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


Kuidas rakendada tingimuslikku hooldust elektritransformatoritele? Täielik 4-sammuline protsessianalüüs

Noah
Väli: Disain & Hooldus
Australia

1. Tingimusepõhise hoolduse määratlus

Tingimusepõhine hooldus tähendab hooldusmeetodit, kus otsused selle kohta, kas ja kuidas teostada hooldust, põhinevad seadme reaalajas töötingimustel ja tervislikul seisundil. Sellel meetodil ei ole kindlat hooldusmeetodit ega ajakava. Tingimusepõhise hoolduse eeldus on seadme parameetrite loomine ja erinevate operatsiooniteabe üldanalüüs, et saada tegelike tingimuste põhjal mõistlikud hooldusotsused.

Erinevalt traditsioonilisest ajaalusest hooldusemeetodist, mille eesmärk on säilitada seadmed pikaks aja jooksul töös ja vähendada hooldusega seotud katkestusi, vältides seadmete kriitilise seisundi, kus nende toimivus kahaneb.

Planeeritud hoolduse fikseeritud tsükli asendamine tegelikuks töötingimuseks aluseks võtmisel mitte ainult vähendab elektriliidese katkestusi ja suurendab elektriandmise usaldusväärsust, vaid olulisemalt vähendab ka ebavajalikke majanduslikke kahju ja vastavalt vähendab ka isikut puudutavaid õnnetusi elektritöötajate seas. See on tõhus viis majandusefektiivsuse parandamiseks ja kulude vähendamiseks. Praegu saadaval oleva tehnoloogia ja tingimuste valguses on piisav ja vajalik tingimusepõhiste hooldusstrateegiate rakendamine, et kiirendada riigi majanduse arengut ja tagada inimeste elukvaliteet.

2. Tingimusepõhise hoolduse tähtsus

Elektritransformatoored on üks võtmesegmente normaalse ja stabiilse elektrivõrgu toimimise tagamiseks. Asudes viie ühendi (elektritootmine, edastamine, transformeerimine, jaotamine ja tarbimine) keskel, võib transformatoreid peataval tasemel vaadelda staatilisteks elektriseadmeteks. Nii nagu on teada, vastutavad transformatood voltagi taseme reguleerimise, energiaga ja võimu edastamise eest ning on elektrivõrgu tuumapunkt. Transformeride stabiilsus mõjutab otse elektrivõrgu stabiilset toimimist.

Kiire majanduse arengu ja riigi moderniseerimise pingutuste tõttu on elektrivõrgu mahu laienenud, transformeride koormus on suurenemas ja rohkem tähelepanu on pööratud nende hoolduse ja ülevaatamise küsimustele. Statistika näitab, et transformeride seadmetega seotud elektrivõrguõnnetused moodustavad 49% kõigist elektrivõrguõnnetustest. Seetõttu on transformerite hoolduse tähtsustamise oluline meetod, et tagada elektrivõrgu terviklik toimimine ja vältida elektrilisi õnnetusi. Teisalt toob see ka majanduslikku kasu ettevõtetele ja elektrisüsteemile. Planeeritud katkestusega hooldus, kuigi ennustatav ja ettevalmistatud, mõjutab jätkuvalt ettevõtte tootmist ja inimeste igapäevaelu.

Tehnoloogia ja elektritööstuse arenedes on kodumaiste elektri nõudlus suurenemas ja elektriandmise stabiilsuse nõuded on muutunud karmimaks. Samal ajal on Hiina elektritransformatooridega seotud tehnoloogia muutunud üha läbipaistvamaks, eriti online jälgimise ja veediagnostika valdkonnas. Viimastel aastatel on vaatamata paljudele veodiagnostika meetoditele tehtud uuringutele, on olnud suhteliselt vähe uuringuid veohoidmise, seisundi hindamise ja hooldusplaanide koostamise osas. Kuid vastavalt elektrivõrgu mahu pidevale laienemisele on hoolduse ja halduse tähtsus muutunud silmatorkavaks ja seotud kulud on jätkuvalt tõusmas. Seetõttu on äärmiselt kiireloomuline määrata sobivad hooldusmeetodid ja veodiagnostika lähenemised ning tagada normaalne toimimine, samal ajal vähendades hoolduskulusid kõige mõistlikumate hooldusplaanide abil.

3. Tingimuseinfo ja otsustamismeetodid

Transformeri seisundi hinnang saamiseks peavad töötajad omama laialdasemat arusaama, sealhulgas seadme tavapärase töötingimuse ja selle parameetrite standardite kohta. Vaid sellisel moel saab jälgimise käigus välja töötada kõikehõlmava lahenduse. Tegelikus jälgimises ja diagnostikas saab kasutada mitmeid meetodeid tingimuseinfoga ja parameetrite kogumiseks.

3.1 Seadme algse infokogumise mõistmine

Töötajatel peab olema sügavaim arusaam ja analüüs nende vastutuse alla jäävate transformatooride algsest töötingimusest ning nad peaksid olema tuttavad vastavate parameetritega. Eriti tuleks tähelepanu pöörata võimalikele parameetrite muutustele erinevatel aastaaegade. Uute transformatoodide puhul tuleb teha kirjete ja võrdluste tegemist manuaali parameetrite ja tegeliku tööparameetrite vahel. See nõuab ennetavat andmete jälgimist, mis hõlmab transformatoodi põhianalüüsi, spetsiaalanalüüsi ja andmeid seadme asendamise või hoolduse järel. Vaid sellise informatsiooniga saavad töötajad jälgimise järel mõistlikke otsuseid langetada.

3.2 Transformeri esialgne inspektor

Seadme esialgine kontroll ei tohiks piirduda lihtsalt andmete kogumisega enne seadme tööd, pigem tuleks seda teha seadme kasutusaasta, tootja ja töökeskkonna kombinatsioonis. Sellepärast, et töökeskkond ja kasutusaeg põhjustavad komponentidele erineva rutiini, on eriti tähtis, kui transformer on raskest looduskeskkonnas, mida tuleb lõbusamalt kaaluda, sest see mõjutab transformeri inspektorit täpsust ja edasiselt mõjutab tingimusehindamist ja hooldusstrateegia loomist. Erinevate tootjate poolt erinevatel perioodidel toodetud tooted võivad oma omadusi ja rakendusfookust erineda, seetõttu tuleb jälgimise käigus tähelepanu pöörata ka võtmemääratud elementidele ja andmete muutustele.

3.3 Tundlikkus vastavate seadmeandmetega

Parameetriline standard on eriti oluline transformeri testimisel. Online seisundijälgimine peab põhinema standarditel, kuid parameetrilised standardid ei ole staatsed andmed - ainult mõistlikud standardandmed võimaldavad jälgimise järel efektiivset võrdlust. Lisaks võivad ka minevikus saadud andmed anda hea viitetähistuse. Pärast mingi aja jooksul toimimist võivad seadmed mõnda sõrmi näidata, kuid mitte sellise määra, mida nõuaks katkestusega hooldust või asendamist. Seetõttu, kui töötajad täpselt salvestavad leitud vigade sageduse, aja ja asukohta, ja siis võrreldavad ja analüüsivad neid andmeid standardandmetega ja varasemate andmetega, saavad nad praeguse seisundi jälgimise tulemused. See nõuab, et elektritöötajad oleksid tuttavad andmestandarditega, et täpselt lõpetada jälgimise ja diagnostika tööd. Iga inspektsiooni käigus salvestatud andmed on oluline viitetähistus järgmiseks jälgimiseks.

4. Tingimusepõhise hoolduse hindamisindikaatorid ja hooldusplaanide määramine

Kui elektritransformer väljub tööst, siis erinevate hoolduse mõjutajate põhjal, pakutakse välja raamistik tingimusepõhise hoolduse hindamisindikaatoride süsteemi elektritransformatooride kohta (vt joonis 1).

Hindamisindikaatorite süsteem koosneb peamiselt järgmistest osadest:

  • Ohutus: Veo mõju elektrivõrgu ohutule toimimisele;

  • Usaldusväärsus: Hõlmab hoolduse tõttu tekkinud elektriandmise usaldusväärsuse vähenemist, hoolduse tõttu saavutatud usaldusväärsuse parandamist ja hoolduse järel hakkamist tööle;

  • Majanduslikkus: Peamiselt hõlmab hoolduse seadmete kulu ja elektri katkestuse tõttu tekkinud majanduslikku kahju;

  • Muud: Hoolduseks vajalik tehniline taseme, varuosade haldus ja hoolduse varuosade ja ladustamismeetodite mõistlik korraldamine, et vältida elektri taastamise viivitust varuosade ootel.

Need hindamisindikaatorid koos järgmistel transformatooride veotega esitatud mitmete hooldusplaanidega sisaldavad vastavaid hindamisindikaatorite väärtusi, mis sisestatakse inimese-arvuti suhtlemise liidese kaudu, et lõpetada tingimusepõhise hooldusplani otsustamine.

5. Järeldus

Transformerite tingimuse jälgimine peab rahuldama täieliku mõistmise nõuet, ja andmed ja indikaatorid peavad täielikult mõjutama töötingimust ja taseme. Tänapäeva transformatooride tehnoloogia on muutumas üha edukamaks, ja nende tingimust mõjutab palju tegureid. Igal komponendil on erinevates perioodides erinev mõju, ja erinevatest perspektiividest sobivad erinevad hooldusmeetodid. Seetõttu peab tingimuse hindamine olema teaduslik ja kõikehõlmav, et saavutada tingimusepõhise hoolduse lõplik eesmärk.

Et tagada, et hindamisindikaatorid täielikult ja tõeliselt mõjutaksid transformatooride töötingimust, tuleb järgida teaduslikkuse, kohaldatavuse ja kõikehõlmavuse printsiipe. Elektritransformatooride tingimuse muutused peaksid mõjutama täielikult jälgitud indikaatoreid ja andmeid, mis edasi mõjutavad transformatooride seadmete arengusuunda.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut