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电气设备状态维修的技术内容           
电气设备状态维修的技术内容
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:03:27
     实施状态检修是建立在在线监测和故障诊断广泛实行的基础上的,涉及复杂大系统可靠性评价、先进的传感技术、信息采集处理技术、干扰抑制技术、模式识别技术、故障严重性分析、寿命估计等领域。      (1)复杂大系统可靠性评价     复杂大系统可靠性评估是RCM技术中关键技术,是根据产品的可靠性结构、寿命模型及试验信息,利用统计方法和手段,对评价产品可靠性的性能指标给出估计的过程。复杂系统的可靠性评分为3个阶段:第一是对单元进行可靠性评估;第二是由单元可靠性信息折合到系统作为系统可靠性的验前信息;第三是综合验前信息和系统级可靠性试验信息对系统可靠性进行评估。      (2)先进传感器     先进的传感器是实现预测性维修的重要手段。这是因为,故障诊断技术的发展首先决定于能否获取尽可能多的有用信息,这是数据处理和诊断决策的基础。为提高故障诊断水平,研究各种新型传感器便成为电力界的研究热点。原来用于军事的传感技术,也有一部分移植到电力设备的状态监测上来。对紫外光下发荧光的一些传感器,可能会用于测量发电的高温和应变。研究人员还在研究利用偏振光遥测电场和磁场的技术,研究用压电材料的薄膜来测量腐蚀和积尘,传感器测得数据的无线传输也是需要解决的一个重要问题。在长压站外绝缘泄漏电流在线监测系统中,我们采用的传感器包括引流环和电气隔离用微电流传感器。引流环是一种带绝缘的自紧固金属环,安装在各电力设备支撑绝缘子靠近接地法兰的伞裙下,环与瓷套表面用导电胶固定,传感器单元还包括一种有源微电流传感器,其安装在设备接地法兰附近,实现了高压端和低压端的电气隔离,传感器单元具有良好的线性度、灵敏度和防污性。   (3)信息采集处理技术     由于状态监测所选的传感器,一般是非侵入性式的,不影响被监测设备的正常运行,所监测的特征信号,既有状态变量,也有效率信息,因此可能有很多信号反应设备的状态。不同的设备可能会选择不同的信息及不同的信号处理方式。开发的重点是如何实现上百个测试点的信号采集,合理利用采集卡的性能,并实现各分散调理单元的协调工作。采用多级选通,实现多点测量的问题。   (4) 抗干扰实现     尽管在状态监测过程中采取了很多的抗干扰措施,但在在线监测过程中仍会受到现场是不可避免的干扰,因此除对硬件滤波器和数字滤波技术进行深入研究外,近年来发展的小波变换技术也被广泛应用于信号提取中,它可有效滤除各种噪声信号,可把有用信号从比信号强几个数量级的干扰中提取出来。在此针对电力系统严重电磁干扰的析情况,设计了专用的屏蔽系统,以解决现场强电磁环境的强干扰问题。   (5)故障诊断的信息处理技术     对采集到的信号加工处理,要比采集信号本身更为困难。为抑制现场测量中不可避免的干扰,除了应用硬件滤波器和数字滤波技术以外,近年的研究发现小波变换技术可有效地滤波稳态信号,可以把有用信号从比信号强几个数量级的干扰中提取出来。现在,研究故障的特征提取和特征识别的方法是故障诊断技术的一个重要分支。在升压站外绝缘泄漏电流在线监测系统中,系统开发基于虚拟仪器技术,以图形化编程语言Lab VIEW作为开发工具,以SQL Server2000数据库管理系统实现数据的存储、分析与管理。软件包Lab VIEW和SQL Server2000的连接。运行模式有全自动和手动2种:全自动方式自动完成对全站被测设备外绝缘泄漏电流的循环监测、实时运行状态显示、存储、报警;手动方式用于对某一设备进行集中监测,特别是出现一级报警时需要重点观察的设备。2种方式可互相切换。报警功能采用了2级阀值报警,分别定义绝缘状态为良好、劣化和危险。   (6)故障严重性分析     现在既有按产品功能和对环境与人员的损害可分为4个等级的故障严重性程度区分,又有用于评价电气设备的3级评定法,但这些方法还都是以人为的方法来区分的,由于区分故障严重性是确定设备是否退出运行的关键性指标,因此还需要进一步深入研究电气设备的计算机的故障严重性分类及其分析方法。      

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