电力设备全生命周期健康管理

电力设备可靠性直接关系电网安全,全生命周期健康管理通过三大技术体系构建防护网。前期评估阶段采用多物理场仿真技术,在设备投运前预演20年运行中可能承受的电-热-机械应力,据此优化绝缘材料选型与散热结构设计。例如大型变压器设计阶段即通过电磁-流体耦合仿真,精准预测绕组热点温度分布,将局部温升控制在K级安全阈值内。

2025.06.14

电力设备可靠性直接关系电网安全,全生命周期健康管理通过三大技术体系构建防护网。前期评估阶段采用多物理场仿真技术,在设备投运前预演20年运行中可能承受的电-热-机械应力,据此优化绝缘材料选型与散热结构设计。例如大型变压器设计阶段即通过电磁-流体耦合仿真,精准预测绕组热点温度分布,将局部温升控制在K级安全阈值内。

运行监测阶段构建“天地一体”感知网络:地面部署超声局放检测阵列捕捉早期绝缘缺陷,空中的无人机搭载红外热像仪定期扫描设备温度场,而内置的介损监测模块则持续跟踪绝缘材料老化曲线。某换流站通过安装876个光纤测温点,实现关键连接点温度实时监测精度达±0.5℃。

诊断决策层依托机器学习建立设备衰退模型。将油色谱数据、振动频谱与历史故障库比对,可提前预判设备异常状态。当检测到变压器油中乙炔含量突破警戒值时,系统自动触发风险评估矩阵,结合负荷重要性生成“立即停运”或“监护运行”的差异化决策。延寿技术同样关键,采用真空热油循环处理可使变压器寿命延长12年以上。