某复杂热力系统任务可靠性研究
不确定多体系统动力学分析及可靠性预测

不确定多体系统动力学分析及可靠性预测不确定多体系统动力学分析及可靠性预测在工程领域中,多体系统是指由多个相互作用的物体组成的系统。
这些物体之间的相互作用可以是力学、电磁学、热力学或化学等方面的相互作用。
由于各种外界因素的影响以及系统内部因素的不确定性,多体系统的动力学行为往往是非线性的且含有一定的随机性。
因此,对多体系统的动力学分析及可靠性预测成为了一个重要的研究课题。
为了对多体系统进行动力学分析,首先需要建立系统的运动方程。
运动方程描述了系统中各个物体的运动规律,它们可以根据牛顿力学、拉格朗日力学或哈密顿力学等方法得到。
对于具有较复杂的相互作用关系的多体系统,通常需要借助计算机来进行数值模拟。
根据物体间的相互作用力或能量,可以采用不同的计算方法,如有限元法、分子动力学方法、离散元方法等等。
然而,多体系统的动力学行为受到多种因素的影响,包括外界环境的不确定性和系统内部的不确定性。
外界环境的不确定性可以来自于载荷、边界条件、初始条件等方面,而系统内部的不确定性可以来自于模型参数的不确定性、物体的运动状态的不确定性等。
这些不确定性会导致多体系统的行为在不同的情况下出现不同的变化,使得预测系统的性能以及失效概率变得困难。
因此,可靠性预测成为了多体系统动力学分析的重要内容之一。
可靠性预测旨在评估系统在给定的工作条件下能够正常运行的概率。
基于不确定多体系统动力学分析的可靠性预测需要综合考虑多种因素,包括外界环境的不确定性和系统内部的不确定性。
这需要利用概率统计理论和随机过程理论来描述不确定性,并借助数值方法进行求解。
对于具体的多体系统,例如机械系统、电力系统、交通运输系统等,可靠性预测的方法和工具各有不同。
在机械系统中,可以采用可靠性设计、故障模式与效应分析、故障树分析等方法对系统进行可靠性评估。
在电力系统中,可以运用可靠性块图分析、状态估计、蒙特卡罗模拟等方法对系统进行可靠性预测。
在交通运输系统中,可以利用交通流模型、行为模型、碰撞模型等方法对系统进行可靠性评估。
电力系统中的供电可靠性评估方法

电力系统中的供电可靠性评估方法供电可靠性是电力系统运行中的重要指标,评估供电可靠性是确保电力系统稳定运行的关键任务。
本文将介绍电力系统中的供电可靠性评估方法,包括指标定义、评估模型和数据分析等内容。
首先,我们需要了解供电可靠性的指标定义。
供电可靠性通常包括三个关键指标:客户侧停电频率指标(SAIFI)、平均停电时间指标(SAIDI)和平均恢复时间指标(ASAI)。
SAIFI表示每个用户在一定时间内平均停电次数,SAIDI表示每个用户在一定时间内平均停电时间,ASAI表示每个用户经历停电后的平均恢复时间。
这些指标可以衡量用户在一定时间内可能遭受的供电中断程度。
其次,供电可靠性评估需要建立相应的评估模型。
常用的评估方法包括指标法、统计法和模拟法。
指标法是一种简单直接的评估方法,通过统计历史数据计算指标值。
统计法基于统计学理论,通过分析历史数据得出可靠性指标的概率分布。
模拟法则是利用计算机程序模拟电力系统运行,通过模拟系统故障事件和设备状态改变等情况,得出可靠性指标的概率分布。
这些评估方法可以根据实际情况选择合适的方法来评估供电可靠性。
然后,评估供电可靠性需要进行数据分析。
数据分析是评估供电可靠性的关键步骤,通过对历史数据的统计分析和建立相应的数学模型来预测未来的供电可靠性。
数据分析方法包括数据收集、数据处理、数据挖掘和数据建模。
数据收集是收集历史数据,包括系统的运行数据、设备的故障数据和用户的停电数据等。
