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3、状态检修相关技术发展与应用
与状态检修密切相关、能提高状态检修工作质量的理论与技术主要包括四个方面的内容,即设备寿命管理与预测技术、设备可靠性分析技术、设备状态监测与故障诊断技术和信息管理与决策技术。
3.1设备寿命管理与预测技术
如前所述,状态检修首先在电力系统起步并得到发展,大多数工业化国家的电力基础设施在二十世纪六十与七十年代间得到极大扩充,因此,多数电力主设备的在役时间在25~30年左右,且进入老化阶段的设备所占份额愈来愈大。这种情况迫使各电力公司考虑拓何延长机组寿命井保证效益。状态检修中寿命预测与评估技术的应用,有利于科学合理地安排检修和提高设各的可用率。但电力公司可能获得的效益大部分来自于电厂主设备,田此,各国都把寿命预测和评估研究的重点放在对锅炉、汽机、发电机、变压器及高压开关等重要设备上。在我国供水行业,专业技术人员则把重点放在变压器和高压开关上。
变压器方面:变压器剩余寿命的评估是当今监测与诊断工作的重要内容之一。现有的大多数估计变压器寿命方法,仅筒单考虑负荷、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能力,要正确估算变压器的寿命,必须获得有关运行状况和历史信息,需要对变压器的技术情况有更深入的了解。研究及实验表明,变压器很少由于技术性或使用寿命的原因退出运行,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。
高压开关方面:高压断路器在配电系统中担受着控制和保护的双重任务,由于它关系着系统的安全运行以及检修工作量的大小,其电寿命始终为用户所关心。
目前,国内已经提出根据触头和喷口在开断时的质量损耗及根据具有线性上升弧压降特性的电弧能量计算电寿命的两种方法。但由于开关动作分散性很大。开关开断电流的大小与电磨损量是非线性关系的,因而在寿命累计时需进行加权处理。
3.2设备可靠性技术
可靠性技术是在40年代开始于美国的专业技术,其后苏联提出了可靠性与维修性理论和统计方法。所谓可靠性,一般认为是机械设备和元件等在规定的条件下和预定的时间内,完成规定功能的能力。系统的可靠性数学模型在很多文献中均有介绍,一般把可修系统归为马尔科夫模型和非马尔科夫模型。设备可靠性通常用可靠度函数R(t)来定量描述。定义F(t)为不可靠度函数,它是产品在时间t内发生故障的概率:F(t户,tof(x)dt,可靠度函数R(t)定义为R(t)=1-F(t)=§0f(x)dt,其中f(X)为故障密度函数。
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