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。
电力配件检测技术与故障分类以及直流系统检修及运维技术
(一)、电力配件检测技术与故障分类
电力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 解物对电力配件的基础故障结构进行检测并确定故障位置,电力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。
(二)、电力设备配件直流系统检修及运维技术
直流系统是我国电力系统中不可或缺的组成部分,主要包括蓄电池柜与充电柜两大主体结构,其日常运维检修的质量在提高直流系统运行稳定性与性方面发挥着重要作用。在电力供应期间,若是突发交流电中断的状况,则直流系统的蓄电池就会在极短时间内将自身的电压与电流全部释放出来,进而确保整个电力系统电能的正常供应。由于蓄电池与充电装置内部结构复杂,一旦在运行过程中出现问题,则会严重破坏电力五金配件。一般而言,充电置的原材料主要以半导体材料为主,其在用的过程中难免会发出热量,一旦超过1~7值则会带来烧毁的风险。不仅如此,蓄电池的长时间使用,其储存容量以及基本性能也会大幅下降。
这些问题都应当引起相关工作人员的高度重视,并在落实日常运维与检修工作的时候,定期对直流系统的充电装置与蓄电池实施必要的维护与检修。具体来看,检修人员应当将充电柜与蓄电池放置在阴凉且通风条件较好的环境下,从而提升设备的运行性能,设备检修的频率以半年一次佳。
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