
- •Надежность электроснабжения Учебно-Методический комплекс
- •1. Информация о дисциплине
- •1.1 Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос
- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.3. Перечень практических занятий и видов контроля:
- •Тема 1.2. Показатели надежности систем электроснабжения
- •Раздел 2. Факторы, нарушающие надежность системы и их математические описания (26 часов)
- •Тема 2.1. Допущения и особенности режимов работы систем электроснабжения
- •Тема 2.2. Факторы, влияющие на надежность систем электроснабжения
- •Раздел 3. Математические модели и количественные описания, математические модели и количественные расчеты надежности систем (26 часов)
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения
- •2 Надежность электроснабжения.3. Структурно-логическая схема дисциплины «Надежность электроснабжения»
- •Раздел 1. Задачи и исходные положения оценки надежности
- •Раздел 2. Факторы, нарушающие надежность системы и их математическое описание
- •Раздел 3. Математические модели и количественные описания, математические модели и количественные расчеты надежности систем
- •Раздел 4. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения
- •2.4. Временной график изучения дисциплины
- •2.5 Практический блок
- •2.5.1 Лабораторный практикум
- •2.5.2 Практические занятия
- •2.5.2.1 Практические занятия для очной формы обучения
- •25.2.3 Практические занятия для заочной формы обучения
- •2.6 Балльно-рейтинговая система оценки знаний
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект
- •Введение
- •Раздел 1. Задачи и исходные положения оценки надежности
- •1.1 Основные положения теории надежности систем электроснабжения
- •1.1.1 Общие понятия и определения надежности
- •1.1.2 Характеристики отказов
- •1.1.3 Причины и характер отказов объектов
- •1.1.4 Средства обеспечения надежности
- •1.2 Показатели надежности систем электроснабжения
- •1.2.1 Единичные показатели для невосстанавливаемых объектов
- •1.2.2 Единичные и комплексные показатели для восстанавливаемых объектов
- •1.2.3 Комплексные показатели надежности.
- •1.2.4 Последовательное соединение элементов систем электроснабжения
- •1.2.5 Параллельное соединение элементов системы электроснабжения
- •1.2.6 Ущерб от недоотпуска электроэнергии
- •Раздел 2 Факторы, нарушающие надежность системы и их математическое описание
- •2.1 Допущения и особенности режимов работы систем электроснабжения
- •2.1.1 Расчеты надежности систем по последовательным, параллельным, смешанным логическим схемам
- •2.2 Факторы, влияющие на надежность систем электроснабжения
- •Раздел 3. Математические модели и количественные расчеты надежности систем
- •3.1 Инженерный метод расчета надежности систем электроснабжения
- •3.1.1 Надежность схем электроснабжения и разные типы отказов
- •3.1.2 Анализ основного силового оборудование электрических цепей
- •3.1.3 Инженерные методы расчета надежности
- •3.2 Логико-аналитические методы расчета. Важность элементов систем электроснабжения
- •3.2.1 Логико-вероятностный метод расчета
- •3.2.2. Методы оценки важности элементов сэс
- •Раздел 4. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения
- •Заключение
- •3.3 Глоссарий
- •3.4 Технические и программные средства обеспечения дисциплины
- •3.4.Методические указания к проведению практических занятий.
- •4.Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1 Задание на контрольную работу и методические указания к ее выполнению
- •Порядок решения контрольных заданий
- •Текущий контроль. Тренировочные тесты
- •Раздел 1. Тест 1.
- •Раздел 2. Тест 2.
- •Раздел 3. Тест 3.
- •Раздел 4. Тест 4.
- •4.3. Итоговый контроль (вопросы к экзамену)
- •Содержание
- •Раздел 1. Задачи и исходные положения оценки надежности 22
- •Раздел 2 Факторы, нарушающие надежность системы и их математическое описание 51
- •Раздел 3. Математические модели и количественные расчеты надежности систем 62
- •Раздел 4. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения 77
- •21.11.2003 Г.
