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


Hvordan implementere tilstandbasert vedlikehold for strømtransformatorer En fullstendig analyse av et 4-trinns prosess

Noah
Noah
Felt: Design & vedlikehold
Australia

1. Definisjon av tilstandsbasert vedlikehold

Tilstandsbasert vedlikehold refererer til en vedlikeholdsmetode der beslutninger om å utføre vedlikehold og hvordan det skal gjøres, er basert på enhetens sanntid operasjonsstatus og helseforhold. Den har ingen faste vedlikeholdsprosedyrer eller planer. Forutsetningen for tilstandsbasert vedlikehold er etableringen av enhetsparametre og en grunnleggende analyse av ulike driftsinformasjon for enheten, slik at man kan ta rimelige vedlikeholsbeslutninger basert på faktiske forhold.

I motsetning til den tradisjonelle tidsbaserte vedlikeholdsmetoden, har tilstandsbasert vedlikehold som mål å holde enheter i drift over lengre tid og minimere driftsstanser relatert til vedlikehold, med mindre enheten nærmer seg en kritisk tilstand hvor dens yteevne vil bli skadet.

Å erstatte den faste vedlikeholdsperioden i planlagt vedlikehold med faktiske driftsforhold som grunnlag for vedlikehold, reduserer ikke bare antallet av strømavbrudd og forbedrer strømforsyningsstabiliteten, men det minimerer også unødvendige økonomiske tap og reduserer personlige ulykker involverende strømpersonell. Det er en effektiv metode for å forbedre økonomisk effektivitet og kostnadsredusering. Gitt dagens teknologi og forhold, er det både tilstrekkelig og nødvendig å implementere tilstandsbaserte vedlikeholdsstrategier for å akselerere nasjonal økonomisk utvikling og sikre folkets livskvalitet.

2. Betydningen av tilstandsbasert vedlikehold

Strømtransformatorer er en av de viktigste komponentene for normal og stabil drift av strømsystemer. Situert midt i de fem lenkene (energiproduksjon, overføring, transformering, distribusjon og forbruk), kan transformatorer i praksis betraktes som statiske elektriske maskiner. Som kjent, er transformatorer ansvarlige for justering av spenningsnivåer, overføring av energi og effekt, og fungerer som det sentrale knutepunktet i strømnettet. Stabiliteten til transformatorer påvirker direkte stabiliteten i strømnettets drift.

Med rask økonomisk utvikling og nasjonal moderniseringsbevegelse, har strømnettets omfang blitt større, belastningen på transformatorer har økt, og mer oppmerksomhet har blitt rettet mot vedlikehold og revisjonsspørsmål. Statistikk viser at strømnettuhelder forårsaket av transformatorens utstyr utgjør 49% av alle strømnettuhelder. Derfor er det viktig å legge vekt på transformatorvedlikehold for å sikre strømnettets sunne drift og forebygge elektriske ulykker. På den andre siden, bringer dette også økonomisk nytte til bedrifter og strømsystemet. Planlagte driftsstanser for vedlikehold, selv om de er forutsigbare og forberedte, påvirker uunngåelig bedrifters produksjon og folkets daglige liv.

Med teknologisk fremgang og strømbransjen, har behovet for boligstrøm økt, og kravet til strømforsyningsstabilitet har blitt høyere. Samtidig har teknologien relatert til strømtransformatorer i Kina blitt stadig mer moden, spesielt innen feltene online overvåking og feilsdiagnose. I løpet av de siste årene, selv om det har vært mange studier av feilsdiagnosemetoder, har det vært relativt få studier av feilvedlikehold, tilstandsdommer og formulering av vedlikeholdsplaner. Men, tross for den kontinuerlige utvidelsen av strømnettets omfang, har betydningen av vedlikehold og forvaltning blitt mer fremtredende, og de tilknyttede kostnadene har fortsatt å stige. Derfor er det ekstremt presserende å bestemme de riktige vedlikeholdsmetodene og feildiagnosemetodene, og å sikre normal drift samtidig som man sparer vedlikeholdskostnader gjennom de mest rimelige vedlikeholdsplanene.

3. Tilstandsinformasjon og beslutningstaking

For å dømme tilstanden til en transformator, må personale ha en helhetlig forståelse, inkludert enhetens normale driftsstatus og relevante parametere. Bare på denne måten kan en helhetlig løsning utvikles under tilstandsmontering. Under den faktiske monitering og diagnoseprosessen, kan flere metoder brukes for å samle tilstandsinformasjon og parametere.

3.1 Forståelse av enhetens opprinnelige informasjon

Personale må ha en dyp forståelse og analyse av den opprinnelige driftsstatusen for de ansvarsområdene sine transformatorer, og være kjent med relevante parametere. Særskilt oppmerksomhet bør rettes mot mulige parameterendringer i forskjellige årstider. For nye transformatorer, må det lages oppføringer og sammenligninger mellom parametrene i manualen og de faktiske driftsparametrene. Dette krever forebyggende datamonitoring av utstyret, som dekker transformatorens basisdata, spesielle data, og data etter utstyrserstatning eller vedlikehold. Kun med slik informasjon kan personale ta rimelige avgjørelser etter tilstandsmontering.

3.2 Foreløpig inspeksjon av transformator

Foreløpig inspeksjon av utstyr bør ikke begrenses til enkel datainnsamling før utstyrdrift; det er bedre å kombinere inspeksjonen med utstyrets levetid, produsent, og driftsmiljø. Dette er fordi driftsmiljøet og levetiden påvirker ulike grad av slitasje på komponentene. Spesielt hvis transformatoren er i et hardt naturlig miljø, kreves mer grundig overveielse, da dette vil påvirke nøyaktigheten av transformatorinspeksjonen og videre påvirke den senere tilstandsdommen og vedlikeholdsstrategiformuleringen. Produkter fra ulike produsenter i ulike perioder kan ha ulike egenskaper og anvendelsesfokus, så under montering, bør det også legges vekt på nøkkelmålinger og dataendringer.

3.3 Kjennskap til relevante utstyrdata

Parameterstandarder er spesielt viktige i transformatorprøving. Online tilstandsmontering må baseres på standarder, men parameterstandarder er ikke statiske data - kun rimelige standarddata kan gjøre effektiv sammenligning mulig etter montering. I tillegg kan historiske data fra fortiden også brukes som referanse. Etter en periode med drift, kan utstyr ha noen slitasje, men ikke til et nivå som krever driftsstans for vedlikehold eller erstatning. Derfor, når personale nøyaktig noterer frekvens, tid og plass for feil funnet under inspeksjon, og deretter sammenligner og analyserer disse dataene med standarddata og historiske data, kan de få resultatene av den nåværende tilstandsmontering. Dette krever at strømpersonale er kjent med datastandarder for å nøyaktig fullføre monitering og diagnostikkarbeid. Dataene som registreres i hver inspeksjon, fungerer som en viktig referanse for den neste montering.

4. Vurderingsindikatorer for tilstandsbasert vedlikehold og fastsettelse av vedlikeholdsplaner

Når en strømtransformator mislykkes, foreslås det, basert på ulike faktorer som påvirker vedlikehold, et rammeverk for vurderingsindikatorsystemet for tilstandsbasert vedlikehold av strømtransformatorer (som vist i figur 1).

Vurderingsindikatorsystemet består hovedsakelig av følgende deler:

  • Sikkerhet: Effekten av feilen på strømnettets sikre drift;

  • Reliabilitet: Inkluderer reduksjonen i strømforsyningsreliabilitet forårsaket av vedlikehold, forbedringen i reliabilitet gitt av vedlikehold, og inbreakingstiden etter vedlikehold;

  • Økonomi: Hovedsakelig dekker kostnaden av vedlikeholdsutstyr og økonomisk tap forårsaket av strømavbrudd;

  • Andre: Teknisk nivå som kreves for vedlikehold, forvaltning av reserveplager, og den rimelige organiseringen av vedlikeholdsreserveplager og lagringmetoder for å unngå forsinkelser i strømgjenopptak på grunn av venting på reserveplager.

Disse vurderingsindikatorer, sammen med flere vedlikeholdsplaner foreslått nedenfor for transformatorfeil, har sine tilsvarende vurderingsindikatorverdier inndata gjennom en menneske-maskininteraktiv grensesnitt for å fullføre beslutningstagningen for tilstandsbasert vedlikeholdsplan.

5. Konklusjon

Tilstandsmontering av transformatorer må møte kravet om helhetlig forståelse, og dataene og indikatorene må fullt ut speile driftsstatusen og nivået. Dagens transformatorteknologi blir stadig mer avansert, og det er mange faktorer som påvirker deres tilstand. Hver komponent har ulike grad av påvirkning i ulike perioder, og ulike vedlikeholdsmetoder er passende fra ulike perspektiver. Derfor må tilstandsutvurdering være vitenskapelig og helhetlig for virkelig å oppnå det endelige målet med tilstandsbasert vedlikehold.

For å sikre at vurderingsindikatorer fullt ut og sannferdig reflekterer transformatorens driftsstatus, bør prinsippene om vitenskaplighet, gjennomførlighet og helhetlighet følges. Endringer i tilstanden til strømtransformator bør reflekteres gjennom helhetlig overvåkede indikatorer og data, dermed videre reflektere utviklingstrenden for transformatorutstyr.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er kombinerte transformatorstandarder Nøkkelspesifikasjoner og tester
Hva er kombinerte transformatorstandarder Nøkkelspesifikasjoner og tester
Kombinerte måletransformatorer: Tekniske krav og teststandarder forklart med dataEn kombinert måletransformator integrerer en spenningstransformator (VT) og en strømtransformator (CT) i én enhet. Dens design og ytelse styres av omfattende standarder som dekker tekniske spesifikasjoner, testprosedyrer og driftsreliabilitet.1. Tekniske kravNominert spenning:De primære nominerte spenningsnivåene inkluderer 3kV, 6kV, 10kV og 35kV, blant andre. Den sekundære spenningen er typisk standardisert til 100
Edwiin
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hvorfor oppgradere til vedlikeholdsfrie transformatorpuster?
Hvorfor oppgradere til vedlikeholdsfrie transformatorpuster?
Vedlikeholdsfri fuktighetsabsorberingsteknologi for oljeisolate transformatorerI tradisjonelle oljeisolate transformatorer forårsaker temperaturkontrollsystemet termisk utvidelse og kontraksjon av isolerende olje, som krever at gellkammeret absorberer betydelig fuktighet fra luften over oljeflaten. Hyppigheten av manuell silikagelersettelse under runder direkte påvirker utstyrsikkerheten - forsinket erstattelse kan lett føre til oljeavvikling. Vedlikeholdsfrie fuktighetsabsorberere revolusjonere
Felix Spark
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning