电线电缆:
绝缘线、控制电缆、通信电缆、信号电缆、电力电缆、电器装备用电线电缆等。
开关:
隔离开关、负荷开关、接地开关、重合器、熔断器、断路器、开关柜、接触器等。
常用材料:
导电材料、电力工业合金材料、扎带、磁性材料、电子材料、五金材料、半导体材料等。
电力配件检修及运维技术及检测技术与故障分类
<一>、变电电力配件检修及运维技术
变电设备作为我国电力系统中重要的一种设备,其日常运行状态也会对整个电力网络运行的稳定性与性产生直接影响。基于此,提高变电设备运维与检修质量同样重要。
为了实现这一目标,相关工作人员需要正确落实设备的运维与检修技术,并在实践过程中不断提高对运维检修的重视程度,同时始终坚持“预防为主,检修为辅”的工作原则,电力配件对变电设备实施的故障排查与维护。借助这种方式及时发现变电设备隐藏的各种问题,并实施针对性的处理措施。就当前实际状况而言,普遍采取的措施主要是带电作业与停电作业相结合的检修模式,这样能够在确保电能正常供应的同时,解决设备存在的故障问题。除此之外,在确保作业人员自身的基础上,落实带电检修作业能够尽可能减少停电的次数,缩短停电的时间。此外,设备运维与检修工作人员还可以对变电设备实施动态化管理。也就是在落实相关工作的过程中实时监测变电设备的运行状况,以此为后续针对性的运维检修工作提供可靠的理论依据。在落实动态化管理期间,相关工作人员能够直观了解变电设备的实时运行状态,并掌握其基本性能,终发现异常之处并落实针对性的维护与检修。
<二>、电力系统配件检测技术与故障分类
电力系统配件状态检修中的常见监测技术多种多样,包括油气中监测水分含量的技术、结合ICP等离子发射光谱对变压器故障检测的技术、用电镜铁谱对电力系统配件的故障问题进行分析判断、DGA气相色谱分析技术及诊断技术、根据红外成像对变压器的过热故障问题进行检测诊断、借助于六氟化硫分 解物对电力系统配件的基础故障结构进行检测并确定故障位置,电力五金配件的老化情况则可以通过应用糠醛含量进行判断。具体而言,在实际工作中所应用到的状态检修基数可以分为2类,一种为需要连接电路状态时的检测技术,一种是基于非用电状态就能够进行检测的技术形式。其中前者需要连接电路进行状态检测的技术中,主要是通过电力系统配件在检测过程中的变压器绕组变形状况及局部结构的变形,同时检测电力系统配件的耐压程度等相应的检测方法。而非用电状态下的检测技术中,通过核磁共振、波谱、光谱、色谱及光电等方式对电力系统配件的运行状态进行检验。其中发电机为明显的故障问题则往往是在绕组匝、转子及铁心等结构当中。
通过实践研究发现,在实际的电力系统配件应用过程中,发电机的定子及铁心故障问题则是基于过高的温度导致铁心温度提升过快,从而引发过热故障问题。而现阶段对于这样的温度过热进行检测,仍旧处于初步探究阶段,尽管热监测技术已经初具雏形,但在实际的应用中对于电力系统配件的定子铁心而言仍旧难以形成良好的监测效果。发电机出现故障的转子绕组问题,则是由于匝线之间出现短路引发的。解决此类问题,需要在状态检修过程中应用到气隙磁密的方式从而形成的检测效果,在气隙磁密的作用下,能够在短时间内确定绕组匝的短路故障位置及损坏程度。而电力系统配件的转子故障问题关键的影响因素是变化内部结构的离心力参数,从而使转子自身的旋转及电流方向难以形成一致的效果。
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