Показатели надежности восстанавливаемых систем
Электроснабжения До сих пор элементы СЭС рассматривались на достаточно протяженном интервале времени, начиная с момента их ввода в эксплуатацию с вероятностью безотказной работы В действительности, после очередного отказа выполняется аварийный ремонт, или замена элемента СЭС на новый. Кроме того, в процессе эксплуатации производятся плановые ремонты или замены электрооборудования. Диаграмма чередований отказов и восстановлений элемента СЭС представлена на рис.2.1. В процессе эксплуатации элемент СЭС может находиться в одном из трех состояний: 0 – работоспособном; 1 – в неработоспособном состоянии аварийного ремонта; 2 – в состоянии планового ремонта или замены. Находясь в работоспособном состоянии, элемент может безотказно проработать срок до очередного планового ремонта
Рис.2.1. Диаграмма случайного процесса отказов и восстановлений элемента систем электроснабжения
Продолжительность аварийного ремонта
Состояния капитального ремонта или замены оборудования обычно не различают в расчетах надежности и считают Погрешность вычисления среднего времени перерыва электроснабжения при замене истинных распределений времени восстановлений и интервалов между преднамеренными отключениями на экспоненциальные составляет около 15÷20% [7]. Режим работы восстанавливаемых элементов существенно отличаются от режима работы невосстанавливаемых элементов. Действительно, если для невосстанавливаемого элемента вероятность безотказной работы с течением времени стремится к нулю, то для восстанавливаемого элемента при любом, сколь угодно большом
Во времени эволюция каждого элемента СЭС представляет собой потоки чередующихся независимых случайных событий отказов и восстановлений со случайными распределениями времени между указанными событиями. В рамках определенных допущений, потоки событий, происходящих с элементами СЭС, и изменений их состояний принимают простейшими. Простейшие потоки [15], это ординарные, стационарные потоки без последействия. Поток считается ординарным, если вероятность совпадения во времени двух и более событий бесконечно мала. Поток считается стационарным, если вероятность возникновения У хорошо спроектированной и правильно эксплуатируемой технической системы, подвергаемой профилактическому обслуживанию в установленные сроки, поток отказов простейший [2]. Не стационарность потока отказов у отдельных элементов электроэнергетических установок вызывается наличием приработочного периода, старением изоляции, износом и разрегулировкой механических частей, влиянием внешней среды, и т.п. Высоковольтное оборудование имеет так же сезонную не стационарность потока отказов, связанную с воздействием гроз, гололеда, оползней, с миграцией птиц и животных. Простейший поток событий формирует во времени случайный процесс переходов элемента из одного состояния в другое. Такие случайные процессы носят название своего первооткрывателя А.А.Маркова. Представляя поток отказов и восстановлений цепью Маркова можно получить для него любые вероятностные характеристики.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|