2021版电气线路常见故障

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When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.

(安全管理)

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2021版电气线路常见故障

2021版电气线路常见故障导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一"

的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。

电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、架空线路故障

架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。

当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。

雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。

导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。

高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。

周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。

季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在大雾季节或雨雪季节发生故障,河道附近的线路也只在雨汛季节才会受到洪水的损害。

生产排出来的烟尘和其他有害气体会使厂矿架空线路绝缘子的绝缘水平显著降低,以致在空气湿度较大的天气里发生闪络事故;在木杆线路上,因绝缘子表面污秽,泄漏电流增大,会引起木杆、木横担燃烧事故。有些氧化作用很强的气体会腐蚀金属杆塔、导线、避雷线和金具。

此外,鸟类在横担上筑巢,人们在线路附近开山采石、放风筝,

向空中抛物以及线路附近有高大树木等,都可能造成线路短路或接地。

架空线路的事故虽然大部分是由自然灾害造成的,但这些事故并非是不可避免的。对于正确设计和施工的线路,只要电气工作人员严格贯彻执行有关运行、检修规程,切实做好日常的巡视、维护和检修工作,架空线路的安全运行就会有可靠的保证。

为保证架空线路正常运行,应针对各种可能发生的事故采取相应的预防性措施。

污闪事故是由于绝缘子表面脏污引起的。绝缘子表面污秽物的性质不同,对线路绝缘水平的影响也不同。一般的灰尘容易被雨水冲洗掉,对绝缘性能的影响不大。但是,化工、水泥、冶炼等厂矿排放出来的烟尘对绝缘子危害极大。煤尘的主要成分是氧化硅和氧化硫;水泥厂排放的飞尘,主要成分是氧化硅和氧化钙;沿海地区绝缘子表面的污物,主要是氯化钠。这些物质都降低绝缘子的绝缘水平。空气越潮湿,危害越严重。加强绝缘子清扫,增加绝缘子片数以加大爬电距离,采用地蜡、石蜡、有机硅等防尘性涂料,以及加强巡视、测试和维修,都有利于防止污闪事故。

雷电会给架空线路的安全运行带来很大的威胁,为了提高线路的耐雷水平,防止雷击事故,可以装设避雷线或避雷针以防止导线直接

遭受雷击;可以安装管型避雷器,防止雷电侵入波的危害;可以配置自动重合闸,防止雷击闪络或其他放电造成停电事故;可以在中性点装设消弧线圈,以减轻雷击或其他原因造成单相接地的危险。

架空线路还会遇到洪水、大风、冰雪等原因造成的事故。为了防洪,汛期应加强巡视检查。必要时,在杆塔周围打防洪桩,提高杆塔的稳定性。为了防止风害,也应加固电杆,加强巡视检查和测试,还应调整导线的弧垂,修剪线路附近的树木,清除周围的杂物等。为了防止覆冰事故,应加强观察气候的变化,如已经覆冰,可采用通电加热或机械的办法予以除冰。

二、电缆线路故障

就故障现象而言,电缆故障包括机械损伤、铅皮(铝皮)龟裂及胀裂、终端头污闪、终端头或中间接头爆炸、绝缘击穿、金属护套腐蚀穿孔等故障。

就事故原因而言,电缆故障包括外力破坏、化学腐蚀或电解腐蚀、雷击、水淹、虫害等自然灾害和施工不妥、维护不当等人员过失等几类。

应当指出,这些因素往往是互相联系、互相影响的。例如,由于电缆长时间过负载运行或散热不良,造成铅皮龟裂,并由此引起绝缘

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施 【摘要】本文主要分析影响用户电气设备故障原因,提出了相应的措施,确保电网安全运行,从而提高供电可靠性。 【关键词】用户设备;故障;电网;措施 1. 前言 当前,随着用电户的日愈增多和电力网的不断扩大,电网的安全运行与用户的安全用电越来越密切相联。近年来用户的电气设备故障引起停电事故有增加趋势,梅州城区仅在2011、2012年就发生用户事故出门造成10kV线路跳闸故障16起和19起,用户设备造成的故障不但使用户本身遭受损失,而且引起电网和其他用户的更大损失,造成不良的社会影响。有效地防止和降低用户端对电网的影响已是刻不容缓的。本文拟对用户电气端影响电网安全的存在问题进行分析,并探讨防止和降低因用户端电气设备的故障而影响电网安全运行的措施。 2. 存在问题及分析 2.1 用户高压电气设备故障,进线柜保护拒动,引起系统变电站整条馈线跳闸,该馈线的用电户全部停电。常见设备故障有如下几种: 2.1.1 用户高压配电柜的电流互感器CT 或电压互感器PT 突然击穿、烧毁。主要原因:(1)CT、PT 使用时间长,设备老化,遇潮湿天气或负荷较大时,绝缘程度降低,局部先击穿,继而单相或相间短路,互感器烧毁。(2)投建时,选用的CT、PT 绝缘强度较低;没有按照使用条件选型。(3)设备已超过使用年限,没有及时更新或替换。 2.1.2 配电变压器冒烟、喷油至起火。主要原因:(1)变压器长期超载运行,没有及时增容,至使内部铁心、线圈烧毁。(2)变压器运行时间长,内部绝缘老化,从匝间短路逐渐扩大至相间短路,引起变压器油燃烧。(3)带有瓦斯保护变压器,没有投跳闸,报警又没有引起注意或瓦斯保护失灵。 2.1.3 高压铝母排相间短路,铝排局部变黑且有断口。主要原因:(1)老鼠进入高压室,爬上铝母排,电弧通过老鼠放电,造成相间短路,老鼠位于进线柜之前,设备失去进线保 护,情况尤其严重。(2)设备老化、瓷瓶破裂或环境污染严重,绝缘击穿进而闪络放电,常出现两相对地放电,引起相间短路。 2.1.4 高压电缆击穿短路,电缆烧毁、断股。主要原因:(1)电缆老化或电缆头灰尘积多,绝缘下降,闪络放电,造成相间短路。(2)电缆头或中间接头施工工艺差,绝缘程度不高,运行时间长或负荷上升,接头发热严重,绝缘损坏、

电气线路常见故障

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电气线路常见故障电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。 一、架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。 雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。

导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在大雾季节或雨雪季节发生故障,河道附近的线路也只在雨汛季节才会受到洪水的损害。 生产排出来的烟尘和其他有害气体会使厂矿架空线路绝缘子的绝缘水平显着降低,以致在空气湿度较大的天气里发生闪络事故;在木杆线路上,因绝缘子表面污秽,泄漏电流增大,会引起木杆、木横担燃烧事故。有些氧化作用很强的气体会腐蚀金属杆塔、导线、避雷线和金具。

船舶电气的故障排除及维护保养

船舶电气的故障排除及维护保养 船舶电站基本上是由柴油机、发电机,以及由开关电器、保护装置、测量仪表、控制设备等构成的主配电板组合而成。船舶电站是船舶航行的关键设备,如果在航行中出现故障,将直接影响船舶航行的安全。笔者根据多年从事船舶电气管理的工作实践,认为现有船舶电站故障现象尽管表现各不相同,但故障产生基本上可分为以下几种主要类型: 1.主配电板的常见故障 主配电板是对船舶主发电机所发出的电功率及 向全船用电设备供电进行通断、监视、控制和保护的开关设备和控制设备的组合配置。主配电板通常由发电机控制屏、并车屏、负载屏、起动屏等组成。发电机控制屏是用来控制、调节、监视和保护发电机组用的,每台发电机组均需配备有单独的控制屏。船舶发电机的短路、过载或欠压保护是通过万能式自动空气断路器的保护装置来实现的。自动空气主开关不仅用作正常电路的断开或闭合,而且也是一种自动切断故障用的保护电器。当电网上出现短路、过载、或欠压等情况时,主开关的过载线圈能准确地反映过电流或欠电压的大小,并在其达到整定值时控制开关的脱扣机构断开主开关,从而实现对发电机保护的目的。我公司船舶的主开关大都是“DW”系列或“AH”系列,尽管主开关的型号多种多样,但它们的结构特点大体是一样的,一般包括:触头系统、灭弧室、过流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器、自由脱

扣机构、电动操作机构和手动操作机构、锁扣装置等。如果主开关因数障合不上闸,首先要检查四连杆传动机构、脱扣锁钩是否接好,过载、失压、分励脱扣器是否复位。然后再检查主开关的半导体脱扣器的控制电路板是否有故障,可以将备用的电路板换上,使主开关正常工作。对于新安装的主配电板要检查各部螺栓是否松动。如:母线螺栓有一项松动,就会造成三项电流不平衡,加上负载后使另外两项过电流而掉闸。 对主配电板在运行中的保养要着眼于日常的认真维护,因为船舶经常处于在海上航行,要有自己进行维修的能力。以下是保养检查的主要项目: (1)由于主配电板经常发生振动,因此故障多发生在振动较强烈之处,所以要检查引起振动的原因并排除之,如躲开共振转速,增加防震垫片等。 (2)尘埃是造成接触不良的原因,对接线端子座及防尘罩等容易附着灰尘的场所要经常清扫。 (3)运行中经常检查仪表的指针指示是否准确,特别当负载起动、停止时注意指针的动作状况是否正常,从仪表的数值可以判断机器运转状况。 (4)保护装置的整定值不允许轻易变动,当在使用状态而必须改变保护动作值时,必须在改变处做明显的标记。保护装置动作时,例如断路器断开时,需确认是由于逆功继电器动作、过载脱扣还是失压脱扣引起的,并做好记录。

浅议电气控制回路故障排查方法及注意事项示范文本

浅议电气控制回路故障排查方法及注意事项示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

浅议电气控制回路故障排查方法及注意 事项示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气控制回路形式多样,复杂程度不一,其故障常常 和机械、液压系统交错在一起,难以分辨。常用的电气控 制回路故障的排查方法有:调查研究法、试验法、逻辑分 析法和测量法。一般情况下,调查研究法能帮助我们找出 故障现象;而试验法不仅能找出故障现象,而且还能找到 故障部位或故障回路;逻辑分析法石缩小故障范围的有效 方法;测量法是找出故障点的基本可靠和有效的方法。 (1)调查研究法 该方法主要是通过询问设备操作员,看有无由于故障 引起明显的外观征兆;听设备电器元件在运行时的声音与 正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及线路的温度

是否正常等。 在听电气设备运行声音是否正常而需要通电时,应以不损坏设备和扩大故障范围为前提;在摸靠近传动装置的电器元件和容易发生触电事故的故障部位时,必须在切断电源后进行,以确保人员和设备的安全。 (2)试验法 在不损伤电气和机械设备条件下,可通电进行试验的一种方法。通电试验一般可先进行点动试验各控制环节的的动作程序,若发现某一电器动作不符合要求,则说明故障范围在与此电器有关的电路中;然后在这部分故障电路中进行检查,便可找出故障点。 在采用试验法检查时,可以采用暂时切除部分电路(如主电路)的试验方法来检查各控制环节的动作是否正常。但必须注意不要随意用外力使接触器或继电器动作,以防引起事故发生。

电气设备故障类型及解决措施

2012年第10期(总第406期 )上C H IN E SE &FO R E IG N E N T R E PR E N E U R S 电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,对故障状态的准确判断是非常重要的,这是因为判断的结果会对故障处理产生很大的影响。然而在事故现场,处理事故所允许的时间往往十分有限,又往往只能利用简单的测量仪表来进行检测,这些情况都容易导致对故障判断的失误。因此,必须对电气设备的故障有足够的认识。 一、变电设备引起的故障 近年来,受变电设备已经基本上可以做到免维护,我们的工作精力也因此转移到生产线的控制和改造上来,对于受变电设备关注程度则越来越低。但是,一旦受变电设备和机器发生故障,就会直接导致所有工厂停工等重大事故发生。 1.变压器绝缘性能下降、 气体压力升高油浸式变压器的绝缘油与空气相接触时,就会因吸湿、氧化等作用而使绝缘油性能变坏,使变压器线圈的绝缘性能变坏,从而使整个变压器的绝缘性能下降。为了防止上述情况的发生,对于大容量变压器,可在其内部密封氮气,以防止绝缘油氧化。由于线圈的局部过热和局部放电,以及铁心的异常等原因,将会引起变压器内部的温度上升。温度的上升将引起绝缘油热分解和氧化,进而产生异常气体并溶解或滞留于绝缘油中。 2.变压器、 发电机线圈发生短路或接地变压器或发电机的线圈发生短路或接地时,其供电电路将被切断,但是这种事故很少发生。首先,对这种类型的事故而言,在现场作紧急处理是不可能的,属于必须回到制造厂进行修理的重大事故。如果是油浸式变压器发生线圈短路或接地事故,则存在从短路部位的烧毁发展成变压器火灾的严重危险。 3.停电作业失误 因需要进行设备检修,一般来说,工厂的变电所每年要进行1~2次的全停电作业。由于平时很少有与变电所设备直接接触的机会,因此检修时需要格外仔细地进行,即使这样,有时还是会发生意想不到的错误。特别需要注意以下几种情况:检修后不要忘记检查设备的接地线是否可靠接好;是否有检修工具 等被遗忘在控制柜内;等等。实际上,上述错误往往是由检修人员的漫不经心造成的,为了防止这些事故的发生,检修作业后恢复确认环节是极其重要的。 二、供电线路引发的事故 因线路关系而发生的对地短路和线间短路事故也会引起系统停电,但要了解短路原因及其位置并不简单。如果线路出现烧毁或断线,对于低压电路,作应急处理还比较容易,但对于高压电路来说,修理或变更线路路径就不是一件容易的事情了。因此,在最初设计线路时,就应当选择适合使用设备的开关装置和导线容量,以及严格按照电气设备技术标准的要求进行施工。在正常环境使用的情况下,加强了线路绝缘的维护管理,在所使用的保护装置和选择和设定上采取了保护协调措施,使保护装置的动作更加合理,也杜绝了波及其他系统事故的可能性。交流三相电路和交流单相电路的理论很容易与工厂配电线路相结合,因此获得了广泛的应用。 1.变压器中性点接地断线 单相3线式变压器可以输出两种电压。当3线采用同样粗细的导线时,与单相2线式相比,用铜量可以减少37.5%。单相3线式变压器广泛应用于工厂照明、 电热负载,以及满足一般单相负载的电力供应。变压器的一次侧为单相高压、二次侧为210V 和105V 两个输出电压等级, 二次侧的中性线采用B 类接地施工。因此,变压器的对地电压小于150V ,从安全上来说,还可以在发生高压侧与低压侧混线接触时,防止低压侧电压升高的危险。然而,当接地线已经断线但变压器仍然给负载供电时,这种情况是非常危险的,如果这时其他电压相发生对地短路,则接地线的接地电阻值对于配电线路、变压器及二次侧的设备机器等都将产生很大的影响。 2.地下高压电缆对地短路事故 从供电线路的条件、线路的保护、景观上是否合适,以及所需要的经费等方面综合考虑,工厂内部大多采用地下供电方式。因此,工厂供电线路是不需要进行外观检验和事故修理的, 收稿日期:2012-08-22 作者简介: 牛国锋(1983-),男,山西霍州人,助理工程师,从事机电设备管理研究。浅谈电气设备故障类型及解决措施 牛国锋 (河南煤业化工集团永煤公司新桥选煤厂,河南永城476600) 摘 要:电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,此时应能够准确判断事故产生的原因,以便尽快采取相应的 对策。然而经验表明,对于电气故障来说,某些单纯的故障在调查诊断期间有时却意外地自动恢复正常,而故障的原因却始终不甚明了。基于此,对电气设备故障进行研究,分析变电设备引起的故障、供电线路引起的故障、控制电路和控制设备引起的故障,并对管理模式的改变进行探索,以期构建更加科学合理的电气设备管理模式,增强电气设备运行的可靠性,提高电力系统的稳定性。 关键词:电气设备;故障变电设备;线路;控制电路中图分类号:F270.7 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2012)19-0101-02 【安全生产】Safet y In Pr oduct ion 101

电气电路故障排除方法

电气电路故障排除方法 电气故障的排除是维修电工的一项重要工作,要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的专业理论知识,要掌握排除故障的方法。 电气电路的故障分析顺序一般是这样的: 1)首先是分析供电电源部分:测量电源看有没有电或缺相,如果电源不正常,看一下供电电源的断路器是否跳闸,二次控制电路的熔断器或熔丝是否烧断,电源开关的触点是否良好。在实际工作中,很多人往往忽略了这一步。如果设备的供电部分正常,这一步可以跳过。 2)检查设备的输入部分:在闭环的自动控制系统中,如果没有输入信号或输入信号不正常,则系统时无法正常工作的。检查输入传感器是否故障或断线,在电气控制中,如果功能输入按钮触点不正常或是继电器的自保触点接触不良,电控系统也不能正常工作。如果所有的输入信号显示正常或功能控制按钮及自保触点正常则此步跳过。 3)检查设备的输出部分:如果控制器的输出信号有,但执行器(如变频器)不动作,说明是执行部分有问题或到执行器的连线有问题。在电气控制中,检查输出到电动机等

