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

2.6 Балльно-рейтинговая система оценки знаний

Для успешного освоения дисциплины, кроме изучения теоретического материала, необходимо выполнение предусмотренных учебным планом программы практических занятий и , для очно-заочной и заочной форм обучения, контрольной работы

Базисные рейтинг-баллы равны 100, в том числе:

- 48 баллов – лекционные занятия (теоретический материал (по результатам тестирования). Весь материал разбит на 4 раздела. По ним составлено 4 теста, каждый из которых содержит 8 вопросов. Итого максимальное количество баллов 4 теста * 12 баллов = 48 баллов.

- 30 балл – практические занятия;

- 22 балл – контрольная работа (для очно-заочной и заочной форм обучения).

Студенты очной формы обучения могут получить дополнительно до 30 баллов за активную работу на практических занятиях.

Итого, каждый студент может получить не более 100 баллов.

Оценка результатов обучения проводится в соответствии со следующей схемой.

Оценка

Количество набранных баллов

Удовлетворительно

51-70

Хорошо

71-85

Отлично.

86-100

  1. 3. Информационные ресурсы дисциплины

  2. 3.1Библиографический список

Основной:

1. Калявин, В.П. Надежность и диагностика элементов электроустановок: учеб. пособие для ВУЗов/В.П. Калявин, Л.М. Рыбаков. – СПб.: Элмор, 2009. – 331 с.

Дополнительный:

  1. Китушин, В.Г. Надежность энергетических систем/В.Г. Китушин.. – М.:Высш. школа, 1984. – 256с.

  2. Лосев, Э.А. Методы расчета надежности систем электроснабжения/Э.А.Лосев, С.Ф. Миронов, Б.Д. Щукин. – Куйбышев: Авиац. ин-т, 1987. -76с.

  3. Гук, Ю.Б. Оценки надежности электроустановок/ Ю.Б. Гук, Э.А. Лосев, А.В. Мясников. – М.: Энергия, 1974.-200с.

  4. Рябинин, И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем/И.А. Рябинин. – СПб.: Политехника,2000. − 248с.

  5. Надежность систем энергетики: терминология.- М.:Наука,-2002.-81с.

  6. Семёнов, А.А. Технико-экономические расчеты и обоснования в энергетике/А.А. Семёнов. – Л.:-СЗПИ 1973.-98с.

  7. Зайцев, Г.З. Специальные вопросы электроснабжения: рабочая программа, метод. указания/Г.З. Зайцев, Э.А. Лосев. – Л.:СЗПИ, 1989, − 18с.

  8. Правила пользования электрической и тепловой энергией.−М.: Энергоатомиздат, 1998. – 112с.

  9. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. (СН174-75).

  10. Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

  11. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

  12. Каазик, Ю.А. Математический словарь/Ю.А. Каазик. – Таллинн: Валгус, 1985.–296 с.

  13. Методы расчета экономического ущерба от нарушения в энергетического оборудования. МТХЗ-70-001-95. – М., 1995. – 25с.

  14. Рекомендации по оценке показателей безотказности, ремонтопригодности и готовности энергетических блоков (агрегатов) электростанций. – М., СПООР-РАС, 1991.- 46с.

  15. Нечипоренко, В.И. Структурный анализ систем (эффективность и надежность)/В.П.Нечипоренко. – М.: Сов. радио, 1977. – 216с.

  1. 3.2. Опорный конспект

      1. Введение

Обеспечение надежной работы электростанций и подстанций, электрических сетей и систем, бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией являются важнейшими задачами проектирования и эксплуатации электрических систем, сетей и электроустановок (ЭУ). Развитие электроэнергетики базируется на методах проектирования и эксплуатации, обеспечивающих минимальный расход материальных ресурсов и затрат труда при обеспечении заданной степени надежности электроснабжения.

Надежность электроснабжения определяется надежностью элементов электрических сетей и систем, схемами распределительных устройств электрических станций и трансформаторных подстанций, работой сетевой автоматики и релейной защиты, а также квалификацией обслуживающего персонала.

Основные задачи теории надежности сводятся к следующему:

  • изучение закономерностей возникновения отказов и восстановления работоспособности изделий;

  • разработка методов определения количественных показателей и сравнительной оценки надежности;

  • разработка мероприятий по повышению надежности;

  • изучение взаимосвязей между внешними воздействиями и процессами, происходящими в изделии.