• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kā īstenot stāvokļa balstītu uzturēšanu elektrotransformatoriem? Pilns 4 solu procesa analīze

Noah
Noah
Lauks: Dizains un uzturēšana
Australia

1. Stāvokļa bāzētā uzturēšanas definīcija

Stāvokļa bāzētā uzturēšana ir metode, kurā lēmumi par to, vai un kā veikt uzturēšanu, tiek pieņemti atkarībā no iekārtas reālajiem darbības stāvokli un veselības stāvokli. Tai nav fiksētas uzturēšanas metodes vai grafika. Stāvokļa bāzētās uzturēšanas priekšnoteikums ir iekārtas parametru izveidošana un dažādo iekārtas darbības informācijas visaptveroša analīze, lai notiktu saprātīgi uzturēšanas lēmumi, balstoties uz faktiskajiem apstākļiem.

Atšķirībā no tradicionālās laika bāzētās uzturēšanas metodes, stāvokļa bāzētā uzturēšana mēra nodrošināt, ka iekārta strādā ilgu laiku un samazina uzturēšanas saistītos apturējumus, ja iekārta nav tuvu kritiskam stāvoklim, kur tās rīcība varētu bojāties.

Fiksēto uzturēšanas ciklu aizvietošana ar faktiskajiem darbības apstākļiem kā uzturēšanas pamatu ne tikai samazina elektrotālruņu apturējumu skaitu un palielina elektrosniedzības drošumu, bet svarīgāk, apturējumu samazināšana samazina nepieciešamos ekonomiskos zaudējumus un attiecīgi samazina personiskās nelaimes, kas saistītas ar elektroenerģijas speciālistiem. Tas ir efektīvs veids, kā palielināt ekonomisko efektivitāti un samazināt izmaksas. Šodienas tehnoloģiju un apstākļu dēļ ir pietiekami un nepieciešami īstenot stāvokļa bāzētās uzturēšanas stratēģijas, lai paātrinātu valsts ekonomisko attīstību un nodrošinātu cilvēku dzīves kvalitāti.

2. Stāvokļa bāzētās uzturēšanas nozīme

Elektrotransformatori ir viens no galvenajiem komponentiem, kas nodrošina elektrosistēmas normālo un stabilo darbību. Atrodoties starp pieciem saitiem (elektroenerģijas ražošana, pārvade, transformācija, sadalīšana un patēriņa), transformatorus būtībā var uzskatīt par statiskiem elektriskiem mašīnām. Kā zināms, transformatori ir atbildīgi par sprieguma līmeņa pielāgošanu, enerģijas un jaudas pārnešanu, un tie ir elektrotīkla galvenais centrs. Transformatoru stabilitāte tieši ietekmē elektrotīkla darbības stabilitāti.

Ar straujo ekonomisko attīstību un valsts modernizācijas pūlēm, elektrotīkla mērogs ir pieaugis, transformatoru slodze ir palielinājusies, un vairāk uzmanības ir pievērsta uzturēšanas un remonta jautājumiem. Statistikas norāda, ka elektrotīkla negadījumi, ko izraisījuši transformatoru ierīces, veido 49% no visiem elektrotīkla negadījumiem. Tādēļ, pievēršot uzmākšanos transformatoru uzturēšanai, ir būtiska pasākuma, lai nodrošinātu elektrotīkla veselīgu darbību un novērstu elektriskās nelaimes. Otrādi, tas arī nes ekonomiskus labumus uzņēmumiem un elektrosistēmai. Ieplānotie apturējumi uzturēšanai, lai gan ir prognozējami un sagatavoti, neizbēgami ietekmē uzņēmumu ražošanu un cilvēku ikdienas dzīvi.

Ar tehnoloģiju un elektroindustrijas progresu, privātpersonu elektroenerģijas pieprasījums ir pieaugis, un prasības pēc elektrosniedzības stabilitātes ir kļuvušas augstākas. Līdzās tam, Ķīnas elektrotransformatoru saistītā tehnoloģija kļūst arvien pilnveidotāka, it īpaši tīmekļa monitorešanas un defektu diagnosticēšanas jomās. Pēdējos gados, lai arī ir veikti daudzi pētījumi par defektu diagnosticēšanas metodēm, ir bijis salīdzinoši maz pētījumu par defektu uzturēšanu, stāvokļa novērtēšanu un uzturēšanas plānu izstrādi. Tomēr, atbilstoši elektrotīkla mēroga nepārtrauktam paplašināšanās, uzturēšanas un pārvaldības nozīme kļūst arvien acīmredzamāka, un saistītās izmaksas turpinās pieaugt. Tādēļ, ir ļoti steidzami noteikt piemērotās uzturēšanas metodes un defektu diagnosticēšanas pieejas, un, lai nodrošinātu normālo darbību, savā starpā taupot uzturēšanas izmaksas, izmantojot vispiemērotākos uzturēšanas plānus.

3. Stāvokļa informācija un lēmumu pieņemšana

Lai novērtētu transformatora stāvokli, personālam jābūt visaptverošai izpratnei, tostarp iekārtas normālajam darbības stāvoklim un tā saistītajiem parametru standartiem. Tikai šādā veidā var izstrādāt visaptverošu risinājumu stāvokļa monitorēšanā. Reālajā monitorēšanas un diagnosticēšanas procesā var izmantot vairākas metodes, lai apkopotu stāvokļa informāciju un parametrus.

3.1 Iekārtas sākotnējās informācijas izpratne

Personālam jāizpēta un analizē atbildīgajiem transformatoriem sākotnējais darbības stāvoklis, un jābūt pazīstam ar saistītajiem parametriem. Īpaša uzmanība jāpievērš iespējamām parametru izmaiņām dažādos sezonos. Jauniem transformatoriem, jāveic ieraksti un salīdzinājumi starp manuālās instrukcijas parametriem un faktiskajiem darbības parametriem. Tam ir nepieciešama profilaktiska datu monitorēšana iekārtām, kas ietver transformatora pamatdatu, īpašus datus un datus pēc iekārtas aizvietošanas vai uzturēšanas. Tikai ar šādu informāciju personāls var veikt saprātīgus secinājumus pēc stāvokļa monitorēšanas.

3.2 Transformatora prelimināra inspekcija

Iekārtu preliminārā inspekcija nedrīkst ierobežoties ar vienkāršu datu apkopošanu pirms iekārtas darbības; labāk būtu veikt inspekciju, ņemot vērā iekārtas izmantošanas laiku, ražotāju un darbības vidi. Tā kā darbības vide un izmantošanas laiks izraisa dažādas ierobežojumus komponentiem. Viena pretruna, ja transformators atrodas grūtā dabiskā vidē, ir nepieciešama visaptverošāka apsvēršana, jo tas ietekmēs transformatora inspekcijas precizitāti un tālāk ietekmēs stāvokļa novērtējumu un uzturēšanas stratēģijas izstrādi. Dažādiem ražotājiem dažādos periodos var būt dažādi raksturojumi un lietošanas aspekti, tādēļ monitorēšanas laikā arī jākoncentrējas uz galvenajiem monitorēšanas punktiem un datu izmaiņām.

3.3 Saistīto iekārtu datu izpratne

Parametru standarti ir ļoti svarīgi transformatoru testēšanā. Tiešsaistes stāvokļa monitorēšanai ir jābalstās uz standartiem, bet parametru standarti nav nestabilā dati - tikai saprātīgi standarta dati varēs nodrošināt efektīvu salīdzinājumu pēc monitorēšanas. Turklāt, var izmantot arī pagātnes datu kā atsauce. Pēc ilgāka laika darbības, iekārta varētu pieredzēt dažus ierobežojumus, tomēr ne tik, ka būtu nepieciešams apturējums, uzturēšana vai aizvietošana. Tādēļ, kad personāls precīzi ieraksta trūkumu biežumu, laiku un vietu, kas atrastie inspekcijas laikā, un pēc tam salīdzina un analizē šo datus ar standarta datiem un pagātnes datiem, viņi var iegūt pašreizējā stāvokļa monitorēšanas rezultātus. Tādēļ, elektroenerģijas speciālistiem ir jābūt pazīstam ar datu standartiem, lai precīzi veiktu monitorēšanas un diagnosticēšanas darbus. Katras inspekcijas laikā ierakstītie dati kļūst par svarīgu atsauce nākamajai monitorēšanai.

4. Stāvokļa bāzētās uzturēšanas novērtēšanas rādītāji un uzturēšanas plānu noteikšana

Kad elektrotransformatoris izrāda defektu, balstoties uz dažādiem faktoriem, kas ietekmē uzturēšanu, tiek piedāvāts stāvokļa bāzētās uzturēšanas novērtēšanas rādītāju sistēmas (kā redzams Attēlā 1) koncepts.

Novērtēšanas rādītāju sistēma galvenokārt sastāv no šādiem elementiem:

  • Drošība: Defekta ietekme uz elektrotīkla drošo darbību;

  • Uzticamība: Ietver uzturēšanas radīto elektrosniedzības uzticamības samazinājumu, uzturēšanas radīto uzticamības uzlabojumu un pēc uzturēšanas iedarbības laiku;

  • Ekonomika: Galvenokārt ietver uzturēšanas iekārtu izmaksas un elektrosniedzības apturējumu radītos ekonomiskos zaudējumus;

  • Citi: Uzturēšanai nepieciešamais tehnoloģiskais līmenis, rezerves daļu pārvaldība, un rezerves daļu un glabāšanas metožu pareiza organizācija, lai izvairītos no elektrosniedzības apturējumiem, gaidot rezerves daļas.

Šie novērtēšanas rādītāji, kopā ar dažādiem transformatoru defektu uzturēšanas plāniem, tiek ievadīti caur cilvēka-datora interfeisu, lai izdarītu lēmumu par stāvokļa bāzēto uzturēšanas plānu.

5. Secinājumi

Transformatoru stāvokļa monitorēšanai jāatbilst visaptverošas izpratnes prasībai, un dati un rādītāji jāatspoguļo darbības stāvokli un līmeni. Šodienas transformatoru tehnoloģija kļūst arvien vairāk un vairāk izstrādāta, un ir daudz faktoru, kas ietekmē to stāvokli. Katrs komponents ir dažādā mērā ietekmīgs dažādos periodos, un no dažādām perspektīvām ir piemērojamas dažādas uzturēšanas metodes. Tādēļ, stāvokļa novērtēšanai jābūt zinātniski un visaptveroši, lai patiešām sasniegtu stāvokļa bāzētās uzturēšanas galveno mērķi.

Lai nodrošinātu, ka novērtēšanas rādītāji pilnībā un patiesi atspoguļo transformatora darbības stāvokli, jāievēro zinātniskums, realizētība un visaptverošums. Transformatoru stāvokļa maiņas jāatspoguļo caur visaptveroši monitorētajiem rādītājiem un datiem, lai tālāk atspoguļotu transformatoru iekārtu attīstības tendences.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādi ir savienotā transformatora standarti? Galvenie specifikācijas un tests
Kādi ir savienotā transformatora standarti? Galvenie specifikācijas un tests
Kombinētie pārveidojumu transformatori: Tehniskie prasības un testa standarti izskaidroti ar datiemKombinētais pārveidojumu transformators integrē sprieguma transformatoru (VT) un strāvas transformatoru (CT) vienā vienībā. Tā dizains un veiktspēja ir regulēti visaptverošiem standartiem, kas ietver tehniskos specifikācijus, testa procedūras un darbības uzticamību.1. Tehniskās prasībasNominaļais spriegums:Primārie nominālie spriegumi ietver 3kV, 6kV, 10kV un 35kV, kā arī citus. Sekundārais spriegu
Edwiin
10/23/2025
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Reaktors (Induktors): Definīcija un VeidiReaktors, arī pazīstams kā induktors, veido magnētisko lauku apkārtējā telpā, kad strāva plūst caur vedumu. Tādēļ, jebkurš strāvas nesējs vedums būtībā ir ar induktīvību. Tomēr, taisna veduma induktīvība ir maza un izraisa vāju magnētisko lauku. Praktiski reaktori tiek izgatavoti veduma pagriešanā spirāles formā, kas pazīstama kā gaisa kodolu reaktors. Lai vēl vairāk palielinātu induktīvību, feromagnētisku kodolu ievieto spirālē, veidojot dzelzs kodolu re
James
10/23/2025
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
Izpārbaudīšanas līnijas: Galvenais Enerģētikas Sistēmu KomponentsIzpārbaudīšanas līnijas ir nozīmīgs enerģētikas sistēmu sastāvdaļa. Uz viena un tā paša sprieguma līmeņa šķidrumu vada savienotas daudzas izpārbaudīšanas līnijas (ievades vai izvades), katra ar daudziem radālajiem šūņiem, kas ierobežoti ar izpārbaudīšanas transformatoriem. Pēc tam, kad šie transformatori samazina spriegumu līdz zemam spriegumam, elektroenergija tiek piegādāta plašai lietotāju grupai. Šādos izpārbaudīšanas tīklos bi
Encyclopedia
10/23/2025
Kāpēc uzlabot uz nepārtrauktiem transformatoru elpošanājiem?
Kāpēc uzlabot uz nepārtrauktiem transformatoru elpošanājiem?
Uzturības brīvā mitruma absorbēšanas tehnoloģija eļļpārklājotajiem transformatoriemTradicionālos eļļpārklājotajos transformatoros temperatūras kontroles sistēma izraisa apakšējo izolējošo eļļu termisku izplešanos un saasināšanos, kas prasa, lai uzglabāšanas ķermenis absorbu lielu daudzumu mitruma no gaisa virs eļļas virsmas. Manuālā silikāgēja aizvietošanas biežums patruļēšanas laikā tieši ietekmē ierīces drošību — kavēta aizvietošana viegli var novest pie eļļas degenerācijas. Uzturības brīvās m
Felix Spark
10/23/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību