
- •1234 Основные термины в теории надёжности
- •10. Единичные и комплексные показатели надежности.
- •Комплексные показатели:
- •11. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты.
- •12. Мостиковая структура.
- •Резервирование
- •17. Надежность резервируемых, нерезервируемых и автоматизируемых сетей систем электроснабжения.
- •18. Расчет надежности при постоянном общем резервировании.
- •19. Математические модели надежности надежности при исследовании систем электроснабжения.
- •20. Расчет показателей надежности с учетом преднамеренных отключений элементов.
- •21. Преднамеренные отключения при последовательном и параллельном соединении элементов.
- •22. Ущерб от снижения надежности электроснабжения.
- •23.Метод минимальных путей и сечений
- •24. Математические модели на основе метода Марковских случайных процессов.
- •25) Влияние надежности коммутационной аппаратуры и устройств.
- •26) Прямой и дополнительный ущербы.
- •27) Выбор оптимальных вариантов электроснабжения с учетом надежности.
- •28) Средняя наработка на отказ и её функция распределения. Графическая иллюстрация.
- •29.Ущерб предприятия от снижения надежности электроснабжения.
- •30. Степень тяжести ущерба от времени нарушения.
- •3 1. Экономический эффект от повышения надежности.
28) Средняя наработка на отказ и её функция распределения. Графическая иллюстрация.
Средняя наработка на отказ - средняя продолжительность работы устройства между ремонтами, то есть показывает, какая наработка в среднем приходится на один отказ.
Средняя наработка на отказ объекта (наработка на отказ) определяется как отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к числу отказов, происшедших за суммарную наработку:
.
(6.1)
Среднеквадратическое
отклонение
относительно его среднего значения
.
(6.2)
Для
экспоненциального закона
.
Из формулы (6.2) следует
.
(6.3)
Для восстанавливаемых объектов при испытаниях по плану [NRr], средняя наработка на отказ, до r отказов
,
(6.4)
где tp – суммарная наработка испытываемых объектов /17/.
29.Ущерб предприятия от снижения надежности электроснабжения.
Д
ля
технико-экономических расчетов в
электроэнергетике существует задача
выбора и обоснования нормативов
надежности электроснабжения, под которым
понимается численное значение показателя
надежности, являющегося критерием
достаточности или недостаточности
уровня надёжности электроснабжения
рассматриваемого объекта.
т
.
е. уровень надежности Н не должен быть
ниже нормированного
Любой норматив — это обеспечение требуемой надежности питания потребителей. Все это достигается путем принятия различных технических и организационных решений в СЭС, что приводит к увеличению вкладываемых в электрическую сеть затрат.
Существуют различные виды нормирования надежности электроснабжения потребителей, в том числе:
на основе экономических оценок;
на основе экспериментальных расчетов затрат на повышение надежности;
на основе опроса потребителей.
1. Нормирование на основе экономических оценок, показатели которых определяются путем сопоставления усредненных значений ущерба, вызываемого перерывами в питании потребителей, и затрат в СЭС, которые снижают этот ущерб.
(У+З ) - суммы ущерба и затрат от величины недоотпуска электроэнергии; оптимальный уровень надежности, который принимается в качестве нормативного.
2. Нормирование на основе экспериментальных расчетов затрат на повышение надежности. Строятся кривые затрат, вкладываемых в СЭС на повышение надежности, в зависимости от величины недоотпуска электроэнергии. Нормативный уровень надежности выбирается по той части кривой , где увеличение затрат не влияет на увеличение надежности, т. е. снижение недоотпуска электроэнергии.
3. На основе опроса потребителей. При таком подходе
показатели надежности нормируются на основе прошлого опыта обеспечения потребителей электроэнергией.
При нормировании показателей надежности основой для определения нормативов являются экономические методы, позволяющие сопоставлять затраты, вкладываемые в повышение надежности, с последствиями, возникающими в результате прекращения питания потребителей.
Перерыв электроснабжения приводит к нарушению
технологического процесса, простою рабочих и оборудования, недоиспользованию, непроизводительному расходу или уничтожению сырья, снижению качества продукции и т.п.
Факторы, определяющие величину ущерба:
‒величину недоотпущенной электроэнергии (∆W);
‒ средняя потребляемая мощность
‒ время простоя (tпр);
‒ наличие технологических и других резервов.