Особенности расчета надежности электрооборудования

Выбор показателей, характеризующих эффективность работы вспомогательных служб по ремонту электрооборудования. Исследование входящего потока в электротехническую службу объекта. Распределение промежутков времени между нарушениями технологических процессов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.05.2018
Размер файла 16,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГОУ ВПО МГУП г. Москва

Особенности расчета надежности электрооборудования

В.В. Голобородько

Выбор показателей, характеризующих эффективность работы вспомогательных служб по обслуживанию и ремонту электрооборудования и выбор формул для количественного определения этих показателей, зависит от свойств так называемого входящего потока (потока требований на обслуживание и ремонт электрооборудования).

При исследовании входящего потока в электротехническую службу производственного объекта следует выделить два возможных варианта: 1) количество установленного электрооборудования поддерживается постоянным путем замены отказавших элементов, и учета этих элементов во входящем потоке при повторном их отказе; 2) во входящем потоке не учитываются элементы, установленные в результате замены отказавших элементов и повторном их отказе. В первом случае, согласно теории надежности число отказавших элементов, наблюдаемых в разные промежутки времени в среднем будет примерно равным. Во втором случае выделяются три основных периода: приработки; нормальной эксплуатации и износа, в течение которых действуют различные законы надежности.

Обзор публикаций по надежности электрооборудования сельскохозяйственных объектов показал, что на некоторых объектах проводился пассивный эксперимент по первому варианту, то есть с заменой отказавших элементов и учете отказов вновь установленных элементов.. Однако полученные результаты не совпадают с классическими, приведенными выше. В этом случае в период нормальной эксплуатации имеют место различные распределения. Это экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла, гамма-распределение и др. Согласно рекомендации теории надежности необходимо выбрать такую форму распределения, которая представляется наиболее близкой к действительности. Для выполнения этих рекомендаций необходимо организовать постоянный контроль надежности электрооборудования, что связано с увеличением затрат материальных и трудовых ресурсов. Кроме того, требуется постоянная корректировка способов организации эксплуатации электрооборудования, что в условиях производства зачастую представляется невозможным. Для решения возникшего противоречия нами проведено исследование экспоненциального распределения времени между смежными требованиями, поступающими на обслуживание в электротехническую службу производственного объекта. В экспоненциальном распределении его параметр «ламбда» полностью определяет это распределение. Кроме того, в экспоненциальном распределении интенсивность отказов не зависит от времени эксплуатации электрооборудования. На практике это достигается путем профилактической замены или своевременного ремонта электрооборудования.

Надежность электрооборудования влияет на эффективность работы всего производственного объекта. Рассмотрим это положение на примере животноводческого комплекса по производству молока. Представим комплекс в виде сложной системы (СС), структурная схема которой представлена на рисунке. Система состоит из следующих подсистем:

электрооборудование ремонт технологический

Размещено на http://www.allbest.ru/

Структурная схема системы «животноводческий комплекс»: ТП - технологические процессы, осуществляющие взаимодействие стада животных (СЖ), кормов и машин (КМ) для получения выпускаемой продукции (ВП); ПК - персонал комплекса: служащие, основные и вспомогательные рабочие; ПСО - персонал сторонних организаций, работающих на комплексе, например, подрядных организаций по ремонту оборудования, зданий и сооружений; МО - механическое оборудование комплекса; ЭП - энергетическая подсистема, обеспечивающая ТП электроэнергией, электрическими машинами и аппаратами, а также ремонтными бригадами по оперативному обслуживанию и ремонту электрооборудования; ВС - вход системы; УВСиТП - управление ВС и ТП с учетом ограничений, устанавливаемых дирекцией хозяйства и покупателями продукции; ОУДП - ограничения, устанавливаемые дирекцией хозяйства и покупателями; ОС - обратная связь, влияющая на ВС через объем реализуемой продукции, скорость ее реализации, изменение цен и производственных затрат.

Рассмотрим подсистему ЭП, которая служит для обеспечения ТП электрической энергией, а также обеспечивает безаварийную работу электрооборудования, что определяет непрерывность технологических процессов. В свою очередь, ЭП является сложной системой. Применяя принцип соответствия системы поставленной цели, определяем ее границы. Очевидно, что непрерывность и цикличность технологических процессов зависит от работы всех подсистем. Эффективность работы всех подсистем и системы в целом характеризует показатель непрерывности и цикличности технологических процессов (НЦТП). Основной характеристикой этого показателя является закон распределения промежутков времени между нарушениями технологических процессов. Нарушения технологических процессов происходят по ряду причин, например, несвоевременная доставка кормов, выход из строя механического оборудования и др. Нарушения приводят к большим потерям выпускаемой продукции. Для сокращения времени нарушений необходимо изучить работу всего животноводческого комплекса в целом. Решение этой задачи возможно, если принять закон распределения промежутков времени между нарушениями ТП за экспоненциальный. В этом случае влияние различных подсистем на цикличность ТП будет определяться только интенсивностью нарушений. Эффективность системы «животноводческий комплекс» в целом будет зависеть от суммарной интенсивности нарушений ТП всеми подсистемами.

Таким образом, экспоненциальный закон распределения промежутков времени между смежными нарушениями ТП позволяет объединить все подсистемы в единую систему и разработать ее математическую модель.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.