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


Як реалізувати умовне технічне обслуговування для електроперетворювачів? Повний аналіз 4-етапного процесу

Noah
Noah
Поле: Проектування та обслуговування
Australia

1. Визначення ремонтів на основі стану

Ремонти на основі стану — це метод обслуговування, при якому рішення про те, чи виконувати ремонти та як їх виконувати, приймаються на основі реального робочого стану та стану здоров'я обладнання. Цей метод не має фіксованих методів або графіків обслуговування. Передумова для ремонтів на основі стану — це встановлення параметрів обладнання та комплексний аналіз різноманітної інформації про його роботу, щоб зробити раціональні рішення щодо обслуговування на основі фактичних умов.

На відміну від традиційного методу обслуговування за часом, ремонти на основі стану спрямовані на підтримку обладнання в працездатному стані протягом довгого періоду та мінімізацію простоїв, пов'язаних з обслуговуванням, за винятком випадків, коли обладнання близьке до критичного стану, де його продуктивність буде пошкоджена.

Заміна фіксованого циклу планового обслуговування на фактичні робочі умови як основу для обслуговування не лише зменшує кількість відключень електроенергії та покращує надійність постачання електроенергії, але, що важливіше, зменшення відключень мінімізує непотрібні економічні втрати та відповідно зменшує аварії, пов'язані з особами, які працюють з електроенергією. Це ефективний метод для підвищення економічної ефективності та зменшення витрат. З урахуванням поточної технології та умов, достатньо та необхідно впровадження стратегій ремонту на основі стану, щоб прискорити економічне розвиток держави та забезпечити якість життя людей.

2. Значущість ремонтів на основі стану

Електроперетворювачі є одним з ключових компонентів для нормальної та стабільної роботи електроенергетичних систем. Розташовані посередині п'яти ланок (генерація, передача, перетворення, розподіл та споживання), перетворювачі можна в суті вважати статичними електричними машинами. Як відомо, перетворювачі відповідають за регулювання рівнів напруги, передачу енергії та потужності, та служать як центральний вузол електросітки. Стабільність перетворювачів безпосередньо впливає на стабільність роботи електросітки.

Зі швидким економічним розвитком та наснагою модернізації країни, масштаби електросітки зростали, завантаження на перетворювачі збільшилося, і більша увага приділяється питанням обслуговування та капітального ремонту. Статистика показує, що аварії електросітки, спричинені обладнанням перетворювачів, становлять 49% всіх аварій електросітки. Тому приділення уваги обслуговуванню перетворювачів є важливим заходом для забезпечення здорового функціонування електросітки та запобігання електричних аварій. З іншого боку, це також приносить економічні переваги для підприємств та електроенергетичної системи. Планові відключення для обслуговування, хоча і прогнозовані та підготовлені, необхідно впливають на виробництво підприємств та повсякденне життя людей.

Зі зростанням технологій та електроенергетичної галузі, потреба в побутовій електроенергії зросла, а вимоги до стабільності постачання електроенергії стали вищими. Однак, технології, пов'язані з електроперетворювачами в Китаї, стали все більш зрілими, особливо в областях онлайн-моніторингу та діагностики вад. Останнім часом, хоча існує багато досліджень методів діагностики вад, досліджень щодо ремонту вад, оцінки стану та формулювання планів обслуговування було відносно мало. Проте, відповідно до постійного розширення масштабів електросітки, важливість обслуговування та управління стала більш вираженою, а пов'язані витрати продовжують зростати. Тому надзвичайно важливо визначити відповідні методи обслуговування та підходи до діагностики вад, а також забезпечити нормальну роботу, одночасно зберігаючи витрати на обслуговування через найраціональніші плани обслуговування.

3. Інформація про стан та прийняття рішень

Для оцінки стану перетворювача, персонал повинен мати всебічне розуміння, включаючи нормальний робочий стан обладнання та його відповідні параметри. Лише таким чином можна розробити комплексне рішення під час моніторингу стану. У процесі фактичного моніторингу та діагностики можна використовувати декілька методів для збору інформації про стан та параметри.

3.1 Зрозуміння первинної інформації про обладнання

Персонал повинен мати глибоке розуміння та аналіз первинного робочого стану перетворювачів, які знаходяться в їх відповідальності, та бути знайомим з відповідними параметрами. Особлива увага повинна приділятися можливим змінам параметрів в різні сезони. Для нових перетворювачів необхідно вести записи та порівняння між параметрами у вказівках та фактичними робочими параметрами. Це вимагає профілактичного моніторингу даних обладнання, що охоплює базові дані перетворювача, спеціальні дані, та дані після заміни або обслуговування обладнання. Лише з такою інформацією персонал може зробити раціональні висновки після моніторингу стану.

3.2 Первинна перевірка перетворювача

Первинна перевірка обладнання не повинна обмежуватися простим збором даних перед роботою обладнання; краще проводити перевірку, враховуючи термін служби, виробника та робоче середовище обладнання. Це тому, що робоче середовище та термін служби викликають різний ступінь зношення деталей. Зокрема, якщо перетворювач знаходиться в складних природних умовах, потрібно більш тщательно враховувати, оскільки це вплине на точність перевірки перетворювача та подальшу оцінку стану та формулювання стратегії обслуговування. Продукти різних виробників в різні періоди можуть мати різні характеристики та акценти застосування, тому під час моніторингу слід також звертати увагу на ключові пункти моніторингу та зміни даних.

3.3 Знайомство з відповідними даними про обладнання

Параметри стандартів є особливо важливими при тестуванні перетворювачів. Онлайн-моніторинг стану повинен базуватися на стандартах, але параметри стандартів не є статичними даними — лише розумні стандарти даних можуть дозволити ефективне порівняння після моніторингу. Крім того, історичні дані з минулого також можуть використовуватися як посилання. Після певного періоду роботи обладнання може бути певний ступінь зношення, але не до такого рівня, що б вимагало відключення для обслуговування або заміни. Тому, коли персонал точно записує частоту, час та місце виявлених вад під час перевірки, а потім порівнює та аналізує ці дані з стандартними та історичними даними, вони можуть отримати результати поточного моніторингу стану. Це вимагає, щоб персонал електроенергетики був знайомий з даними стандартів, щоб точно виконати роботу моніторингу та діагностики. Дані, записані під час кожного моніторингу, служать важливим посиланням для наступного моніторингу.

4. Індикатори оцінки ремонтів на основі стану та визначення планів обслуговування

Коли електроперетворювач виходить з ладу, на основі різних факторів, що впливають на обслуговування, пропонується система індикаторів оцінки ремонтів на основі стану електроперетворювачів (як показано на малюнку 1).

Система індикаторів оцінки головним чином складається з наступних частин:

  • Безпека: Вплив вади на безпечну роботу електросітки;

  • Надійність: Включає зменшення надійності постачання електроенергії, що викликане обслуговуванням, покращення надійності, що викликане обслуговуванням, та період "притертя" після обслуговування;

  • Економіка: Основно покриває вартість обслуговування обладнання та економічні втрати, викликані відключеннями електроенергії;

  • Інші: Технічний рівень, необхідний для обслуговування, управління запасними частинами, та раціональне розташування запасних частин та методів зберігання, щоб уникнути затримок при відновленні електроенергії через очікування запасних частин.

Ці індикатори оцінки, разом з кількома запропонованими нижче планами обслуговування вад перетворювачів, мають свої відповідні значення індикаторів, які вводяться через інтерфейс людина-комп'ютер, щоб завершити прийняття рішень щодо плану обслуговування на основі стану.

5. Висновок

Моніторинг стану перетворювачів повинен задовольняти вимогу всебічного розуміння, а дані та індикатори повинні повністю відображати робочий стан та рівень. Зараз технології перетворювачів стають все більш вдосконаленими, і є багато факторів, що впливають на їх стан. Кожна частина має різний ступінь впливу в різні періоди, і різні методи обслуговування є придатними з різних точок зору. Тому оцінка стану повинна бути науковою та всебічною, щоб справді досягти кінцевої мети ремонтів на основі стану.

Щоб забезпечити, що індикатори оцінки повністю та насправді відображають робочий стан перетворювача, слід дотримуватися принципів науковості, можливості та всебічності. Зміни стану електроперетворювача повинні відображатися через комплексно моніторовані індикатори та дані, що далі відображають тренд розвитку обладнання перетворювача.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Що таке перетворювач MVDC? Пояснені ключові застосування та переваги
Що таке перетворювач MVDC? Пояснені ключові застосування та переваги
Перетворювачі середнього напруги постійного струму (MVDC) мають широкий спектр застосування в сучасній промисловості та енергетичних системах. Нижче наведені основні області застосування перетворювачів MVDC: Енергетичні системи: Перетворювачі MVDC часто використовуються в системах передачі постійного струму високої напруги (HVDC) для перетворення високої напруги змінного струму у середню напругу постійного струму, що дозволяє ефективну передачу енергії на великі відстані. Вони також допомагають
Edwiin
10/23/2025
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Аналіз та вирішення аварій заземлення DC-систем у підстанціяхПри виникненні аварії заземлення DC-системи, її можна розподілити на одноточкове заземлення, багатоточкове заземлення, кільцеве заземлення або зниження ізоляції. Одноточкове заземлення поділяється на заземлення додатного та від'ємного полюсів. Заземлення додатного полюса може спричинити неправильну роботу систем захисту та автоматичних пристроїв, тоді як заземлення від'ємного полюса може призвести до невідповідної роботи (наприклад, ре
Felix Spark
10/23/2025
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Міри оптимізації ефективності системи прямого струмуСистеми прямого струму включають багато різноманітного обладнання, тому на їхню ефективність впливає багато факторів. Тому при проектуванні необхідний комплексний підхід. Збільшення напруги передачі для навантажень прямого струмуУстановки прямого струму - це високопотужні системи перетворення АС/DC, які потребують значної потужності. Втрати при передачі безпосередньо впливають на ефективність прямого струму. Правильне збільшення напруги передач
James
10/22/2025
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
1. Обладнання з електропостачанням SF6 та поширена проблема витоку масла у реле густини SF6Обладнання з електропостачанням SF6 зараз широко використовується в енергетичних компаніях та промислових підприємствах, значно сприяючи розвитку енергетичної галузі. Аркушне ізоляційне середовище в такому обладнанні — гексафторид сірки (SF6), який не повинен витікати. Будь-який витік компрометує надійну та безпечну роботу обладнання, тому важливо контролювати густину газу SF6. Зараз для цього найчастіше в
Felix Spark
10/21/2025
Пов’язані продукти
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу