Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
sessia_11 / 6,11, Надежность Электоснабжения / 6,11,Надежность_ЭС_УМК.doc
Скачиваний:
289
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
1.22 Mб
Скачать

Раздел 2. Факторы, нарушающие надежность системы и их математические описания (26 часов)

Тема 2.1. Допущения и особенности режимов работы систем электроснабжения

[1], с.9..17; [3], с. 14..23; [4], с.36..50

Описание процессов функционирования элементов системы электроснабжения (СЭС) и СЭС в целом, факторы и особенности режимов работы, допущения, учитываемые в математической модели надежности элемента и СЭС.

Совокупность математических моделей надежности элементов и СЭС, используемых на практике, их сходство и отличие.

Способы представления математических моделей: словесный, графический, аналитический.

Тема 2.2. Факторы, влияющие на надежность систем электроснабжения

[1], с.17..37; [3], с. 23..31; [4], с.36..50

Три направления в решении задачи математических моделей надежности: поиск сразу приближенных решений с последующей проверкой их более мощными средствами; получение точных решений с последующим их упрощением; нахождение решений с регламентируемой степенью точности. Преимущества и недостатки направлений.

Методы, определяющие каждое из направлений. Их особенности, трудоемкость, математическая корректность.

Оценка точности математических моделей надежности и методов их исследования. Необходимость согласования их точности с точностью информационной базы о процессах функционирования, режиме работы, допущениях и т. п.

Обоснование для использования для оценки надежности СЭС специализированных математических моделей и соответствующих им методов расчета надежности в зависимости от напряжения (до 1000 В, 6-35 кВ и 110-220 кВ).

Раздел 3. Математические модели и количественные описания, математические модели и количественные расчеты надежности систем (26 часов)

Тема 3.1. Инженерный метод расчета надежности систем электроснабжения

[1], с.45-54; [2], с. 167...181, [2], с. 30..63

Приближенные вычисления показателей надежности.

Общие сведения об оценках важности элементов. Важность элементов на логическом уровне задания системы. Способы оценки. Практическое использование результатов оценок.

Важность элементов на вероятностном уровне задания системы. Способы получения оценок и области их использования.

Тема 3.2. Логико-аналитические методы расчета. Важность элементов систем электроснабжения

[1], с.54-69; [2], с. 181...206, [2], с. 30..63

Общие сведения о логико-вероятностных методах расчета надежности. Основные этапы. Разновидность логических функций системы и способы их получения. Способы перехода к вероятностным функциям. Способы нахождения показателей надежности.

Логико-аналитический метод расчета надежности. Особенности и погрешность метода.

Раздел 4. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного электроснабжения (24 часов)

Тема 4.1. Особенности технико-экономических расчетов с учетом расчета надежности

[2], с. 30..45, [3], с. 52..55

Особенности технико-экономических расчетов в энергетике. Методы расчета недоотпуска электрической энергии с учетом особенности расчета надежности.

Тема 4.2. Ущерб от ненадежности электроснабжения объекта энергетики

[2], с. 45..63, [3], с. 52..55

Стоимостная оценка ущерба от ненадежности объекта энергетики. Убытки производителя поставщика и потребителя, вызванные ненадежностью объекта энергетики, а также связанные с ней экономические нарушения

Заключение (2 часа)

[2], c.223-225, [3] 74-76

Обеспечение надежности является одной из важнейших проблем при создании и эксплуатации любой технической системы.

Особенно актуальна она для сложных систем, таких как системы электроснабжения, состоящие из большого числа элементов и имеющих многочисленные внешние и внутренние связи.

В современных рыночных условиях надежность электроснабжения тесно связана с экономическими показателями и энергетической безопасностью потребителей электрической энергии.

Целью изучения дисциплины «Надежность электроснабжения» является приобретение будущими инженерами-электриками навыков самостоятельного решения инженерных задач по расчету и выбору схемы электроснабжения с учетом надежности.