发电厂电气设备绝缘的状态维修技术
火电厂电气设备的状态维修技术

火电厂电气设备的状态维修技术发布时间:2022-08-28T03:52:29.483Z 来源:《中国电业与能源》2022年8期作者:陈莹[导读] 目前,全国电力一半以上来自火力发电厂,因此,确保火力发电系统的供电安全、可靠至关重要。
陈莹淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂,安徽淮南 232001摘要:目前,全国电力一半以上来自火力发电厂,因此,确保火力发电系统的供电安全、可靠至关重要。
随着电气设备的不断发展,电气设备的自动化和智能化程度不断提高,给电气设备的故障检测和处理提出了新的要求。
电气设备长期处于高压、高电流的环境中,会对电气设备造成很大的损害,所以对其进行改造和完善,可以极大地改善电气设备的运行安全,预防各种事故。
同时,对电气设备的定期维修和维护,对于延长其使用寿命和降低运营费用具有十分重要的意义。
作者根据自己的工作经历,论述了电厂电气设备状态检修的现状,并就目前状态检测技术在运行管理和维护方面的应用进行了分析。
关键词:火电厂;电气设备;状态维修;技术引言:在长期的发展历程中,火力发电厂获得了大量的技术支持,在各专业领域取得了较为显著的成绩。
通过对电气设备状态维护技术的研究,可以提高设备的使用寿命,减少相关缺陷,从而达到节约成本、提高效益的目的,具有较高的可行性和可靠性。
1.火力发电厂电气设备检修管理的必要性火力发电厂在发电过程中需要大量的原材料,占据了整个电厂相当高的比例,并且这些原料都是易燃物质,一旦温度过高,设备出现故障,就会造成各种安全隐患,严重时会对电厂的供电质量造成不必要的损失。
通过对电气设备的定期检查和管理,能及时发现其存在的问题和隐患,以最快的速度进行处理,减少或避免安全事故。
另外,虽然我国的火力发电厂属于传统的发展型企业,但在经历了漫长的岁月后,逐步向资金、人才、技术密集型的转变,其高投入、高风险。
电厂的供电质量问题,不仅关系到企业的经济、社会的影响,还关系到人们的正常生产、社会经济的稳定发展,做好电气设备的检修管理工作,能够保证火力发电厂安全供电,从而保证火力发电厂社会效益和经济效益。
火电厂发电机组常见电气故障及其维修

火电厂发电机组常见电气故障及其维修火电厂发电机组是火电厂的重要设备之一,是通过燃烧煤炭等燃料产生高温高压蒸汽,通过汽轮机驱动发电的,一旦发电机组出现电气故障,就会直接影响到火电厂的发电效率和安全性。
对于火电厂发电机组常见的电气故障及其维修,工作人员需要具有丰富的经验和专业知识。
下面就来一起了解一下。
1. 电气故障一:绝缘损坏绝缘损坏是火电厂发电机组常见的电气故障之一,通常是由于长期工作或外部环境导致绝缘材料老化或受损,从而导致绝缘损坏。
一旦发生绝缘损坏,就会出现绝缘击穿、短路等现象,严重影响发电机组的正常运行。
针对这种情况,可以通过以下维修方法加以解决:(1)使用绝缘测试仪对绝缘进行测试,定期检查绝缘材料是否存在损坏现象;(2)对绝缘材料进行维护保养,定期更换老化绝缘材料,确保发电机组的绝缘性能。
2. 电气故障二:绝缘阻值降低发电机组的绝缘阻值是对绝缘性能的一种测试指标,如果绝缘阻值降低,则说明发电机组的绝缘性能下降,存在较大的安全隐患。
绝缘阻值降低通常是由于潮湿、灰尘和化学物质的侵蚀导致。
针对这种情况,可以采取以下维修措施:(1)对绝缘部分进行清洁,确保其表面不受到潮湿、灰尘等侵蚀;(2)加强绝缘材料的保护,有效阻止化学物质对绝缘材料的侵蚀。
3. 电气故障三:接线故障发电机组的接线故障是指发电机组的导线、绝缘子、连接器等部分出现断裂、短路等问题,导致电气连接不畅或者出现连接错误的情况。
一旦发生接线故障,就会导致发电机组无法正常运转或者直接停机。
为了解决接线故障,可以采取以下措施进行维修:(1)定期对发电机组的电气连接部分进行巡检和维护,发现问题及时处理;(2)加强对接线部分的固定和保护,防止外部力量对接线造成损坏。
总结:火电厂发电机组常见的电气故障及其维修方法,对于提高发电机组的运行安全性和稳定性具有重要意义。
在平时的运行中,工作人员要做好发电机组的巡检和维护工作,及时发现并处理各种电气故障,确保发电机组的正常运行。
发电厂电气设备运行中常见故障及应对措施

故障维修发电厂电气设备运行中常见故障及应对措施史春晖(华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司,内蒙古 包头市 014010)摘 要:电气设备因其安装使用的现场环境、使用时的气候情况、设备现场的温度、湿度等环境客观因素造成影响电气设备绝缘的劣化,这一因素与设备电源端系统故障的冲击、人员操作失误等引起的干扰,都会导致电气设备在运行中发生故障,影响到正常的电力、热力生产工作。
基于此,本文主要分析了发电厂电气设备运行中常见故障及应对措施。
关键词:发电厂;电气设备;故障;应对措施引言目前电气设备自动化、智能化程度较高的情况下,加强对电气设备使用情况的监督与设备台账的管理,定期实施电气设备的检验及维护,加强对电气设备正常运行中的状态进行巡检,及时发现在生产过程中电气设备可能存在的非正常缺陷和隐患,尽早安排处理有关设备的缺陷和隐患,才能最大可能地减少电气设备故障的出现,确保电气设备的安全和稳定地运行。
1火力发电厂设备维护管理必要性对火力发电厂而言,各类设备所处工作状态、工作性能会直接对设备工作效率的发挥,乃至火力发电厂整体经济效益目标的实现情况产生影响,更会间接影响到火力发电厂整体运行的稳定性以及生产成本的高低。
由于当前技术条件支持下,火力发电厂所配置电气设备数量不断增多、规模持续扩大、构造日益复杂,加之不同火力发电厂在设备需求方面存在较大差异,因而导致针对电气设备的采购、安装、使用、维护、维修、验收报废等环节工作也呈现出了具体、复杂的特征。
从这一角度上来说,强化针对火力发电厂各类电气设备运行安全的管理水平,促进电气设备运行安全性、可靠性的提升,保障设备精度与设备性能,降低电气设备运行费用与消耗,促进火力发电厂设备生产现代化目标实现,以上正是火力发电厂设备综合维护管理的必要性所在[1]。
2发电厂电气设备常见故障2.1电机故障电机为整个发电设备提供驱动力,对主辅机组的设备运行具有重要影响,但也极易发生故障,常见的故障有机械故障、电气故障两大类:机械故障一般是轴承损坏、轴颈损坏、联轴器间隙发生改变及键槽损坏等;电气故障一般是内部短路、电机过热及控制测量回路故障等。
火电厂发电机组常见电气故障及其维修

火电厂发电机组常见电气故障及其维修火电厂发电机组是电站的核心设备之一,它产生的电能被输送到用电负载,为人们的生产、生活提供动力。
由于发电机组长年运行,难免会遇到各种各样的电气故障。
为了保证电站的正常运行,及时解决电气故障是很重要的。
下面就介绍一些火电厂发电机组常见的电气故障及其维修方法。
一、转子接地故障转子接地故障是发电机组最常见的故障之一,通常是由于转子绝缘损坏或过大的接地电流造成的。
转子接地故障会引起发电机组从正常运行逐渐降负荷甚至停车,严重时可能引起发电机损坏。
维修时需先检查转子绝缘是否损坏,如果绝缘正常,可以考虑更换电刷或切换调节电极。
二、励磁系统故障励磁系统故障是导致发电机组损坏的主要原因之一。
常见的故障包括电源故障、控制电路故障、电磁铁损坏等。
维修时需先检查励磁电源,如发现励磁电源正常,可以考虑更换电磁铁或修复控制电路。
三、电刷磨损故障电刷是连接转子和定子的部件,其作用是提供必要的充电电流。
长时间运行后电刷与滑环表面磨损,甚至造成电刷烧损,会导致焊接引起转子绝缘损坏。
维修时需及时更换电刷,定期进行电刷维护,以延长电刷的寿命。
四、定子绝缘损坏故障定子绝缘损坏是由于长期运行、过压、过载等因素引起的。
定子故障通常表现为异响、异味、局部放电等,如果不及时处理,可能引起局部绝缘损坏,影响发电机组寿命。
维修时需先进行绝缘测量,如有问题,可以考虑更换绝缘材料或进行焊接修复。
五、风扇故障发电机组风扇是起冷却和排风的作用,长时间运行后易受污染和损坏,导致风扇不能正常工作,从而使温度过高,影响发电机组寿命。
维修时需定期清洗风扇叶片,检查风扇轴承是否磨损,并及时更换受损部件。
综上所述,发电机组常见的电气故障可通过定期维护和检查来避免,对于出现故障的情况,需要及时判定故障原因并进行维修,以保证发电机组的正常运行,为人们的生产、生活提供保障。
发电厂电气设备状态检修讲稿-34页PPT精品文档

试验规程》,设备要么合格、要么超标(不合格),显然仅仅把设备分为合格与不 合格两种状态时,状态分析便无从谈起,所以应该建立量化的设备状态评价指标体 系,地设备状态评分,从需立即退出运行到设备最优状态分成0到100分。设备的评 分基于与设备状态相关的信息,包括各个试验项目、家族缺陷事故纪录、不良运行 工况记录等。对设备状态信息也引入评分制,如依据接近阈值的程度以及劣化的速 度等对试验项目进行评分。
总动作次数 13754 10714 24468 1096 626 1722 173
166
339
正确次数
13752 10711 24463 1088 624 1712 164
154
318
不正确次数
正确动作率/% 不正确动作率
/%
2 99.96 0.04
3 99.97 0.03
5
8
2
99.98 99.27 99.68
表1 大连地区电网继电保护及自动装置动作情况(1982~2019年)
动作评价
10kV系统
66kV系统
220kV及以上系统
1982 1992 1982 1982 1992 1982 1982 1992 1982 ~1991 ~2019 ~2019 ~1991 ~2019 ~2019 ~1991 ~2019 ~2019
举一个电网企业的例子:大连电业局在开展状态检修前,对定期预防性试验认 真进行了总结,得到了一些有价值的结论[3],如:
线路绝缘子,在1983~1991年间该局共测111万片次,发现过414片零值,平均劣 化率万分之四;而且从未发现过在同一串中同时有两片零值的。在这样的情况下 是否还需每1~2年进行普测?(措施:增加一片绝缘子,6~8年清扫一次)。
发电厂电气设备运行与维护

发电厂电气设备运行与维护电气设备是发电厂中至关重要的组成部分,它们直接影响着发电厂的运行效率和安全性。
对电气设备的运行与维护工作尤为重要。
本文将重点介绍发电厂电气设备的运行管理和维护方法。
一、电气设备的运行管理1、设备检修电气设备的长期运行会带来各种损耗和磨损,定期进行设备检修是维持其正常运行的重要措施。
在设备检修前,需要制定详细的检修计划和流程,明确检修的范围、内容和工作要求,保证检修工作的顺利进行。
要注重检修后的设备试运行和检测,确保设备恢复正常后才能投入使用。
2、设备保养设备保养是延长电气设备寿命的关键。
保养工作包括设备清洁、润滑和检查等,要定期进行,确保设备的正常运行。
对电气设备的测量仪表进行校准也是一项重要的保养工作,确保仪表的准确性和可靠性。
设备出现故障时,需要及时进行修复和维护。
维修工作需要有资质的维修人员进行,同时要对维修工作的过程和结果进行记录和分析,以便总结经验,提高维修效率和质量。
1、安全意识在发电厂工作中,安全是第一位的。
对于电气设备的运行和维护工作,员工需要具备良好的安全意识,严格遵守相关的操作规程和安全规范,确保安全生产。
2、事故预防电气设备事故可能会造成严重的后果,因此要加强事故预防工作。
首先要对设备进行定期的检查和维护,及时发现和解决潜在的安全隐患;其次要进行设备的安全培训和教育,提高员工对设备操作的安全意识和技能;同时要建立健全的安全管理体系,确保安全生产的落实。
1、技术更新随着技术的不断发展,电气设备的更新换代是必然的。
要根据发电厂的实际情况,及时进行设备更新,采用更先进的设备和技术,提高发电效率和节能减排。
2、技术培训在发电厂中,维护电气设备的技术工人至关重要。
要加强对技术人员的培训和学习,提高其技术水平和工作能力,以应对不断变化的设备和工艺。
在电气设备的运行和维护过程中,可以加强技术创新,采用新的维护技术和工具,提高维护效率和质量,减少维护成本和风险。
1、节能减排发电厂的电气设备是耗能的设备,要加强能源管理,改善设备的能效,减少能源的浪费,同时要严格遵守环保法规,降低对环境的影响,做好节能减排工作。
火电厂电气设备的维护管理与检修技术

火电厂电气设备的维护管理与检修技术摘要:火力发电厂所涉及的电器产品类型和数量都很丰富,但是在这种恶劣的工作条件下,难免会受到制约而发生故障。
因此,在火力发电厂的运行中,必须对其进行全面的检查,排除潜在的安全隐患,保证电力设备的正常运行。
关键词:电气设备;常见问题;解决策略1.电气设备的维护与检修分析在火力发电系统的正常运行中,电力系统的维护是保证电力系统正常运行的技术保证。
随着电力行业的飞速发展,电力设备的运行状况可以实时的监测到电力设备的运行状况,从而得到相关的数据,从而有效的判断出设备的故障,而这项技术的关键就是能够实时的获得电力设备的工作状况,并对其进行全面的分析和总结,从而有效地判断出电器的工作性能。
火力发电厂的电力设备故障一般可以分为两种,一是线路故障,二是设备故障。
比如,在发生电力设备的线路出现故障时,要对发生故障的线路及其与设备的接触点进行有效的检测,并对故障部位进行深入的检测。
在国内某些大型火电发电厂,因其内部电气设备众多,采用传统的测试方法,其总体可操作性不强,存在一定的困难。
采用分层维修技术,对各类设备进行分类维修,以有效地提高设备的安全、稳定。
根据不同的故障类型,故障发生的频率,故障的影响范围,进行深入的分析和研究,得出不同的故障类型,并根据不同的故障类型,对不同的故障类型进行综合评价。
2.火电厂电气设备用前及用中检查2.1设备安装质量控制对火力发电厂的电器设备进行安装质量控制,在正式投入使用之前进行试车,对设备的使用情况进行检验,对设备的外观、功能等进行全面的检查,以减少设备在使用过程中出现故障的几率,从而提高生产效率。
同时,通过及时、高效的维修,可以及时地发现潜在的安全隐患,从而在一定程度上延长了设备的使用寿命,从而达到节约能源的目的。
在电器设备的试车检查中,必须要注意两个方面:一是要检查线路。
电路的安全性是保证设备正常工作的前提,因此,在设备使用之前,必须仔细、全面地检查电路的外观和性能。
发电厂电气设备检修的技术要点分析

发电厂电气设备检修的技术要点分析摘要:电厂的正常运行与人们的日常生活之间有着紧密联系,电厂中的电气设备是非常重要的角色,需要保证电气设备在运行过程中更加稳定及高效,为人们的正常生活以及用电提供保障。
为了能够进一步提高电力系统的稳定性,就需要加强关注电厂电气设备的维护和检修工作,针对设备故障问题进行仔细的分析,找到引发问题的主要原因,再制定出科学的方法将问题解决,大幅度提高检修质量与检修水平,延长电气设备的使用寿命,保证电力系统的稳定性。
关键词:发电厂电气设备;检修;技术要点引言发电厂的技术人员需要深入分析常见故障的产生原因,有针对性地采取解决措施,从而使电气设备的维修和运行效率得到有效提升,避免给火电厂造成相应的经济损失。
而对于相关工程人员而言,需要有效提升专业技术水平,对电气设备做好日常维护和检修工作,采取有效的故障排除方法,从而全面保障火电厂的运行安全性和稳定性。
1电厂电气设备简介通过对电厂电气设备进行分析,发现其具有复杂性的特点,其中包括较多内容,例如:变压器、断路器、电缆、隔离开关等,这些设备在生产发电、输电调节、配电等多个环节中发挥着重要的作用,推进我国国民经济向着更好的方向发展和前进。
在电厂电气设备中,变压器扮演着主要的角色,可以提高或者降低电压;输电线路则是传输电力资源的重要设备;断路器可以缓解短路问题,维护变电站设备。
2火力发电厂电气设备检修管理中存在的问题2.1偏重故障检修,忽视状态检修状态检修模式优势特征鲜明,它综合考虑了电气设备的运行特点、运行动态情况,能够较好地提升检修针对性,降低以往故障检修、定期检修模式的盲目性、滞后性,解决了故障隐患扩散、后果恶化的潜在问题,也有效降低了人力巡检负担,避免了物力的无端浪费。
近年来我国高度关注状态检修模式的推广应用问题,从政策、技术等方面给予了支持和引导,但仍旧有部分火电厂难以适应状态检修新模式,持续沿用旧有的故障检修、定期检修方法,经常在故障已经发生后才进行检修技改,严重阻碍了电气设备检修管理效率的提高。
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发电厂电气设备的状态检修技术陈伟根重庆大学高电压与电工新技术教育部重点实验室1 发电厂电气设备维护技术的发展[1]发电厂电气设备的检修技术的发展大致可以分为三个阶段:事故检修→定期检修→状态检修。
事故检修是50年代以前主要采取的方式,就是在设备发生了故障或事故以后才进行检修。
这是基于那时设备发生故障时的影响面小,同时大部分设备都比较简单,设备的设计裕量大而且修复容易,设备停运对企业的经营活动影响不大,人们的依赖性也没有现在这样强烈,所以当时只进行简单的日常维护和检修,没有开展系统的检修。
60~70年代,由于设备的生产效率越来越高,突发故障所造成的损失也越来越大,因此如何避免和减少损失就成为十分突出的问题,于是逐步形成定期预防检修体系。
在前苏联,主要发展了定期计划检修,这类检修方式为在东欧各国和我国推广应用并延续到现在。
定期检修是一种基于时间的检修,其理论依据是:设备能通过定期检修,周期性地恢复到接近新设备的状态。
因此,检修工作的内容与周期都是预先通过计划安排设定的,不管设备的状态如何,到时间就要修,目的是为了防止或延迟故障的发生,以期望达到最大限度地保证设备运行的可靠性。
但这种定期检修的管理制度往往是以牺牲企业的自身经济利益为代价的,在设备尚未发生缺陷且可正常运行的情况下就进行停运检修甚至更换设备,从而造成了不必要的人、财、物的浪费。
当时,日本形成的是以预防性检修发展起来的全员生产检修,是一种以最高的设备综合效率为目标、以降低设备检修费用为目的,确立全系统的全员参与的预防性检修体系。
其主要内容是取消运行与检修的界限,按时间折算设备的总费用及对寿命周期程度而进行研究和改进的一种方式,美国发展起来的预防性检修系统的主要特点是根据设备故障的不同模式采用不同的检修对策,因此,针对性较强,指导设备检修比较经济合理。
状态检修是通过对设备状态进行监测,然后按设备的健康状态来安排检修的一种策略。
这种检修方式起源于60年代美国航空工业飞行器的设备检修工作中,1978年开始广泛应用于美国海军舰艇的设备检修,80年代又在核是工业中推广应用,并很快发展到电力工业的电气设备检修中,因此状态检修是按设备的实际运行情况来决定检修时间与部位,针对性较强,经济合理。
据有关统计,实施状态检修后,设备故障率可降低75%,综合检修费用可减少30%~50%,国内外一些电力企业应用电气设备状态检修的实践都能证明,这种设备检修管理策略具有明显的社会效益和经济效益。
状态检修得益于设备监测技术得到广泛应用,人们对故障模式及其影响进行较深入的分析;企业对设备的可靠性、对检修的成本效益比的高要求,它是在设备发生实质性故障之前及时进行检修的新方式。
2 状态检修及其它主要检修方式的定义[2](1)状态检修(预知性检修)即CBM(Condition Based Maintenance), PDM (Predictive Maintenance)对设备状态进行监测,按设备的健康状态来安排检修的检修方式,这种检修方式解决了多年来在预防性检修中存在检修过剩或检修不足的问题,可以节约大量的检修费用和资源,并提高设备运行的可靠性。
(2)故障检修(事后检修),即RTF(Run Till Failure),CM(Corrective Maintenance)在故障已出现后,为把设备恢复到能完成要求功能的状态而进行的检修,简言之,故障发生后才进行检修。
(3)预防性检修,即PM(Preventive Maintenance)在预定的停机时间、或按照规定时行的,旨在降低故障可能性或功能劣化的检修。
即在故障发生之前、功能明显劣化之前进行检修,以预防故障的发生。
(4)定期计划检修,即TBM(Time Based Maintenance)或叫做基于时间的检修,它的理论依据是:设备能通过定期检修,周期性地恢复至接近新设备的状态。
检修工作的内容与周期都是预先设定的,到时间就修,目的是防止或延迟故障的发生。
我国目前的检修模式基本上就是这样,它这是预防性检修的一种。
(5)主动检修,即PAM(Proactive Maintenance)寻找故障的根本原因,修改设计或对设备进行改造,消除故障再次发生的可能,这是一种非常主动的、积极的方式。
对于设备的频发性故障,要改变设计进行改造,这并非什么新见解。
但作为一种检修方式,却是提出不久。
状态检修和主动检修都要对一些参数进行监测,区别在于:主动检修监测的是参数的异常,这些异常出现时,设备尚未发生实质性故障,但若这些异常不得到及时纠正,则会引发实质性故障,即会发生材料的劣化或设备性能的下降。
而状态检修中所监测的是实质性故障的征兆,这时设备已处于初始故障阶段。
(6)以可靠性为中心的检修,即RCM(Reliability Centered Maintenance)通过一套特殊的程序来为设备和零件确定有效的、经济的预防检修任务,并规定检修或监测间隔的一种系统方法。
所谓的“特殊的程序”是一套工作方法或是分析方法;先选择要进行分析的系统,明确系统的边界、功能,进行故障模式和后果分析,逻辑树分析,最后选择合适的检修方式。
主动检修(PAM)属于状态检修的范畴,RCM是状态检修的发展和完善。
3 实施状态检修的必要性[1]随着电力体制的改革和经营机制发生的变化,提高发电效率的要求进一步提高,定期检修制度已逐步不能完全适应形势发展的要求。
因此,迫切希望能实现对电气设备检修管理由“到期必修、修必修好”的方针向“应修必修、修必修好”的观念转移,并对传统的设备检修制度进行改革。
电气设备的状态检修是当前先进的工业国家普遍推行的一种科学的设备检修管理策略。
实施状态检修的必要性主要体现在以下几个方面:3.1 电力体制改革的需要电力企业由计划经济向市场经济转移,经济效益和社会效益都是其重要的追求目标,降低生产成本是发电企业实现目标最重要的途径和提高经济效益的关键。
由于状态检修是提高发电效率和降低设备检修费用的重要措施,而设备检修费用在整个生产成本中占有相当大的比例,因此从提高经济效益的角度来看,定期检修已不能满足形势发展的要求。
3.2 定期预防性检修不能及时发现设备内部的绝缘隐患停电检修合格的设备运行中出现事故的可能性依然存在,且一旦出现事故,直接或间接损失十分巨大,这是目前这一检修体系存在的最大问题。
所以预防性检修体系不能及时发现设备内部的绝缘隐患。
3.3 定期预防性检修造成人、财、物的大量浪费定期检修是不管设备状态如何“到期必修”,有失设备检修的科学性和合理性。
用它来指导检修实践,可能会发生检修不足或检修过剩的情况,从而造成人、财、物的浪费。
如,某些不必要的频繁检修可能会增加误操作、人员伤亡和事故发生的机率。
举一个电网设备的检修例子,如:线路绝缘子,在1983~1991年间该局共测111万片次,发现过414片零值,平均劣化率万分之四;而且从未发现过在同一串中同时有两片零值的。
在这样的情况下是否还需每1~2年进行普测?(措施:增加一片绝缘子,6~8年清扫一次)。
1957年以来,该电网对变压器油做过简化试验30多万份,共发现酸价不合格的6份、闪点不合格的1份,这些试验的有效性如何?(措施:从概率统计出发,取消该两项试验)。
对继电保护及自动装置动作情况的统计见表1[4],220kV及以上系统的不正确动作率为10kV系统的200多倍,是否还要对不同电压系统的继保装置沿用类似的周期来定检?(措施:220kV仍每年调校一次,其余延长到2~3调校一次)。
3.4 定期预防性检修影响发电量定期检修造成的计划停电影响发电量。
3.5 定期预防性检修的技术手段不合理定期预防性试验的试验电压往往远低于运行电压,停电试验时,一般都是用最高10千伏试验电压得出的结论去考核鉴定220千伏甚至500千伏运行电压下的设备状态和可靠性。
因此,对运行电压下才能暴露的某些绝缘缺陷这种试验手段是不合理的。
在线监测是运行电压下对设备状态的监测,能较准确地反映设备的客观状态,因此,有效的在线监测技术是状态检修的重要的技术手段。
3.6 从电气设备故障的形成规律分析状态检修的必要性3.6.1 电气设备故障和缺陷的浴盆曲线一般情况下,电气设备的故障或缺陷在新安装投运期间由于安装质量方面的问题、设备本身存在的薄弱环节、设计和工艺等方面的缺陷等,在开始投运的一段时间内暴露的问题比较多,随着消缺后运行时间的增长而近于平缓,运行一定时间后,随着设备陈旧化,逐步暴露的缺陷开始增加,呈现出一条趋近于浴盆曲线的图形,参见图1。
经常性的定期检修使常规的设备运行浴盆曲线规律发生了变化,每检修一次,出现一次新的磨合期,使检修后的故障率增高。
参见图2。
图1 常规运行时间变化的设备故障率曲线图2 多次定期检修可能形成的设备故障率曲线3.6.2 电气设备功能退化的规律(P-F 曲线)电气设备大多故障一般不会在瞬间发生,并且在功能退化到潜在故障P 点以后才逐步发展成能够探测到的故障(参见图3)。
之后将会加速退化的进程,直到达到功能故障的F 点而发生事故。
这种从潜在故障发展到功能故障之间的时间间隔,被称为P-F 间隔。
如果想在功能故障前检测到故障,必须在P-F 之间的时间间隔内完成。
由于各种设备、各种故障形式、各种故障特点对应于P-F 间隔的时间是不定值,可能是几个小时,也可能是几个月或几年不等,因此定期检修一般情况下不可能都满足P-F间隔的时间要求,从而导致设备功能故障的发生。
而有效的在线监测就可能捕捉到P-F 间隔的整个发展过程,并在到达功能故障F 点之前的合理时机采取措施进行检修处理。
3.6.3 传统的检修观点与现代设备的故障特征有差异传统观点认为,设备运行和发生的故障的可能性有直接关系,这意味着大多设备可以可靠地工作一个周期,然后逐步发生故障或缺陷。
因此,可以从设备故障的历史数据中确定设备可以可靠工作的周期,并在设备即将出现故障之前采取检修预防措施。
这一观点对一些简单设备和部件(如风扇、阀门座、潜油泵、冷却器等)的故障模式来说是客观存在的。
然而,现代先进的电气设备比过去的老设备要复杂得多,技术上、结构上、工艺上都有了质的变化,因此其故障模式也发生了很大的变化。
往往认为设备的可靠性与运行时间之总是存在某种固定的关系,定期检修越频繁设备发生故障或缺陷越少的观点是错误的。
实践证明,除非与运行时间有关的故障模式占主导地位以外,大多情况下定期检修只能增加发生故障或缺陷的机率,降低运行设备的可靠性。
4 国外电气设备状态检修的基本策略[3]4.1 欧洲的一种典型检修策略欧洲近年来在状态检修的基础上,提出基于可靠性的检修策略(Reliability Centered Maintenance, RCM ),更明确了必须兼顾两方面:不仅要通过状态检测及时掌握设备的真实情况,而且要考虑该设备重要性及对发、供电可靠性的影响程度,如图4所示[5]。