Trafode rikete statistiline analüüs ja ennetusmeetodid

Nov 13, 2021

Jäta sõnum

Trafo rikete statistiline analüüs ja ennetusmeetodid


Kokkuvõte: Majanduse ja tehnoloogia arenguga kasvab nõudlus elektrienergia järele maailmas iga päevaga. Ehituse ja tootmise peamiseks prioriteediks on saanud katkematu toite tagamine eluks, tootmiseks, riigikaitseks, sõjaväeks, lennunduseks ja sideks. Kasutajate pidevaks ja katkematuks varustamiseks kvaliteetse elektrienergiaga on vaja tugevat tehnilist tuge kõigis elektritootmise, edastamise, jaotamise ja energiatarbimise aspektides. Selles protsesside seerias mängib trafo alati väga olulist rolli. Seetõttu on vaja tagada, et trafo rike oleks võimalikult väike. Viimase kümne aasta trafo rikete statistika ja hoolduskogemuse kaudu on käsitletud trafo rikete põhjuseid. Teha soovituslikke järeldusi trafo töö, hoolduse ja kontrolli kohta. See hõlmab: hooldusmeetodeid selle kasutusea pikendamiseks, rikke põhjust, tüüpi, sagedust jne.


Märksõnad: trafo, toitesüsteem


Trafo rike mitte ainult ei kahjusta hetkel töötavat trafot, vaid mõjutab ka elektrisüsteemi normaalset tööd ja kahjustab isegi muid seadmeid, põhjustades tõsiseid õnnetusi, näiteks tulekahju. Seetõttu on trafode ohutu töö tagamine pälvinud laialdast tähelepanu riikidelt üle kogu maailma. Kaasaegse Hiina elektrienergia tehnoloogia näitusel on elektrienergiatööstuse ohutu toimimine püsiv ja oluline teema.


See artikkel tutvustab statistilisi järeldusi trafo rikete kohta ning pakub viiteid ja teaduslikke statistilisi meetodeid, mida saab kasutada viitena Hiina nutikate võrkude edasiseks ehitamiseks, et saavutada energiasektori ja riigi teenindamise eesmärk.


1. Seotud rikete statistika tulemused


Erinevates osakondades on erinevad trafod erinevate riketega. Analüüsi hõlbustamiseks võib trafod jagada järgmisteks tüüpideks: trafod tsemendi- ja kaevandustööstusele; trafod keemia-, nafta- ja maagaasitööstusele; energiasektori trafod, toiduainetööstuse trafod; trafod meditsiinitööstusele; töötleva tööstuse trafod; trafod metallurgiatööstusele; ja trükitööstus. Trafod; kaubanduslikud ehitustrafod; tselluloosi- ja paberitööstuse trafod.


Pikaajalise monitooringu ja statistika abil on teada, et sageduse ja astme samaaegsel arvestamisel on elektrisektoris kõige suurem trafo rikke oht ning teisel kohal on trafo rikked metallurgiatööstuses ja trafode tootmises. vastavalt kolmas. Tootja antud parameetrite järgi on üldiselt erinevate trafode keskmine kasutusaeg"ideaalne olek" on 30-40 aastat. Kuid praktikas see nii ei ole.


Riketega trafo keskmine eluiga on 10-15 aastat. X-telg tähistab aega ja Y-telg veaolukorda. Tavaliselt on algsete elutulemuste näitamiseks basseinikujuline kõver ja hilisema vananemiskõvera näitamiseks kahanev lainekuju kõver. Nende kõverate tähtsus on määrata trafo perioodilise kontrolli ja hoolduse aeg ja sügavus tulevases kasutusprotsessis. Tuleb märkida, et energiatööstuse trafo, selle kasutusiga on seotud paljude osakondade seadmete ohutuse ja tavapärase kasutamisega.


Pärast reformi ja avanemist on minu riigis toimunud kiire tööstuse arengu etapp ja see on ikka veel muutumise etapis. See periood on toonud kaasa põhitööstuste kiire arengu, eriti energeetika ulatusliku laienemise. Need 1970ndatest kuni 1990ndateni paigaldatud elektriseadmed on vastavalt oma projekteerimisele ja töötingimustele praeguseks jõudnud vananemise ja väljavahetamise faasi. Vastavad osakonnad peaksid sel ajal paigaldatud trafodele erilist tähelepanu pöörama.


2. Trafo rikke põhjuse analüüs


Pärast aastatepikkust uurimistööd ja aastatepikkust kogemust, kuigi trafodel on erinevad kasutusalad ja vananemistrendid, on rikete peamised põhjused ikka samad.


1. Pikselöögi


Pikselöögi kohta on suhteliselt vähe uuringuid, sest paljudel juhtudel liigitavad mitteotsesed välgulöökid löökvea"liini liigpinge". Parim viis pikselöögi vältimiseks on loomulikult piksekaitseseadmete paigaldamine, mis ei suuda mitte ainult trafot kaitsta, vaid ka vähendada elektrisüsteemi tõmbevoolu ja vähendada mööduvaid kõikumisi.


2. Liini tõus


Liini sisselülitusvool tuleks lisada esmase veategurina. Liini sisselülitusvool (või liinihäired) hõlmab: sulgemise liigpinget, pinge tipp-superpositsiooni, liini lühisviga, välkvoolu ning suuri voolu- ja pingeanomaaliaid võnkumiste osas.


Seda tüüpi trafo rikete kõige tõsisem põhjus on liigne vool ja pinge, mistõttu tuleb rohkem tähelepanu pöörata suure voolu liigpingekaitse piisavusele. Liigvoolukaitse- ja seireseadme paigaldamine võib läbi viia trafo reaalajas mõõtmisaruande. Ja saatke see tulemus toitesüsteemi automaatse töö üldisesse süsteemi ohutu kasutamise indikaatorina.


3. Kvaliteedi puudused


Tavaolukorras ei ole eelmiste trafode probleemid selles osas väga suured, kuid mõned on aeg-ajalt paratamatud. Näiteks on juhtmestiku klemm lahti või toestamata, vahepuks ei ole tihe, keevitus on halb, südamiku isolatsioon ei ole kõrge, vastupidavus suurele voolule on ebapiisav ja kütusepaagis olev õli pole puhas. Tugevdage testimist ja tuvastamist ning leidke probleemid võimalikult kiiresti, kui see pole installitud.


4. Isolatsiooni vananemine


Paljude varasemate trafo rikete puhul on isolatsiooni vananemisest põhjustatud rike kõigi rikete seas teisel kohal. Isolatsiooni vananemise tõttu on enamik trafosid oma kasutusaega kõvasti lühendanud ja nende kasutusiga on umbes 20 aastat varasem. Töötage välja kindel süsteem, mis tagab vananemiskiiruse vastavuse nimitööeale.


5. Ülekoormus


Ülekoormusest tingitud trafo on pikka aega töötanud määratud nimivõimsusest suurema võimsusega. Majanduse ja tehnoloogia arenguga suureneb elektrikoormus ning elektrijaamad ja elektriosakonnad jätkavad koormuse aeglast suurendamist. Otseselt põhjustab üha rohkemate trafode ülekoormamist ning liiga kõrge temperatuur põhjustab trafo isoleerpapi enneaegset vananemist, mis vähendab üldist isolatsioonitugevust. Selles olekus, kui on teatud sisselülitusvool, on rikke võimalus väga suur. Veenduge, et koormus oleks trafo nimitöötingimustes ja ärge töötage pikka aega ülekoormatuna, nii et kasum kaalub üles kaod. Õlijahutusega trafodes tuleb õli ülemist temperatuuri sageli hoolikalt jälgida. Kui temperatuur on kõrge, on vaja sellega õigeaegselt tegeleda.


6, niiske


Niiskus on vältimatu. Erinevatel välistel looduslikel põhjustel on sageli põhjustatud torustiku lekkeid, katuselekkeid, vee tungimist paaki mööda korpust või liitmikke ning niiskust isolatsiooniõlis. Trafo projekteerimis- ja ehitusstandardid peaksid vastama paigalduskohale. Kui see on paigutatud õue, veenduge, et trafo sobib välitingimustes kasutamiseks. Trafoõli dielektriline tugevus väheneb järsult, kui niiskus selles suureneb. Üks osa õlis olevast veest võib vähendada selle dielektrilist tugevust peaaegu poole võrra. Kõikide trafode (v.a väikesed jaotustrafod) õliproove tuleks teha sageli rikkekatsetega, et tagada niiskuse õige tuvastamine ja eemaldamine filtreerimise teel.


7. Ebaõige hooldus


Uurimise tulemuseks on, et ebaõigest hooldusest põhjustatud trafo rikke tõenäosus on trafo rikke tõenäosuselt neljandal kohal. Peamiselt ebapiisava hoolduse, juhtseadmete või juhtseadmete ebaõige paigaldamise, jahutusvedeliku lekke, mustuse kogunemise ja looduses esineva elektrokeemilise korrosiooni tõttu.


8. Hävitamine ja tahtlik kahjustamine


Seda tüüpi väliskahjustusi peetakse peamiselt silmas ja need tekivad sageli otse kasutaja trafoga ühendatud liini lõpus, kuid sellised kahjustused on väga haruldased.


9. Lahtine ühendus


Võimalus, et seda tüüpi probleem põhjustab rikke, on samuti väga väike ja seda saab võimalikult palju vältida. Praktikas juhtub selles piirkonnas aga aeg-ajalt õnnetusi, mis erineb varasematest uuringutest. Seda tüüpi õnnetus hõlmab tootmisprotsessi ja elektriühenduse hooldust. Kõige silmatorkavam probleem on erineva iseloomuga metallide sobimatus, kuid see olukord väheneb aeglaselt. Teine probleem on poltide ühenduste vaheline tihedus. Tahke ei sobi.


3. Järeldus


Tuginedes ülaltoodud statistilise analüüsi tulemustele ja mõnele esitatud ettepanekule, saab koostada üldise hoolduse, ülevaatuse ja katsetamise plaani edaspidiseks ehituseks ja kasutamiseks. Sel viisil saab trafo rikkeid minimeerida, vähendades seeläbi mitmeid trafo riketest põhjustatud kahjulikke mõjusid. Samuti võib tõrkeotsinguks säästa tohutult tööjõudu, rahalisi ressursse ja materiaalseid ressursse ning pikeneb ka trafo kasutusiga.