КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция №1. Электрическая энергия в силу своих преимуществ по сравнению - другими видами энергии (легкость преобразования в механическую
Тема «Вводная лекция»
Электрическая энергия в силу своих преимуществ по сравнению - другими видами энергии (легкость преобразования в механическую, тепловую и световую, простота передачи на большие расстояния, большая скорость распространения, приближающаяся к скорости света, и др.) эффективно используется на промышленных предприятиях. Чтобы обеспечить нормальное и эффективное функционирование промышленных предприятий, необходимо не только правильно обслуживать электрооборудование во время эксплуатации, но и проводить своевременно ремонт. Ремонт должен выполняться в сжатые сроки, качественно и с небольшими затратами, что возможно при высоком уровне организации ремонтных работ и наличии высококвалифицированных специалистов. Многолетняя практика функционирования электроремонтых цехов предприятий и электроремонтных заводов показывает, то что более 70% поступающего в ремонт поврежденного электрооборудования составляют трансформаторы, электрические машины, коммутационные аппараты. Современные технологи позволяют достигать максимального уровня качества, надежности (увеличение срока службы, наработки до отказа и др.) и энергосбережения, являющихся важнейшими факторами снижения потребления энергоресурсов, затрат. Надежность систем и входящие в них элементов определяются тремя стадиями существования: проектирование, изготовление, эксплуатация. На стадии проектирования надежность обеспечивается: использованием высоконадежных, отработанных устройств, элементов и узлов; учетом условий эксплуатации, исключением перегрузок, работа на пределе допуска по механическим, тепловым и прочим нагрузкам; резервированием наиболее ответственных и наименее надежных устройств; обеспечение доступности к устройствам, их узлам и элементам с целью быстрого ремонта и замены. На стадии изготовления надежность обеспечивается: контролем качества выполнения, как отдельных операций, так и изготовленных устройств и систем в целом; периодической проверкой качества и надежности выпускаемых устройств; регламентацией условий их хранения и транспортирования. На стадии эксплуатации надежность обеспечивается: соблюдением условий эксплуатации по параметрам окружающей среды и другим влияющим фактором, условий хранения и складированием; своевременным проведением всех регламентированных мероприятий по обслуживанию системы и устройств; квалификацией и степенью ответственности обслуживающего персонала. По статическим данным только 5-10 % отказа измерительной и регулирующей аппаратурой вызывается естественным износом, остальные отказы определяются ошибками проектирования, дефектами производства, и неквалифицированным обслуживанием. Остальные распределяются между тремя стадиями существования.
Основные задачи, решаемые теорией надежности:
1.Расчет надежности на стадии проектирования. 2. Оптимизация резервирования с учетом затрат и потерь, вызванных отказами. 3. Планирование испытаний на надежность и расчет по их результатам показателей надежности. 4. Определение показателей надежности по данным эксплуатации. 5. Исследование законов распределения отказов и механизма их возникновения. 6. Оптимизация сроков технического обслуживания, объема запасных устройств и деталей, количество обслуживающего и ремонтного персонала и пр. Решение перечисленных задач осуществляется с привлечением теории вероятности, математической статистики, методов линейного и динамического программирования, теории массового обслуживания.
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 681; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |