷技術的發展而逐漸進入實用化,并由于其巨大的效益而在工業界引起廣泛重視,理論研究和生產實踐都在進一步深入。國外在狀態檢修技術研究與實踐應用方面都已取得了較成功的經驗。國內大連電業局自1992年開始進行狀態檢修。與狀態檢修密切相關、能直接提高狀態檢修工作質量的理論與技術主要包括4個方面的內容.即設備壽命管理與預測技術、設備可靠性分析技術、設備狀態監測與故障診斷技術和信息管理與決策技術。

          4.3開展狀態檢修關鍵是必須抓住設備的狀態

          抓住設備的初始狀態這個環節包括設計、訂貨、施工等一系列設備投入運行前的各個過程。也就是說狀態檢修不是單純的檢修環節的工作,而是設備整個生命周期中各個環節都必須予以關注的全過程的管理。需要特別關注的有兩個方面的工作。一方面是保證設備在初始時是處于健康的狀態,不應在投入運行前具有先天性的不足。狀態檢修作為一種設備檢修的決策技術.其工作的目標是確定檢修的恰當時機。另一方面,在設備運行之前,對設備就應有比較清晰的了解,掌握盡可能多的‘指紋’信息。包括設備的銘牌數據、型式試驗及特殊試驗數據、出廠試驗數據、各部件的出廠試驗數據及交接試驗數據和施工記錄等信息。

          總之,總之我們要堅持以預防為主的設備狀態檢測維修、即預知維修、大力推廣診斷檢修和“質量第一” 的檢修方針,做到應修必修,修必修好。在大力發展電力的新形式下不斷探索好的檢修管理辦法,確保電力設備和電網的安全穩定運行,為西電東送、西部大開發和全面建設小康社會做貢獻。

          【參考文獻】

          [1]余國平.電力設備狀態檢修技術的應用.四川建材.2006(4).

          [2]胡遠來.灰色位勢算法在儲層預測中的應用.礦物巖石.2002(3).

          電力檢修技術研究論文范文二:電力電氣設備檢修技術的分析

          摘要:總而言之,電力電氣設備檢修是一項較為復雜且系統的工作,隨著電力系統規模的不斷擴大,電氣設備不斷增多,設備結構也越來越復雜,若是仍然采用傳統的檢修模式,則很難確所有的電氣設備都安全、穩定、可靠運行。

          關鍵詞:電力;電氣設備;檢修技術

          一、傳統電氣設備檢修方式存在的不足

          在早期的電氣設備維修中以事后維修為主,是指在電氣設備發生故障后進行檢修,這種檢修方法極為不科學。隨著電氣設備檢修技術的發展,預防性檢修逐步替代了事后維修,主要指定期試驗和定期檢修,在檢修過程中必須嚴格按照《電力設備預防性試驗規程》等相關規定進行操作,并根據不同電氣設備制定與其相適應的試驗周期和項目。預防性檢修在防止和減少設備事故方面發揮著一定的積極作用,但是這種檢修方式也存在一些不足,主要表現在以下三個方面:

          (一)傳統電氣設備檢修的及時性、主動性較差

          由于預防性檢修是定期進行的,使得許多檢修人員形成了按部就班的工作觀念,只會重視電氣設備的定期檢修工作,而忽視對電氣設備運行情況的日常監控。在這種狀況下,嚴重降低了檢修人員對電氣設備檢修的主動性,若電氣設備缺陷及隱患發展速度較快,那么定期檢修方式則有可能難以避免設備事故的發生。

          (二)傳統電氣設備檢修的工作效率偏低

          電氣設備的預防性檢修工作覆蓋面廣且缺乏針對性,往往需要在定期檢修時耗費大量的人力、物力、財力,導致檢修工作效率偏低。同時,在預防性檢修過程中,經常分不清楚電氣設備檢修的主次,致使有問題的設備沒有得到足夠重視,而運行良好的設備卻浪費了檢修資源,從而造成檢修工作發現問題、處理問題的能力較低。

          (三)傳統電氣設備檢修的限制條件過多

          在電力電氣設備定期檢修時,往往需要停電后才能進行檢修工作,不僅增加了電氣設備的檢修成本,而且還影響了電力系統的正常運行。同時,由于設備在停電狀態下的溫度和采用的試驗電壓與運行狀態下的溫度和電壓有很大區別,從而導致電氣設備實驗的準確性大幅度降低。

