Cтраница 1
![]() |
Распределения коэффициента обслуживаемости при заданном среднем времени простоя на явление ( 3 5 ч, заданном полезном времени ( 250 ч и различной безотказности. [1] |
Отказы основного оборудования случайны и подчиняются распределению Пуассона ( см. гл. [2]
Обозначим через т) 0 критерий эффективности обнаружения отказов основного оборудования, равный вероятности возникновения в нем обнаруживаемого отказа, а через т ] и - критерий эффективности обнаружения отказов индикатора, равный вероятности возникновения обнаруживаемого отказа в индикаторе. [3]
Таким образом, ожидаемые потери товарного газа только вз-за отказов основного оборудования составят 4 - 4 5 % в период нормальной эксплуатации, 5 - 6 % в первый и около 4 5 % во второй год пускового периода. Отметим, что расчет показателей проведен при условиях отсутствия потерь производительности из-за неравномерности газопотребления, при сохранении номинальных характеристик оборудования ( гидравлического сопротивления трубопроводов и мощности ГПА), для среднесезонных значений температуры окружающей среды и при условии гарантированной подачи газа с промыслов. Полученные результаты определяют надежность газопровода, для характеристики надежности системы необходимы дополнительные исследования. [4]
Значение & над - ЮО % указывает средний процент потерь пропускной способности за счет отказов основного оборудования. [5]
Выражение ( 5 - 40) справедливо, ибо индикаторы отказов встраиваются в систему так, что отказы основного оборудования остаются независимыми от возможных отказов избыточного. [6]
Величина ( 1 - Кнд) 100 % указывает на средний процент потерь пропускной способности, связанных с отказом основного оборудования. [7]
С 5 с), но их приходится тщательно рассчитывать и учитывать ввиду того, что из-за их термического и электродинамического воздействия возможны серьезные повреждения электрооборудования и проводников, ведущие к отказу основного оборудования электроустановок, авариям на электростанциях и подстанциях, а в худшем случае - и к системным авариям. Аварийная статистика показывает, что в крупных энергосистемах, имеющих большое число взаимосвязанных элементов, ежемесячно имеет место значительное число отказов оборудования, а также аварий, в том числе с полным сбросом нагрузки электростанций и отключением крупных нагрузочных узлов. Вследствие цепочечного развития аварий наблюдаются и системные аварии. При этом роль коротких замыканий в возникновении аварийных ситуаций значительна. [8]
Токи КЗ с учетом действия устройств релейной защиты обычно существуют незначительное время ( 0 05tz 5 с), но их приходится тщательно рассчитывать и учитывать ввиду того, что из-за их термического и электродинамического воздействия возможны серьезные повреждения электрооборудования и проводников, ведущие к отказу основного оборудования электроустановок, авариям на электростанциях и подстанциях, а в худшем случае - и к системным авариям. Аварийная статистика показывает, что в крупных энергосистемах, имеющих большое число взаимосвязанных элементов, ежемесячно имеет место значительное число отказов оборудования, а также аварий, в том числе с полным сбросом нагрузки электростанций и отключением крупных нагрузочных узлов. Вследствие цепочечного развития аварий наблюдаются и системные аварии. При этом роль коротких замыканий в возникновении аварийных ситуаций значительна. [9]
![]() |
Примерный вид реализации А ( т при случайных отключениях технологического оборудования. [10] |
Наряду с гауссовскими, характерным видом - случайных воздействий являются отключения технологического оборудования, на котором установлены автоматические системы. Примером таких воздействий могут служить отключения энергоблоков электростанций, обусловленные отказами основного оборудования или другими случайными факторами. [11]
Рассмотрим условия безотказной работы избыточной системы, содержащей наряду с контролируемым оборудованием избыточное - индикатор. Из рассмотрения в самом общем случае функционирования избыточной системы следует, что она будет отказывать и при отказах основного оборудования, и при отказах индикатора. [12]
Усложнение конструктивно-технологических схем и повышение единичных мощностей агрегатов и установок предъявляет по существу одинаковые требования к эксплуатационной готовности всего комплектующего их оборудования. Так, если раньше на запорную, регулирующую и другую арматуру не распространялось общее требование значительного улучшения качества, то теперь от ее надежной работы зависит эффективная эксплуатация всего комплекса, так как отказ арматуры приводит к таким же последствиям, как и отказ основного оборудования. [13]