最新在线监测课件1ppt课件.ppt
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1、进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。记想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。记忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着“怎么这么热怎么这么热”,于是三,于是三五成群,聚在大树下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑五成群,聚在大树下,或站着
2、,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到“强子,别跑强子,别跑了,快来我给你扇扇了,快来我给你扇扇”。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,“你你看热的,跑什么?看热的,跑什么?”此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味道!蒲扇是中国传统工艺品,在我国
3、已有三千年多年的历史。取材的味道!蒲扇是中国传统工艺品,在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过了我们的扇。蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过
4、了我们的半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧道,袅道,袅电气设备的状态检修电气设备的状态检修电气设备维护技术的发展电气设备维护技术的发展 状态检修及其它主要检修方式的定义状态检修及其它主要检修方式的定义 实施状态检修的必要性实施状态检修的必要性 国外状态检修的基本策略国外状态检修的基本策略 现阶段我国实施状态检修的基本规则现阶段我国实施状态检修的基本规则 现阶段实施状态检修的基本策略现阶段实施状态检修的基本策略 在线监测在状态检修中的作用及融合方法在线监测在状态检修中的作用及融合方法 电气设备实施状
5、态检修的其它问题电气设备实施状态检修的其它问题 故障检修(事后检修)故障检修(事后检修),即,即RTF(Run Till Failure),CM(Corrective Maintenance) 预防性检修预防性检修,即,即PM(Preventive Maintenance) 定期计划检修定期计划检修,即,即TBM(Time Based Maintenance)状态检修(预知性检修)状态检修(预知性检修),即,即CBM(Condition Based Maintenance), PDM (Predictive Maintenance) 主动检修主动检修,即,即PAM(Proactive Main
6、tenance) 以可靠性为中心的检修以可靠性为中心的检修,即,即RCM(Reliability Centered Maintenance)2.状态检修及其它主要检修方式的定义状态检修及其它主要检修方式的定义在故障已出现后,为把设备恢在故障已出现后,为把设备恢复到能完成要求功能的状态而复到能完成要求功能的状态而进行的检修,简言之,故障发进行的检修,简言之,故障发生后才进行检修。生后才进行检修。在预定的停机时间、或按照规定实在预定的停机时间、或按照规定实行的,旨在降低故障可能性或功能行的,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、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
7、,以预功能明显劣化之前进行检修,以预防故障的发生防故障的发生对设备状态进行监测,按设备的健对设备状态进行监测,按设备的健康状态来安排检修方式,解决了预康状态来安排检修方式,解决了预防性检修中存在检修过剩或检修不防性检修中存在检修过剩或检修不足的问题,可节约大量的检修费用足的问题,可节约大量的检修费用和资源,提高设备运行的可靠性和资源,提高设备运行的可靠性理论依据:设备能通过定期检修,理论依据:设备能通过定期检修,周期性地恢复至接近新设备的状态。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,目的是防止或定的,到时间就修,目的是防止或