用电设备去的电源是否正常,有无缺相问题,如果正常,说明是用电设备(或电动机)自身有问题。如果控制器的输出信号正常,则跳过此步。 4)检查中间电路及主控制器:由电源开始按从上向下的顺序检查中间电路,看到底是哪个部件出现的断电或缺相,然后解决之。对于主控制器(如plc),先单点检查输出口的动作和输出信号是否正常,如果正常再重点检查程序看是哪里有问题。 电气故障现象是多种多样的,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同种故障现象的同一性和多样性,会给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因此要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。很多电气故障的排除,必须依靠专业理论知识才能真正弄懂弄通。电气维修人员与其他工种维修人员比较而言,理论性更强,有时候没有理论的指导很多工作根本无法进行,因此要具有一定的专业理论知识。维修人员为了更好地提高自己在实际工作中有效解决实际问题的能力和维修水平,应不断加强自身专业理论知识的学习和提高操作技能水平,当发生电气故障时,能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行。维修电工电气故障常见排除法如下:

电气维修常识

电气维修常识 1.先动口再动手对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。2.先外部后内部应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设

备越修越坏。3.先机械后电气只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。4.先静态后动态在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。5.先清洁后维修对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及

导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。6.先电源后设备电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。7.先普遍后非凡因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50左右。电气设备的非凡故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。8.先外围后内部先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。9.先直流后交流检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。10.先故障后调试对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。二.检

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理 随着生活水平的不断提高,电气设备已渗入到人们生活的方方面面,人们对电气设备的可靠性以及安全运行提出了更高的要求。在电气设备,尤其是低压电器设备运行的过程中,发热现象是最常见的现象,也是引发故障最多的,且对设备运行状态有较大的影响。文章针对发热故障的产生原因、位置等因素进行了详细的讨论,并对其故障情况进行分析,提出相应的处理方案。 标签:低压;电气设备;发热;故障;分析;处理 引言 在生产实践中,低压电气设备的发热问题一直困扰现场工作人员,该类问题引发的故障类型多样,故障点位置不易确定,故障危害较大,是几个比较突出的特点。近年来,由于低压电气设备发热故障导致的设备损坏等事故发生率较高,对设备的安全运行十分不利。以南宁某制造业企业电力系统改造为例,对原有的一二次设备进行升级换代后,解放了相当一批劳动力,电力系统自动化程度提高,但是近年来的故障统计中发现,发热故障导致的设备停运和损害事故发生率反而呈现上升趋势,对设备的安全运行有着重要的影响。 1 发热故障分类 对发热故障进行分类时,依据不同的分类标准,故障类型也不尽相同。 1.1 依据发热位置分类 依据发热故障产生的位置不同,可以将该类故障分为内部故障以及外部故障两类。 内部发热故障:发热原因是由于电流在设备及元件内部流动时,由于元件内部存在相应的电阻,从而产生相应的热效应,引起设备发热。 外部发热故障:由于电气设备及元件的表面由于散热条件较差,导致的热量堆积,或由于年久失修以及未及时更换导致的设备绝缘能力下降,导致漏电等现象,引起电能损耗,产生热量。 1.2 依据发热原因分类 低压电气设备发热原因主要分为电流热效应、电压热效应以及其他诸如漏磁等效应在内的多种。 电流热效应:该种发热原因主要是设备或元件中的电流、电阻、接触电阻等增加而导致的发热量增加。一般而言,外部发热故障的发热原因多属于电流热效

电气线路常见故障参考文本

电气线路常见故障参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路常见故障参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事 故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、 架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影 响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘 和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使 杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考 虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机 械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大 风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此 外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在

C6140车床电气线路常见故障分析与检修讲课教案

C6140车床电气线路常见故障分析与检修

课题:车床电气线路常见故障分析与检修(说课稿) 一、内容分析 1.本课题内容的实用性很强,是维修电工职业岗位所必须掌握的基本职业技能,它对学生综合运用知识的能力要求很高,即具备阅读电原理图的能力,又需电气线路基本检测方法,是对“车床电气控制”学习效果的综合检查,又为以后较复杂机床电气线路的故障分析与检测做铺垫。 2.教学目标 知识目标:了解机床电气设备故障的诊断步骤和诊断方法;掌握C6140车床电气线路常见故障分析与检修方法 能力目标:训练综合表达能力(文字、口头);提高分析与解决问提的能力;培养学生的维修电工职业岗位意识和团队协作意识。 3.教学重点 车床电气线路常见故障分析 4.教学难点 车床电气线路常见故障检测 二、教学方法与手段 本课题内容要围绕车床电气控制线路图来讲解,适合采用多媒体教学和现场教学,用课件演示车床的控制线路图。结合实训,通过对机床的操作和故障检测,加深对课题内容的理解。在授课的过程中,注意深入浅出,从实用性的角度,调动起学生学习的积极性。 根据我校学生和教学设备的实际情况,以及课题的特点,主要采用以下教学模式: 1.学生讲、教师评,“教”与“学”模拟换位--一种另类互动模式

2.学生扮演维修电工角色,进行岗位体验—情境体验模式 3.现场教,现场学,现场实践——现场教学法 具体教法:先采用多媒体模拟机床控制线路和机床排故是的模拟机床,举一个具体案例,从维修电工的角度介绍故障的检修步聚。然后提出几个常见故障问题,让学生扮演维修电工角色自己来完成。如断开电路中的熔断器,断开自锁触头,断开接触器线圈的电源等,首先让学生根据电原理图进行分析,说出可能会导致的故障现象,再结合动手实际操作,根据要求断开电路,把真实看到的故障现象与刚才分析进行对比是否相吻合。这种“纸上谈兵”的方法,在这里起着很重要的作用,大大地加强了学生的分析能力,培养了学生的逻辑推理能力、思维能力,若分析故障的思路正确的话,其实际的故障也就很快排除。有了以上的知识作为铺垫,学生对故障分析有了感性的认识,根本不需费很大的劲,学生更不用去“死记”,让学生轻松地学会了故障分析,无形之中提升了维修技能。 三、学法 由于本课题是在掌握常用控制电器及电气控制基本环节的基础上,对车床电气控制系统进行的故障分析,要求学生在课前要对上模块的内容进行复习,课堂上要紧跟老师的思路走,对电气原理图认真进行分析,根据故障现象缩小范围;再结合动手实际操作,加深理解;课后到校内机加工车间进行现场观摩、参加一定的生产实际操作,增强感性认识。 四、教学过程(教学设计)

浅析电厂电气设备故障分析及管理 陈志国

浅析电厂电气设备故障分析及管理陈志国 发表时间:2019-08-15T15:45:07.660Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:陈志国[导读] 作为电气设备中的重要组成部分,在电气设备运行过程中,变压器和电气主接线等的主要部分承担着整个电厂的整个运作。 国网监利县供电公司湖北荆州 433300 摘要:随着我国电力事业的快速发展,电厂电气设备运行的稳定性也成了人们重点关注的内容,在电厂电气设备运行的过程中,由于多方面因素的影响,很容易出现一定程度的电气故障。这样不仅会影响到人们的日常用电安全,也会使整个电力系统的稳定性造成非常严重的影响,严重的话还会出现安全问题,可以说电厂电气设备会对电厂造成最为直接的影响。 关键词:电厂电气设备;故障;管理 一、电气设备故障分析与管理的意义作为电气设备中的重要组成部分,在电气设备运行过程中,变压器和电气主接线等的主要部分承担着整个电厂的整个运作。在使用过程中,受到电流重大输出压力的影响,电气设备在生产、安装、使用及维护需要遵守更严格的规定,已达到高标准要求,保证电厂的正常运行。选择合适的电气设备,能够保证电厂的安全平稳运行。为了避免电气设备受到不确定因素的影响而引起故障,就要根据实际情况对故障问题进行详细分析,并根据原因分析找准措施,并实施有效的管理计划,将不可控风险前置,提高电气设备的运行效率,促进电厂安全平稳运行。 二、电厂电气设备常见的故障及处理措施 2.1电机故障 高压电机故障中,出现频率最高的是电机引线造成的故障。故障原因是电机绝缘受到潮湿环境的影响,电机受潮、线圈表面磁性物质脱落,击穿了定子绕组绝缘。此外,由于电机的引线正处于热风区域,很容易出现老化,受到轻微外力作用就会引起电机不正常工作。低压电机故障中,常出现的是电机的启动故障,电机通电之后,电机无反应。故障原因有通电的电源电压过低、定转子局部线圈错误链接、电机笼型断裂等。解决措施分析:电机中的定子绕组故障,可以在抽出转子的情况下,通过运用电压降法找到故障点,明确故障源之后使用针对性的修理措施。此外,可以局部修理定子绕组接地点的线圈,剔除热风区域引线的旧绝缘,重新设置绝缘,添加定子绕组和接线盒中的绑扎绳,避免引线和绝缘瓷瓶出现松动。低压电机出现启动故障,可以先测量电源电压,通过改善电压来稳定电机;检查笼型钻子断裂点、开焊点,若出现断裂情况,需要及时修复。 2.2出现电弧、电火花设备经过长时间的运行,设备导线的绝缘层会出现破损,引起电路短路,出现电弧。导体的接头出现松动时,接头电阻会增大,这会增加电路的负荷,也会产生电弧、电火花问题。此外,若使用的裸导线弧度较大,容易出现混线问题,也易引起电弧电火花问题。若设备处于正常状态下,也会产生电弧现象,电厂则需要加强对该设备的管理,要与其他设备保持安全距离。在有火源的场所,可以使用无延燃性电缆或者无延燃性绝缘导线。 2.3发电机碳刷冒火 发电机滑环碳刷冒火是比较常见的发电机故障。当发电机的滑环碳刷出现火花处理不及时,会延伸成为设备环火,影响发电机的使用寿命与安全运行。造成该故障的原因是:运行中的发电机会因为压簧质量、压力和运用时间的不同,导致滑环与碳刷之间的接触点电阻不一致,在不均匀电流作用下,压簧容易产生形变,以致于出现火花。另外,若电厂使用的发电机碳刷质量不过关,碳刷在碳盒中会因为振动而磨损,情况严重时就会剥落碳刷边缘,出现非均匀性的集电环磨损,机组产生震动,碳刷架和碳刷盒的积垢会引起碳刷冒火花。解决方式分析:1)可以更换为同一型号的压簧,并对其进行压力测试,确保碳刷和集电环的压力一致。2)更换不符合发电机要求的碳刷,让碳刷的长度保持在新碳刷长度的2/3处,但碳刷的每次更换不能大于1/5。3),要研磨发电机的新碳刷,滑环表面与碳刷的接触面积要大于碳刷总面积的7/10,确保碳刷能够在允许范围内自由运动;四,检修人员要定期对发电机碳刷、滑环、压簧等设备的检查,减少设备的故障发生率。 三、加强电厂电气设备管理的措施 3.1电气设备绝缘老化的处理方法电厂电气设备绝缘老化是个不可逆转的现象,只要及时发现,及时维护就可以避免负面影响因素的发生。因此,加强在线监测是必要手段,随着微机技术的发展,出现了自动化系统ECS,可以方便地就地采样,通过以太网,把信息发送到显示端。技术人员很方便地阅读数据,及时作出维护、更换计划。 3.2发电机故障处理方法处理碳刷冒火的办法很多,最主要的可以采取以下几种方法:一是及时更换磨损严重的碳刷。更换前需要对新的碳刷进行直观检查,检查是否存在毛边、杂质、裂纹等现象,使用前尽量对碳刷表面打磨平整,确保接触良好;二是更换过程中注意弹簧的使用状况。维修人员一般不太注意对弹簧的更换,认为无足轻重,实际上弹簧的弹力经过长期工作已经出现磨损,因此建议及时更换。全部安装完毕,再次进行检查,可以用手轻轻触动压簧,看看是否灵敏以及劲力是否一致。如果有条件的话,可以通过压力监测仪器对压簧事先进行检测,通过数据准确判断压簧是否全部有效、标准。 3.3提升检修人员的素质要想真正加强电厂电气设备管理的质量,首先就需要提升检修人员的素质,其中包括专业素质以及个人素质。针对计划性检修工作,一定要严格要求其具备较为专业的知识,并且能够有效地掌握相关知识,针对检测检修工作,则需要确保检修人员属于多能型技术人才,这样才能最大程度降低设备出现故障的可能性,提升电气设备的利用率。从而就能更好地掌握电气设备的相关知识,进而就能培养出知识与实践相结合的检修人员,最大程度地提升电气设备检修工作的质量。 3.4使用万用表做好测量

三相异步电动机电气常见故障的分析

三相异步电动机电气常 见故障的分析 -CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1

三相异步电动机电气常见故障的分析 三相异步电动机电气常见故障的分析电动机电气故障一般出现在定了和转了部分。 1.电动机接通电源起动,电动机不转但有嗡嗡声音。可能原因:①由于电源的接通问题,造成单相运转;②电动机的运载量 超载;③被拖动机械卡住;④绕线式电动机转了回路开路成断线; ⑤定了内部首端位置接错,或有断线、短路。处理方法:第一种 情况需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线 路损坏现象;第二种情况将电机卸载后空载或半载起动;第三种情 况估计是由于被拖动器械的故障,从被拖动器械上找故障;第四 种情况检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接触情况;第五 种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和 短路。绕组短路检查方法:a、外部观察法。观察接线盒、绕组 端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。b、探温检 查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。C、通电实验法。用电流表测量, 若某相电流过大,说明该相有短路处。d、电桥检查。测量个绕 组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。e、短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就 会产生振动。f、万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝 缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间短路。

2.电动机启动后温度超过温升标准或冒烟。可能原因:①电源电压达不到标准,电动机在额定负载下升温过快;②电动机运 转环境的影响,如湿度高等原因;③电动机过载或单相运行;④电动机启动故障,正反转过多。处理方法:第一种情况调整电动机电网电压;笫二种情况检查风扇运行情况,加强对环境的检查, 保证环境的适宜;第三种情况检查电动机启动电流,发现问题及 时处理;第四种情况减少电动机正反转的次数,及时更换适应正 反转的电动机。 3.绝缘电阻低。可能原因:①电动机内部进水,受潮;②绕组内有杂物,粉尘影响;③电动机内部绕组老化。处理方法:第 一种情况电动机内部烘干处理;第二种情况处理电动机内部杂物; 第三种情况及时检查绕组老化情况,及时更换绕组。 4.电动机外壳带电。可能原因:①电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;②绕组端盖接触电动机机壳;③电动机接地问题。处理方法:第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;笫二种情况如卸下端盖后接地现彖即消失,可在绕组端部 加绝缘后再装端盖;第三种情况按规定重新接地。电动机外壳带 电检查方法:a.观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物, 观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。b、万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。C、兆欧表 法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每个绕组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或

浅谈电气设备故障的检测方法与维修原则

浅谈电气设备故障的检测方法与维修原则 摘要:分析、判断、排除电气设备常见故障是确保电气设备以及生产正常运行的必要条件,如何快速准确地检测和维修电气设备故障是维修技术人员的主要任务,本文对常见的电气设备故障的检测方法和维修原则做了简单的阐述。 关键词:电气设备故障检测维修 在科学技术发展突飞猛进的今天,设备的机电一体化、自动化、集成化程度都越来越高,任何一个微小的电气故障都可以导致整台设备的停运,加之电气故障的种类多种多样,其中许多故障不像机械设备故障那样具有直观性和确定性,而且我们对于电气设备检测的手段不是很全面,导致我们面对大量国外先进设备和过程控制装置在出现故障时束手无策。因此,无论是从满足电气设备维修的需求方面还是完整设备诊断技术方面,大力推进开发、应用各种电气设备的检测技术都是迫切和必须的。 1、电气设备故障的检测方法 1.1 电机故障检测方法 电机具有机械和电气组合的双重特性,发生故障时,正确区分故障的类型是非常重要的。一般地,电机因轴承缺陷,不平衡,地脚、铁芯松动等原因引起的振动容易和电气磁场问题引起的振动相混淆,在现场诊断中,可以把停电检查电机作为一般性方法,这种方法简单且易操作。(1)电机轴承检测。常见的电机轴承故障有疲劳、磨损、断裂以及点蚀。由于电机结构较特殊,对于电机轴承状态的检测多采用峰值能量法和冲击脉冲法。峰值能量法是利用轴承故障与不对中、不平衡、机座松动等因素引起的振动频率不同的机理,对振动信号进行放大,根据能量的大小判断故障部分的方法。(2)冲击脉冲法。当滚动轴承有疲劳剥落、裂纹、磨损等缺陷或混有杂物时,就有引起脉冲性振动,冲击脉冲的强弱可以反映故障的严重程度。轴承的绝对冲击脉冲水平通常以dBsv来度量,它是轴承状态和转速的函数。为了在测量中消除转速带来的影响,一般需要给出轴的直径和转速。目前,为了更方便地描述冲击脉冲,采用强脉冲能量(dBm)和弱脉冲能量(dBc)两者的差值δ来表述。通常情况下,δ的值应该很小,而且在轴承的使用期限内,其冲击脉冲水平发展的趋势是缓慢升高的。 1.2 线路寻识与电缆故障检测 线路的维护可分为室内和室外两部分,并且由于所处环境不同,两类线路出现故障的形式也不同。通常情况下,电缆故障多是由于硬损伤、潮湿进水、电腐蚀及化学腐蚀、应力或震动破损、长期过载等原因引起,导致的电路故障类型主要有两类:一类是电缆芯线之间或芯线对外皮绝缘破损形成的短路、接地,另一类是芯线的连续性遭到破坏,形成短路或者不完全断线。对于电缆故障的检测,总体上说应该包括确定故障的类型和位置,采用的方法多是脉冲反射技术以及通过电缆的阻抗特性与传播因数检测。采用上述两种方法通常可以准确找到故障点,其精度可达到几十厘米,大大减少了现场工程的开挖量。 1.3 变压器故障检测方法 变压器种类繁多,故障类型也呈现出多元化,但大部分故障主要集中在绕组、铁心、连接件及油质污染上。对于变压器故障的检测,有几种新的方式可供参考。(1)ALL-Test法。此测量方法的核心是利用高频信号对绕组类设备内部的直流阻值、阻抗、绕组电感相角和倍频因子等参数进行检测,进而判断设备内部发生

