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


Stāvokļa balstītais uzturēšana un defektu diagnosticēšana enerģētikas ierīcēm: stratēģijas un tehnoloģijas

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Elektroapgādes darbības stāvoklis tieši ietekmē elektrosūtīšanas kvalitāti. Elektroiekārtu regulārā uzturēšana var samazināt izlūkojumu risku; tomēr, esošie izaicinājumi stāvokļa balstītajā uzturēšanā (CBM) joprojām rada nozīmīgu cilvēkresursu un materiālu resursu patēriņu. Ieviešot CBM, elektrosūtītāji var iegūt reala laika informāciju par iekārtu stāvokli, ļaujot uzreiz atklāt un novērst defektus. Tas būtiski uzlabo elektrosūtīšanas uzticamību un elektruma vadoņu kopējo veselību, nodrošinot stipru pamatu elektrosūtītāju attīstībai.

1. Stāvokļa balstītās uzturēšanas (CBM) loma elektroiekārtu uzturēšanā

1.1 Izplatīšanas tīkla uzticamības uzlabošana
Izplatīšanas tīkla izveidošana un darbība prasa ne tikai racionālu strukturālo dizainu un ekonomisko efektivitāti, bet arī augstu uzticamību un modernas tehnoloģijas. Tikai nodrošinot visu šo jomu saskaņotu progresu, var izveidot stipru izplatīšanas tīklu, kas spēj apmierināt pieaugošo elektroenerģijas pieprasījumu. Efektīva izplatīšanas tīkla uzticamības uzlabošana prasa stratēģisku pārmaiņu transformatoru iekārtu stāvokļa uzraudzībā. CBM ir viens no efektīvākajiem pieejas veidiem. Savienojot CBM ar modernām tehnoloģijām, iekārtu defektus var uzreiz atklāt un risināt, novēršot drošības incidentus un minimizējot ekonomiskos zaudējumus.

1.2 Standartizētas un rafinētas pārvaldības veicināšana elektrosūtītājos
Lai sasniegtu standartizētu un rafinētu pārvaldību, elektrosūtītājiem jāatceļas no tradicionālām, grozīgām pārvaldības modeļiem. Jāievieš skaidri, kvantitatīvi mērāmi standarti un moderni zinātniski pamatoti pārvaldības principi visās pārvaldības procesos. CBM efektīvi standartizē detaļās pārvaldību, ļaujot iegūt lielākas atdevas ar mazākām investīcijām un veicinot tālāko elektroenerģijas uzņēmumu attīstību.

2. Bieži sastopami defekti elektroiekārtās elektrosūtīšanas sistēmās

2.1 Mekhāniskie defekti
Mekhāniskie defekti galvenokārt rodas nepietiekamas uzturēšanas dēļ. Ja uzturēšanas personāls neregulāri veic servisu, mekhāniskās daļas ilgstoši strādā bez pārtraukuma, kas ved pie nomācošanas, izsmagšanas un citiem nenormatīviem stāvokļiem, potenciāli izraisot smagus mekhāniskus defektus. Pētījumi liecina, ka šādas iekārtas motori bieži strādā neatkarīgi, padarot defektu diagnosticēšanu grūtu un aizkavējot to laikusī atklāšanu un novēršanu. Šādos gadījumos uzturēšanas personālam nepieciešams ne tikai platss pieredzes spektrs, bet arī pašreizējie diagnostikas instrumenti, lai atrastu un novērstu defektus.

2.2 Izolācijas defekti
Izolācijas defekts ir visizplatītākais defekts elektroiekārtu darbības laikā. Augstsprieguma elektroiekārtas, strādājot ilgstoši, ir saistītas ar ārējiem faktoriem, piemēram, augstspriegumu un stipru elektrisku lauku, kas kompromitē virsmaizolācijas drošo darbību un izraisa problēmas. Ja šie jautājumi netiek atklāti pārbaudē, tie var pasliktināties un pārvērsties par lielākiem iekārtu defektiem. Pētījumi liecina, ka izolācijas defekti bieži notiek transformatoru un strāvas transformatoru daļās. Galvenie cēloņi ietver inheerentus dizaina ierobežojumus, sliktu caurumkopšanu un ārējo vides eroziju vai drēbību vaļu. Papildus tam, ārējo materiālu caurumkopšanas trūkums var arī izraisīt izolācijas defektus.

2.3 Pārsildīšanas defekti
Elektroiekārtas darbības laikā ļoti siltuma ģenerēšana un pārnese. Šīs procesa anomalijas, piemēram, šķērsgriezumi, var izraisīt strāvas un siltuma strauju pieaugumu, potenciāli izraisot temperatūras spīdumu. Tas var nopietni bojāt daļas un traucēt iekārtu darbībai. Temperatūras anomalijas šķērsgriezuma daļās ir salīdzinoši viegli atklājamas uzraudzībā, tāpēc uzturēšanas personālam jāreaģē uz tiem, kad tie tiek atklāti.

3. Pētījumi par stāvokļa balstītām uzturēšanas tehnoloģijām elektroiekārtām

3.1 Modernās uzturēšanas tehnoloģijas ieviešana
CBM jāseko principam: "Remontēt, kas jāremontē, un nodrošināt, ka remonts tiek veikts pareizi." Realizācijas laikā jaunās tehnoloģijas jāintegrē ar senākajām sistēmām, lai uzlabotu elektrosūtīšanas sistēmu modernizāciju. Kā tehnoloģija attīstās, uzturēšanas tehnoloģijas jāpielāgo. Parastās CBM tehnoloģijas ietver stāvokļa uzraudzību, stāvokļa prognozēšanu un stāvokļa novērtēšanu. Vispirms, izmantojot parametrus, tiek uzraudzīts iekārtu stāvoklis. Tad, atkarībā no iekārtas tipa, tiek piemēroti prognozēšanas metodes, piemēram, laikaplikta analīze vai mākslīgie neironu tīkli. Beidzot, inspekcijas rezultātu novērtēšana nodrošina uzticamus stāvokļa ziņojumus, kas atbalsta CBM procesu.

3.2 Lietojums transformatoru centrālos
Transformatoru centrālie ir pamatelektrotehniskā infrastruktūra, atbildīga par elektroenerģijas pārraidīšanu un izplatīšanu. Tradicionālā transformatoru centra uzturēšana balstās uz relé aizsardzības ierīcēm. Kad notiek anomalija, personālam jābrauc uz vietu, lai veiktu pārbaudes un remontu, kas rada zemo efektivitāti. Ar automatizācijas attīstību, integrējot CBM ar automatizācijas tehnoloģijām, būtiski ir uzlabojusi uzturēšanas efektivitāti. Attālināta uzraudzība ļauj personālam datorā aplūkot darbības parametrus, apkopot un analizēt reģionālo elektroenerģijas patēriņa datus, identificēt anomalijas un prognozēt potenciālus defektus, balstoties uz vēsturiskiem datiem — ļaujot mērķtiecīgu, efektīvu uzturēšanu un nodrošinot stabilu transformatoru centra darbību. Elektrosūtīšanas sistēmas ir sarežģītas; viena daļas defekts var izraisīt kaskādo defektus. Tāpēc atslēgām ir būtiska CBM. Šīs atslēgas var izbeigt darbību dēļ pārsildīšanas, ko var atklāt, uzraudzījot virsmaisiluma temperatūru un tūlīt novērst. Lai gan daži elektrosūtītāji ir ieviesuši programmatūru un aparātūru CBM, viņi joprojām izmanto tradicionālas pārvaldības metodes, ierobežojot jaunu tehnoloģiju efektivitāti. Tāpēc ir būtiski uzlabot vadības un tehnisko personāla kompetences, lai pilnībā izmantotu CBM. Kā jauna tehnoloģija, CBM prasa personālam nepārtrauktu mācīšanos, lai tās pilnīgā potenciāla varētu tikt realizēts.

3.3 CBM novērtēšanas sistēmas izveide
Parasti elektrosūtītāju uzturēšanā tiek pārbaudīti transformatori, elektrovadītāji, šķērsgriezumu ierīces utt. Uzturēšanas žurnāli tiek saglabāti, lai tos izmantotu pārdošanā, taču formāla novērtēšanas sistēma bieži vien ir trūkst. Lai uzlabotu uzturēšanas efektivitāti, jāizveido visaptveroša CBM novērtēšanas sistēma. Uzturēšanas laikā iegūto datu jāuzraksta un jāapkopoj detalizētos stāvokļa ziņojumos, veidojot stipru novērtēšanas struktūru. Tas nodrošina vērtīgu vēsturisko datus nākamajai uzturēšanas plānošanai un lēmumu pieņemšanai.

Kopsavilkums
Mūsdienu sabiedrība ir informācijas un intelektuālā tehnoloģiju vadīta. Dažādas nozares integrē automātizācijas un intelektuālās tehnoloģijas. Ņemot vērā Ķīnas plašo elektrosūtīšanas tīkla infrastruktūru un paplašinātās pakalpojumu teritorijas, CBM ir būtiska elektrosūtīšanas sistēmu stabilitātes uzturēšanā. Tāpēc elektrosūtītājiem jāpastiprina uzturēšanas prakses, lai nodrošinātu tīkla uzticamību un operatīvo stabilitāti.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
Lietojuma Problemas un Risinājumu Pasākumus 10 kV Apakšstacijas (RMU)10 kV apakšstacija (RMU) ir bieži sastopama elektroenerģijas sadalīšanas ierīce pilsētu enerģijas tīklos, galvenokārt izmantojama vidējas sprieguma piegādei un sadalīšanai. Reālajā darbībā var rasties dažādas problēmas. Zemāk ir aprakstītas bieži sastopamās problēmas un atbilstošie labojuma pasākumi.I. Elektroenerģijas Kļūdas Iekšējais īslaicīgais savienojums vai nepareizs vedņu savienojumsĪslaicīgais savienojums vai vāji savie
Echo
10/20/2025
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāji: Klasifikācija un kļūdu diagnosticēšanaAugstsprieguma šķīdinātāji ir būtiski aizsardzības ierīces enerģijas sistēmās. Tie ātri pārtrauc strāvu, kad notiek kļūda, novēršot pārmērīgas slodzes vai īsās saites dēļ radīto iekārtu bojājumu. Tomēr, tālākajā darbībā un citiem faktoriem dēļ, šķīdinātāji var izveidot kļūdas, kas prasa laikus diagnozēšanu un taisnīgumu.I. Augstsprieguma šķīdinātāju klasifikācija1. Pēc instalēšanas vietas: Iekšējā veida: Instalēts noslēgtos pārslē
Felix Spark
10/20/2025
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 aizliegumi transformatora instalēšanai un darbībai! Nekad nerādiet transformatoru pārāk tālu—izvairieties to iestādīt attālās kalnos vai dabas teritorijās. Pārāk liela attālums ne tikai izmanto kābeles un palielina līniju zudumus, bet arī padara pārvaldību un uzturēšanu grūtāku. Nekad neizvēlieties transformatora jaudu laikrādi. Pareiza jaudas izvēle ir būtiska. Ja jauda ir pārāk maza, transformators var tikt pārslogots un viegli bojāties—pārslogojums par vairāk nekā 30% nedrīkst pārsniegt di
James
10/20/2025
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Sauskārtošanas procedūras saldējamajiem transformatoriem Ieslēdziet rezerves transformatoru, atveriet uzturējamo transformatoru apgaismojuma pusi, izņemiet vadības enerģijas šķīdinājumu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Atveriet uzturējamo transformatoru augstsprieguma pusi, aizveriet zemes saklu, pilnībā izlaistiet transformatoru, izslēdziet augstsprieguma skapiņu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Saldējamā transformatora uzturēš
Felix Spark
10/20/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību