火力发电厂状态检修问题探讨

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  摘要:为了维护火力发电厂的正常、安全运转,就必须做好检修工作,传统的故障后检修无法发挥有效作用,正在朝着状态检修方向发展,体现出检修模式的发展与创新,将成为检修未来发展的趋势。根据当前火力发电厂的发展状况,结合近年来相关的工作经验,本文分析并探究了火力发电厂状态检修,首先,分析了状态检修内涵和意义,然后探究了检修具体的方法和途径。
  关键词:火力发电厂 状态检修 问题 探索
  检修是火力发电运行中比较重要的工作,不科学、简单的检修模式容易增加检修成本,甚至影响发电设备的安全性。因此,必须引入全新的状态检修模式,从而有效控制检修成本,提高检修的安全性,所谓的状态检修就是利用高端的监测与诊断技术来提高设备运行的状态信息,专业技术人员通过这些信息来判断、诊治设备的运行状况,从而找出故障方位、发生原因,并对未来的运行状态做出初步的预测,从而对应采取科学的解决对策。
  一、状态检修内涵分析
  状态检修就是参照设备运行中状态进行检修,利用状态监视、诊断等方法来获取设备运行状态信息,通过分析这些信息来判断故障问题,从而制定出科学的检修计划,探究合理的修复方法,其中状态监测是检修的前提。
  然而,并非一切故障问题检修都能采取状态监测方法,例如:一些发电设备问题发生很短促、突然,即使这些故障能够被监测到,却来不及修理,也有一些设备平时很少出现故障性问题,直到使用寿命终结时才出现问题。对于这类故障如果单纯采取状态检修方法则显得微不足道,而是要采取包含状态检修的综合性检修方法。这样才能达到对发电设备的有效监测、高效监督。
  二、发电设备状态检修的积极意义
  状态检修的显著特征为从设备当前的运行状态入手,采用先进的状态监测技术,科学的评价方法和设备寿命预测等方法来对设备运行状态进行监督、判断、分析,分辨出设备故障的初期症状,从而对故障发生部位、严重性以及未来趋势等进行科学预测、诊断,通过分析诊断结果来科学检修设备,预防重大故障问题的发生。
  状态检修模式全面提升了设备的使用效率,形成了清晰的检修目标,而且成本低廉,同时有效支持了发电设备的正常、持续、安全、稳定运行,维持发电设备运行质量。
  众多实践研究表明:发电设备状态检修具有多方面经济效益,例如:控制维修成本、确保电力设备长期安全可用,全面提升发电与供电能力,确保设备长期使用,提高维修的安全等级。
  三、火力发电厂状态检修思路
  火力发电厂要想实现状态检修,首先需要做好以下方面的准备,
  第一,参照实际要检修的设备,优选科学的检修模式。
  第二,科学定夺监测、检修的各项计划,加强监测信息管理与安全使用。
  第三,形成科学有序的检修程序和步骤,以及合理的检修标准,参照这些流程与标准开展检修工作。
  当上述准备工作完成后,接着开展下面的工作,也就是利用信息技术来分析、获取并总结状态监测数据信息,利用信息分析软件展开全面的分析与监测,这些监测工具通常配设在火力发电厂信息管理中心来得以运行实施。
  再次,引入EAM软件来有效控制、管理状态检修工作,确保设备状态检修形成一个标准化流程,全面提升检修工作效率。
  四、火力发电设备状态检修实施途径和策略
  火力发电厂状态检修主要体现为发电设备以及各项机组设备的状态监测与维护,也就是要利用检修方法来实现下面目标:
  第一,确保火力发电设备安全、正常运行条件下,在专家的支持下,对设备故障问题等作出正确的定位、判断和分析,全面提升检修效率,控制故障问题的发生,控制维修费用,创造良好的经济效益,创建适合状态检修模式的标准化检修管理机制。
  第二,探索科学的状态检修方法和技术,技术层面注重保持成本效益,并对应装配状态监测系统、故障诊断系统等等,将来源于各个数据源的设备状态信息集中一起,创建设备状态数据平台。全面提高火力发电厂的诊断技术水平,实现监测技术与管理的高效配合。
  1、状态检修的具体实施途径和方法:
  国际上一些国家在很早以前就开展了状态检修工作,现阶段的检修方法与模式也逐渐丰富起来,出现了计划检修、事故检修、主动检修等优势互补并存的检修方法,收到了良好检修效果,当前,我国多数电力企业依靠事故检修与计划检修两大方法,一方面维护了发电设备的常规工作,另一方面也有效控制了检修成本。
  第一,因为单纯依靠某一技术无法实现对一切电气设备的故障监测,因此,主机监测依靠状态监测、判断分析项目的定期检修模式,对设备状态做出综合、全面分析基础上来减少维修次数,延长设备使用时间。
  第二,增设高端的状态监测而技术,在高水平专业人士的分析带动下达到对辅助机械设备工作情况的监测、检查、维修。
  第三,不断积累设备检修的数据资料,对那些可能发生损坏的设备进行周期性检修,以此来维护设备的高速运转。
  五、火力发电设备状态检修技术探析
  当前的火力发电厂状态检修涉及到很多类技术,现阶段的状态检修主要以状态监测与故障诊断这两大技术为核心进行的。具体的技术运行和实施过程体现在以下方面:
  1、油液监测与分析技术。对于油动系统的诸多类油体,例如:润滑油、液压油等进行监测,采取抽检方法来分析判断油质量、纯净度,对应判断出机械设备是否发生磨损。可以创建一个油液监测数据中心,达到对整个电厂油液的系统化监测,从而达到对机械设备使用情况的预测、判断,形成风险预警机制。
  2、电动机状态监测技术。重点针对电动机的电磁、振动、温度等多方面参数进行获取和监测,利用分析技术来分析判断电动机械是否存在故障危险,例如:常见的电动机故障为:振动、定子绝缘低、轴承磨损等等。
  3、离线振动监测技术。这一技术主要用于发电厂旋转设备故障的分析、诊断,其中包括机械故障、电气故障等等。例如:送风机、磨煤机、引风机等等。主要依靠振动技术来科学监督、监测、判断转子在临界转速中的振动、不平衡、接触不良、链接松动等造成的多种故障问题。
  其中的软件功能则涵盖:创建电厂辅助设备的振动监测数据库等工作,达到对故障问题的预测、判断与分析。
  4、远红外热像技术。当各项设备在运行过程中出现异常情况时,其温度场则会发生变化,从而形成热图像,通过参照这一图像来判断、分析设备的运行状况。远红外热像技术能够用在多种类型设备中,例如:转动的电气设备,静态不动的开关站、动态的机械设备等等。同时,这一技术还能够发挥对绝缘端口、电气接头、主变套管等设备异常情况的监测。
  总结:
  火力发电厂状态检修是一项复杂而又重要的检修工作,必须加大对设备检修的工作力度,提高检修水平,维护发电厂各项设备的高效运转。
  参考文献:
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