浅谈如何处理电气线路短路故障

浅谈如何处理电气线路短路故障 摘要:如今我国各行业对电力有着越来越高的需求,当电力系统出现短路的时候,很多电气设备都无法正常使用,会给人类的生产活动带来严重的影响,因此,提高电气线路短路故障检测技术有着非常重要的现实意义。本文主要围绕电路短 路类型、电路短路危害进行分析,探讨提高电器电路短路故障检测技术的有效方式,从而为电力工作者提供一定的理论参考,促进我国电力行业的不断发展。 关键词:电气;短路;故障;检测 一、电路短路类型 (一)金属性电路短路和非金属性短路 其中金属性电路短路是指在电路不同电位,两个金属导体出现了短接。金属 性电路短路的电阻通常为零,因此通过的电流量很大,会在短时间之内提高电路 的热量,发生电气设备的损坏,影响整个电路的正常工作。非金属性短路是指由 于电路中不同定位不是直接连接的,因此通过一定的电阻相接,导致电路出现短路,非金属性电路短路,电阻不为0,短路时通过的电流量比金属性短路的电流 量要小,并且持续的时间很长,如果电力维修人员没有及时发现,会使得电路出 现热效应,对整个电力系统产生严重的危害。 (二)单向短路和多相短路 通常情况下,在三相交流电源中出现短路的原因主要是单相短路、二相短路 和三相短路三种方式。其中单相短路是指只有一对中性线发生故障;二相短路是 指二相线互相短接,造成了电路出现短路;三相短路是指电路中的三相线进行短接,进而引发的短路现象。单相短路、二相短路、三相短路尽管方式不同,但是 产生的危害都不容忽视,需要电力维修人员及时发现并有效解决,完善电路的排 线模式。 (三)匝间短路 电气线路中的匝间短路是指电机、电磁线圈和变压器等部件,由于部分绕组 出现短接引发的短路现象。匝间短路通常属于电气元件内部的故障,也可能是外 部因素对电气设备产生的影响,不严重的短路尽管不会产生严重的危害,但是随 着使用时间的推移,也会出现其他方面的问题,影响电气设备的正常使用。因此 需要电力人员提高重视程度,尽快解决,排除故障隐患。 二、电气线路短路的危害 (一)电流的动力效应 在电力系统运行过程中,如果出现电路的短路,会在短时间之内增加通过的 电流量,特别是冲击电流,会使得电气线路中不同设备时间产生强大的电动力, 这种动力可以使电路设备的母线弯曲变形,导致内部元件出现损坏,出现电气设 备的严重故障,影响电路的正常运行。 (二)短路电流的热效应 在电气线路中出现了短路,会在短时间内使得通过电流产生很强的热效应, 导致电路的温度急速上升,由于电路短路线路的保护装置反应灵敏,能够在第一 时间内切断短路电流,因此短路电流通过内部配件的时间通常不会很长。短路电 流热效应是电路中危害最严重的一种现象,一旦出现短路,导体的温度会急速升高,使得电气设备的性能下降,触头出现融化,并且内部的截面可能会熔断,在 高温下电路中的传导元件,例如开关、芯片等元件将会烧毁,或者被热量击穿。 (三)短路电流的电压降效应

船舶电气设备常见故障分析及处理方法

摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12

摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理

浅谈电气设备故障检测和维修

浅谈电气设备故障检测和维修 发表时间:2018-05-14T15:49:08.707Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:安冬[导读] 摘要:针对目前电气设备的故障检查和维修是相关工作的难点,因此要采用严肃的态度加以对待,同时不断的完善相关的技术方法,从真正意义上有效的推动电气设备检查效益和处理质量的提升。 (国网山西省电力公司浑源县供电公司山西大同 037400)摘要:针对目前电气设备的故障检查和维修是相关工作的难点,因此要采用严肃的态度加以对待,同时不断的完善相关的技术方法,从真正意义上有效的推动电气设备检查效益和处理质量的提升。本文就针对这一方面的内容进行论述,详细的分析目前现代化电气设备维修和处理方式,不断的加强实践技术的改进和完善,为日后的工作奠定坚实的基础,有效的促进电气设备操作水平的提高。 关键词:电气设备;研究分析;故障检查;维修对于电气设备来讲,相关故障的类型较多,并且同样的故障类型可能会导致不同的现象,所以通常情况之下需要掌握相应的处理技巧和技术,以真正的保证电气设备可以稳定的运行,从故障的本质角度着手,对今后的维修技术重难点和需要掌握的技术要点等加以分析,为相关技术的成熟改进奠定坚实基础。在实践的工作当中,应当掌握相应的电气设备处理原则,掌握相关技术操作的顺序和重点,此外还应当对电气设备的相关规格型号以及操作要点等加以控制,以确保维修工作的可靠性,避免出现不良情况。 1、分析故障原因 1.1环境条件对电气设备的影响 有些电气设备对环境的温度、湿度、空气质量、大气压都有较高的要求。首先温度是电气设备的第一杀手,电气设备在运行过程中如果温度超过极限值都有可能产生电气故障,温度对电气设备产生的影响主要有以下几个方面:电气设备大多使用的是金属材料,温度升高必定造成金属的软化,电气设备的机械强度明显下降电接触也受温度影响极大,电接触不良也是导致许多电气设备故障的重要原因。 1.2设备运行条件的影响 电气设备设计参数与额定参数的数值相差较大,或者设备运行情况和出厂设定相差较大,运行情况对设备故障影响较大,其中由于电流电压引起的接触不良,三相负荷不对称比例相对较大。 1.3人为操作不当对电气设备的影响 操作人员上岗前都应该进行良好的培训,但是操作人员的不良心理会为电气故障埋下隐患,如:侥幸心理、依赖心理等。操作人员对电气事故重视成度够,所以在故障发生前麻痹不仁,直到造成严重的不可挽回的损失后在意识到事情的严重性。再有就是对设备的依赖心理,依赖心理往往会减弱人们的主观能动性,导致操作失误,出现电气设备故障,严重的发生事故,电气设备在操作是过程复杂,步骤较多,任何一个环节出问题都是大问题。 1.4电气设备本身质量 随着经济的发展,各大厂商层出不穷。然而电气设备的质量根据生产厂家的不同而不同。电气设备质量的好坏直接影响到日后的使用效率,还影响到了电气故障的发生率。所以电气设备的质量在工程实际中站着至关重要的意义。 2、电气设备故障处理的一般原则 (1)先动口后动手,在接到需要处理电气设备故障的工作任务后,首先需要做的是对电气设备的型号、出厂日期等进行详细的了解,并对电气设备的操作人员进行详细的询问,了解故障发生前后设备的主要表现。对于那些较为生疏的设备,首先要对其电路原理和结构等进行充分的了解,在进行拆卸时,要对电气设备各个部件的功能、位置、连接方式等进行仔细的研究,如果没有设备组装图,那么可以在进行拆卸的同时,进行结构草图的绘制,并做好必要的标记。(2)先外部后内部,处理电气设备故障前,需要对电气设备的外围设备进行检查,检查有无裂缝、缺损、变形、过热等现象,如果外围设备正常,接下来需要对电气设备的内部进行检查,只有在确定外部设备无故障后,才能够进行电气设备的拆卸,防止盲目拆卸对电气设备造成影响。(3)先上后下,当电气设备出现漏油的现象时,应该从油迹向上逐步进行检查,直到找到漏油点,然后根据漏油点进行相应的处理,不能急于将油迹擦除。(4)先机械后电气,电气设备检修,应该首先确定机械设备零件不存在故障,然后再进行电气方面的检修,切不可盲目的进行通电试验,避免造成电气设备故障的进一步扩大。在对电气回路故障进行检查时,首先应该利用专门的检测仪器进行故障部位的寻找,在确定电气设备不存在接触不良的故障后,然后再对电气回路和机械运转之间的关系进行有针对性的检查。(5)先静态后动态,在进行电气设备通电前,首先应该对其按钮、接触器、热继电器、保险丝等进行详细的检查,确认没有故障后,再进行通电试验,通过电气设备运行时的声音、电气参数等确定可能的故障元件,然后进行有针对性的维修。(6)先清理后维修,对于那些受污染程度较高的电气设备,首先应该对其按钮、接线点等进行清洁,检查相关的控制键是否出现失灵的情况。因为,很多受污染程度较高的电气设备都是由于灰尘、污染等原因造成故障的,经过清洁后,故障就会得到排除。 3、电气设备常见故障的检测维修 根据上文针对当前电气设备的常见故障处理技术原则进行综合性的分析,可以明确处理的相关重难点,下文将针对电气设备的故障维修技术手段进行分析,详细的论述仪表测量技术、直接测量技术和置换元件技术等手段的操作原则,旨在为相关工作的发展奠定基础。 3.1直接故障检查法 直接测量技术手段指的是通过感官、触觉、嗅觉等直接的方式对电气设备存在的故障进行检查和处理。相关技术手段是针对电气设备处理过程之中最为简便且直接有效的方式之一,同时也是最为常见的方式之一。一般类型的故障可以通过相关技术轻松解决。而对于比较复杂的机械设备故障,采取直接测量法也能全面缩小故障的范围。第一,维修电气设备的工作人员要询问操作设备的人员设备的具体情况,同时要对机电设备的外部状况及故障表现进行分析,发生故障部位的渗漏情况、是否存在有异味以及过热等现象,要一并进行处理。并在了解了上述基本情况后对电气设备进行初步的诊断检查,包括链接是否存在有松动情况、外部设备是否存在有破损情况、绝缘部位是否有烧坏的现象、相关设备是否存在有进水情况等。在故障范围基本确定之后,深切在故障类型和性质确定之后,才可以进行处理,试运行的过程之中应尽量避免火花,异常声响和异味出现。假如出现了以上现象,则必须立刻停止设备的试运行,并切断电源,立即对设备的程序动作和温度变化进行检测,通过与正常指标的对比,以进一步的查明故障位置且采取相应手段予以解决。 3.2置换元件法

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