2022年电力设备状态检修专业技术.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 电力设备状态检修技术讨论综述(许婧,王晶,高峰,束洪春昆明理工高校电力工程学院,云南省昆明市 650051)1 引言 目前电力系统中电力设备大多采纳的方案检修体制存在着严峻缺陷,如临 时性修理频繁、修理不足或修理过剩、盲目修理等,这使世界各国每年在设备 修理方面耗资庞大;怎样合理支配电力设备的检修,节约检修费用、降低检修 成本,同时保证系统有较高的牢靠性,对系统运行人员来说是一个重要课题;随着传感技术、微电子、运算机软硬件和数字信号处理技术、人工神经网络、专家系统、模糊集理论等综合智能系统在状态监测及故障诊断中应用,使基于 设备状态监测和先进诊
2、断技术的状态检修讨论得到进展,成为电力系统中的一 个重要讨论领域;在电力系统中推行状态检修的直接效益有:节约大量修理 费用;提高电厂可用系数;延长设备使用寿命;增加发电才能;确保 发供电牢靠性;降低检修成本、削减检修风险;本文主要介绍检修体制的演 变、状态检修的进展简况及状态检修面临的问题;2 检修体制的演化修理观念的演化经过2 个阶段:事后修理故障修理(18 世纪第一次产业革命)和预防性修理( 19 世纪其次次产业革命);事后检修( BM,break maintenance ),也称故障检修( CM,corrective maintenance ),是最早的检修方式;这种检修方式以设备显现功
3、能性故障为判 据,在设备发生故障且无法连续运转时才进行修理;明显,这种应急修理需付 出很大的代价和修理费用,不但严峻威逼着设备或人身安全,而且修理不足;到其次次产业革命时期,开头推行预防性检修(PM,prevention maintenance );预防性检修经过多年的进展,依据检修的技术条件、目标的不 同而显现以下 7 种检修方式;(1)定期检修( TBM,time based maintenance),期;定期检修制度直到二战后,才被各国间续地从军事工业移植到民用工业;中国电力工业的定期检修制度是 20 世纪 50 岁月从苏联引入的;直到80 岁月, TBM仍是主流的修理制度;定期检修在保
4、证重大机械设备正常工作中的确起到了直接防止或推迟故 障的作用,但这种不依据设备的实际状况,单纯按规定的时间间隔对设备进行 相当程度解体的修理方法,不行防止地会产生” 过剩修理” ,不但造成设备有 效利用时间的缺失和人力、物力、财力的铺张,甚至会引发修理故障;据统 计, 1996 年我国的 100 MW、125 MW、200 MW火电机组非方案停运与出力降低 的责任缘由,分别有 36、31和 41是由于这种过剩检修造成的1;(2)以牢靠性为中心的检修(RCM,reliabilitycentered maintenance );RCM是一种以用最低的费用来实现机械设备固有牢靠性水平为目标的检修方式
5、;该检修方式能比较合理地支配大修间隔,有效预防严峻故障的发生; RCM的讨论始于 20 世纪 60 岁月后期,电力工业就是从 1983 年开头研究,并于 1984 年由美国电力讨论院( EPRI)将其用于核电厂的检修;到 1997年,在美国排名前 1000 家的大公司中,已有 68的公司采纳 RCM的检修方法;(3)状态检修( CBM,condition based maintenance)或预知性修理(PDM,predictive diagnosticmaintenance);这种修理方式以机械设备当前名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - -
6、 - - - - - 的实际工作状况为依据,通过高科技状态监测手段,识别故障的早期征兆,对 故障部位、故障严峻程度及进展趋势作出判定,从而确定各机件的正确修理时机;状态检修始于 1970 年,由美国杜邦公司 I DQuinn 第一倡议2;状态 检修是当前耗费最低、技术最先进的修理制度,它为设备安全、稳固、长周 期、全性能、优质运行供应了牢靠的技术和治理保证;但由于状态检修需要监测的内容多,投资大,并存在肯定的风险,要能娴熟地运用于设备修理仍需要 长时间的体会积存;(4)故障查找( FF,fault find);这种修理方式主要针对紧急备用设备,在固定的时间后启动这些设备,发觉问题准时解决,以提
7、高备用设备的可 用率;(5)使用至损坏再修( RTF,run to fault 备不掌握送修,通常用于对安全无直接危害的);采纳该方式进行修理的设 3 类故障:偶然故障;无规律性故障;故障缺失小于修理费用的耗损故障;(6)以寿命评估为基础的检修;文献3认为状态检修应依据分析监控 诊断资料先估量设备寿命,再确定检修工程、频度与检修内容;(7)主动修理( PM,proactive maintenance)4;从经济、寿命等多种 因素考虑,重点在机械故障的识别和排除、故障缘由的分析,通过延长发电厂 机器寿命来获得最大的效益;3 状态检修技术进展简况 状态检修随着故障诊断技术的进展而逐步进入有用化,并
8、由于其庞大的效 益而在工业界引起广泛重视,理论讨论和生产实践都在进一步深化;国外在状 态检修技术讨论与实践应用方面都已取得了较胜利的体会;美国、德国、日 本、法国都有应用这项技术的报道;与状态检修亲密相关、能直接提高状态检 修工作质量的理论与技术主要包括 4 个方面的内容,即设备寿命治理与猜测技 术、设备牢靠性分析技术、设备状态监测与故障诊断技术和信息治理与决策技 术;31 设备寿命治理与猜测技术大多数工业化国家的电力基础设施在 充,因此,多数电力主设备的在役时间在20 世纪 60 与 70 岁月间得到极大扩 2530 年左右,且进入老化阶段的设备所占份额愈来愈大;这种情形迫使各电力公司考虑如
9、何延长机组寿命并保证 效益;状态检修中寿命猜测与评估技术的应用,有利于科学合理地支配检修和 提高设备的可用率;但电力公司可能获得的效益大部分来自于电厂主设备,因 此,各国都把寿命猜测和评估讨论的重点放在对锅炉、汽机、发电机、变压器 及高压开关等重要设备上;(1)锅炉方面 日本是近 10 年来对火电厂锅炉部件剩余寿命讨论最多的国家;他们采纳了 3 种有代表性的寿命诊断技术:应力解读法、破坏试验法、非破坏损耗计测法5;其中,应力解读法能评判任意部位的材料,但如运行历史或材料数据不准 确,将会导致运算误差,且没有考虑材料老化这一因素;破坏试验法比其它方 法计测损耗的精度高,但对不能取样的部位不适用;
10、为此,日本讨论出微小试 样法、复型金相法、巴克好森噪声法、超声波噪声分析法等非破坏性损耗计测 法;这些方法可以在部件材料损耗进展的同时,非破坏性地检验材料的金属组织物理性能的变化;美国电力讨论院(EPRI)监测诊断中心( MD)也讨论出用于锅炉诊断系统的寿命治理分析软件;名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - (2)汽轮机发电机方面 对汽轮机发电机进行状态检修时必需重点考虑汽轮机轴瓦、叶片,发电机定子、转子、轴系等部件;目前,美国电力讨论院(EPRI)监测诊断中心( MD)已研制出用于汽轮机诊断系统的叶片寿命动态分析系统(
11、BLADE)和用于发电机诊断系统的转子裂纹评判系统(SAFER),可以运算、估量叶片何处可能显现裂纹,以及产生裂纹后的寿命;并帮忙工程技术人员评估汽机、发电机转子的剩余寿命及随运行时间的故障发生概率;华中理工高校也提出了汽轮机转子的在线寿命治理系统框架7,并研制了 200MW汽轮发电机寿命治理及故障诊断专家系统6;对于转子寿命评估的方法,国内已有较为成熟的理论1,6;对于汽轮发电机的定子,俄罗斯的科研工作者在总结了俄罗斯 11 个不同电厂体会的基础上,制订了延长汽轮发电机定子使用寿命的主要原就和依据6;罗马尼亚就胜利研制了一套用于 75 MVA汽轮发电机监视诊断、数据记录及在线猜测系统,其中在
12、线猜测部分,主要完成对定子绕组绝缘剩余寿命和轴系剩余寿命的评估7;在轴系方面,我国的寿命猜测与评估技术有肯定成果;上海交大电力系采用自己开发的 MANDISP程序8,对电气扰动下电力系统的暂态过程进行仿真并得出轴系的动态扭转力矩,胜利地评判了电网扰动对 系疲惫寿命的影响9;同样,华北电力高校对国产运行近300MW汽轮发电机组轴 30 年的 50MW汽轮机发电机进行了扭振特性及其疲惫寿命讨论,采纳了集中参数的机组轴系扭振 分析模型,以现场事故情形为依据,模拟运算了几种典型事故大轴联轴结处轴 颈和螺栓的应力应变历程及疲惫寿命损耗,对该机组的剩余寿命能够较恰当地 进行评估;(3)变压器方面 变压器剩
13、余寿命的评估是当今监测与诊断工作的重要内容之一;现有的大 多数估量变压器寿命方法,仅简洁考虑负荷、温度、绝缘材料的现状,由于变 压器遭受到的短路次数、过电压次数、设计弱点、修理和现场运输等因素都会 影响变压器发挥功能的才能;要正确估算变压器的寿命,必需获得有关运行状 况和历史信息,需要对变压器技术情形有更深化的明白;讨论及试验说明,变 压器很少由于技术性或使用寿命的缘由退出运行,而主要受经济寿命的限制;因此, ABB公司和欧洲一些重要电业部门为防止对剩余寿命进行定量评估,开 发了一种变压器排列等级方法,为变压器的寿命评估作了大量工作12;(4)开关方面 高压断路器在电力系统中担负着掌握和爱护的
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