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- 浔之漫智控技术(上海)有限公司
- 品牌
- 西门子
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- 德国
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- 发布时间
- 2023-07-19 17:06:40
对高压设备进行维护工作,其主要工作内容可以分成两个部分:其一按照机器运行实施检修对策;其二值班人员按照设备的情况进行监控和操作,只有做好这两个部分,才能促进高压设备的正常运行。
1.完善电气设备维修的程序
首先对于存在故障的电气设备,不要过早进行拆卸,要先询问有关操作人员,了解产生故障原因及故障的具体现象。对存在较重污染的电气设备,要在接触点、接线点、按钮进行清洁,然后检查外部控制键是否存在失灵的情况。这是由于许多故障都是被导电尘块和脏污阻塞而引起的,在清洁之后,即可排除故障;其次在维修之前,要先观察设备外部是否存在缺损、裂痕,在了解其使用年限与维修史之后,再对机内进行仔细检查。在排除设备外部的故障因素之后,确定为机内故障后才能实施拆卸。后在故障设备中电源部分的故障率比较高,所以需要在设备未通电进行检修电源,根据电气设备保险丝、热继电器、接触器、按钮的好坏,进行判断故障的情况,然后进行通电试验,根据测参数、听其声进行判断故障,才能尽快确定故障位置,并且尽早实施针对性的维修。
2.依据故障后果确定检修的重点与策略
假如对一部设备作进行分析,可能会出现上许多的故障问题,虽然各种故障都可能会影响设备的顺利运行,但是存在不同的影响程度。有的故障影响设备工作状态的指示,有的影响设备的电声指标,有的影响设备的调幅度或者输出功率,有的故障可以导致设备停止运行。因为不同故障对设备的影响存在很大的差别,因此在面对不同的故障时要选择不同的解决方法。但在实际工作,工作人员常常无法分清故障的严重程度,从而导致维修工作具有一定的盲目性。因此维护人员要时刻谨记进行预防性检修工作的目标是消除、减少以及避免、故障的后果,从而可以科学地给机器进行维修。
3.拆修或更换元器件尽可能采用视情方式
一些零件,其使用时间和可靠性之间具有某种关系,所以在其产生隐藏故障的时期,就将其进行更换和检修,是能预防故障发生的。但对于使用时间和可靠性之间不具有某种重要关系的零件,定时进行更换或者检修无法改善机器的使用性能。在实际工作,一些维护人员原本是想避免出现故障而去做定时进行更换或者检修工作,但却因为贸然进行更换或者拆修,从而导致了故障产生,因此工作人员要谨慎进行更换或者检修工作,以免出现其它的问题。
4.对元器件的保养、清洁、检查是预防性检修的主要内容
由于目前的高压设备的自动化系统不断更新,其操作程序也越来越简化,而发射机运行状况的监督控制逐渐依赖自动化控制系统,工作人员可以看到的零件也越来越少。以往能够经过监听、抄表、巡视等工作可以发现的异常情况,现在必须通过检修工作才能发现。在检修中就要注意对元器件性能状况的检查,例如有无漏油、漏水现象,有无销钉脱落,有无打火痕迹,槽路接点、保险卡子、大电流的连接处有无过热变色,这些经过表面的观察就可以看出。但是在检修过程中,部分工作人员会常常忽视这些细小的变化,从而无法及时进行故障维修。因此在要加强工作的细致性,使工作人员可以在时间发现故障。
| 电缆故障的主要种类是并联故障和串联故障。串联故障指的是电缆当中的多个或者是一个导体存在断开情况,通常的时候,串联当中断开一个导体之前,较难发现串联的故障,只有真正出现短路情况的时候才容易发现串联故障。并联故障是因为电缆长期超负荷运行而导致外绝缘的老化现象,进而在局部发生放电情况,导致并联故障。而结合电缆故障被击穿的长度差异和电阻不同,能够划分电缆故障为高阻故障、低阻故障、开路故障。 1.电桥法 电桥法是一种传统的电缆故障检测方法,其可以实现非常理想的效果。这种检测方法十分便捷,有着非常高的检测精度,属于一种经常应用的电缆故障检测方法。可是,也存在一些缺陷,因为电桥电压差和检流计不够灵敏,所以仅仅适宜对电阻较低的电缆故障进行检测。而对于电阻较高的设备和断路故障的电缆问题难以借助这样的方法来检测。 2.高压电桥法 在电缆检测当中,高压电桥法属于一种经常应用的故障检测方法。其检测原理是,对于高压电桥当中恒流电源刺穿造成的电缆故障的地方,从一定程度上确保流动比较大的电桥电流,进而在电桥整体线路的两边形成一定的电位差,在协调电桥平衡的基础上统计故障地方的差距。对于应用高压恒流电源而言,可以有效拓展电桥高阻检测的区域,相对来讲,其可以对结果进行尤为便捷和准确检测。并且,对于电桥法的研究理论来讲,即电缆中心线路电阻与整体线路根据比率进行分配的特点可以促进电桥检测体系的形成。 在对电缆故障进行检测的一些方法当中,施工人员应用十分广泛的一种方法是冲击高压闪络法。这种方法的检测原理是在故障电缆的开端地方施加冲击高压,从而对发生故障的地方进行十分迅速的击穿,以及记录下故障地方一刹那电压突跳的数据信息。在仔细研究电缆故障地方与电缆始末数据信息耗费时间的基础上对时间距离进行测试,从而得到故障的地方,以及执行解决对策。 4.低压脉冲反射法 在电缆故障检测中应用低压脉冲发射的方法应当在损坏的线路当中注入低压脉冲。在沿着电缆线路往故障地方传输脉冲,即输送电流过程中遇到不适用阻抗的过程中,反射脉冲会在显示在检测装置上,通过装置的数据记录加以体现,进而能够计算发射脉冲来回时间差值与电缆波速度,从而得到故障点和测试点之间的距离。这样的方法十分简单,可以使测试的结果尤为显著呈现,在较难确定故障资料的情况下,可以直接来检测。可是,其也存在缺陷,即在高阻抗故障以及闪络性故障上不适用。 5.二次脉冲法 对于二次脉冲法来讲,其是有效应用形成一体化高压发生器一刹那的冲击高压脉冲以及向电缆故障地方引送,在对故障地方有效刺穿的前提条件下,延长击穿后故障地方形成电弧的不间断时间。当然,需要清楚的是,在同一时间,一个触发脉冲可以对二次脉冲自动触发装置以及电缆检测仪器的运行进行触发,这样对二次脉冲自动触发装置进行启动的基础上发射出两个低压脉冲,通过形成二次脉冲的装置后在检测故障电缆上进行有效传输,从而对电缆进行击穿。通过检测仪器来查看电压波形浮动的特点和形成电弧整个过程的反射波长,全面和系统记录在检测装置的屏幕上,以及区别一系列种类的电流波动,其中,一个对电缆的实际长度进行体现;另一个对短路电缆故障的实际距离进行体现。 |