          二、電力電氣設備狀態檢修技術的優勢分析

          隨著我國電力系統逐步向智能化、高電壓的方向發展,電力電氣設備也隨之增多,同時檢修工作量也日益加重,這使得傳統的定期檢修模式已經難以滿足電氣設備診斷和管理的高要求。為此,必須采取一套科學的檢修模式以適應電力系統的快速發展。而狀態檢修模式以其先進的檢修技術、高準確性的試驗結果,逐步成為了電力系統中廣泛應用的檢修模式。狀態檢修模式以帶電檢測、在線監測、故障診斷為基礎,其主要特點是通過對設備缺陷表現出來的電氣、化學、物理等特性參數進行綜合分析和科學判斷,進而預測絕緣剩余壽命,合理安排電氣設備檢修方式和檢修項目,以達到預防設備故障發生的目的。帶電檢測主要是指在設備運行的狀態下,利用帶電檢測儀器對設備的相關參數進行測量;在線監測是指在設備運行的狀態下,利用傳感器、計算機、光纖等設備對設備狀態參數進行連續或隨時的測試,對故障進行判斷。由于狀態檢修模式中所獲取的數據均取自于運行中的電氣設備,所以可以有效克服預防性維修的缺陷,徹底解決定期檢修中存在的檢修限制條件多、檢修工作效率低下等問題,不僅有利于降低電力系統的運行維護成本,還能夠克服定期檢修的盲目性,大幅度提高電力電氣設備供電的可靠性。

          三、狀態檢修技術在電力電氣設備檢修中的具體應用

          (一)油氣相色譜檢測方法及其應用

          1.技術特點。通過氣相色譜法能夠對絕緣油中溶解氣體的組分及含量進行準確測量,這樣便可以判斷出運行過程中充油電氣設備是否存在潛在的隱患問題,如過熱、放電等,并為操作人員提供可靠的依據,從而確保供電系統安全、穩定、可靠運行。該技術所采用設備的主控制電路內嵌功能極其強大的微處理芯片,還兼具大容量的存儲器,這在一定程度上增強了設備的數據處理分析和傳輸能力,檢測結果的可靠性也相對較高。同時,設備還采用了微處理器溫控電路,能夠對設備各個加熱區的溫度進行實時監控,溫度檢測精度可以達到0.1攝氏度。此外,設備還具有雙重超溫保護功能,當其中某一條電路的溫度超過設定限值時,設備都能自動停止運行,并報告故障位置,有效避免了事故不斷擴大的情況發生。

          2.具體應用。變壓器在正常運行時,其油中的一部分固體有機絕緣介質會在工作電壓的作用下慢慢變質,最終會生成多種氣體,如氫氣、一氧化碳、甲烷、乙炔等等。電氣設備狀態檢修技術中的油氣色譜分析法主要是通過對變壓器油氣當中的氣體組分、濃度、產生速率進行實時監測,并對監測所得的數據進行綜合分析判斷,以此來確定變壓器內部是否存在因導電回路、鐵心接地等故障引起的過熱問題。應用該方法對變壓器進行實時監測最大的優點是能夠確保監測過程的連續性和持續性,這樣便可以在第一時間內監測到變壓器設備是否存在故障,為檢修人員提供了及時、準確、可靠的信息,從而有效確保了變壓器的運行安全。

          (二)設備狀態監測技術及其應用

          對電力設備進行狀態檢修的關鍵是準確判斷故障所在位置,并針對故障原因采取及時、有效的解決措施。狀態監測技術具有成本低、設備運行可靠性高等優點,在狀態檢修的過程中,應對設備的具體工作狀態進行監測,借此來獲取準確的故障位置,從而給檢修人員開展檢修工作指明方向。同時還可按照設備的運行狀態準確預測出故障部位,這樣便能夠實現預防性檢修的目標。目前比較常用的設備狀態監測技術主要有放電故障監測和設備絕緣狀態監測。

          1.局部放電故障監測技術的應用。通常情況下,當電力設備出現局部放電現象時預示著設備絕緣已經發生老化,同時局部放電還會導致電氣設備的絕緣被擊穿。大量的實踐表明,電氣設備的很多故障都能夠從局部的放電量中反映出來。例如當變壓器出現局部放電時,一般會伴隨著出現電磁輻射、電脈沖以及超聲波等情況,這樣便會引起變壓器局部過熱,從而產生特征油氣。利用聲學檢測技術,將若干個高頻聲學傳感器加裝在變壓器的外部金屬殼上,通過傳感器對部分信號的敏感性,便可以準確檢測到放電信號及放電位置。在檢修時,可按照設備種類的不同,應用光學傳感器、化學傳感器、電氣傳感器等進行檢測,以此來獲得準確、可靠的信息。

          2.電氣絕緣狀態監測。由于電氣設備絕緣的老化和損壞是一個較為漫長且持續的過程,換言之,其屬于一種潛在的隱患故障,并不會在短時間發作,而一旦發作造成的影響也是非常大的。以變壓器為例,與之相對應的絕緣狀態監測主要包括以下內容:對設備外殼接地電流的監測、對高壓套管接地引下線電流的監測以及對低壓套管接地引下線電流的監測等等。利用這些監測手段可以確保變壓器的高、低壓套管始終處于正常運行的電容電流之內,有助于確保良好的絕緣性能。

          結論

          總而言之,電力電氣設備檢修是一項較為復雜且系統的工作,隨著電力系統規模的不斷擴大,電氣設備不斷增多,設備結構也越來越復雜,若是仍然采用傳統的檢修模式,則很難確所有的電氣設備都安全、穩定、可靠運行。為此,實施電氣設備狀態檢修已經成為一種必然趨勢,這對于確保電力系統的正常運行具有非常重要的現實意義。

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