
- •88. Подстанции и сети цеховых потребителей ээ
- •89. Проектирование пс сэс
- •90. Стадии и этапы проектирования электротехнических устройств
- •91 Основные понятия системного анализа и моделирования сложных систем.
- •92. Технико-экономическое обоснование надежности в энергетике.
- •93. Схемы электрических соединений и компоновка электрических станций, подстанций и распределительных устройств.
- •94 Структурные схемы электрических станций и подстанций
- •95. Решение экологических проблем при эксплуатации электрических станций.
- •96. Защита трансформаторов главных понизительных подстанций и цеховых трансформаторов.
- •97. Защита двигателей и электроустановок
- •98. Распределительные устройства
- •99. Эксплуатация, монтаж воздушных и кабельных линий электроснабжения.
- •100. Характеристики машин постоянного тока.
- •101. Силовые трансформаторы, их установка и обслуживание
90. Стадии и этапы проектирования электротехнических устройств
I.
IV.
II.
III.
91 Основные понятия системного анализа и моделирования сложных систем.
В современном понимании системный анализ — это синтетическая научная дисциплина, разрабатывающая способы исследования разнообразных сложных систем или ситуаций при нечетко поставленных критериях и принятия решений в условиях анализа большого количества информации различной природы.
При системном подходе используются как математический аппарат (теория принятия решений, теория игр, теория исследования операций), так и методы неформального анализа:
- метод экспертиз;
- метод опроса;
- эвристические методы.
Таким образом, в системном анализе могут быть выделены три основные составляющих
1) методология - базовое начало системного анализа; она включает определения базовых понятий, принципы системного подхода, постановку и общую характеристику основных проблем системного исследования
2) аппаратная реализация, которая подразумевает стандартные процедуры моделирования (процессов и явлений, принятия решений);
опыт применения; эта область чрезвычайно обширна, поскольку системность исследований необходима для таких отраслей, как биология, экология, психология, медицина, социология, управление государством, регионом и др.
Системный анализ, как было сказано выше, возник в ответ на потребности изучения сложных систем. Центральной проблемой системного анализа является проблема принятия решений и построение моделей. Таким образом, эта дисциплина безусловно прикладная, ориентированная на решение конкретных задач.
Моделирование
Модель представляет собой естественный или искусственный объект, находящийся в соответствии с изучаемым объектом или в соответствии с какой-либо из его сторон. Моделирование означает осуществление каким-либо способом, отображение или воспроизведение действительных для изучения имеющихся в ней объективных закономерностей. Выделяют 2 характерных вида моделирования:
1) Моделирование как познавательный процесс, содержащий переработку информаций, поступающей из внешнего мира о происходящих в нем явлениях. В результате этой информации в сознании появляются образы, имеющие определенное сходство с изучаемым объектом.
2) моделирование как создание некоторой системы – системы моделей, имеющих определенное сходство с оригиналом.
Понятие моделирование тесно связано с понятием информации. При этом обширная информация о происходящих явлениях должна быть упорядочена, что осуществляется с помощью теорий подобия. Подобие явлений означает, что данные о протекающих процессах, полученных при изучении одного явления могут быть распространены на все явления, подобные данному.
92. Технико-экономическое обоснование надежности в энергетике.
Надежность - свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени свои эксплуатационные показатели в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Понятие надежности очень широкое, его нельзя охарактеризовать с помощью какого-либо одного показателя. Надежность объекта обеспечивается его безотказностью, ремонтопригодностью, сохраняемостью и долговечностью.
Различают два основных состояния объекта: работоспособность и отказ.
Работоспособность - это состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.
Отказ - это нарушение работоспособности. Следствием отказов энергетических объектов может быть значительный народнохозяйственный ущерб. Отказы, которые характеризуются крупными нарушениями режима объекта, приводящими к частичному или полному его разрушению, создающими опасность для жизни людей и окружающей среды, называют авариями. По характеру функционирования энергетические объекты могут быть:
а) восстанавливаемыми, которые после нарушения работоспособности ремонтируются и вновь включаются в работу;
б) невосстанавливаемыми, которые используются однократно до отказа, после чего должны заменяться. Большинство энергетических объектов относится к числу восстанавливаемых. В качестве восстанавливаемых могут рассматриваться главным образом отдельные детали и узлы энергетического оборудования.
Итак, надежность - это всегда или почти всегда понятие технико-экономическое, поскольку повышение надежности объекта, как правило, требует дополнительных затрат, связанных с применением материалов и деталей повышенного качества, с созданием резервных элементов. В то же время снижение надежности ведет к росту ущерба у потребителей, к росту затрат на создание ремонтных служб и запасов деталей для ремонта. Для количественной оценки надежности в настоящее время используются методы теории вероятности и математической статистики, рассматривающие отказ как случайное событие