数据处理是对原始数据进行清洗和整理,包括去除异常值和补充缺失值等。
数据挖掘是通过挖掘数据中的潜在模式和规律,发现系统的薄弱环节和潜在故障风险。
数据建模是建立供电可靠性评估的数学模型,可以根据历史数据和系统特点选择适合的数学模型来预测未来的供电可靠性。
最后,评估结果的可视化和分析是评估供电可靠性的重要环节。
可视化和分析可以帮助我们更好地理解供电可靠性的变化趋势和薄弱环节。
常用的可视化和分析方法包括折线图、柱状图、雷达图和热力图等。
超临界燃煤发电机组热力系统分析

超临界燃煤发电机组热力系统㶲分析本文研究对象为N600—25.0/600/600超临界燃煤发电机组。
建立600MW超临界机组的热力系统分析模型,对这个机组的主要热力部件进行㶲分析,得到这些热力系统的㶲效率及㶲损率。
由最后分析结果知道这些热力系统中㶲效率最低的是凝汽器,但是凝汽器所占的㶲损率是最小的。
所以从凝汽器考虑节能是比较困难。
高压加热器相较于低压加热器来说,其㶲效率普遍比低压加热器高。
这主要是由于低压加热器的换热温差比高压加热器大。
低压加热器可以考虑通过加装蒸汽冷却器可以减小加热器端差,降低㶲损失。
汽轮机的㶲效率达到了92.33%,㶲损率 3.81%。
汽轮机是比较节能的设备。
锅炉的㶲效率52.23%,虽然远比凝汽器低,但是㶲损率占47.68%。
锅炉的㶲损失是最大的,这些损失主要是由煤燃料燃烧、高温差传热以及锅炉本体散热引起的。
所以锅炉是重要节能对象。
能源是人类社会生存和发展的重要物质基础,在人类社会发展史上,人类文明的每一次伟大进步都伴随着能源的改进和替代。
一个国家的经济水平越高,对能源的需求就越大。
中国正处于经济快速发展的时间段,对于能源的需求也会日益增加。
能源短缺是制约国民经济发展的重要因素,一方面保持稳定可靠的能源供应体系另一方面大力发展高效清洁能源,降低传统能源对经济增长的依赖。
即保持我国国民经济的快速发展,又能实现国家节能减排的战略目标。
1.1.1 全国的能源现状按照不同的分类形式,能源以下几种不同的分类。
①对能源的基本形式进行分类,将能源分为一次能源和二次能源,一次能源是指自然界中存在的能源,如煤、石油、天然气、水等,二次能源是指一次能源加工生产的能源产品,如电力、天然气、各种石油产品的转化品等。
②根据能源能否再生,可分为可再生能源与不可再生能源,只要能在自然界中可以循环再生的资源都是可再生资源,比如水能、生物质能、太阳能、潮汐能、风能等,与之相对应得是不可再生能源。
不可再生资源的特点是短时间内无法恢复的。
热力系统管理会计优秀案例范文

热力系统管理会计优秀案例范文热力系统管理会计优秀案例范文:1. 案例一:某热力公司的能源消耗管理某热力公司通过引入会计管理方法,对能源消耗进行了精细化管理。
通过建立能源消耗台账,实时记录能源的采购和消耗情况,并针对能源消耗量较大的部门进行能源消耗分析,找出能源消耗的主要原因。
同时,制定了能源消耗控制的指标和标准,对能源消耗进行监控和评估,并与其他公司进行对比,寻找优化能源消耗的方法。
通过这些措施,该热力公司成功降低了能源消耗,提高了能源利用效率。
2. 案例二:某工厂的热力成本控制某工厂通过热力系统管理会计方法,实现了热力成本的精细控制。
首先,对热力系统进行了全面的成本分析,包括燃料成本、设备运行维护成本等。
然后,通过建立热力成本核算模型,对热力成本进行了准确的核算和分配。
同时,对热力成本的各项指标进行了监控和评估,并进行了与行业标准的对比,找出了热力成本控制的短板和改进方向。
