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摘要:在故障诊断上,怎样提前做好诊断措施并及时维修,为电力系统提供一个安全、可靠的运行环境,是电力系统相关工作人员应积极解决的问题。为此,从电力设备故障诊断的现状开始分析,提出了几种有效的故障诊断方法,最后对电力设备状态检修相关概念进行了详细的阐述,以期能够为电力系统的相关工作人员提供有建设性的思路和方法。
关键词:电力设备;故障诊断;状态检修;多传感技术
引言
随着社会的发展和科技的进步,人们的生活质量逐渐提高,对电力的需求也在逐渐增加。随着电力系统容量的增加和电力网规模的扩大,一些电力设备故障问题对人们的生产和现代化生活所带来的影响也越来越大。因此,做好电力设备故障诊断及状态检修的工作,保证电力的使用安全,可以有效的促进电力企业快速发展。
1电力设备状态检修相关概述
1.1电力设备状态检修工作的环节
电力设备状态检修工作主要有7个环节,包括信息收集、设备状态评价、风险评估、检修策略、检修计划、检修实施和绩效评价。
1.2电力设备状态检修的可行性
电力设备状态检修的可行性包括以下几个要点:近年来,国家检修设备质量的提升为确保状态检修的可行性提供了一定的物质基础。同时,电力设备运行经验的丰富和维修技术的完善为电力设备的状态维修提供了技术支持和理论应用。新型设备的投入及创新技术的应用为电力设备的状态检修工作注入了新的活力,比如红外线成像技术的应用及大型变压器油色谱分析在线系统的研制成功等。综合智能系统(传感技术、微电子、计算机软硬件、数字信号处理技术等)在电力设备状态维修故障诊断中的应用,使电力设备状态检修工作取得了一定的发展。
1.3电力设备状态检修的作用
电力设备状态检修工作的作用包括提高电力设备的质量和运行维护水平,提高常规测试技术水平,推广使用先进的测量仪器和实验设备,采用信息管理的决策技术4个方面。在电力系统的运行工作中,要严把质量关,对新增设备或技术改造从选型、建造、安装、调试等多个方面进行系统的维护及质量监督,不能只通过预防性试验等基础措施来发现电力设备的隐患及可能存在的事故导火索,必须抓好运行维护工作,通过常规检查掌握电力设备的状态,以此减少实验项目和缩短试验周期。目前,在电力设备检修状态工作中,掌握设备状态的主要方法有电气预防性试验、油化验、油色谱分析等几种常规的试验方法。不同状态的设备应采用不同的试验方法,对于状态良好的设备,可适当延长常规测试周期;对于状态异常的设备,应适当延长常规测试周期;对于有明显缺陷的设备,应及时跟踪测试,避免盲目工作问题的出现。在电力设备状态检修工作中,可不断完善试验方法,使测量仪器和实验设备走向数字化、微机化、自动化。近年来,管理决策作为一门独立学科,得到了很大的发展。
2电力设备故障诊断的现状分析
从检修情况来看,对电力设备的检修缺乏明确、科学、合理的规范要求,主要原因是各个地区的电气差别大,实际中各地区都是结合本地区的情况来开展状态检修工作的;从检修方法来看,对电力设备的检修过于随意、主观,带有滞后的特点,缺乏科学性、规范性和时效性;从检修设备和检修手段来看,主要以安全开展为主,检修工作缺乏应有的力度。要想把电力设备的检修工作做到位,就必须依托在线检测手段,结合相关数据,对电力设备的运行状态进行定位,从而进行故障诊断及状态检修工作。
3电力设备故障的诊断方法
3.1多传感技术
多传感技术是指利用多种传感技术对故障的表现从不同层次、不同角度、不同侧面进行定位观察,并进行表征信息的采集。选择信息时,应选择故障反应更加灵敏的,以便于对故障进行全面的分析,作出更加准确的判断。
3.2信息融合处理技术
利用多传感技术获取数据,按照一定的方法对信息进行综合分析就是信息融合处理技术。按照求同存异的思路,分别找出不同因素和相同因素,从而对电力设备的故障诊断进行更加有效的分析。但目前来看,信息融合处理技术还不完善,需要进一步研究。
3.3最大隶属度故障诊断法
当电力设备的固有性及在线监测状态信息量不足时,应采用最大隶属度故障诊断法。除此之外,还可以结合人工智能、专家系统、神经网络等方法诊断故障。
3.4故障诊断分析与信息技术
故障诊断分析技术主要是对引发电力设备出现故障的整个物理、化学过程以及故障产生的因果等进行分析。应用该项技术时,前期应对所收集、采集到的特征信息进行归纳、整理与分析,对数据进行简化处理后,使用模糊识别技术、神经网络识别技术以及数理方法识别技术等来对特征信息中的相关信息进行识别。最终,要对故障所产生的原因、性质、类型与成都等进行系统性的分析,并对故障进行基本的确认。信息技术则是一种现代化技术,借助现代信息化与网络技术来辅助故障诊断工作,实现电力设备故障诊断信息化与电子化,标志着故障诊断工作取得了实质性的进步。在信息技术应用背景下,若范围相对较小,能使用局域网来传输设备的相关诊断信息,能保证信息传递与运输的便捷性与速度性,借助现代化网络系统,不受时间与空间上的限制,能将故障特征信息进行实时共享与传递,可实现远程诊断,能大大节约故障诊断所耗费的时间,还能提升诊断分析的快速性与精确性。
结语
电力系统作为社会经济快速发展建设的基础,系系统可靠性直接影响着社会经济发展速度,人们对于电力系统主要要求就是能够保证人们对于电能应用需求。电力系统现在虽然已经使用了先进设备及控制装置,但是并不表示电力系统不会出现故障。因此提高电力系统可靠性,已经不再是电力行业发展建设的要求,还是人们的生活工作对于电力行业的要求。
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