8、延迟故障的发生。延迟故障的发生。主动监测参数的异常主动监测参数的异常, ,寻找故障的寻找故障的根本原因,修改设计或对设备进行根本原因,修改设计或对设备进行改造,消除故障再次发生的可能,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。这是一种非常主动的、积极的方式。通过选择要分析的系统,明确系统通过选择要分析的系统,明确系统的边界、功能,进行故障模式和后的边界、功能,进行故障模式和后果分析,逻辑树分析,最后选择合果分析,逻辑树分析,最后选择合适的检修方式适的检修方式电气设备绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验高压电气设备主要由两类不同材料构成:一类为高压电气设备主要由两类不同材料构
9、成:一类为金属材料金属材料,包括铜、铝等导电材料,硅钢片等导磁材料,铸铁、钢板等外包括铜、铝等导电材料,硅钢片等导磁材料,铸铁、钢板等外壳或结构材料;另一类为壳或结构材料;另一类为绝缘材料绝缘材料,如绝缘纸,如绝缘纸(及纸筒、纸板及纸筒、纸板)、塑料薄膜、层压板塑料薄膜、层压板 (及筒及筒)、电瓷、绝缘油等。、电瓷、绝缘油等。 对于金属材料而言,绝缘材料容易损坏,特别是有机绝缘材对于金属材料而言,绝缘材料容易损坏,特别是有机绝缘材料,如绝缘纸、塑料、绝缘漆或胶等,很容易老化变质而使机料,如绝缘纸、塑料、绝缘漆或胶等,很容易老化变质而使机电强度显著降低。因而电强度显著降低。因而绝缘结构的机电性能
10、的好坏往往成为决绝缘结构的机电性能的好坏往往成为决定整个电气设备寿命的关键所在定整个电气设备寿命的关键所在。对对110kV及以上的电力变压器的及以上的电力变压器的93次事故原因分析,其中由于次事故原因分析,其中由于匝绝缘、引线及对地绝缘、套管绝缘引起的各事故约占匝绝缘、引线及对地绝缘、套管绝缘引起的各事故约占43%、23%、15%;而铁芯、分接开关等非绝缘事故仅占;而铁芯、分接开关等非绝缘事故仅占20%以下以下 。高压电气设备不仅在出厂前,应按有关标准进行严格而又合高压电气设备不仅在出厂前,应按有关标准进行严格而又合理的试验理的试验(型式试验及例行试验型式试验及例行试验);而且的投运前要进行;
11、而且的投运前要进行交接试交接试验验,在运行过程中要定期进行,在运行过程中要定期进行预防性试验预防性试验,这样才能较好地保,这样才能较好地保证该设备的安全运行证该设备的安全运行 。电气设备绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验220kV主变压器大修我国现行绝缘预防性试验项目的主要内容我国现行绝缘预防性试验项目的主要内容 电气设备绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验绝缘预防性试验主要是停运时测量直流下的绝缘电阻Ri或泄漏电流I1、测量交流下的介质损耗因数tg等。对于油浸电气设备要取油样进行绝缘油试验,进行油中气体的色谱分析等,然后对该设备的绝缘状况作出综合判断。非破坏性试验项目,如测量绝缘电阻Ri、
12、测量介质损耗因数tg、测量直流高压下的泄漏电流I1等,几乎被广泛用作各种高压电气设备的预防性试验项目。破坏性试验项目,如交流耐压试验可能引起残余破坏,仅仅在必要时、大修后等情况下才进行,而且在非破坏性试验项目通过后才可进行。 我国现行绝缘预防性试验项目的主要内容我国现行绝缘预防性试验项目的主要内容 电气设备绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验电气设备的状态检修技术电气设备的状态检修技术 电气设备维护技术的发展电气设备维护技术的发展 状态检修及其它主要检修方式的定义状态检修及其它主要检修方式的定义 实施状态检修的必要性实施状态检修的必要性 国外状态检修的基本策略国外状态检修的基本策略 现阶段我国
13、实施状态检修的基本规则现阶段我国实施状态检修的基本规则 现阶段实施状态检修的基本策略现阶段实施状态检修的基本策略 在线监测在状态检修中的作用及融合方法在线监测在状态检修中的作用及融合方法 电气设备实施状态检修的其它问题电气设备实施状态检修的其它问题 3. 实施状态检修的必要性实施状态检修的必要性3.1 3.1 电力体制改革的需要电力体制改革的需要 3.2 3.2 定期预防性检修的技术手段不合理定期预防性检修的技术手段不合理 3.3 3.3 定期预防性检修不能及时发现设备内部的绝缘隐患定期预防性检修不能及时发现设备内部的绝缘隐患 3.4 3.4 定期预防性检修造成人、财、物的大量浪费定期预防性检
14、修造成人、财、物的大量浪费 3.5 3.5 定期预防性检修影响发电效率定期预防性检修影响发电效率 3.6 3.6 从电气设备故障的形成规律分析状态检修的必要性从电气设备故障的形成规律分析状态检修的必要性 3.1 电力体制改革的需要电力体制改革的需要发电企业追求经济效发电企业追求经济效益和社会效益最大化益和社会效益最大化市场经济市场经济提高发电效率和降提高发电效率和降低生产成本低生产成本定期检修已不能满足形势发展的要求定期检修已不能满足形势发展的要求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计划经济计划经济设备检修费用在整个生产成本中占有
15、相当大的比例设备检修费用在整个生产成本中占有相当大的比例3.2 3.2 定期预防性检修的技术手段不合理定期预防性检修的技术手段不合理不能有效暴露不能有效暴露某些绝缘缺陷,某些绝缘缺陷,真实反映设备真实反映设备状态状态设备运行电压为设备运行电压为110kV、220kV、330kV、500kV或或更高更高预防性试验电压预防性试验电压一般最高一般最高10kV 对运行电压下才能暴露的绝缘缺陷,定期预防性试验手段对运行电压下才能暴露的绝缘缺陷,定期预防性试验手段不合理不合理 在线监测在线监测在运行电压下对设备状态进行监测,能在运行电压下对设备状态进行监测,能较准确较准确地反映设备地反映设备的客观状态的客
16、观状态有效的在线监测技术是状态检修的重要技术手段有效的在线监测技术是状态检修的重要技术手段 试验条件不同于设备运行条件,多数项目是在低电压下进行试验条件不同于设备运行条件,多数项目是在低电压下进行检查。运行时还有诸如热应力等其它因素的影响无法在离线试检查。运行时还有诸如热应力等其它因素的影响无法在离线试验时再现。低压试验电压难以灵敏检测绝缘缺陷和潜在故障。验时再现。低压试验电压难以灵敏检测绝缘缺陷和潜在故障。绝缘的劣化、缺陷的发展具有统计性,发展速度有快有慢,绝缘的劣化、缺陷的发展具有统计性,发展速度有快有慢,有一定的潜伏和发展时间,在此期间会发出反映绝缘状态变化有一定的潜伏和发展时间,在此期
17、间会发出反映绝缘状态变化的各种信息。而例行试验是定期进行的,不能及时准确地发现的各种信息。而例行试验是定期进行的,不能及时准确地发现潜伏性故障。潜伏性故障。现行绝缘预防性试验的不足现行绝缘预防性试验的不足从技术角度分析电气设备绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验 漏报漏报,即预试通过后仍有可能发和故障,甚至严重事故。例,即预试通过后仍有可能发和故障,甚至严重事故。例如,一台如,一台220kV变压器爆炸起火事故,该变压器自变压器爆炸起火事故,该变压器自1982年大年大修后预试结果一直正常,然而恰在修后预试结果一直正常,然而恰在91年底突然爆炸起火烧毁。年底突然爆炸起火烧毁。 误报或早报误报或早报
18、,例如预试结果虽超标,但若故障不进一步发展,例如预试结果虽超标,但若故障不进一步发展,可不必马上停电检修而仍可继续运行,只需加强监视即可。,可不必马上停电检修而仍可继续运行,只需加强监视即可。若按预试结果作出诊断,就会损失停电检修的费用。若按预试结果作出诊断,就会损失停电检修的费用。 现行绝缘预防性试验的不足现行绝缘预防性试验的不足从技术角度分析定期预防性实验的局限性定期预防性实验的局限性电气设备绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验3.3 3.3 定期预防性检修不能及时发现设备内部的定期预防性检修不能及时发现设备内部的绝缘隐患绝缘隐患 定期预防性检修体系存在的定期预防性检修体系存在的最大问题最
19、大问题不能及时发现设备不能及时发现设备内部的绝缘隐患内部的绝缘隐患停电检修合格的设备运行中停电检修合格的设备运行中仍然可能出现事故仍然可能出现事故一旦出现事故,直接或间接一旦出现事故,直接或间接损失十分巨大损失十分巨大定期试验和大修均需停电,不仅要损失电量,而且增加了工作安排的难度。定期大修和更换部件的投资是否必要。某些设备不必作任何维修而仍能继续长时期运行,若维修水平不高,反而可能使设备越修越坏,从而产生新的经济损失。英国P.J.达夫勒曾提到定期检查和维修的计划维修方式的经济效益问题,乐观的估计认为其中60%维修费用是该花的;另有学者认为定期维修中更换下来的设备中有90%是没有必要更换的。现
20、行绝缘预防性试验的不足现行绝缘预防性试验的不足从经济角度分析电气设备绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验定期检修不管设备状态定期检修不管设备状态“到期必修到期必修”,有失科学性和合理性有失科学性和合理性。定期检修可能会造成定期检修可能会造成检修不足或过剩检修不足或过剩的情况,造成人、财、物的的情况,造成人、财、物的浪费浪费。如,。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。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。 3.43.4 定期预防性检修造成人、财、物的大量浪费定期预防性检修造成人、财、物的大量浪费 动作评价10kV系统66kV系统220kV
21、及以上系统198219911992199819821998198219911992199819821998198219911992199819821998总动作次数13754107142446810966261722173166339正确次数13752107112446310886241712164154318不正确次数235821091221正确动作率%99.9699.9799.9899.2799.6899.4294.8092.7793.80不正确动作率%0.040.030.020.730.320.585.207.326.20某电网继电保护及自动装置动作情况(某电网继电保护及自动装置动作情况
22、(19821998年)年)3.5 3.5 定期预防性检修影响发电效率定期预防性检修影响发电效率发电量减少发电量减少计划停电计划停电赔偿停电造成用户的损失赔偿停电造成用户的损失定期检修定期检修社会对供电社会对供电可靠性的要可靠性的要求越来越高求越来越高安排定期检修安排定期检修所需停电时间所需停电时间越来越难越来越难 定期预防性检修影响发电、供电效率,不能定期预防性检修影响发电、供电效率,不能满足提高供电可靠性的要求。满足提高供电可靠性的要求。3.6 3.6 从电气设备故障的形成规律分析从电气设备故障的形成规律分析状态检修的必要性状态检修的必要性 3.6.1 电气设备故障和缺陷的浴盆曲线 图图1
23、1 常规运行时间变化的设备故障率曲线常规运行时间变化的设备故障率曲线 图图2 2 多次定期检修可能形成的设备故障率曲线多次定期检修可能形成的设备故障率曲线 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,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。每检修一次,出现一次新的磨合期,使检修后的故障率增高。 3.6.2 电气设备功能退化的规律(电气设备功能退化的规律(P-FP-F曲线)曲线)电气设备大多故障一般不会在瞬间发生,电气设备大多故障一般不会在瞬间发生,并且在功能退化到并且在功能退化到潜在故障潜在故障P点点以后才逐以后
24、才逐步发展成能够探测到的故障步发展成能够探测到的故障P点之后将会加速退化,直到达到点之后将会加速退化,直到达到功能故功能故障的障的F点点而发生事故而发生事故P-F间隔:间隔:从潜在故障发展到功能故障之从潜在故障发展到功能故障之间的时间间隔间的时间间隔如需在功能故障前检测到故障,必须在如需在功能故障前检测到故障,必须在P-FP-F之间的时间间隔内完成之间的时间间隔内完成不同设备、不同故障形式对应的不同设备、不同故障形式对应的P-F间隔间隔的时间不是定值的时间不是定值,定期检修一般情况下定期检修一般情况下不能都满足不能都满足P-FP-F间隔的时间要求,导致设间隔的时间要求,导致设备功能故障的发生备
25、功能故障的发生在线监测可能捕捉到在线监测可能捕捉到P-F间隔的整个发展间隔的整个发展过程过程,并在到达功能故障,并在到达功能故障F点之前的合理点之前的合理时机采取措施进行检修处理时机采取措施进行检修处理 图图3 电气设备功能退化的电气设备功能退化的P-F曲线曲线3.6.3 3.6.3 传统的检修观点与现代设备的传统的检修观点与现代设备的故障特征有差异故障特征有差异传统观点认为:电气设备运行时间与发生故障的可能性有传统观点认为:电气设备运行时间与发生故障的可能性有直接关系,这意味着大多数设备可以可靠地工作一个周期,直接关系,这意味着大多数设备可以可靠地工作一个周期,然后逐步发生故障或缺陷;从设备
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