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


Kako implementirati održavanje na osnovu stanja za transformere? Potpuna analiza procesa u 4 koraka

Noah
Noah
Polje: Dizajn i održavanje
Australia

1. Definicija održavanja uslovljenog stanjem

Održavanje uslovljenog stanjem predstavlja metod održavanja gde se odluke o tome da li i kako izvršiti održavanje donose na osnovu stvarnog radnog stanja i zdravstvenog stanja opreme. Nema fiksiranih metoda ili rasporeda održavanja. Preduvjet za održavanje uslovljenog stanjem jeste postavljanje parametara opreme i kompletan analiza različitih operativnih informacija o opremi, kako bi se na osnovu stvarnih uslova donijele razumne odluke o održavanju.

Razlikujući se od tradicionalnog vremenskog održavanja, održavanje uslovljenog stanjem ima za cilj da oprema ostane u radu duže vreme i svede na minimum prekide vezane za održavanje, osim ukoliko oprema bude blizu kritičnog stanja u kome će njen performansi biti oštećeni.

Zamena fiksiranog ciklusa održavanja planiranog održavanja sa stvarnim radnim uslovima kao temeljem za održavanje ne samo smanjuje broj prekida snabdijevanja strujom i unapređuje pouzdanost snabdijevanja strujom, već je još važnije, smanjenje prekida snabdijevanja strujom smanjuje nepotrebnu ekonomsku štetu i odgovarajuće smanjuje nesreće lica povezana sa strujom. To je efikasan metod za poboljšanje ekonomske efikasnosti i smanjenje troškova. Uz trenutnu tehnologiju i uslove, dovoljno je i potrebno implementirati strategije održavanja uslovljenog stanjem kako bi se ubrzalo nacionalno ekonomsko razvitak i osiguralo kvalitet života građana.

2. Značaj održavanja uslovljenog stanjem

Električni transformatori su jedan od ključnih elemenata za normalnu i stabilnu radnju električnih sistema. Smješteni na sredini pet veza (proizvodnja, prenos, transformacija, distribucija i potrošnja), transformatori mogu biti u suštini posmatrani kao statičke električne mašine. Kao što je poznato, transformatori su odgovorni za podešavanje nivoa napona, prenos energije i snage, te služe kao centralni čvor mreže. Stabilnost transformatora direktno utiče na stabilnost radnje mreže.

S brzim ekonomskim razvojem i pokretom nacionalne modernizacije, proširila se veličina mreže, porasla je opterećenost transformatora, a više pažnje posvećeno je problemima održavanja i revizije. Statistika pokazuje da incidenti u mreži uzrokovani opremom transformatora čine 49% svih incidenta u mreži. Stoga, pripisivanje značaja održavanju transformatora predstavlja ključnu mjeru za osiguranje zdrave radnje mreže i sprečavanje električnih nesreća. Sa druge strane, to donosi i ekonomske koristi preduzećima i sistemu snabdevanja strujom. Planirano isključivanje za održavanje, iako predvidljivo i pripremljeno, neizbežno utiče na proizvodnju preduzeća i svakodnevni život ljudi.

Sa napredkom tehnologije i industrije snabdevanja strujom, porast je zahtjeva za kućanskim snabdevanjem strujom, a zahtjevi za stabilnost snabdevanja strujom postali su veći. Temeđutim, tehnologija povezana s transformatorima u Kini postala je sve zrelija, posebno u područjima online nadzora i dijagnostike grešaka. U posljednjih godina, iako je bilo mnogo studija o metodama dijagnostike grešaka, relativno malo je bilo studija o održavanju grešaka, procjeni stanja i formulisanju planova održavanja. Međutim, odgovarajući kontinuiranom proširenju veličine mreže, značaj održavanja i upravljanja postao je još istaknutiji, a povezani troškovi nastavili su rasti. Stoga je izuzetno urgente odrediti odgovarajuće metode održavanja i pristupe dijagnostike grešaka, i osigurati normalnu radnju uz uštedu na troškovima održavanja kroz najrazumnoje planove održavanja.

