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


Hur implementerar man tillståndsbaserad underhåll för strömförstärkare? En fullständig 4-stegsprocessanalys

Noah
Noah
Fält: Design & Underhåll
Australia

1. Definition av tillståndsbaserad underhåll

Tillståndsbaserat underhåll hänvisar till en underhållsmetod där beslut om om och hur underhåll ska utföras baseras på den verkliga driftstatusen och hälsotillståndet för utrustningen. Det finns inga fasta underhållsmetoder eller scheman. Förutsättningen för tillståndsbaserat underhåll är att etablera utrustningsparametrar och genomföra en omfattande analys av olika driftsinformation för utrustningen, så att rimliga underhållsbeslut kan fattas baserat på faktiska förhållanden.

Skillnad från den traditionella tidsbaserade underhållsmetoden, syftar tillståndsbaserat underhåll till att hålla utrustningen i drift under lång tid och minimera driftstopp relaterade till underhåll, om inte utrustningen snart når ett kritiskt tillstånd där prestandan kommer att skadas.

Att ersätta den fasta underhållscykeln av schemalagt underhåll med de faktiska driftförhållandena som grund för underhåll minskar inte bara antalet strömavbrott och ökar tillförlitligheten i elleveransen, utan minskar också onödiga ekonomiska förluster och minska personliga olyckor bland personal inom energisektorn. Det är en effektiv metod för att förbättra ekonomisk effektivitet och minska kostnader. Givet dagens teknologi och förhållanden, är det tillräckligt och nödvändigt att implementera strategier för tillståndsbaserat underhåll för att främja nationalekonomisk utveckling och säkerställa människors livskvalitet.

2. Betydelsen av tillståndsbaserat underhåll

Transformatorer är en av de viktigaste komponenterna för normal och stabil drift av elkraftsystem. Situerade mitt emellan de fem länkarna (elproduktion, transmission, transformation, distribution och konsumtion) kan transformatorer i grunden betraktas som statiska elektriska maskiner. Som bekant ansvarar transformatorer för justering av spänningsnivåer, överföring av energi och kraft, och fungerar som det centrala knutpunkten i elkraftnätet. Stabiliteten hos transformatorerna påverkar direkt stabiliteten i drift av elkraftnätet.

Med den snabba ekonomiska utvecklingen och nationella moderniseringsdrift, har skalan av elkraftnät expanderat, belastningen på transformatorer har ökat, och mer uppmärksamhet har riktats mot underhålls- och reparationssäkerhetsfrågor. Statistik visar att elolyckor orsakade av transformatorutrustning utgör 49% av alla elolyckor. Därför är att fokusera på underhåll av transformatorer ett kritiskt åtgärd för att säkerställa hälsosam drift av elkraftnätet och förhindra elektriska olyckor. På den andra sidan ger det också ekonomiska vinster för företag och elkraftsystemet. Planerade driftstopp för underhåll, trots att de är förutsebara och förberedda, påverkar oundvikligen företagsproduktion och människors vardag.

Med framstegen inom teknik och elkraftindustrin, har efterfrågan på bostadsel ökat, och kraven på stabilitet i elleverans har blivit högre. Samtidigt har tekniken relaterad till elkrafttransformatorer i Kina blivit alltmer mogen, särskilt inom områdena onlineövervakning och felidentifiering. Under de senaste åren, även om det har varit många studier på felidentifieringsmetoder, har det varit relativt få studier på felskydd, tillståndsbedömning och formulering av underhållsplaner. Men i linje med den kontinuerliga expansionen av elkraftnätets skala, har betydelsen av underhåll och hantering blivit ännu mer framträdande, och de associerade kostnaderna har fortsatt att stiga. Därför är det ytterst brådskande att fastställa lämpliga underhållsmetoder och felidentifieringsmetoder, och samtidigt säkerställa normal drift och spara på underhållskostnader genom de mest rimliga underhållsplanerna.

3. Tillståndsinformation och beslutsfattande

För att bedöma tillståndet för en transformator, måste personal ha en omfattande förståelse, inklusive den normala driftstatusen för utrustningen och dess relevanta parameternormer. Endast på detta sätt kan en omfattande lösning utformas under tillståndsövervakning. I den faktiska övervaknings- och diagnostiska processen kan flera metoder användas för att samla in tillståndsinformation och parametrar.

3.1 Förstå originalinformationen om utrustningen

Personalen måste ha en djup förståelse och analys av den ursprungliga driftstatusen för de transformatorer de ansvarar för, och vara bekanta med relevanta parametrar. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot möjliga parameterförändringar i olika årstider. För nya transformatorer måste poster och jämförelser mellan parametrarna i manualen och de faktiska driftparametrarna göras. Detta kräver preventiv dataövervakning av utrustningen, som täcker grunddata för transformatorn, specialdata, och data efter utrustningsbyte eller underhåll. Endast med denna information kan personalen göra rimliga bedömningar efter tillståndsövervakning.

3.2 Förhandskontroll av transformatorn

Förhandskontroll av utrustning bör inte begränsas till enkel datainsamling innan utrustningen går i drift; det är bättre att genomföra kontrollen i kombination med utrustningens livslängd, tillverkare och driftmiljö. Detta beror på att driftmiljön och livslängden orsakar olika grad av slitage på komponenter. Särskilt om transformatorn befinner sig i en hård naturlig miljö, krävs mer grundlig övervägande, eftersom det påverkar noggrannheten i transformatorinspektionen och vidare påverkar den efterföljande tillståndsbedömningen och underhållsstrategiformuleringen. Produkter från olika tillverkare i olika perioder kan ha olika egenskaper och tillämpningsfokus, så under övervakning bör man också fokusera på viktiga övervakningsobjekt och dataförändringar.

3.3 Bekantskap med relevant utrustningsdata

Parameternormer är särskilt viktiga i transformatorprovning. Online tillståndsövervakning måste bygga på normer, men parameternormer är inte statiska data - endast rimliga standarddata kan möjliggöra effektiv jämförelse efter övervakning. Dessutom kan historiska data från det förflutna också användas som referens. Efter en period av drift kan utrustningen ha något slitage, men inte till en grad som kräver driftstopp för underhåll eller byte. Därför, när personalen exakt dokumenterar frekvens, tid och plats för fel som hittas under inspektion, och sedan jämför och analyserar denna data med standarddata och historiska data, kan de erhålla resultaten av den aktuella tillståndsövervakningen. Detta kräver att elkraftpersonalen är bekant med datanormer för att korrekt fullborda övervaknings- och diagnosarbete. Data som registreras vid varje inspektion tjänar som en viktig referens för den nästa övervakningen.

4. Utvärderingsindikatorer för tillståndsbaserat underhåll och fastställande av underhållsplaner

När en elkrafttransformator misslyckas, föreslås ett ramverk för utvärderingsindikatorer för tillståndsbaserat underhåll av elkrafttransformatorer (som visas i figur 1), baserat på olika faktorer som påverkar underhåll.

Utvärderingsindikatorernas system består huvudsakligen av följande delar:

  • Säkerhet: Påverkan av felet på det säkra driftsättet av elkraftnätet;

  • Tillförlitlighet: Inklusive minskningen av tillförlitligheten i elleveransen som orsakas av underhåll, förbättringen av tillförlitlighet som underhållet ger, samt inloppperioden efter underhåll;

  • Ekonomi: Främst täcker kostnaden för underhållsutrustning och den ekonomiska förlusten som orsakas av strömavbrott;

  • Övrigt: Tekniknivån som krävs för underhåll, hantering av reservdelar, och det rimliga arrangemanget av underhållsreservdelar och lagringsmetoder för att undvika dröjsmål i strömåterställning på grund av väntan på reservdelar.

Dessa utvärderingsindikatorer, tillsammans med flera underhållsplaner som föreslås nedan för transformatorfel, har sina motsvarande utvärderingsindikatorvärden inmatade via en människo-datorinteraktivt gränssnitt för att slutföra beslutsfattandet för tillståndsbaserad underhållsplan.

5. Slutsats

Tillståndsövervakning av transformatorer måste uppfylla kravet på en omfattande förståelse, och data och indikatorer måste fullt reflektera driftstatus och nivå. Dagens transformator-teknik blir alltmer avancerad, och det finns många faktorer som påverkar deras tillstånd. Varje komponent har olika grad av inflytande under olika perioder, och olika underhållsmetoder är tillämpliga ur olika perspektiv. Därför måste tillståndsevalueringen vara vetenskaplig och omfattande för att verkligen uppnå det slutliga målet med tillståndsbaserat underhåll.

För att säkerställa att utvärderingsindikatorerna fullt och sannolikt reflekterar driftstatus för transformatorn, bör principerna om vetenskaplighet, genomförbarhet och omfattande följas. Tillståndsändringar av elkrafttransformatorn bör reflekteras genom omfattande övervakade indikatorer och data, vilket ytterligare reflekterar utvecklingstrenden för transformatorutrustning.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Varför uppgradera till underhållsfria transformer andningsfilter?
Varför uppgradera till underhållsfria transformer andningsfilter?
Underhållsfri fuktabsorberingsteknik för oljeinnehållande transformatorerI traditionella oljeinnehållande transformatorer orsakar temperaturkontrollsystemet termisk utvidgning och sammandragning av isolerande olja, vilket kräver att sigillergelkammaren absorberar betydande mängder fukt från luften ovanför oljytan. Frekvensen av manuell silicagellebyte under patrullering påverkar direkt utrustningssäkerheten—försenade byte kan lätt leda till oljeförändring. Underhållsfria fuktabsorberare revoluti
Felix Spark
10/23/2025
Vad är en MVDC-transformator? Nyckelapplikationer och fördelar förklaras
Vad är en MVDC-transformator? Nyckelapplikationer och fördelar förklaras
Medelspännings-DC (MVDC)-transformatorer har en mängd olika tillämpningar inom modern industri och energisystem. Följande är några viktiga tillämpningsområden för MVDC-transformatorer: Energisystem: MVDC-transformatorer används ofta i högspännings-direktströms (HVDC)-överföringssystem för att omvandla högspännings-AC till medelspännings-DC, vilket möjliggör effektiv långdistansöverföring av el. De bidrar också till stabilitet i nätet och förbättring av elförsörjningens kvalitet. Industriella til
Edwiin
10/23/2025
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet