电气设备》课程。备。课。
笔。记。
检修的概念及其发展的四个阶段。
一、 检修的概念及形式。
概念:检修(维修):为使产品保持或恢复到规定状态所进。
行的全部活动。
维护:为使产品保持规定状态所采取的措施。
形式——大修、小修、临时检修、事故检修。
二、检修的目的和原则:
目的:修好的设备应保证在使用过程中处于良好状态,满足。
生产需要,并使检修费用降低。
原则:“应修必修,修必修好”。
三、检修发展的四个阶段。
事后维修阶段(2023年前):兼修和专修—不坏不修。
预防维修阶段(50—60年):计划预修制和预防维修制。
计划预修制:通过计划对设备进行周期性修理;
预防维修制:通过周期性的检查、分析来制定维修计划;
生产维修阶段(60—70年):事后维修、预防维修、改善维修及维修预防——状态检修;
各种管理模式并存:综合工程学(日本)、全员生产维修(英国)及设备综合合管理;
状态检修概念:
是企业以安全、环境、效益等为基础,通过设备的状态评价、
风险分析、检修决策等手段开展设备检修工作,达到设备运行安全可靠、检修成本合理的一种设备检修决策。
状态检修的意义:
通过集团化、集约化,充分发挥公司资源优势,在大范围设备评价的基础上,深入开展设备运行统计分析,避免设备家族性缺陷及重复故障发展;通过精益化管理,细化设备管理过程,深入运行分析,密切掌握设备状态,从而提高设备运行的可靠性;通过标准化管理,进一步规范设备管理流程,严格检验标准,提高检修质量。
状态检修工作的核心:
是确定设备的状态,依据设备的状态开展相应的试验,检修工作。
状态检修的目标:
通过加强对设备的检测和监视,采用标准化、精益化、科学化的管理方法和设备状态评价,有效降价陪试、陪修率,对有缺陷和隐患的设备,重点加强检测和检修力度,及时消除设备事故隐患,提高设备检修的计划针对性和有效性,提高设备的可用率,提高设备运行的可靠性,提高电网的安全运行水平。
设备状态评价依据。
*《国家电网公司输变电设备状态检修试验规程》;
*《国家电网公司输变电设备状态评价导则》;
*收集到的各类设备信息;
最后确定设备状态和发展的趋势。
设备风险评价。
设备风险评价是开展状态检修工作的重要环节,其目的就是按。
国家电网公司输变电设备风险评价导则》要求,利用设备评价结果,综合考虑安全、环境和效益等各个方面的风险,确定设备运行存在的风险程度,为检修策略和应急预案的制定提供依据。
检修策略。检修策略是以设备状态评价的结果为基础,参考风险评。
价结果,充分考虑电网发展、技术进步等情况下,对设备检修必要性和紧迫性进行排序,并依据《国家电网公司输变电设备状态检修导则》等技术标准确定检修方法、内容,并制定具体检修方案。
从上所述,开展状态检修工作并不意味着简单地减少检修工作量,降低检修费用,而是将设备检修管理工作的重点由修理转移到管理上来,加强相应的设备状态监控工作,通过强调管理和技术分析的作用,严格控制、细化分析,真正做到“应修必修,修必修好”;开展状态检修工作并不意味着绝对取消定期检修的概念,其检修计划、周期的确定一是依据设备检修策略,二是根据设备结构、工作原理及零部件使用寿命,故其检修计划分为两大部分:一是覆盖整个设备寿命周期内的长期检修、维护计划,用于指导设备全寿命周期内的检修、维护工作;二是与公司资金相对应的年度检修计划和滚动计划、规划,用于指导年度检修工作的开展以及未来一定时间内检修工作安排和资金需求。
四、设备工作状态。
运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。
第一章电力系统基本知识。
第一节电力系统概述。
一、 三大系统的概念。
1、动力系统:由发电厂的动力能源部分、发电设备、升降变压器、输配电线路及电能用户和热能用户组成的整体。
2、电力系统:动力系统除去动力能源部分和热能用户的整体。
3、电力网:由升降变压器、输配电线路组成的整体。
二、电力系统的优越性。
1、可以提高电力系统运行的可靠性;
2、可以保证供电的电能质量;
3、可以提高电气设备的利用率,减少系统的备用总容量;
4、便于采用技术经济性能好的大机组;
5、可以充分利用各种自然能源,发挥各发电厂的特点,提高电力系。
统整体经济性。
三、电力生产的特点。
1、电能生产、输送、分配、使用的同时性;
2、运行方式改变引起电磁暂态和机电暂态的暂态性;
3、对国民经济发展和人民生活的重要性。
四、电力系统的运行要求。
1、必须满足用户的最大要求;
2、保证供电的可靠性;
3、保证供电质量:un±5%v;±0.1∽0.5h;
4、保证电力系统运行的经济性;
5、保证运行人员和设备的安全。
五、电力安全生产。
人身安全、设备安全是电力系统运行的最高宗旨。一切工作必须以发供电的安全为出发点,贯彻“安全第。
一、预防为主”的方针。为此国家颁发了“电力系统法规”和一系列规程。
1、安全技术措施。
设备检修时,应完成停电(或不停电和部分停电)、验电、装。
设接地线、悬挂指示牌和装设遮栏等工作;测量时的安全测量规。
程。2、安全组织措施。
工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
3、电气安全与防火。
健全安全制度;有章必行。经常进行安全教育,树立安全生产的观念;正确使用安全工具,对安全工具按规定进行管理和试验;电气设备着火应先切断电源,使用合适的灭火工具。
4、触电急救。
发生触电,首先应脱离电源,对伤者进行处理和判定,根据伤者情况,正确运用急救方法进行急救(人工呼吸法、心肺复苏法)。
第二节电气设备和额定电压的简述。
一、电气设备的分类。
1、一次设备:直接生产、输送、分配和使用电能的设备。
2、二次设备:对一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察的设备。
二、变电站的作用和类型。
1、变电站的作用:接受、分配电能和转换电压;
2、变电站的类型:根据变电站在电力系统中的地位和作用,分。
枢纽变电站:
中间变电站:
地区变电站:
企业变电站:
终端变电站:
三、电气设备的额定参数。
一)额定电压。
1、额定电压的概念:能发挥最大经济效益的电压。
2、额定电压确定原则:
电力网和用电设备:线路首、末两端电压的算术平均值;
发电机额定电压:比线路额定电压高5%;
变压器额定电压:
升压变压器:一次侧额定电压与发电机额定电压配合;
二次侧额定电压高出电网额定电压10%;
降压变压器:一次侧额定电压与电网额定电压配合;
二次侧额定电压高出电网额定电压5—10%;
高出5%的应用范围:
电压等级较低、线路较短;
短路电压低于7.5%。
二)额定电流:在规定的外界条件下,允许长期通过的最大电流,并此时设备的绝缘和载流部分长期发热温度不会超过规定的允许值。
三)额定容量:
第三节电力系统中性点运行方式。
中性点的概念:三相系统作星形连接的变压器或发电机的中性点。
中性点的类型:小电流接地系统;包括不接地和经消弧线圈接地。
大电流接地系统:包括直接接地和经高阻抗接地。
中性点不接地的三相系统。
一、中性点不接地系统的正常运行。
1、设定条件:三相系统对称;三相导体换位完全,故三相对地电容相等。
2、结论:三相系统对称;三相对地电压对称;三相对地电容电。
流对称;中性点电位为零。
二、单相金属性接地(w相)
接地相对地电压:ˊw=0
中性点电压:n=-w
非故障相对地电压: ˊu=u+n=u-w=u∠-300
v=v+n=v-w=v∠300
线电压: ˊuv=ˊu-ˊv=u-w-(w-w)= u-v =u v
vw=ˊv-ˊw=v-w-0=v-w = vw
wu=ˊw-ˊu=0-(u-w)= w-u =wu
非接地相对地电容电流:
u =ˊu /-j/ωc=ωcu∠600= u∠-300
v =ˊv/-j/ωc=ωcv∠1200= v ∠300
接地点电容电流:
d= ˊu+ˊv =ωcu∠600+ωcv∠1200
ωcu (∠600+∠00)
ωcu (sim600+jcos600+sim00+jcos00)
ωcu (/2+j1/2+0+j1)
ωcu (1/2+j/2)=3ωcu∠300=3ωcn∠900
结论:接地相对地电压为零;中性点电压升高为相电压,且相位上与接地相差180度;非接地相电压升高为线电压,且相位改变,其夹角为60度;非接地相对地电容电流增加为原电流的倍;接地点电容电流为原相电容电流的3倍,相位上超前于中性点电压90度;线电压不变;
要求:能正确运用公式和向量图分析,并正确画出向量图。
三、适用范围:1、电压在500v以下的三相三线制装置;
—10kv系统接地电流ic≤30a时;
—60kv系统接地电流ic≤10a时;
4、与发电机有直接电气连接的3—20kv系统,要求发电机带内部单相接地故障运行,接地电流ic≤5a时。
中性点经消弧线圈接地的三相系统。
一、消弧线圈的工作原理。
1、消弧线圈的结构特点。
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,具有线圈的电阻。
很小,电抗很大,电抗值可用改变线圈的匝数来调节的特点。
2、消弧线圈的工作原理。
是利用流过消弧线圈的电感电流与流过接地点电容电流在相。
位上相差180度的原理,达到减小或消除接地点的电流。
二、消弧线圈的补偿方式。
根据流过消弧线圈的电流大小,其补偿方式可分为三种。
1、完全补偿:il=ic或1/ωl=3ωc
从消弧的角度是十分理想,但由于线路三相对地电容不可能完全相等或断路器接通时三相触头不可能同时闭合等,中性点电位出现位移有一定电压,此电压作用在消弧线圈通过大地与三相对地电容构成串联回路,有可能引起串联谐振过电压,产生很大的过电压,危及设备绝缘,故一般不采用。
《变电检修工》高级工
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