煤化工电力设备检修及运行维护中的技术研究

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  【摘  要】科技是社会发展的第一生产力,随着当前信息化技术产业不断提升,煤化工电力设备系统为我国的工业发展提供了重要的技术基础,很多工业生产需要精密的操作,而人为工作不仅效率较为低下,同时也不能保证煤化工电力设备生产质量,因此电力控制系统由此诞生,极大地改变了煤化工电力生产的局限性。本文针对煤化工电力设备的优势进行分析,探索分析其中的检修维护路径,旨在充分发挥现代技术在煤化工电力设备系统中的稳定性,提高煤化工业化生产水平。
  【关键词】煤化工;电力设备;检修;维修
  引言
  煤化工电力设备在不同的运行环境以及不同的生产需求条件下,会使用不同的电流和电压,随着当前工业化规模日益增长,煤化工电力设备工业自动化设备使用高压电、强度电的趋势越来越明显,探索煤化工电力设备检修与维修工作创新具有重要意义。
  1.煤化工电力设备检修与维护概述
  不同的煤化工电力设备在运行环境、运行条件以及运行要求上有着较大差异,而检修与维护则是在其设备及零部件上进行有效检修与维护,主要针对设备的设计及结构等方面进行研究,分析其是否能满足工作需求,当前的煤化工电力设备检修与维护主要考虑两个方面,即设备安全以及人身安全。首先,设备安全是其煤化工电力设备在自运行过程中可能产生的偏差造成的损失,以及对其他设备或者建筑的影响,主要指经济损失等。其次,人身安全则是指煤化工电力设备操作和使用过程中,对于相关人员的影响,主要指人身伤害等。检修与维护是自动化设备安全认证的主要程序之一,其意义是发现其存在的安全隐患,既能为相关人员提供必要的安全保护措施,同时也能为优化煤化工电力设备提供数据支持。煤化工电力设备在运行过程中可能受到多样类型因素影响,其安全隐患也并非是单一性,但是可能是由单一性的原因逐渐累积而形成,因此一般情况下为了避免对操作人员或工作人员造成不必要的伤害,首先会对设备的电路图进行故障排查,保障不会因电路故障造成影响,而后会对煤化工电力设备进行单一性故障实验,将其作为基础性的安全分析。其次,要对电源变压器进行次级绕阻短路,并保护抗阻导体,保证保护导体断开后再进行相关的单一性实验。最后,如果在检查过程中出现短路过载或输出异常等情况,则要逐一排查找到每条线路可能存在的隐患。另外煤化工电力设备运行过程当中不免会产生高温问题,如果有发生高温高热或火焰蔓延等隐患,必须对这类危险进行深入排查直至完全解决。
  2.煤化工电力设备的检修与维护模式
  现代煤化工的发展必须秉承科学谨慎的态度,尤其对于电力这种具有危险性的行业而言,要充分注重各种变量对其内部的影响,因此就需要从多个维度进行立体化管理,其中的组织影响因素包含组织目标、影响关系以及价值体系等,为了保障煤化工电力设备的安全稳定运行,须根据可预见的因素建立执行性原则。
  煤化工电力设备的检修与维护要坚持具体性原则,对于任何的管理手段以及操作流程都不能“含糊其辞”,同时还要避免重复性的分类。例如“压力”的产生是由若干个因素所导致而成的,可能是时间因素、也可能是缺少提前计划以及个人素质等,也可能是多种因素综合而成,由于没有之前的变量可以参考,所以任何一个因素的动态都会造成不同的结果,因此在组织因素坚守的原则必须要有“具体性”,杜绝随意性的词语出现。组织因素本来就包含的内容较多,如果在原则制定上还不断地“犬牙交错”,就会造成内容越来越多的情况发生,为了更好的明确组织因素,需要坚持非重复性原则,组织因素的划分不能互相包含或者部分包含,要有明确的垂直关系,减少各类因素的互相关联度,让每一个组织因素都成为独立的个体,这样才有利于后期的工作。
  3.煤化工电力设备的检修与维护要点
  3.1零部件的可触碰判定
  相关工作人员在煤化工电力设备实际操作过程中不可避免的会与设备零部件产生接触,而零部件是否带电则与操作人员的人身安全有着密切关系,因此要对零部件的可接触性进行有效判定。在防电机实验过程中,首先要利用实验针对零部件的带电性进行有效判断,根据其带电值为其进行标准打分。零部件为非正弦波电流和频率电流峰值的0.7毫安为可触碰,零部件为正弦波电流0.5毫安也为可触碰,当零部件儿的电压峰值为46.7伏或有效值为33伏时属于限定额内。
  3.2电气间隙以及爬电距离
  煤化工电力设备电气间隙和爬电距离的测定要让工业自动化设备各零部件之间的过电压在可承受范围内,与此同时还要深入了解和分析煤化工电力设备各单元安装环境以及电力保护装置,对于电气间隙和爬电距离所产生的影响。煤化工电力设备在与电路初步接触时会产生瞬间电压,这种电压往往过大会造成一定危险性,如果本身工业自动化设备带有控制电压装置,则需按其最大的工作电压,对电气间隙和爬电距离进行测定,如果爬电距离小于电气间隙,那么就要增加爬电距离,使其达到标准规定的数值范围,以此提高煤化工电力设备的效能。
  3.3煤化工电力设备强度保障
  煤化工电力设备强度是对某一种材料作为绝缘体的所能承受最大电流强度的数字化表达,也是在单位厚度所能承受的电压,如果没被击穿则代表其介电强度,作为绝缘体的材料质量与介电强度成正比,由于强度是煤化工电力设备的重要参数,所以需要在防电机实验前进行。煤化工电力设备的零部件较多,且外表可接触部分需要采用绝缘保护,所以测定材料的介电强度非常重要,是保障操作人员人身安全的重要手段和措施。另外,有些煤化工电力设备的工作环境较为复杂,所以还要考虑到潮湿环境下材料的介电强度测定手段可以在封闭空间内将空气湿度提升到92.5%,允许有2.5%的浮动范围,同时温度控制在40度左右,然后进行介电强度实验,值得注意的是某个电路或某个可接触零部件之间,本身作为独立的电路系统,但彼此之间有所关联或是不能有效的进行阻隔,那么不能将两者同时进行电压实验,可能会造成损坏。
  3.4建立煤化工电力设备检修维护制度
  煤化工电力设备规章制度是对员工的基本操作以及煤化工电力设备运行的重要基础,同时也是保证其安全质量的重要手段。首先,煤化工电力设备的规章制度必须满足国家法律法规以及核安全级的行政制度,相较于其他行业有更加严格的报告和备案制度。其次,各个职能部门必须根据其自身的实际情况建立专业化的制度,不能以含糊其辞的方式建立统一化的规章制度,要注重制度的个性化以及需求化。最后,煤化工电力设备的特殊岗位要有明确的操作规章,这类操作规章必须动态跟踪的方式不断调整,强调自身的优化及煤化工电力设备的运行安全性,建立相应的反馈及突发事件应对措施。
  4.结语
  综上所述,随着当前煤化工电力产业快速发展,相关工作人员应充分重视煤化工电力设备维修与养护工作,提高煤化工电力设备的自动化运行能力,促进我国煤化工工业发展向前推进。
  参考文献
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  作者简介:马江龙(1988.4-),男,汉族,陕西渭南人,本科,助理工程師,研究方向为煤化工。
  伊犁新天煤化工有限责任公司    新疆伊宁    835000
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