1. Definisjon av tilstandsbasert vedlikehold
Tilstandsbasert vedlikehold refererer til en vedlikeholdsstrategi der reparasjonsbeslutninger bestemmes av den sanntidige driftsstatusen og helseforholdet til utstyret. Det finnes ingen faste planer eller forhåndsbestemte vedlikeholdsdatoer. Forutsetningen for tilstandsbasert vedlikehold er etablering av systemer for overvåking av utstyrsparametre og en omfattende analyse av ulike driftsinformasjon, som gjør det mulig å ta rimelige vedlikeholdsbeslutninger basert på faktiske forhold.
I motsetning til tradisjonelle tidsbaserte vedlikeholdsmetoder, har tilstandsbasert vedlikehold som mål å holde utstyret i drift over lengre perioder, med minst mulig nedstenging for vedlikehold, unntatt når utstyret nærmer seg en kritisk tilstand hvor ytelsesnedgang er iminente. Ved å erstatte feste vedlikeholdssykluser med faktisk driftsstatus som grunnlag for vedlikeholdsbeslutninger, reduserer denne metoden ikke bare frekvensen av strømbrudd, men også øker påliteligheten av strømforsyningen.
Mer viktig, reduksjonen i brudd minimerer unødvendige økonomiske tap og reduserer tilsvarende personlige sikkerhetsulykker for strømpersonal. Denne metoden forbedrer økonomiske goder og reduserer kostnader. For å akselerere nasjonal økonomisk utvikling og sikre folks livskvalitet, er implementering av tilstandsbaserte vedlikeholdsstrategier med nåværende teknologi og forhold både tilstrekkelig og nødvendig.
2. Betydning av tilstandsbasert vedlikehold og vedlikehold
Strømtransformatorer representerer en av de kritiske komponentene for normal og stabil drift av strømsystemer. Plassert sentralt i de fem segmentene av strømsystemer—strømproduksjon, overføring, transformasjon, distribusjon og forbruk—fungerer transformatorer i praksis som statiske elektriske maskiner. Som vi vet, spiller transformatorer den viktige rollen med å endre spenningsnivåer, fungerer som energi- og effektoverføringsenheter, og handler som kjernenheter i strømnett. Stabiliteten til transformatorer påvirker direkte stabiliteten i nettoperasjon.Med rask økonomisk utvikling og nasjonal modernisering, fortsetter strømnetskalen å utvides, noe som legger stadig tyngre belastninger på transformatorer og hever viktigheten av vedlikehold og reparasjonsproblemer.
Statistikk viser at feil relatert til transformatorutstyr utgjør 49% av alle strømnettuulykker. Derfor er fremme av vedlikehold og reparasjonsarbeid på transformatorer et viktig tiltak for å sikre sunn nettdrift og forebygge strømulykker. I tillegg bidrar denne tilnærmingen med økonomiske fordeler til bedrifter og strømsystemer. Selv om planlagte strømbrudd for vedlikehold og reperasjon er forutsigbare og kan forberedes, påvirker de uunngåelig bedriftsproduksjon og dagligliv.
Med teknologisk fremdrift og vekst i kraftsektoren, har boligstrømbehovet økt betydelig, med høyere krav til stabilitet. Kinas teknologi for strømtransformatorer har også moden betydelig, spesielt innen online overvåking og feildiagnose. Mens forskning på feildiagnosemetoder har vært omfattende i løpet av de siste årene, har studier av feilreparasjon, tilstandsoppføring og utforming av vedlikeholdsplaner vært begrenset. Imidlertid, som nettskalen fortsetter å utvides, blir viktigheten av vedlikehold og forvaltning stadig mer fremtredende, med tilhørende kostnader som stiger kontinuerlig. Derfor har det blitt presserende å bestemme passende vedlikeholdsmetoder og diagnostiske tilnæringer. Implementering av de mest rimelige vedlikeholdsplanene kan spare reparasjonskostnader samtidig som det sikrer normal drift.

3. Tilstandsinformasjon og beslutningstaking
For tilstandsoppføring av transformatorer, må personale ha omfattende kunnskap, inkludert normale driftsforhold og relevante parameterstandarder. Bare med denne forståelsen kan de utvikle omfattende løsninger under tilstandsmontering. I faktisk montering og diagnostiske prosesser, kan flere metoder benyttes for å samle status- og parameterdata.
3.1 Forståelse av opprinnelig utstyrinformasjon
Personell må grundig forstå og analysere den opprinnelige driftsstatusen for transformatorer under deres ansvar, bekjentgjøre seg med relevante parametre. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot potensielle parameterendringer over ulike sesonger. For nye transformatorer, bør dokumentasjonsparametre registreres og sammenlignes med faktiske driftsparametre. Dette krever forebyggende datamonitoring av transformatorer, inkludert grunnleggende data, spesialkarakteristisk data, og oppdatert data etter utstyrsupgraderinger eller -reparasjoner. Bare med dette grunnlaget kan personell ta rimelige konklusjoner etter tilstandsmonitoring.
3.2 Foreløpig inspeksjon av transformatorer
Foreløpig utstyrinspeksjon involverer mer enn bare innsamling av grunnleggende data før utstyr drift. Idealiter bør det inkludere utstyrs levetid, produsentinformasjon, og operativ miljøvurdering. Dette er fordi operativ miljø og levetid forårsaker varierende grad av komponentdegradasjon. Transformatorer som opererer i tøffe naturlige miljøer, krever spesielt grundig vurdering, da dette påvirker nøyaktigheten av inspeksjonsarbeidet og deretter påvirker senere tilstandsoppføring og vedlikeholdsstrategibeslutninger. Produkter fra ulike produsenter i ulike perioder kan ha unike karakteristika, som krever målrettet overvåkningsmetoder og oppmerksomhet på dataendringer.
3.3 Bekjentskap med relevante utstyrdata
Parameterstandarder er avgjørende i transformatortesting. Online tilstandsmonitoring krever etablerte referanser, selv om disse parameterstandardene ikke er statiske datapunkter. Bare rimelige standarddata gjør det mulig med meningfull sammenligning etter monitoring. I tillegg, historiske data fungerer som et annet referansepunkt. Etter å ha operert over lengre perioder, opplever utstyr degradasjon, men kan kanskje ikke kreve umiddelbar strømbrudd for reparasjon eller bytte.
Derfor, når ansatte nøyaktig registrerer feilfrekvens, tidspunkter og lokasjoner, og deretter sammenligner disse dataene med standard- og historiske referansepunkter, kan de fastslå resultatet av den nåværende tilstandsovervåkingen. Dette krever at kraftpersonell er grundig kjent med datastandarder for å fullføre overvåking og diagnostisk arbeid nøyaktig. Hver inspeksjon og hvert innsamlede datasett blir en viktig referanse for senere overvåking.
4. Vurderingsindikatorer for tilstandsbasert vedlikehold og fastsettelse av vedlikeholdsplan
Vurderingsindikatoren består av følgende komponenter:
Sikkerhet: Påvirkning av feil på sikker drift av kraftnettet
Tillitlighet: Inkluderer reduksjon i strømforsyningens tillitlighet som følge av vedlikehold, forbedret tillitlighet fra reparasjoner, samt innkjøringstider for utstyr etter vedlikehold
Økonomi: Omfatter hovedsakelig reparasjonskostnader for utstyr og økonomiske tap som følge av strømbrudd under vedlikeholdsperioder
Andre: Krav til teknisk ekspertise for reparasjoner, håndtering av reservdelar og komponenter, rimelig organisering av reservdelar og komponenter for vedlikehold og lagringsmetoder for å unngå forsinket strømgjenopptak mens man venter på reservdelar
Disse vurderingsindikatorene, liknende de ulike vedlikeholdsplanene foreslått etter transformatorfeil (som vil bli introdusert nedenfor), inngår gjennom et menneske-datagrensesnitt med deres tilhørende vurderingsverdier for å fullføre beslutningsprosessen for tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner.
5. Konklusjon
Tilstandsovervåking for transformatorer må oppnå en omfattende forståelse, med data og indikatorer som fullt ut reflekterer driftsstatus og ytelsesnivåer. I dag fortsetter transformatorteknologi å utvikles, med mange faktorer som påvirker deres tilstand. Enhver komponent kan på noen tidspunkter ha varierende grad av innflytelse, og ulike perspektiver krever ulike vedlikeholdsmetoder. Derfor må tilstandsutvurdering være vitenskapelig og omfattende for virkelig å oppnå det endelige målet med tilstandsbasert vedlikehold.
For å sikre at vurderingsindikatorene fullt ut og nøyaktig reflekterer transformatorers driftsstatus, bør prinsippene om vitenskapelig gyldighet, gjennomførlighet og omfattende anvendes. Omfattende overvåkningsindikatorer og -data bør reflektere tilstandsforandringene hos krafttransformatorer, og dermed videre avsløre utviklingstrender for transformatorutstyr.