Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Диагностика оборудования систем электроснабжения. Учебное пособие
.pdf
202
Рисунок 5.6 - Алгоритм процесса диагностирования
В графе
,G F E
имеется определенное число L вершин
, ,...;
зк
ff
соответствующих операциям принятия решения о состоянии объекта при
оценке одного из параметров электроэнергетического оборудования.
Из этих вершин (например,
к
f
) выходят две ветви, первая из которых
соединяет эту вершину с вершиной
кsf
соответствующей
1
операции
принятия решения по оценке следующего параметра, а вторая - с вершиной
1кf
, соответствующей операции, связанной с определением причины
недопустимого изменения -го параметра.
Для выполнения анализа граф
,G F E
преобразуется таким образом,
чтобы операции, связанные с каждым -м,
___
1, L
параметром,
следовали одна за другой (рисунок 5.7).
Рисунок 5.7 - Преобразованный граф процесса диагностирования
В полученном графе для упрощения устраняются вершины,
соответствующие одинаковым операциям диагностирования.
Решим задачу диагностирования (рисунок 5.8).

203
Рисунок 5.8 - Алгоритм процесса диагностирования
По графу
,G F E
строится граф
p
G
выполнения алгоритма процесса
диагностирования вручную, а ниже - граф
a
G
выполнения алгоритма авто-
матически, причем каждой вершине (операции) графа
p
G
сопоставляются
вершины (операции) в графе
a
G
.
Если операции в графе
p
G
трудно сопоставить операцию,
выполняемую автоматически, то несколько операций в графе
p
G
объединяют в одну и представляют ее обобщенной вершиной.
Вершины графов
p
G
и
a
G
соединяют ветвями по принципу: к-я
вершина одного из графов соединяется с к+1 -й вершиной другого графа.
Каждой вершине графа сопоставляются стоимостные
,
pк aк
GG
и
временные
,
pк aк
затраты.
В стоимость операции диагностирования, выполняемой вручную,
включается стоимость используемых при этом измерительных приборов,
индикаторов и схем коммутации.
При автоматическом выполнении операции диагностирования
стоимостные затраты рассчитываются по формуле:
,
ак к бк
С С N
(5.10)

204
где
к
С
- стоимость одного базового и примыкающих к нему элементов;
бк
N
- число базовых элементов для выполнения к- й операции.
Временные затраты на выполнение операций диагностирования
вручную определяются по формуле:
.
1
,
R
р к kj
j
(5.11)
где R - число простых операций (поиск органа управления, включение,
переключение и т.п.), из которых складывается к-я операция в алгоритме
процесса диагностирования;
kj
- затраты времени на j-ю простую операцию.
Затраты времени при выполнении операции диагностирования
подсчитываются автоматически следующим образом:
1
,
n
hk
ak
h
h
N
L
(5.12)
где
hk
N
- число операций h-го типа (сложение, вычитание и т.п.),
необходимых для выполнения к-й операции;
h
L
- число операций h-го типа, выполняемых в единицу времени.
В предположении, что одновременно за допустимые пределы может
выходить значение только одного параметра, затраты времени на
реализацию алгоритма поиска дефекта определяются с учетом вероятности
необходимости выполнения этих операций, которая рассматривается как
показатель значимости алгоритма поиска дефекта.
Значимость определяется с помощью выражения:

205
1
1
1
; 1,
l
i
L
i
L
i
i
q
QQ
q
(5.13)
где l - число дефектов, приводящих к недопустимому изменению - го
параметра;
i
q
- вероятность возникновения дефекта i-ro элемента.
С учетом изложенного
11
;.
Rn
hk
pk kj ak
jh
h
N
QQ
L
(5.14)
Задача по обоснованию рациональной степени автоматизации
диагностирования электроэнергетического оборудования сводится к
выбору из множества возможных простых путей
___
,.., ,..., , 1, ;
l a p
X x x x a p
(5.15)
в графе (см. рисунок 5.8), для которых удовлетворяется условие:
.
pk x ak x
xa pk ak Д ДОП
ff
CC
(5.16)
одного пути
0
x
с наименьшими стоимостными затратами
min .
pk x ak x
xo pk ak
X
ff
C C C
(5.17)
Решение задачи по обоснованию рациональной степени
автоматизации диагностирования электрооборудования выполняется в два
этапа: на первом определяется множество X, а на втором выбирается х0.

206
Процедура решения задачи может оказаться трудоемкой, если
количество операций п в алгоритме велико, поскольку число итераций N в
общем случае равно
2
n
Nk
.
Его можно уменьшить, осуществив перебор следующим образом:
выбрать простой путь
l
x
, обладающий наименьшей стоимостью, и
проверить для него условие (5.16).
Если условие (5.16) удовлетворяется, то
l
x
- искомый путь. Если же
это условие не удовлетворяется, то в пути
l
x
, последовательно по одной
заменяются вершины, принадлежащие графу
p
G
на вершины,
принадлежащие графу
a
G
(или наоборот), и проверяется условие (5.16).
Для упорядочения замен предварительно вычисляется критерий
значимости
k
, который характеризует сокращение временных затрат,
приходящееся на единицу стоимости:
.
pk ak
k
ak pk
CC
(5.18)
Производится замена вершины
pk l
fx
на вершину, обладающую
наибольшим значением критерия
k
. Для вновь полученного пути
lIx
проверяется условие (5.16).
Процесс обоснования рациональной степени автоматизации
диагностирования электроэнергетического оборудования повторяется до
получения удовлетворительного решения.
При выполнении условия (5.16) все вершины, вошедшие в путь
x
фиксируются, и определяется коэффициент автоматизации процесса
диагностирования

207
,
a
m
Kn
(5.19)
где m - число операций, выполняемых автоматически;
n
- общее число операций, выполняемых при диагностировании.
Операции, выполняемые автоматически, составляют алгоритм
функционирования ТСД, который является основой построения
функциональной схемы электрооборудования на принятой элементной
базе.

208
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеев, Б А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых
трансформаторов / Б.А. Алексеев. - М.: НЦ ЭНАС. - 2002. - 169с.
2. Бажанов, С.А. Инфракрасная: диагностика электрооборудования РУ /
С.А. Бажанов - М.: НТФ «Энергопрогресс», 2000. - 76с.
3. Браун, М. Электрические цепи и электротехнические устройства.
Диагностика неисправностей. / М. Браун: Додэка-ХХI. – 2010. – 327с.
4. Вдовико, В.П. Частичные разряды в диагностировании
высоковольтного оборудования. / В.П. Вдовико - Новосибирск: Наука,
2007. - 155 с.
5. Григорьев, В.И. Приборы и средства диагностики
электрооборудования и измерений в системах электроснабжения:
Справочное пособие. Под ред. В.И. Григорьева. - М.: Колос. - 2006. - 272с.
6. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Основные термины и
определения. – М.: Изд-во стандартов,1989.
7. ГОСТ 20074-83. Электрооборудование и электроустановки. Методы
измерения характеристик ЧР. - М.: Изд-во стандартов, 1983.
8. Левин, В.М. Диагностика и эксплуатация оборудования
электрических сетей / В.М. Левин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. –
116с.
9. Малкин, В.С. Техническая диагностика. / В.С. Малкин. М.: Лань,
2013.
10. Михеев, Г.М. Цифровая диагностика высоковольтного
электрооборудования. / Г. М. Михеев. М.: Додэка-ХХI. – 2008. – 304с.
11. Михеев, Г.М. Электростанции и электрические сети. Диагностика и
контроль оборудования. / Г. М. Михеев. М.: Додэка-ХХI. – 2010. – 297с.

209
12. Объём и нормы испытаний электрооборудования / Под общ. ред. Б.А.
Алексеева и [др.]. РД 34.45-51.300-97. 6-е изд., с изм. и доп. - М.: Изд-во НЦ
ЭНАС. - 2002. - 256 с.
13. Пархоменко, П.П. Основы технической диагностики. / П.П.
Пархоменко и [др.] - М.: Энергия, 1976. - 319 с,
14. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС. - 2003. - 264 с.
15. Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей.
– М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 272с.
16. Правила устройства электроустановок (седьмое издание). - М.: ОмегаЛ, 2006. - 268с.
17. Привалов, Е.Е. Диагностика оборудования воздушных линий
электропередач: учебное пособие. / Е.Е. Привалов. – Ставрополь: Изд-во
ПАРАГРАФ, 2014. - 38с.
18. Привалов, Е.Е. Диагностика и тепловизионный контроль
электроэнергетического оборудования: учебное пособие. / Е.Е. Привалов. –
Ставрополь: Изд-во ПАРАГРАФ, 2014. - 36с.
19. Привалов, Е.Е. Диагностика внешней изоляции
электроэнергетического оборудования: учебное пособие. / Е.Е. Привалов. –
Ставрополь: Изд-во ПАРАГРАФ, 2014. - 40с.
20. Привалов, Е.Е. Диагностика оборудования кабельных линий
электропередач: учебное пособие. / Е.Е. Привалов. – Ставрополь: Изд-во
ПАРАГРАФ, 2014. - 32с.
21. Привалов, Е.Е. Диагностика вентильных разрядников
электроэнергетического оборудования: учебное пособие. / Е.Е. Привалов. –
Ставрополь: Изд-во ПАРАГРАФ, 2014. - 38с.

210
22. Привалов, Е.Е. Диагностика силовых масляных трансформаторов:
учебное пособие. / Е.Е. Привалов. – Ставрополь: Изд-во ПАРАГРАФ, 2014.
- 42с.
23. Привалов, Е.Е. Диагностика асинхронных двигателей
электроэнергетического оборудования: учебное пособие. / Е.Е. Привалов. –
Ставрополь: Изд-во ПАРАГРАФ, 2014. - 38с.
24. Привалов, Е.Е. Диагностика масляных выключателей
электроэнергетического оборудования: учебное пособие. / Е.Е. Привалов. –
Ставрополь: Изд-во ПАРАГРАФ, 2014. - 38с.
25. Привалов, Е. Е. Электроматериаловедение: учебное пособие / Е. Е.
Привалов. – Ставрополь: СтГАУ АГРУС, 2012. – 196с.
26. Привалов, Е. Е. Электротехнические материалы: методическое
пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Гальвас, Л. И. Тимошенко, С. В. Аникуев. –
Ставрополь: СтГАУ АГРУС, 2011. – 192с.
27. Привалов, Е. Е. Электроматериаловедение: лабораторный практикум.
Тесты: учебно-методическое пособие / Е. Е. Привалов. – Ставрополь:
СтГАУ АГРУС, 2012. – 84с.
28. Привалов, Е. Е. Электробезопасность эксплуатации сельских
электроустановок: учебное пособие / М. А. Таранов, В. Я. Хорольский, Е.
Е. Привалов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2014. – 96с.
29. Привалов, Е. Е. Электробезопасность в 3-х частях: Ч. І. Воздействие
электрического тока и электромагнитного поля на человека: учебное
пособие / Е. Е. Привалов. - Ставрополь: СтГАУ «АГРУС», 2013. – 132с.
30. Привалов, Е. Е. Электробезопасность в 3-х частях: Ч. ІІ. Заземление
электроустановок: учебное пособие / Е. Е. Привалов. - Ставрополь: СтГАУ
АГРУС, 2013. – 140с.

211
31. Привалов, Е. Е. Электробезопасность в 3-х частях: Ч. ІІI. Защита от
напряжения прикосновения и шага: учебное пособие / Е. Е. Привалов. Ставрополь: СтГАУ АГРУС, 2013. – 156с.
32. Привалов, Е.Е. Электробезопасность сельских электроустановок:
учебное пособие / М.А. Таранов, В.Я. Хорольский, Е.Е. Привалов. –
Ставрополь: АГРУС. 2006. – 132с..
33. Привалов, Е. Е. Электропитание устройств и систем связи учебное
пособие / В. Я. Хорольский, Е. Е. Привалов, А.В. Ершов. Ставрополь:
Ростовский военный институт РВ им. М. И. Неделина. 1999. – 356с.
34. РД 153-34.0-20.363-99. Основные положения методики инфракрасной
диагностики электрооборудования и воздушных линий. М.: РАО «ЕЭС»,
2000. - 136 с.
35. Хорольский, В.Я. Электроэнергетика / Ю.В. Шаров, В.Я. Хорольский,
М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384с.
36. Хорольский, В.Я. Экспериментальные исследования в
электроэнергетике и агроинженерии / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Н.
Шемякин, С.В. Аникуев. - Ставрополь: АГРУС, 2013. – 108с.
37. Хорольский, В.Я. Эксплуатация электрооборудования / В.Я.
Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. – Ставрополь: АГРУС, 2010. –
240с.
38. Хорольский, В.Я. Обработка экспериментальных данных / В.Я.
Хорольский, В.Н. Шемякин, С.В. Аникуев. – Ставрополь: АГРУС, 2013. –
40с.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
