Надежность электрических систем. Савоськин Н.Е. - 13 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Функциональная надежность - основана на анализе режимов, их ограничений, пропускной
способностьи при изменении структуры ЭС (особенно важна в эксплуатации).
Показатели структурной надежности определяются для узлов нагрузки (вероятность
безотказной работы, вероятность отказа, параметр потока отказов, наработка до отказа с заданной
вероятностью ее максимума, иногда недоотпуск энергии, ущерб).
Для оценки структурной надежности используются вероятностные модели, основанные на
средних вероятностях состояния элементов (Кг, Кп - вынужденного простоя, поток отказов
(частота)).
Допущения:
Отказы элементов - независимы, исключаются отказы от общих факторов (ураган,
гололед).
Время безотказной работы много больше времени восстановления.
2.6 Показатели качества энергии, влияющие на надежность.
Существенное влияние на надежность оказывает снижение показателей качества
электроэнергии.
Понижение напряжения в распределительных сетях из-за местных дефицитов реактивной
мощности приводит к уменьшению пропускной способности сети, когда она ограничена
предельными токовыми нагрузками;
уменьшение напряжения в основных сетях пропускная способность которых определяется
условиями устойчивости приводит к уменьшению пределов передаваемой мощности по
электрическим связям;
при работе с пониженной частотой из-за общего дефицита мощности в ЭС «резерв по частоте»
уменьшается по мере ее приближении к аварийному значению. Здесь работа АЧР может быть
вызвана небольшими дефицитами мощности (аварии, утяжеление условий работы);
требования к надежности электроснабжения устанавливается ПУЭ в соответствии с категорией
приемников, определяемой степенью их ответственности с учетом резервирования;
количественными показателями, характеризующими уровень надежности электроснабжения
потребителей и узлов нагрузки могут быть средние
и максимальные значения частоты и
продолжительность перерыва электроснабжения.
2.7 Трудности обеспечения надежности ЭС и ее живучести
Причины:
Увеличение количества взаимосвязанных объектов и размеров территории их размещения;
рост мощности электростанции;
повышение единичной мощности агрегатов (опасно по устойчивости);
ввод АЭС;
переход к более высоким ступеням напряжения системообразующей
сети;
усложнением схемы основной сети и ее режимов;
увеличение максимальной мощности, передаваемой по межсистемным ЛЭП;
увеличение обменной мощности и повышением энергетической взаимосвязи параллельных
энергосистем;
усложнение управляемости энергообъектов, ЭС и энергообъединений;
увеличение «связности» отдельных элементов ЭС, их влияние при аварии друг на друга;
усложнение характера и длительности электромеханических процессов.
2.8 Нормативные материалы по надежному управлению ЭС
     Функциональная надежность - основана на анализе режимов, их ограничений, пропускной
способностьи при изменении структуры ЭС (особенно важна в эксплуатации).

     Показатели структурной надежности определяются для узлов нагрузки (вероятность
безотказной работы, вероятность отказа, параметр потока отказов, наработка до отказа с заданной
вероятностью ее максимума, иногда недоотпуск энергии, ущерб).

     Для оценки структурной надежности используются вероятностные модели, основанные на
средних вероятностях состояния элементов (Кг, Кп - вынужденного простоя, поток отказов
(частота)).

      Допущения:
      ♦ Отказы элементов - независимы, исключаются отказы от общих факторов (ураган,
    гололед).
      ♦ Время безотказной работы много больше времени восстановления.


                   2.6 Показатели качества энергии, влияющие на надежность.

     Существенное влияние на надежность оказывает снижение показателей качества
электроэнергии.
ƒ Понижение напряжения в распределительных сетях из-за местных дефицитов реактивной
   мощности приводит к уменьшению пропускной способности сети, когда она ограничена
   предельными токовыми нагрузками;
ƒ уменьшение напряжения в основных сетях пропускная способность которых определяется
   условиями устойчивости приводит к уменьшению пределов передаваемой мощности по
   электрическим связям;
ƒ при работе с пониженной частотой из-за общего дефицита мощности в ЭС «резерв по частоте»
   уменьшается по мере ее приближении к аварийному значению. Здесь работа АЧР может быть
   вызвана небольшими дефицитами мощности (аварии, утяжеление условий работы);
ƒ требования к надежности электроснабжения устанавливается ПУЭ в соответствии с категорией
   приемников, определяемой степенью их ответственности с учетом резервирования;
ƒ количественными показателями, характеризующими уровень надежности электроснабжения
   потребителей и узлов нагрузки могут быть средние и максимальные значения частоты и
   продолжительность перерыва электроснабжения.


                    2.7 Трудности обеспечения надежности ЭС и ее живучести

      Причины:
ƒ   Увеличение количества взаимосвязанных объектов и размеров территории их размещения;
ƒ   рост мощности электростанции;
ƒ   повышение единичной мощности агрегатов (опасно по устойчивости);
ƒ   ввод АЭС;
ƒ   переход к более высоким ступеням напряжения системообразующей сети;
ƒ   усложнением схемы основной сети и ее режимов;
ƒ   увеличение максимальной мощности, передаваемой по межсистемным ЛЭП;
ƒ   увеличение обменной мощности и повышением энергетической взаимосвязи параллельных
    энергосистем;
ƒ   усложнение управляемости энергообъектов, ЭС и энергообъединений;
ƒ   увеличение «связности» отдельных элементов ЭС, их влияние при аварии друг на друга;
ƒ   усложнение характера и длительности электромеханических процессов.


                2.8 Нормативные материалы по надежному управлению ЭС