电力系统技术性能的可靠性概念.docx
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1、电力系统技术性能的可靠性概念保证对各类用户的连续可靠供电,一直是电力系统规划设计和运行部门所十分关注的问题,并作为衡量电力系统技术性能的一个重要尺度。为此,我们先就可靠性的一般概念作一下介绍。一、电力系统的评估通常评估一个系统的运行情况,从技术经济角度讲,主要涉及以下几个方面:1电能质量的好坏:即指系统正常运行时,其周波和电压的变化应满足规程要求的范围内,否则偏移过多,用户既使能够使用电能也将造成不良后果。例如电机不能起动;影响一些设备寿命等。因此,如何保证并改善系统的电能质量,涉及采取调压措施、调整运行方式、改善潮流分布、提高稳定能力等。2 .运行的经济性:一般说来,电力工程项目不仅投资巨大
2、,而且运行寿命较长,因此,它的运行是否经济就现得十分重要。电力系统运行的经济性主要表现在发电费用(燃料)、电能损耗和维护检修费用的高低,对于发电环节主要是节约煤耗问题,而对于配电网则主要集中在如何降低网损问题上。因而这涉及到规划改造电网构造、提高自动化管理水平、改良设备的运行参数、开展无功补偿等。3 .供电的可靠性。这是我们要研究的问题。众所周知,供电可靠性是衡量电力系统技术性能的一个重要判据,同时也是配电网的第一质量指标,配电网络能够对各类用电用户实现连续可靠供电是衡量这个网络技术性能优劣的一个重要尺度或标准。显然,如果没有供电可靠性这一前题,不仅网络的其它技术指标要求无法到达,而且还将造成
3、较大的经济损失。因此,供电可靠性已成为保证系统安全运行和经济运行的重要条件,如果没有这一前提,电能质量指标将达不到规定要求,同时也会增加经济损失。应当说,供电可靠性是系统发输供各环节的综合表达,因此通过供电可靠性分析,基本可以反映出所评估的系统在技术与经济两方面所表现的综合效果。二、可靠性的概念在生产、工作和生活等各方面人们都在使用可靠性这一概念对事物开展评价和比较,如某种产品耐用或不耐用,某个人可信或不可信,供电是否可靠等等。但这种定性的可靠性认识一般只能用在较简单事物的评价和比较上,并且给人的印象是模糊的,缺乏严格的定量标准和科学的分析方法。随着科学技术的发展,设备和系统的构造越来越复杂,
4、对于复杂的设备、系统和事物,仅仅用定性可靠性评价已不能满足生产和工作的需要,必须用现代科技理论和计算手段开展定量的可靠性分析和计算,才能正确的评价和改善复杂设备、系统和事物的可靠性。因此,可靠性学科的产生和发展是现代生产技术发展的必然需要,并已逐步成为一门独立的学科,应用于各个技术领域。所谓可靠性(ReIiabiIity,缩写用R表示),是指元件、设备和系统在预定的时间内、规定的条件下完成规定功能的概率。其中预定的时间是可靠性定义的核心,因为不谈时间则无可靠性而言,但时间长短却因不同元件或研究对象而异。规定的条件,主要指元件或系统的使用环境、维护方式、操作技术等方面的不同对可靠性造成的不同影响
5、。规定的功能,通常用元件或系统的各项性能指标来表示,如电气元件的额定功率、电力系统的节点电压等。如果元件或系统在运行中各项指标到达预定的要求,则称能够完成规定的功能,否则称为丧失功能。一般把元件或系统丧失规定功能的状态,称为失效或故障。概率是个数学概念,将可靠性定义为一个概率量便使得元件或系统的可靠性有了可以测度和计算的定量标准,从而实现了数量刻画。因此,可靠性问题就是在一定规定条件下,研究元件或系统发生失效的统计规律,而概率论与数理统计则是可靠性分析的理论根底。从可靠性研究的对象而言,元件、设备和系统根据使用过程的不同,分为可修复和不可修复两大类。可修复元件、设备和系统是指它们损坏后经过修理
6、能恢复到原有功能而可以再投入使用者。电力系统设备如发电机,变压器等几乎都是可修复元件。不可修复元件、设备和系统是指它们在损坏后无法修复或无修复价值者(即指故障的一次性)。在研究两类不同对象的可靠性问题时,我们需用具体的可靠性指标来衡量。对不可修复元件、设备和系统常用在规定条件下和预定时间内未发生故障这一事件的概率作为可靠性指标,称为可靠度。而对可修复元件、设备和系统除了要测度它们发生故障的概率外,还要计算它们在发生故障后可修复的概率.因此,它们的可靠性指标常用可用度来表示,其定义为:可修复元件、设备和系统在长期运行中处于或准备处于工作状态的时间所占的比例。实际上,可用度也是一个概率值。在实际应
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