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


Приказувања на неисправности и стратегии за оперативно одржување на трансформаторите во генераторски агрегати и ветропаркови

Felix Spark
Felix Spark
Поле: Падавме и одржување
China

1. Прояви на неисправности на трансформаторите во агрегатот за генерирање

1.1 Нормално температурско повишување

Нормалното температурско повишување директно рефлектира здравјето на трансформаторот и служи како клучен индикатор за предупредување за грешки. Во време на работа, конверзијата на електромагнетна енергија причинува губитоци на јаже и мед, кои се претвораат во топлина. За да се осигура нормална работа, трансформаторите користат механизми за отстранување на топлината како циркулација на масло и радијација на топлина за одржување на внатрешната температурна балансира.

Термометрите и системите за онлајн детекција мониторираат промени на температурата на горниот слој масло и намотките. Кога трансформаторот има неисправност, ритмовите на отстранување на топлината се прекинати, што доведува до ненормални температурски пики. Ова сигналура потенцијални проблеми како надобремена работна способност, стареење на изолацијата или неисправност на системот за хладење, што указува на подлабоки механички или електрични грешки.

1.2 Ненормални вибрации и шум

Во нормална работа, трансформаторите произведуваат слаби вибрации и слушливи звуци. Наизменичната струја во намотките причинува периодични промени на магнетното поле во јажевиот јадро, што индуцира магнетострикција во ламели. Финалните магнетни интеракции помеѓу ламелите и динамички приспособувања на електромагнетните сили вонутар намотките генерираат регуларни вибрации и звуци - слични на "важниот пулс" на трансформаторот, што рефлектира хармонична внатрешна електромагнетна активност.

Ако овој "пулс" се одклони (нпр. повишени вибрации, аномален звук или атипични шумови, како на Слика 1), може да открие скриени грешки. Лесни компоненти вонутар, кратки кола на намотките или кратки кола меѓу јадрото и земјата можат да прекинат конверзијата на енергија, причинувајќи дополнителен механички стрес и електромагнетни нарушенија. Точното мониторирање и анализа на вибрации и шум се критични за дијагноза и стратегии за предупредување на одржба.

1.3 Ненормална нивоа на масло

Трансформаторското масло, наречено "животна крв" за осигурување на безбедна работа на опремата, игра многу главни роли како медиум за отстранување на топлина, изолационен барьер и агент за угашување на дугови. Доволноста на неговата количина директно определува дали трансформаторот може да одржи стабилна и ефикасна работа при комплексни работни услови.

Мониторирањето на нивото на масло се постигнува преку точно дизајниран индикатор на ниво на масло, кој функционира како "течни барометар" за трансформаторот, рефлектирајќи реални промени на внатрешната количина на масло. Кога индикаторот на нивото на масло покажува аномалии - особено кога нивото на масло падне под стандардната линија - тоа ни е само едностично намалување на количината на масло, туку и предупреден знак за потенцијални сериозни ризики: Падот на нивото на масло ќе драстично намали ефикасноста на хладењето, причинувајќи накопчување на топлина и интензивно температурско повишување вонутар трансформаторот, забрзувајќи стареењето на изолационите материјали.

Исто така, недостаток на масло ќе ослаби изолационата заштита за внатрешните компоненти, значително зголемувајќи ризикот од дугска разрядба, што може да предизвика катастрофални грешки како кратки кола и да запризора безбедната работа на целата електропреносна система.

2. Стратегии за работа и одржба на трансформаторите на ветротурбините во парци

2.1 Општа инспекција на трансформаторите

Електричните трансформатори постигнуваат високо-напонска преносна способност и стабилна 220V електропоставка на корисничката страна преку регулација на напон, и нивната работа и одржба се критични за стабилноста на електропреносната система. Голем парк со ветротурбini, соодветствувајќи на голем број на широко распределени трансформатори, применува комбиниран модел на дистанционско мониторирање и инспекција на местото: Дистанционското мониторирање користи онлајн системи за мониторирање на оперативни параметри, со обични дневни проверки и интензивно мониторирање во пикови периоди за запис на податоци како што се оптерењето и напонот, со временско третирање на аномалии; инспекциите на местото вклучуваат екстернални структури, маслене печати, врски на линии и состојба на Буххолц реле, со целосмерени инспекции во специјални временски услови. Послед следење, годишниот просечен процент на неисправности на трансформаторите падна од 3% под 1%.

2.2 Подобрување на интелигентната работа на системот

Интелигентните системи за работа и одржба потребуваат како соработка на опремата, така и капацитети за обработка на податоци. Постојачките технологии едва ли можат да задоволат потребите на комплексни сценарија како хипернапонска страна на снабдување, што бара градеж на нови модели. Исследувањето и развојот следат процесот "теоретско концептуирање - лабораториска верификација - практична примена", комбинирајќи технологии како облачни пресметки за развој на модуларни архитектури, кои се деплоируваат по тестови на виртуелни платформи. По три месеци на системска дебагирање, процентот на неисправности на трансформаторите падна за 30% во првиот месец на работа, овозможувајќи рано предупредување на потенцијални грешки.

2.3 Јачање на профилактичката работа

Профилактичката одржба е критична стратегија, со цел да елиминира скриени опасности преку активни инспекции. Паркот со ветротурбини користи онлајн системи за мониторирање на параметри како температурата на масло, провежува четвртгодишна анализа на узорци на масло за евалуација на состојбата на изолацијата и оптимизира системи за управување за појаснување на одговорностите на должности. Одржбата на сувите трансформатори вклучува чистење на јажевото јадро, инспекција на корпусот и намотките, и одржба на контактните површини на главните бусови. Послед следење, непланованото време на спрека падна од 240 часа на 40 часа, економските загуби паднаа од 5 милиони јуана на 800.000 јуана, а просечното време помеѓу неисправностите (MTBF) се зголеми од 2.000 часови на 4.500 часови.

2.4 Одржба и управување со масло

Во производството на електричество од ветар, трансформаторите на парците со ветротурбини - кое е основно опрема за конверзија на енергија - директно влијаат на општата ефикасност и економски приходи. Додека се стремат кон ефикасни операции, парците со ветротурбини мораат да исполнуваат социјални одговорности, напредувајќи зелени практики за одржба. Како дел од жизнената циклус на управување со трансформаторите, одржбата на масло не само осигурува долготрајна надежност, туку и подкрепува устойчиви операции.

Трансформаторското масло, "животната крв" на трансформаторите, е критично за отстранување на топлина; неговата квалитет одлучува за електрични перформанси и временско животно. Регуларното тестирање е затоа важно, фокусирајќи се на два аспекти: 1) физички и хемиски карактеристики (диелектрична јачина, кисела вредност, влага, контаминација со честички); 2) Анализа на растворени гасови (DGA), кој детектира водород, ацетилен, етилен итн., за рано предупредување на внатрешни грешки (локална разрядба, пре Греење, дугска разрядба) и поддршка на профилактичка одржба.

Чистењето и замената на масло се ключни за одржбата. Со текот на времето, маслото се ветре поради топлина, оксидација и накопчување на загадувачи. Ефикасното онлајн/офлајн филтрирање го отстранува влагата, контаминантите и слободниот џул, восстановувајќи изолацијата и преносот на топлина. Временската замена на масло, базирана на строга квалитетска и економска анализа кога настанува стареење, максимизира ефективноста на трошоците.

Правилната температура на масло оптимизира перформансите и продлжува животот на компонентите. Регуларните проверки на системот за хладење - чистење на радијаторите, инспекција на вентилатори/помпи - го предотвратуваат пре греењето поради лошо отстранување на топлина. Сите тест податоци, записници за одржба и протоколи за замена треба да се детајлизирани, дигитализирани и анализирани за формирање на профили за здравје, овозможувајќи податочна, рафинирана планирање на одржба.

3 Заклучок

Работата и одржбата на трансформаторите во парците со ветротурбини го спојува техничката прецизност со интелигентното управување и устойчивост. Интеграцијата на напредни системи за мониторирање, алгоритми на AI и традиционална експертиза подобрува прогнозата на грешки, оптимизира циклусите на одржба, осигурува надежност на електропоставката и максимизира употребата на ветрот. Овој студија, преку анализирање на карактеристиките на операцијата, предлажање на оптимизација на одржбата и прогностика на трендови, понудува ценни инсайтови за инженери и донесувачки лица во индустријата за ветарска енергија.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис