关键词:电力系统;状态检修;变电检修
中图分类号:TM507文献标识码:A
1.对不同检修法的分析
1.1传统检修法
故障检修法与周期性检修法是电力企业在变电设备检修过程中应用最常见的两种传统检修方法。周期性检修法在变电检修中的应用十分广泛,其原理在于变电检修人员在特定的周期内对电气设备开展定期检修工作,这个特定周期可以是一年,也可以是一个月。周期性检修法的开展较为简单、方便,但是,因为模式相对固定,导致变电检修机制的僵硬化,检修成本也大大提高。在变电检修中使用周期性检修法,必须先进行停电实验,大大缩短了设备本身的利用效率。按照预定的周期进行检修,不仅无法充分利用检修设备、检修材料,合理的配备检修人员,还无法准确分析电力设备的实际运行状态。使用周期性变电检修方法往往会给电力系统的安全稳定运行留下诸多隐患。无论是从科学技术层面,还是从经济效益层面,周期性检修法都无法满足当前人们对供电质量的要求[1]。
1.2状态检修法
传统检修法无法满足当前人们对供电质量、供电稳定性的需求,无法推动电力企业的可持续发展,电力企业迫切需要一种全新的检修方法来开展变电检修工作。基于此背景,状态检修法应运而生。状态检修法不仅能够准确评估电力设备的实际运行状态,还能够根据所得的评估结果第一时间给予针对性检修方案,保证电力设备的利用效率,提升电力企业的经济效益[2]。状态检修技术能够确保检修工作的顺利开展,保证电力系统的稳定运行,缩短因为检修工作而造成的停电时间,大大提升了电气设备的使用效率与电力企业的经济效益。状态检修技术的应用大大缩短了常规检修工作造成的开关操作量,降低了因为电力设备检修而造成的供电故障概率,提升了供电系统的安全性与稳定性。
2.对变电一次设备进行检修的意义
科技的快速发展,人们对于电力设备的应用越来越广泛,如今基本已经遍布人们的日常生活,比较常见的有:电冰箱、洗衣机、空调、电视等,电力能源作为一种洁净能源,为人们的工作、生活及社会正常运作提供了有力的能源支撑。人们在使用电力设备的同时,也产生了一定的安全隐患,如果不能保证电力设备的正常运作,将对电网造成一定程度的威胁,严重时有可能导致大面积停电,对社会稳定造成影响。与此同时,很容易影响设备的使用寿命,加大电网的运行成本[3]。总而言之,虽然电力设备可以给我们带来很多的方便,但使用过程中如果出现异常,不仅影响设备的使用年限,同时还会影响人们工作生活。检修是指对一次设备的运行数据进行全面的采集,通过科学的分析一次设备的运行状况,从中了解一次设备在运行的时候可能出现的问题,然后针对这个情况去进行修理。以前,相关检修人员通常会使用静态检测这种方式去对一次设备进行维护,静态检测指的是通过定期的对一次设备进行检修,使一次设备恢复到最佳的运行状态。
但是这种方式存在着两个问题:第一,这种方式需要耗费大量的人力和物力,全面的对一次设备进行检修;第二,由于一次设备所使用的材料、频率、运行的精确度是不同的,所以使用静态维修不一定能满足检测需要。因此,相对于静态检修的不足,相关的检修人员提出了使用状态检修的方法[4]。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆和静态检修不同的是,在对一次设备进行状态检修时,状态检修会对一次设备重的关键设备做出一个评估,它能评估出一次设备中的设备哪些是需要频繁检修,哪些是可以暂时不用检修的,这种精确的检修方式才能满足一次设备的检修要求。所以,必须加大电力设备的检修和维护力度,检查过程中发现问题,及时采取有效措施消除隐患,可以有效延长设备的使用寿命,保障电网的安全性,减少更换设备的资金成本。
3.一次设备状态检修内容
3.1对一次设备的状态预测
对一次设备的状态预测需要将相关的预测模型结合起来,一般情况下,预测模型分为以下两种:①以BP神经网络为基础的理论;②以灰色系统为基础的理论。状态预测是主要是对一次设备的状态特征进行预测,当一次设备的状态达到某个数值时,将会有提示。在短时间内对一次设备的预测,效果更好的是使用灰色理论的状态预测。在使用过程中,轴承经常会有磨损情况出现,一般情况下,磨损是呈曲线方向发展的,利用预测模型,通过将上一个阶段所磨损的数据作为基础,对下一个阶段的磨损情况进行预测,让相关检修人员有充分的时间,对设备进行检修。
3.2对一次设备的状态检测
对一次设备的状态检测主要是由以下三方面组成:(1)离线检测。离线检测主要是利用检测设备对一次设备进行定期或者是不定期的检测,如振动检测仪、超声波检漏仪或红外测温仪等设备[5]。(2)在线检测。在线监测主要是利用一次设备的信息收集系统,通过收集一次设备在运行过程中的信息,经过系统的整理和分析,利用调节器与分布式的控制系统对一次设备进行在线检测,判断一次设备的运行状态。(3)解体检测。解体检测一般是对处于停止运行或者是在维修期间的一次设备进行检测,根据一次设备的出厂时间、产品标准信息,对一次设备的内部元件进行检测,查看其内部元件有没有出现损坏现象或是裂化现象。需要相关的维修人员选择合适的状态检测方式,根据设备不同,特点也不同进行检测,对状态检测结果有保证。
3.3对一次设备的故障诊断
通过对一次设备进行故障诊断,能够及时的发现一次设备当中所存在的故障隐患,对故障类型和所存在的潜在危害进行判断。可以采取很多方式诊断一次设备所存在的故障,比如:利用专家系统进行诊断、利用噪声进行诊断、利用射线进行诊断、利用振动频率进行诊断等等。在实际工作当中,常采用振动诊断和专家系统诊断的方法进行诊断。振动诊断是指通过使用仪器,将一次设备处于运行状态下的速度、振动值、位移、频率等信息,利用相关的振动信息对一次设备进行分析和识别,从而进一步的判断一次设备的运行状况。专家系统诊断是指利用专家系统,对一次设备在运行中所存在的问题和故障进行智能识别,这种识别方法十分可靠且效率高[6]。
4.结语
通过上述的分析可知,在电力检修工作中,有效应用状态检修模式,不但能使变电设备检测更加全面、准确,而且还能提升设备的运行效率,进而防止变电设备运行中存在的风险,使电力系统能够稳定的运行。
参考文献:
[1]侯新明.电力系统中状态检修模式下变电检修技术探析[J].建材发展导向,2018,16(08):30-32.
[2]伍谟煊,虞巍,孙明.关于状态检修模式下变电检修技术分析[J].通讯世界,2017(17):99-100.
[3]曾文龙.状态检修模式下变电检修技术及运用实践微探[J].山东工业技术,2017(16):173.
[4]李旭.电力系统中状态检修模式下变电检修技术探析[J].低碳世界,2017(20):73-74.
[5]赵泓博.对状态检修模式下变电检修技术的应用分析[J].化工管理,2017(19):66.
[6]宋庆.状态检修模式下变电检修技术探讨[J].通讯世界,2016(09):139-140.
论文作者:张成涛
论文发表刊物:《中国电业》2019年第16期
论文发表时间:2019/12/11
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