3. Informacije o stanju i donošenje odluka

Da bi se procijenilo stanje transformatora, osoblje mora imati kompleksno razumijevanje, uključujući normalno radno stanje opreme i njene relevantne parametre. Samo na taj način može se razviti kompleksno rešenje tokom nadzora stanja. U stvarnom procesu nadzora i dijagnoze, može se koristiti nekoliko metoda za prikupljanje informacija o stanju i parametara.

3.1 Razumevanje originalnih informacija o opremi

Osoblje mora imati duboko razumevanje i analizu prvobitnog radnog stanja transformatora pod svojom odgovornošću, i biti upoznato s relevantnim parametrima. Posebna pažnja treba biti posvećena mogućim promenama parametara u različitim sezonama. Za nove transformatore, moraju se činiti zapisi i upoređivanja između parametara u uputstvu i stvarnih radnih parametara. To zahteva preventivni nadzor podataka o opremi, koji obuhvata osnovne podatke transformatora, specifične podatke i podatke nakon zamene ili održavanja opreme. Samo sa takvim informacijama osoblje može doneti razumne zaključke nakon nadzora stanja.

3.2 Predhodna inspekcija transformatora

Predhodna inspekcija opreme ne bi trebalo da se ograniči na jednostavno prikupljanje podataka pre radnje opreme; bolje je da se inspekcija vrši u kombinaciji sa vekom korišćenja opreme, proizvođačem i radnim okruženjem. To je zato što radno okruženje i vek korišćenja dovode do različitih stepena istraživanja komponenti. Pogotovo, ako je transformator u teškom prirodnom okruženju, potrebno je više detaljnog razmatranja, jer će to uticati na tačnost inspekcije transformatora i dalje uticati na kasniju procjenu stanja i formulisanje strategije održavanja. Proizvodi različitih proizvođača u različitim periodima mogu imati različite karakteristike i fokus primene, tako da bi tokom nadzora trebalo pažnju posvetiti ključnim stavkama nadzora i promenama podataka.

3.3 Upoznatost s relevantnim podacima o opremi

Parametri standardi su posebno važni u testiranju transformatora. Online nadzor stanja mora biti baziran na standardima, ali parametri standardi nisu statički podaci - samo razumni standardni podaci omogućavaju efektivno upoređivanje nakon nadzora. Takođe, povijesni podaci iz prošlosti mogu se koristiti kao referentni. Nakon određenog vremena rada, oprema može imati određeni stupanj istraživanja, ali ne do stepena koji zahtijeva prekid rada za održavanje ili zamjenu. Stoga, kada osoblje precizno bilježi frekvenciju, vrijeme i lokaciju grešaka koje su pronađene tokom inspekcije, i zatim upoređuje i analizira te podatke sa standardnim podacima i povijesnim podacima, oni mogu dobiti rezultate trenutnog nadzora stanja. To zahtijeva da osoblje bude upoznato s standardima podataka kako bi precizno završilo rad nadzora i dijagnoze. Podaci zabeleženi u svakoj inspekciji služe kao važna referenca za sljedeći nadzor.

4. Indikatori procjene održavanja uslovljenog stanjem i određivanje planova održavanja

Kada transformator struje dobije grešku, na osnovu različitih faktora koji utiču na održavanje, predlaže se okvir za sistem indikatora procjene održavanja uslovljenog stanjem transformatora (kao što je prikazano na slici 1).

Sistem indikatora procjene uglavnom se sastoji od sljedećih dijelova:

  • Sigurnost: Uticaj greške na sigurnu radnju mreže;

  • Pouzdanost: Uključujući smanjenje pouzdanosti snabdevanja strujom uzrokovano održavanjem, poboljšanje pouzdanosti donijenim održavanjem, i probni period nakon održavanja;

  • Ekonomija: Glavno obuhvaća troškove održavanja opreme i ekonomsku štetu uzrokovanu prekidima snabdevanja strujom;

  • Ostalo: Tehničko razlaganje potrebno za održavanje, upravljanje rezervnim delovima, i razumno raspoređivanje rezervnih delova i načina skladištenja kako bi se spriječili kašnjenja u vraćanju struje zbog čekanja na rezervne delove.

Ovi indikatori procjene, zajedno s nekoliko predloženih planova održavanja za greške transformatora, imaju svoje odgovarajuće vrednosti indikatora procjene unesene putem interfejsa ljudi-računari kako bi se dovršio proces donošenja odluka o planu održavanja uslovljenog stanjem.

5. Zaključak

Nadzor stanja transformatora mora zadovoljavati zahtjev kompleksnog razumijevanja, a podaci i indikatori moraju u potpunosti odraziti radno stanje i nivo. Danas tehnologija transformatora postaje sve naprednija, a postoje mnogi faktori koji utiču na njihovo stanje. Svaki komponent ima različit stupanj utjecaja u različitim periodima, i različite metode održavanja su primjenjive iz različitih perspektiva. Stoga, procjena stanja mora biti znanstvena i kompleksna kako bi se zaista postigla konačna svrha održavanja uslovljenog stanjem.

Da bi se osiguralo da indikatori procjene u potpunosti i tačno odražavaju radno stanje transformatora, treba pratiti principi znanstvenosti, izvodljivosti i kompleksnosti. Promjene stanja transformatora struje trebaju biti odražene kroz kompletne nadgledane indikatore i podatke, time dodatno odražavajući trend razvoja opreme transformatora.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Šta su standardi kombinovanih transformatora? Ključne specifikacije i testovi
Šta su standardi kombinovanih transformatora? Ključne specifikacije i testovi
Kombinovani transformatori: Objašnjenje tehničkih zahteva i standarda testiranja uz podatkeKombinovani transformator integriše transformator napona (VT) i transformator struje (CT) u jednu celinu. Njegov dizajn i performanse upravljaju se kompletom standarda koji obuhvataju tehničke specifikacije, procedure testiranja i operativnu pouzdanost.1. Tehnički zahteviNominirani napon:Nominirani primarni naponi uključuju 3kV, 6kV, 10kV i 35kV, među ostalima. Sekundarni napon je tipično standardizovan na
Edwiin
10/23/2025
Rukovanje jednofaznom zemljom na distribucijskoj liniji od 35kV
Rukovanje jednofaznom zemljom na distribucijskoj liniji od 35kV
Distributivne linije: Ključni sastojak električnih sistemaDistributivne linije su važan sastojak električnih sistema. Na istoj busbari na istom naponu povezane su mnoge distributivne linije (za unos ili iznos), svaka sa brojnim granama raspoređenim radijalno i povezanima sa transformatorima za distribuciju. Nakon sniženja napona do niskog nivoa tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim mrežama distribucije, često se javljaju greške poput prekidova izm
Encyclopedia
10/23/2025
Zašto nadograditi na održivačke disanjaci transformatora?
Zašto nadograditi na održivačke disanjaci transformatora?
Održavanje bez održavanja tehnologije apsorpcije vlage za transformere namočeni u uljuU tradicionalnim transformatorima namočenim u ulju, sistema kontrole temperature dovodi do termalne ekspanzije i kontrakcije izolacionog ulja, što zahteva da se gelatna komora apsorbira značajnu količinu vlage iz zraka iznad površine ulja. Učestalost ručnog zamenjivanja silikagela tokom patruliranja direktno utiče na sigurnost opreme—kasno zamenjivanje lako može dovesti do degeneracije ulja. Aparati za apsorpci
Felix Spark
10/23/2025
Šta je MVDC transformator? Ključne primene i prednosti objašnjene
Šta je MVDC transformator? Ključne primene i prednosti objašnjene
Srednjenski transformatori niskog napon na izolovanom toku (MVDC) imaju širok spektar primena u modernoj industriji i sistemima snabdevanja električnom energijom. Evo nekoliko ključnih oblasti primene MVDC transformatora: Sistemi snabdevanja električnom energijom: MVDC transformatori se često koriste u sistemima prenosa visokonaponskog izolovanog toka (HVDC) kako bi se visoki napon izmenične struje pretvorio u srednji napon izolovane struje, omogućavajući efikasan prenos struje na daleke rastoja
Edwiin
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru