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


چگونه نگهداری بر اساس شرایط برای ترانسفورماتورهای برق را اجرا کنیم؟ تجزیه و تحلیل فرآیند ۴ مرحله‌ای کامل

Noah
ميدان: Дизайн & Техническое обслуживание
Australia

1. شرایط نگهداری بر اساس وضعیت

نگهداری بر اساس وضعیت به روشی از نگهداری اشاره دارد که در آن تصمیمات مربوط به اینکه آیا و چگونه نگهداری انجام شود، بر اساس وضعیت عملکرد و وضعیت سلامت تجهیزات در زمان واقعی تعیین می‌شود. این روش هیچ برنامه یا زمانبندی ثابتی ندارد. پیش‌نیاز نگهداری بر اساس وضعیت، تعریف پارامترهای تجهیزات و تحلیل جامع اطلاعات عملکرد مختلف تجهیزات است، به طوری که تصمیمات نگهداری مناسب بر اساس شرایط واقعی گرفته شود.

متفاوت از روش نگهداری مبتنی بر زمان سنتی، نگهداری بر اساس وضعیت هدف دارد تا تجهیزات را برای مدت طولانی در حال کار نگه دارد و قطع برق‌های مرتبط با نگهداری را به حداقل برساند، مگر اینکه تجهیزات در حالت بحرانی قرار گیرند که عملکرد آنها خراب شود.

جایگزینی چرخه نگهداری ثابت برنامه‌ریزی شده با وضعیت عملکرد فعلی به عنوان پایه نگهداری، نه تنها تعداد قطعات برق را کاهش می‌دهد و قابلیت اطمینان تأمین برق را افزایش می‌دهد، بلکه مهم‌تر از آن، کاهش قطعات برق ضررهای اقتصادی غیرضروری را کاهش می‌دهد و به تبع آن حوادث شخصی مرتبط با کارکنان برق را کاهش می‌دهد. این روش موثری برای بهبود کارایی اقتصادی و کاهش هزینه‌ها است. با توجه به فناوری و شرایط فعلی، اجرای استراتژی‌های نگهداری بر اساس وضعیت برای تسریع توسعه اقتصادی ملی و تضمین کیفیت زندگی مردم کافی و ضروری است.

2. اهمیت نگهداری بر اساس وضعیت

تبدیل‌کننده‌های برق یکی از اجزای کلیدی برای عملکرد عادی و پایدار سیستم‌های برق هستند. در وسط پنج لینک (تولید برق، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف) قرار دارند و می‌توانند به عنوان ماشین‌های الکتریکی ساکن در نظر گرفته شوند. به طور معروف، تبدیل‌کننده‌ها مسئول تنظیم سطوح ولتاژ، انتقال انرژی و قدرت هستند و به عنوان هاب اصلی شبکه برق عمل می‌کنند. پایداری تبدیل‌کننده‌ها مستقیماً بر پایداری عملکرد شبکه برق تأثیر می‌گذارد.

با توسعه سریع اقتصادی و حرکت مدرن سازی ملی، مقیاس شبکه برق افزایش یافته، بار روی تبدیل‌کننده‌ها افزایش یافته و توجه بیشتری به مسائل نگهداری و تعمیرات شده است. آمار نشان می‌دهد که حوادث شبکه برق ناشی از تجهیزات تبدیل‌کننده 49٪ از تمام حوادث شبکه برق را تشکیل می‌دهند. بنابراین، توجه به نگهداری تبدیل‌کننده‌ها یک اقدام مهم برای تضمین عملکرد سالم شبکه برق و جلوگیری از حوادث الکتریکی است. از طرف دیگر، این کار همچنین سود اقتصادی برای شرکت‌ها و سیستم برق ایجاد می‌کند. نگهداری قطع برق برنامه‌ریزی شده، با وجود قابل پیش‌بینی و آماده بودن، حتماً تأثیر می‌گذارد بر تولید شرکت‌ها و زندگی روزمره مردم.

با پیشرفت فناوری و صنعت برق، تقاضا برای برق مسکونی افزایش یافته و نیاز به پایداری تأمین برق بالاتر شده است. در عین حال، فناوری مرتبط با تبدیل‌کننده‌های برق در چین به طور مداوم پیشرفته‌تر شده، به ویژه در زمینه‌های نظارت آنلاین و تشخیص خطا. در سال‌های اخیر، در حالی که مطالعات زیادی در مورد روش‌های تشخیص خطا صورت گرفته، مطالعات نسبتاً کمتری در مورد نگهداری خطا، تشخیص وضعیت و تدوین برنامه‌های نگهداری انجام شده است. با این حال، با افزایش مداوم مقیاس شبکه برق، اهمیت نگهداری و مدیریت بیشتر شده و هزینه‌های مرتبط به طور مداوم افزایش یافته است. بنابراین، تعیین روش‌های نگهداری مناسب و روش‌های تشخیص خطا و تضمین عملکرد عادی در حالی که هزینه‌های نگهداری از طریق برنامه‌های نگهداری منطقی به حداقل می‌رسد، بسیار اضطراری است.

3. اطلاعات وضعیت و تصمیم‌گیری

برای قضاوت درباره وضعیت یک تبدیل‌کننده، کارکنان باید درک جامعی داشته باشند، از جمله وضعیت عملکرد عادی تجهیزات و استانداردهای پارامترهای مرتبط. فقط به این ترتیب می‌توان راه‌حل جامعی را در نظارت بر وضعیت توسعه داد. در فرآیند نظارت و تشخیص واقعی، چندین روش برای جمع‌آوری اطلاعات وضعیت و پارامترها می‌تواند استفاده شود.

3.1 درک اطلاعات اصلی تجهیزات

کارکنان باید درک عمیق و تحلیل وضعیت عملکرد اصلی تبدیل‌کننده‌های تحت مسئولیت خود داشته باشند و با پارامترهای مرتبط آشنا باشند. توجه خاصی باید به تغییرات ممکن پارامترها در فصول مختلف شود. برای تبدیل‌کننده‌های جدید، باید رکوردها و مقایسه‌هایی بین پارامترهای موجود در دستورالعمل و پارامترهای عملکرد واقعی انجام شود. این نیازمند نظارت پیشگیرانه بر داده‌های تجهیزات است که شامل داده‌های پایه تبدیل‌کننده، داده‌های خاص و داده‌های بعد از تعویض یا تعمیر تجهیزات است. فقط با این اطلاعات می‌توان کارکنان پس از نظارت بر وضعیت قضاوت‌های منطقی انجام دادند.

3.2 بررسی اولیه تبدیل‌کننده

بررسی اولیه تجهیزات نباید به جمع‌آوری داده‌های ساده قبل از عملکرد تجهیزات محدود شود؛ بهتر است که بررسی با توجه به عمر مفید، سازنده و محیط عملکرد تجهیزات انجام شود. این به دلیل این است که محیط عملکرد و عمر مفید باعث خوردگی‌های متفاوت در اجزا می‌شوند. به ویژه اگر تبدیل‌کننده در محیط طبیعی سختی قرار دارد، نیاز به در نظر گرفتن دقیق‌تر است، زیرا این می‌تواند دقت بررسی تبدیل‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه تأثیر می‌گذارد بر قضاوت وضعیت بعدی و تدوین استراتژی نگهداری. محصولات ساخته شده توسط سازندگان مختلف در دوره‌های مختلف ممکن است ویژگی‌ها و تمرکز‌های کاربردی متفاوتی داشته باشند، بنابراین در نظارت باید توجه به موارد کلیدی نظارت و تغییرات داده‌ها نیز شود.

3.3 آشنایی با داده‌های مرتبط تجهیزات

استانداردهای پارامترها در تست تبدیل‌کننده بسیار مهم هستند. نظارت آنلاین بر وضعیت باید بر اساس استانداردها باشد، اما استانداردهای پارامترها داده‌های ثابتی نیستند—فقط داده‌های استاندارد منطقی می‌توانند امکان مقایسه مؤثر پس از نظارت را فراهم کنند. علاوه بر این، داده‌های تاریخی از گذشته نیز می‌توانند به عنوان مرجع استفاده شوند. پس از یک دوره عملکرد، تجهیزات ممکن است خوردگی‌هایی داشته باشند اما به حدی که نیاز به قطع برق برای تعمیر یا تعویض داشته باشند. بنابراین، وقتی کارکنان با دقت فرکانس، زمان و مکان خطاها را که در طول بررسی یافته‌اند ثبت کرده و سپس این داده‌ها را با داده‌های استاندارد و تاریخی مقایسه و تحلیل کنند، می‌توانند نتایج نظارت بر وضعیت فعلی را به دست آورند. این نیازمند آشنایی کارکنان برق با استانداردهای داده‌ها برای تکمیل دقیق نظارت و تشخیص کار است. داده‌های ثبت شده در هر بررسی به عنوان مرجع مهمی برای نظارت بعدی عمل می‌کند.

4. شاخص‌های ارزیابی نگهداری بر اساس وضعیت و تعیین برنامه‌های نگهداری

هنگامی که یک تبدیل‌کننده برق خراب می‌شود، بر اساس عوامل مختلف تأثیرگذار بر نگهداری، چارچوبی برای سیستم شاخص‌های ارزیابی نگهداری بر اساس وضعیت تبدیل‌کننده‌های برق (مانند شکل 1) پیشنهاد می‌شود.

سیستم شاخص‌های ارزیابی عمدتاً شامل بخش‌های زیر است:

  • امنیت: تأثیر خرابی بر عملکرد ایمن شبکه برق؛

  • قابلیت اطمینان: شامل کاهش قابلیت اطمینان تأمین برق ناشی از نگهداری، بهبود قابلیت اطمینان ناشی از نگهداری و دوره‌ی روان‌شدن پس از نگهداری؛

  • اقتصادی: عمدتاً پوشش دادن هزینه‌های تجهیزات نگهداری و ضررهای اقتصادی ناشی از قطع برق؛

  • سایر: سطح فنی مورد نیاز برای نگهداری، مدیریت قطعات یدکی و ترتیب مناسب قطعات یدکی و روش‌های ذخیره‌سازی برای جلوگیری از تأخیر در بازیابی برق به دلیل انتظار قطعات یدکی.

این شاخص‌های ارزیابی، همراه با چندین برنامه نگهداری پیشنهادی برای خرابی‌های تبدیل‌کننده، مقادیر شاخص ارزیابی متناظر آنها را از طریق رابط کاربری انسان-کامپیوتر وارد می‌کنند تا تصمیم‌گیری برای برنامه نگهداری بر اساس وضعیت کامل شود.

5. نتیجه‌گیری

نظارت بر وضعیت تبدیل‌کننده‌ها باید نیاز به درک جامع را برآورده کند و داده‌ها و شاخص‌ها باید وضعیت عملکرد و سطح را به طور کامل منعکس کنند. فناوری تبدیل‌کننده‌ها امروزه به طور مداوم پیشرفته‌تر می‌شود و عوامل متعددی تأثیر بر وضعیت آنها دارند. هر مولفه در دوره‌های مختلف تأثیرات متفاوتی دارد و از زوایای مختلف روش‌های نگهداری متفاوت قابل اعمال هستند. بنابراین، ارزیابی وضعیت باید علمی و جامع باشد تا به طور واقعی به هدف نهایی نگهداری بر اساس وضعیت برسد.

برای تضمین اینکه شاخص‌های ارزیابی بتوانند به طور کامل و واقعی وضعیت عملکرد تبدیل‌کننده را منعکس کنند، باید از اصول علمی، امکان‌پذیری و جامعیت پیروی شود. تغییرات وضعیت تبدیل‌کننده برق باید از طریق شاخص‌ها و داده‌های نظارت جامع منعکس شود، به طوری که به طور مداوم روند توسعه تجهیزات تبدیل‌کننده را نشان دهد.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!

پیشنهاد شده

تأثیر بایاس مستقیم در ترانسفورماترهای ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نزدیک الکترودهای زمینی UHVDC
تأثیر بایاس مستقیم در ترانسفورماتورها در ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نزدیک الکترودهای زمین‌سازی UHVDCتحلیل دقیق این مسئله در زیر ارائه شده است:1. عوامل موثرشدت بایاس مستقیم به چندین عامل بستگی دارد، از جمله:جریان عملیاتی سیستم UHVDC؛موقعیت و طراحی الکترود زمین‌سازی؛توزیع فضایی مقاومت خاک؛پیکربندی اتصال پیچه‌ها و ویژگی‌های ساختاری ترانسفورماتور.2. پیامدهای بایاس مستقیمبایاس مستقیم در ترانسفورماتورها می‌تواند منجر به:افزایش صدای شنیدنی و ارتعاش مکانیکی؛افزایش دما به دلیل از دست دادن‌های اضافی هسته
01/15/2026
HECI GCB for Generators – د سریعو سیچنی بندکونکي SF₆
۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش برش‌دهنده دایره‌ی مولدبرش‌دهنده دایره‌ی مولد (GCB) نقطه‌ای قابل کنترل است که بین مولد و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین مولد و شبکه برق عمل می‌کند. وظایف اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت مولد و امکان کنترل عملیاتی در زمان همزمان‌سازی مولد با شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با برش‌دهنده‌ی مدار استاندارد متفاوت نیست؛ با این حال، به دلیل وجود مولفه‌ی DC بالا در جریان خطای مولد، GCB‌ها باید بسیار سریع عمل کنند تا خطاها را به سرعت جداس
01/06/2026
تجهیزات توزیع آزمایش، بازرسی و نگهداری ترانسفورماتور
۱. نگهداری و بازرسی ترانسفورماتور سوئیچ قطع کننده ولتاژ پایین (LV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، فیوز تغذیه کنترل را خارج کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. سوئیچ قطع کننده ولتاژ بالا (HV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، سوئیچ زمین را ببندید، ترانسفورماتور را به طور کامل تخلیه کنید، سوئیچگر HV را قفل کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. برای نگهداری ترانسفورماتور خشک: ابتدا شیشه‌های سرامیکی و صندوق را تمیز کنید؛ سپس صندوق، ل
12/25/2025
چگونه مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع را آزمایش کنیم
در عمل، مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً دو بار اندازه‌گیری می‌شود: مقاومت عایقی بین پیچه فشار بالا (HV) و پیچه فشار پایین (LV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور، و مقاومت عایقی بین پیچه فشار پایین (LV) و پیچه فشار بالا (HV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور.اگر هر دو اندازه‌گیری مقادیر قابل قبولی را نشان دهند، این بدان معناست که عایق‌بندی بین پیچه فشار بالا، پیچه فشار پایین و خزانک ترانسفورماتور مناسب است. اگر هر یک از اندازه‌گیری‌ها شکست بخورد، تست‌های مقاومت عایقی جفتی بین هر سه مولفه (HV–LV
12/25/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول

IEE Business will not sell or share your personal information.

بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند