В статье представлен результат моделирования значений текущего технического состояния электрооборудования на основе разработанных математических моделей. Математические модели легли в основу программного комплекса для автоматизированного расчета надежности с учетом технического состояния электрооборудования.
Для исследования надежности было принято 50 схем электроснабжения ответственных потребителей. С помощью программного комплекса было проведено моделирование текущего технического состояния электрооборудования, выраженного интегральным показателем - индексом технического состояния. Моделирование проводилось для выбранных типовых схем.
В ходе моделирования была получена выборочная совокупность значений индекса технического состояния электрооборудования. Применяя критерий согласия Пирсона, была выполнена проверка выборочной совокупности моделируемых значений на соответствие нормальному закону распределения.
Индекс технического состояния обладает свойством накопительной оценки - при увеличении числа учитываемого в процессе мониторинга электрооборудования происходит уменьшение среднего значения индекса технического состояния.
Результаты моделирования и расчетов показывают, что необходимо контролировать текущее техническое состояние электрооборудования и периодически пересчитывать значения показателей надежности схем для принятия наиболее эффективных решений о выводе электрооборудования в плановый ремонт.
Для минимизации риска повреждения электрооборудования систем электроснабжения необходима регулярная оценка технического состояния, а также регулярное техническое обслуживание и ремонт.
Для получения более точной оценки надежности необходима дополнительная информация о состоянии оборудования, например информация о проведенном техническом обслуживании, проведенном ремонте и обнаруженных неисправностях.
Полученные данные можно использовать для снижения риска простоя оборудования, увеличения частоты технического обслуживания и ремонта, а, следовательно, снижения негативных последствий отсутствия электроснабжения.
Идентификаторы и классификаторы
Применение риск-ориентированного подхода (РОП) для управления энергооборудованием в отечественной и зарубежной практике эксплуатации системы электроснабжения с учетом текущего технического состояния ее элементов и схемной надежности требует регулярного мониторинга последствий отказов оборудования и их влияния на эффективность работы всей системы электроснабжения, включая потребителей [1–4].
Список литературы
1. Jiang Y., Zhang Zh., Mc Calley J.D., Voorhis T.V. Riskbased Maintenance Optimization for Transmission Equipment. - Proceedings of the Fifteenth International Conference On Systems Engineering (ISENG 2002), Las Vegas, August 6-8, 2002. - P. 1-7.
Jiang Y., Zhang Zh., Mc Calley J.D., Voorhis T.V. Riskbased Maintenance Optimization for Transmission Equipment. - Proceedings of the Fifteenth International Conference On Systems Engineering (ISENG 2002), Las Vegas, August 6-8, 2002. P. 1-7.
2. Костюков, В.Н., Костюков Ал.В., Костюков Ан.В. Мониторинг риска эксплуатации оборудования в реальном времени // Динамика систем, механизмов и машин. 2014. №3. С. 126-129. EDN: SYOUAX
Kostyukov, V.N., Kostyukov Al.V., Kostyukov An.V. Realtime monitoring of the risk of equipment operation // Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin. 2014. №3. P. 126-129.
3. Гук Ю.Б. Анализ надежности электроэнергетических установок. Л.: Энергоатомиздат, 1988. 224 c.
Guk Ju. B. Reliability analysis of electric power equipment. L.: Jenergoatomizdat, 1988. 224 p.
4. Gitelman L. D., Kozhevnikov M. V., Chebotareva G. S. et al. Asset Management of energy company based on riskoriented strategy // Energy Production and Management in the 21st Century_IV. V. 246. P. 125-135.
Gitelman L. D., Kozhevnikov M. V., Chebotareva G. S. et al. Asset Management of energy company based on riskoriented strategy // Energy Production and Management in the 21st Century_IV. V. 246. P. 125-135.
5. Ndawula M. B., Djokic S. Z., Chebotareva G. S. et al. Reliability Enhancement in Power Networks under Uncertainty from Distributed Energy Resources // Energies. 2019. №12 (3). P. 531.
Ndawula M. B., Djokic S. Z., Chebotareva G. S. et al. Reliability Enhancement in Power Networks under Uncertainty from Distributed Energy Resources // Energies. 2019. №12 (3). P. 531.
6. Розанов М. Н. Надежность электроэнергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 1984. 200 с.
Rozanov M. N. Reliability of electric power systems. M.: Jenergoatomizdat, 1984. P. 200.
7. Секретарев Ю. А., Левин В. М. Выбор и принятия решений по управлению ремонтами энергооборудования в системах электроснабжения с монопотребителем // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021. №2 (83). С. 17-25. EDN: RLEMQR
Sekretarev Y. A., Levin V. M. Selection and decisionmaking on managing repairs of power equipment in power supply systems with monoconsumer // Vestnik Severo-Kavkazskogo federal’nogo universiteta. 2021. V 2 (83). P. 17-25.
8. Секретарев Ю. А., Левин В. М. Оценка влияния на надежность системы электроснабжения различного рода дефектов ее основных элементов // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2019. № 4 (44). С. 55-63. EDN: JRTORZ
Sekretarev Y. A., Levin V. M. Evaluation of the effect on the reliability of the electrical supply system of a different kind of defects of its basic elements // Vestnik Kazan State Energy University. 2019. V 4 (44). P. 55-63.
9. Секретарев Ю. А., Горшунов А.А., Меняйкин Д.А. Моделирование технического состояния оборудования систем электроснабжения монопотребителей с учетом схемной надежности // Вести высших учебных заведений Черноземья. 2022. № 3 (69).С. 3-14. EDN: YFYEFB
Sekretarev Y. A., Gorshunov A. A., Menjajkin D. A. Modeling of the technical condition of an equipment of power supply systems of mono consumers taking into account circuit reliability // Vesti Higher educational institutions of the Chernozem region. 2022. V 3 (69). P. 3-14.
10. Байдюк М. А. Оценка технического состояния и надежности электрических машин // Известия_СПБГЭТУ_ЛЭТИ. 2019. №3. C. 78-84.
Bajdjuk M. A., Komarova G. V. Assessment of the technical condition and reliability of electric machines // Izvestija_SPBGJETU_LJETI. 2019. V 3. P. 78-84.
11. Об утверждении Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей [Электронный ресурс]: приказ Министерства энергетики_РФ от 26 июля 2017 г. № 676. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71679722.
On approval of the Methodology for assessing the technical condition of the main technological equipment and power transmission lines of electric stations and electric networks. Resolution of the Ministry of Energy of the Russian Federation dated July 26, 2017 No. 676. Access mode: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71679722.
12. Bounjimi M. E. Smart Asset Management in Power Industry: A Review of the Key Technologies // International Journal of Engineering Research & Technology.2021.№10(10). P. 388-393.
Bounjimi M. E., Abdul-Nour G. Smart Asset Management in Power Industry: A Review of the Key Technologies // International Journal of Engineering Research & Technology. 2021. V10(10). P. 388-393.
13. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2003. 479 с. EDN: QJLKXP
Gmurman V. E. Probability theory and mathematical statistics: ucheb. posobie dlja vuzov. M.: Vyssh. shk., 2003. 479 p.
14. Секретарев Ю. А., Горшунов А.А. Свидетельство №.RU 2022618655. Расчет надежности системы электроснабжения нефтяного промысла в рамках рискориентированного подхода // зарегистр. 13.05.2022. 1 с.
Sekretarev Y. A., Gorshunov A. A. Certificate No.RU 2022618655. Calculation of reliability of the oil field power supply system within the framework of a riskoriented approach // reg. 13.05.2022. P. 1.
15. Секретарев, Ю. А., Горшунов А. А. Моделирование технического состояния электрооборудования систем электроснабжения объектов нефтедобывающих предприятий с различными схемами питания // Известия Транссиба. 2023. № 3 (55). С. 120-130. EDN: RCPEAR
Sekretarev Y. A., Gorshunov A. A. Modeling of the technical condition of electrical equipment of power supply systems of oil production facilities with various power schemes // Izvestija Transsiba. 2023. V 3 (55). P. 120-130.
16. Jiang Y., Zhang Zh., Mc Calley J. D. et al. Riskbased Maintenance Optimization for Transmission Equipment // Proceedings of the Fifteenth International Conference On Systems Engineering (ISENG 2002). Las Vegas, 2002. P. 1-7.
Jiang Y., Zhang Zh., Mc Calley J. D. et al. Riskbased Maintenance Optimization for Transmission Equipment // Proceedings of the Fifteenth International Conference On Systems Engineering (ISENG 2002). Las Vegas, 2002. P. 1-7.
17. Левин В. М., Гужов Н.П., Черненко Н.А. и др. Методология управления ремонтами оборудования в электрических сетях нефтепромыслов // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2020. №2-3(79). С. 139-155. EDN: IBNYBL
Levin V. M., Guzhov N. P., Chernenko N. A. et al. Methodology for managing equipment repairs in oilfield electrical networks // Nauchnyj vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2020. V 2-3(79). P. 139-155.
18. Hashemi-Dezaki H., Askarian-Abyaneh H., Haeri-Khiavi H. Reliability optimization of electrical distribution systems using internal loops to minimize energy notsupplied (ENS). // Jornal of Applied Research and Technology. 2015. №13. P. 416-424.
Hashemi-Dezaki H., Askarian-Abyaneh H., Haeri-Khiavi H. Reliability optimization of electrical distribution systems using internal loops to minimize energy notsupplied (ENS). // Jornal of Applied Research and Technology. 2015. №13. P. 416-424.
19. Napoleone L., Roda I., Macchi M. The implications of condition monitoring on assetrelated decisionmaking in the Italian power distribution sector //IFAC Papers Online. 2016. Vol. 49, iss. 28. P. 108-113.
Napoleone L., Roda I., Macchi M. The implications of condition monitoring on assetrelated decisionmaking in the Italian power distribution sector //IFAC Papers Online. 2016. V. 49, iss. 28. P. 108-113.
20. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей. М.: Высш. шк., 2001. 575 с.
Ventcel E. S. Probability theory. M.: Vyssh. shk., 2001. P. 575.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Глобальная характеристика структуры предпочтения лица, принимающего решение (ЛПР), играет важную роль при решении практических задач выбора. На ее основе исследователь может объективно сократить число альтернатив, в дальнейшем предъявляемых ЛПР, и тем самым повысить эффективность процедур выбора.
В настоящее время в исследованиях, относящихся к указанной области, имеется единственный пример информации, которую можно отнести к глобальной характеристике структуры предпочтения: упорядочение критериев по важности. Однако отсутствуют процедуры получения от ЛПР такой информации и сами понятия “критерий а важнее критерия b” и “критерий а равноценен критерию b” имеют в разных ситуациях разную трактовку.
В настоящей работе предлагается глобальная характеристика структуры предпочтения для задач выбора с одним ЛПР в предположении, что структура предпочтения ЛПР может быть описана некоторой функцией, удовлетворяющей аксиомам рационального выбора.
В данной работе рассматривается применение алгоритмов нечеткого сравнения строк для задачи распознавания команд. Описываются три алгоритма: Левенштейна, Дамерау-Левенштейна и Джаро-Винклера. Приводится их математическое описание и особенности применения. Проводится оценка точности работы алгоритмов на наборе тестовых данных.
Рассматривается подход к разработке критериев и модели описания и оценки эффективности принятия решения по определению конструкционных параметров навесов от атмосферных осадков для пассажиров во время ожидания транспорта для обеспечения уровня комфортности на основе обработки информации.
Проведен анализ статистики распределения влаги от осадков на существующих железнодорожных платформах в московском регионе.
Построена математическая модель описания и оценки степени защиты пассажиров от атмосферных осадков с использованием предложенного авторами коэффициента «сухих ног», как критерия эффективности принятия решения, учитывающего статистику аэродинамических характеристик и геометрических параметров объектов (навесов).
Представленный подход можно использовать при принятии эффективных решений о параметрах навесов при проектировании пассажирской инфраструктуры на железнодорожном транспорте.
Системы возобновляемой энергетики, такие как ветряные турбины и солнечные батареи, важны для сокращения парниковых газов и представляют собой экологически чистую альтернативу ископаемому топливу. Однако для их эффективного использования необходимо учитывать экономические, социальные, экологические аспекты, а также критерии надежности. Цель данного исследования - изучить интеграцию в энергетику на основе теории надежности, с целью обеспечения наиболее высокой точности оценок, влияющих на проектирование и принятие решений. Это включает обзор существующих методов и мер защиты, а также разработку процедур для повышения мощности и надежности энергосистем.
На сегодняшний день большое значение в электроэнергетике приобретает эффективная эксплуатация цифровых подстанций. Для этого, в первую очередь, необходимо проведение комплексных исследований различных аварийных режимов, возникающих в электроэнергетической структуре, и разработка на основе полученных результатов системы управления цифровыми объектами трансформации. Используемая в настоящее время методика расчета позволяет определить значения токов короткого замыкания (т. к. з.) с достаточной для практической цели точностью, однако она обладает существенным недостатком: для расчета токов короткого замыкания необходимо преобразовать схему замещения электрической сети к одно - или многолучевой, причем отсутствует общий алгоритм такого преобразования. В то же время существуют методы, в основе которых лежит теория графов, позволяющие определить основные характеристические функции сети, передаточные функции напряжения и тока, входные и выходные сопротивления. Одним из таких методов является метод структурных чисел. Алгебра структурных чисел позволяет создать общий алгоритм расчета характеристических функций независимо от степени сложности рассматриваемой сети.
Экономические изменения, происходящие в электроэнергетике, определяют необходимость повышения точности учета электрической энергии электрооборудования.
Решение этой задачи помогает оптимизировать затраты на электроснабжение и упорядочить расчеты по потребляемой электроэнергии, а также позволяет создать дополнительные возможности для использования энергосберегающих технологий, включая техническое обоснование затрат на производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии.
В настоящее время сложилась «неприятная» ситуация для энергетических компаний, и она считается нормальной, когда при снижении нагрузки до 10% от номинальной происходит увеличение коммерческих потерь электроэнергии. Это связано с действующей нормативной документацией по учету электроэнергии.
Данная работа посвящена исследованию повышения точности учета потребления электроэнергии в электроэнергетических системах. Если погрешности выражаются с отрицательным знаком, то зарегистрированная энергия меньше фактической, значит, часть электроэнергии передается потребителю бесплатно. Неточности в измерениях могут привести к значительным ошибкам в техническом и коммерческом учете электроэнергии, это определяет необходимость корректировки регистрируемых значений мгновенной мощности при расчете режимов энергообъектов в соответствии с уравнениями Кирхгофа. Ошибки в измерении мгновенной мощности генераторов могут привести к неоптимальному распределению нагрузки между ними.
В работе рассмотрены возможные неточности, связанные со схемой связи измерительных трансформаторов с приборами учета.
Приведены результаты расчета погрешности, а также показана возможность выбора характеристик измерительных трансформаторов для значительного уменьшения погрешности.
Издательство
- Издательство
- ЛГТУ
- Регион
- Россия, Липецк
- Почтовый адрес
- 398070, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.30
- Юр. адрес
- 398070, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.30
- ФИО
- Загеева Лилия Александровна (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (474) 2307937