2.1 Допущения и особенности режимов работы систем электроснабжения
2.1.1 Расчеты надежности систем по последовательным, параллельным, смешанным логическим схемам
Основные понятия процесса функционирования систем можно представить двумя способами - в виде подмножеств работоспособных состояний или неработоспособных состояний. Количества работоспособных и не работоспособных элементов зависит от схемы соединения. Так для системы, состоящей из последовательных элементов 1.2….n, работоспособность системы имеет место, когда все элементы находятся в работоспособном состоянии. Вероятность произведения нескольких независимых событий в виде вероятностной функции или вероятностного полинома есть произведение вероятностей этих событий:
(2.1)
где Рi(t) — функция надежности i-го элемента.
Не работоспособное состояние системы будет при отказе хотя бы одного элемента. Формула описания этого состояния
(2.2)
Для системы состоящих, только из параллельного соединения элементов, полный отказ существует при повреждении всех элементов, а вероятность его:
(2.3)
Работоспособного состояния системы, состоящей из параллельных элементов, наблюдается при сохранении работоспособности хотя бы одного элемента.
(2.4)
Для элементов системы электроснабжения формулы 2.2 и 2.4, исходя из того, что второе, третье и последующие слагаемые имеют порядок малости, ими можно пренебречь, то формулы примят вид
;
(2.5)
Реальную систему, состоящую из большого количества элементов необходимо логически проанализировать, а затем изобразить в виде структуры системы, при этом структура системы изображается в виде специальной логической схемы, характеризующей состояние (работоспособное или неработоспособное) системы в зависимости от состояний отдельных элементов.
На логических схемах реальную систему сводят к трем основным способам соединений элементов: последовательным, параллельным и смешанным. Причем смешанные соединения элементов возникают в том случае, когда реальную систему нельзя свести к последовательным или параллельным, соединениям. Существуют соединения, которые в принципе не могут быть сведены: ни к последовательным, ни к параллельным, ни к смешанным. Такое соединения требует специальных методов расчета показателей надежности системы.
Проанализируем три способа соединения элементов системы:
1.Если два элемента включены последовательно, то рабочее состояния системы заключается в работе двух элементов одновременно.
Неработоспособное состояние заключается в отказе хотя бы одного из элементов.
2.Если два элемента включены параллельно, то рабочее состояние системы заключается в работе хотя бы одного из элементов, а неработоспособное состояние заключается в отказе одновременно обоих элементов.
3. Если невозможно свести схему к последовательно – параллельному соединению, так например мостиковую схему (рис. 2.1), то такую схему необходимо логически анализировать.
Рисунок 2.1 – Мостиковая схема соединения элементов системы электроснабжения
работоспособные
состояния, или представим в виде
определителя:
- работоспособные
состояния.
Графическая схема, соответствующая такому определителя представлена на рис. 2.2.
Рисунок 2.2 – Графическая схема метода минимальных путей
Для упрощения вычисления надежности систем условия функционирования определяются в виде условий работоспособности (ФР) или неработоспособности (ФНР). Неработоспособное состояние можно определить отрицанием работоспособного состояния:
При составление логической схемы использовались минимальные пути электроснабжения.
Неработоспособное состояние можно вывести через минимальное сечение, а работоспособное состояние получить отрицанием минимальных сечений.
Неработоспособное состояние.
Неработоспособное состояние можно описать
Рисунок 2.3 - Графическая схема метода минимальных сечений.
Тогда работоспособное состояние описывается:
Применение методов логического анализа для исследования схем электрических систем электроснабжения позволяют изучать их в общем виде. При расчете показателей надежности с помощью этих схем анализируется не все возможные состояния схемы (тем более элементов), а только те состояния безотказной работы, того минимального набора элементов, которые обеспечивают нормальное функционирования схемы передачи энергии от источника питания до узла нагрузки (минимальные пути) или отказ того же минимального набора элементов, отказ которого в любом наборе из набора приводит к отказу системы относительно рассматриваемого узла (минимального сечения).