通过这些措施,该工厂成功降低了热力成本,提高了经济效益。
3. 案例三:某小区的热力计量管理某小区通过热力系统管理会计方法,实现了热力计量的精细管理。
首先,对小区的热力计量设备进行了检修和维护,确保计量数据的准确性和可靠性。
然后,建立了热力计量台账,实时记录热力的供应和使用情况,并进行了热力计量数据的分析和统计。
同时,制定了热力计量的收费标准和政策,对热力费用进行了合理的核算和分配。
通过这些措施,该小区成功实现了热力计量的公平、公正和公开,提高了热力使用效率。
4. 案例四:某企业的热力设备维护管理某企业通过热力系统管理会计方法,实现了热力设备的精细维护管理。
首先,对热力设备进行了全面的巡检和维护,及时发现和处理设备故障和隐患,确保热力设备的正常运行。
其次,建立了热力设备维护台账,记录设备的巡检、维护和维修情况,并进行了设备维护成本的核算和分析。
同时,制定了热力设备维护的指标和标准,对设备维护质量进行了评估和改进。
通过这些措施,该企业成功提高了热力设备的可靠性和使用寿命,降低了维护成本。
电厂热工保护的可靠性研究与分析

电厂热工保护的可靠性研究与分析电厂热工保护是指在电厂热力系统中,采取一系列措施和设备,保证热力系统安全运行的过程。
其目的是防止热力系统发生超温、过压、低水位等异常情况,保护热力设备的机械完整性,保障工作人员的人身安全,保证电厂的正常运行。
本文将从热工保护常用设备、设备的可靠性分析和评价方法、实例分析等方面进行阐述。
一、热工保护常用设备1. 热电联产系统热电联产系统能有效地降低电耗,提高发电效率,同时也能保证热力系统的安全运行。
该系统能够回收电厂排放的废气、余热,用于锅炉发电或供暖。
这种设备有利于保证热力系统的稳定运行。
2. 微水位控制器该设备能够保证锅炉水位的稳定,避免低水位事故的发生。
该设备能够及时调整水位,保护热力设备的正常运行。
同时,微水位控制器能够提高工作效率,减少工作人员的工作负担。
3. 过热防护器过热防护器主要是将超温的水流与低温的水流分离,使其不能混合。
这样可以有效地防止过热事故的发生。
该设备可以通过自动控制,实现对过热的预警和防范。
二、设备的可靠性分析和评价方法1. 物理学方法物理学方法是通过分析设备的物理结构、工作原理、材质等方面,来评估设备的可靠性。
这种方法具有直观性、可操作性强等优点,但它需要大量的实验数据,并且需要专业人员的分析和评价。
3. 可靠性试验法可靠性试验法是通过对设备进行长时间的持续性试验,以评估设备的使用寿命和可靠性参数。
这种方法需要大量的时间和资源,但它具有可靠性高、操作性强等优点。
三、实例分析某电厂采用热电联产系统,带有微水位控制器和过热防护器等一系列设备。
通过物理学方法、统计学方法和可靠性试验法进行热工保护设备的可靠性分析和评价,结果表明,该电厂的热工保护设备具有可靠性高、工作周期长等优点。
这些设备能够及时发现异常情况,并采取相应的措施,保障热力系统的安全运行。
同时,该电厂还进行了定期检测和维护,从而提高了热工保护设备的可靠性。
热电制冷系统热力学优化分析及节能应用和开发

热电制冷系统热力学优化分析及节能应用和开发一、本文概述随着全球能源需求的日益增长和环境保护的迫切需求,热电制冷系统作为一种高效、环保的制冷技术,正受到越来越多的关注和研究。
热电制冷技术利用热电材料的热电效应实现热能与电能的相互转换,具有无噪声、无振动、无制冷剂泄漏等优点,因此在许多领域具有广泛的应用前景。
然而,热电制冷系统在能效、成本等方面仍存在一些挑战,限制了其在实际应用中的推广。
本文旨在对热电制冷系统的热力学优化进行深入分析,并探讨其在节能应用和开发方面的潜力。
文章首先介绍了热电制冷技术的基本原理和发展现状,然后重点分析了热电制冷系统的热力学模型和优化方法,包括材料性能优化、系统结构优化、控制策略优化等方面。
在此基础上,文章进一步探讨了热电制冷系统在节能应用和开发中的实际应用案例,如智能家居、数据中心、医疗设备等领域的应用。
通过本文的研究,旨在为热电制冷系统的热力学优化提供理论支持和实践指导,推动热电制冷技术在节能和环保领域的应用和发展。
也希望引起更多研究者和工程师的关注,共同推动热电制冷技术的创新与发展。
二、热电制冷系统热力学基础理论热电制冷,又称热电冷却或佩尔捷效应制冷,是一种基于热电材料(如半导体)中电流和热能之间转换的制冷技术。
这种技术的主要理论基础是热电效应,特别是塞贝克效应和佩尔捷效应。
塞贝克效应描述了当两种不同的导体或半导体连接形成一个闭合回路,并在两个接点处维持不同温度时,回路中将产生电势差的现象。
这个电势差可以通过测量两个接点之间的电压来得到,它的大小取决于两种材料的性质以及接点之间的温度差。
热电制冷系统利用这个效应,通过改变电流方向,使得热量从冷端传递到热端,从而实现制冷效果。
佩尔捷效应则是塞贝克效应的逆过程。
当电流在热电材料中流动时,热量会在材料的两端产生,一端吸热,另一端放热。
通过控制电流的大小和方向,我们可以控制热量在材料两端的分布,从而实现制冷或加热的效果。
热电制冷系统的热力学基础理论主要围绕这两个效应展开。
机械工程中的热力学问题探究
机械工程中的热力学问题探究引言:机械工程与热力学有着密切的联系。
无论是在设计发动机、燃烧器还是在高速列车或飞机的制造过程中,热力学都是至关重要的。
本文将探究机械工程中的一些关键热力学问题,并分析其对工程设计和性能的影响。
一、热力学在发动机设计中的应用发动机是机械工程领域中最具挑战性和复杂的系统之一。
热力学在发动机设计过程中扮演着重要角色,其中一个关键问题是燃烧室中的气体温度和压力变化。
热力学模型可以帮助工程师预测燃烧过程中的温度和压力变化,并优化燃烧室设计,提高发动机的效率和功率输出。
二、机械工程中的热传导问题热传导是机械工程中一个常见而又重要的问题。
在高温环境下,机械零件可能会因为热膨胀而引起变形或损坏。
热传导模型可以帮助工程师预测零件的温度分布,以及变形和损坏的风险。
通过选择合适的材料和进行适当的散热设计,可以避免或降低由于热膨胀引起的问题。
三、涡轮机械中的热力学问题涡轮机械是机械工程中常见的能量转换设备。
例如,汽车涡轮增压器将废气的热能转化为机械能来提高发动机的性能。
热力学模型可以帮助工程师优化涡轮机械的设计,提高转换效率。
并且,热力学分析还能帮助工程师预测和解决设备中的热膨胀和热应力问题,从而提高其可靠性和寿命。
四、冷却系统的热力学问题在机械工程中,冷却系统是非常重要的。
例如,汽车发动机需要通过冷却系统来保持适当的工作温度。
热力学分析可以帮助工程师确定冷却系统的热传导和传热特性,优化冷却器的设计,以及选择合适的冷却介质。
这可以提高冷却系统的效率,延长发动机的寿命并降低故障风险。
五、能量损失和能源利用率在机械工程中,能源利用率是一个关键指标。
通过热力学分析,工程师可以确定能量在系统中的损失情况,并提出优化措施来提高能源利用率。
例如,在汽车制造中,通过减少发动机的热能散失和尾气排放,可以提高燃油效率和车辆的节能性能。
结论:机械工程中的热力学问题对于优化设备的设计、提高效率和降低成本非常重要。
热网可靠性的概率性指标及影响因素研究
不合理 的无备 用的枝状管 网. 在发生事故时 . 切断其 中一段 事故 管段 , 就将 造成整 个供 热 系统停 止运行 , 这将 造成 巨大的经济损 失和社会影响 。 由于环状 管网具有备 用性这一特点 . 使得在环状主干线上某一段 管段 发生故障并切 断故障管段后 . 整个管网仍具有一定的供 热能力 , 损失将 大 大减 小 而且 . 随着 国民经济的迅速发展 . 供 热管网大型化 的趋 势 日 益 明显。 设计 不合理 的单 热源枝状 管网 已经不 能满足 可靠性 的需求 在热 力网规划和设计 中多热源环状管 网已经开始被 更多的采 用 并充分的显示 出系统的水力稳定性、 运行调度的灵活性和经济性。因此 . 对环状管 网可靠性的研究 . 对于提 高整个供 热 系统的供 热质量有着很 重要 的经济意 义和社会 效益 。 【 关键词1 热网可靠性 : 综合 效益 ; 建筑节能: 可靠性 ; 概 率性指标 ; 环状 管网; 循环 经济
也可以将其不考虑在内。 由此可见 。 故障元件数 F t 主要与所计算 步分析 . 探讨 了作为月不可修复系统的热网系统可靠性指标 , 提 出“ 月 影响 。 事故流参数” 的概念 认 为在采 暖期不 同月份运行时 间 五 内事故 流参 系统的结构 、 负荷分布和分段阀门的设 置有关 。 数分别保持为 常数 . 对采 暖期 不同月份分别 运用泊松分 布公式 . 给 出 5 相对 供 热不 足 量 对可 靠性 指 标 的影 响 的供热系统可靠性指标计算 如下式所示 :
3 采 暖 期 运 行 时 间 z对 可 靠 性 指 标 的影 响
对于采暖期运行时间 . 其主要决定于采暖系统所在的地 区。这一 地区性因素同时还决定了采暖的室外计 算温度 £ 等方面。 对于不同地 区来说 , 如果各月份 的室外 温度差别很大 的话 , 那么可靠性 指标 R ( f ) 也会 有很大差异。 但对于 同一地 区, 每年第 月的供热分额 Q 和供热
核动力装置运行过程可靠性研究现状与发展
1 问题 的背景
核动力装置运行 中 , 由于设计 上资源 的限制 以及装置与环境之问的依存关系 , 其安全性和 完成规定功能的能力 , 很大程度上建筑在“ 三个依赖” 依赖动力 、 ( 依赖工程安全设 施 、 依赖操 纵员的正确行动) , 上 因此, 装置在各种工况下保持和恢复预定功能的能力尤为重要 , 这样 , 相
状态 的概 率 。
2 问题 的分析
在上述背景下 , 以核动力装置为对象 , 从系统特性出发 , 探讨其运行过程可靠性研究 中的 几方 面问题 。
2 1 逻 辑关 系 问题 .
完 整 的描述 系统 的可靠性 , 括系统 组成 部分 的随 机特性 以及 在实 现 系 统 可靠 性 中 的逻 包
复杂 系统 P A 中的规模 增 长 。 R G O法 : 一种成 功 一 向 的系统 分析 技术 , 导 由归纳法 逻 辑构造 系统 性能 模 型 确定 系统 的响
应模式 , 通过计算机程序定量分析系统性能 , 是唯一能够用于考虑系统处于多种可利用度时的 分析 方法 。类似 的还有 G O—F O 方法 。 LW Dgah 或 Fut rp , i p ( alGah 意为故 障 图 )使用 图论 的语 言描 述系统 的组 成 与逻 辑关 系 , 似 r , 类 于G O法 , 是对系统相互作用分析的一种较好方法 。 近年来 , 对动态 PA S 开展 了大量的研究。其基本特征是考虑时间变化量 , 处理系统 动态特性 、 可靠性理论 、 人因差错模型、 控制理论等因素 , 给出系统在给定 时间时处于某一给定
收稿 日期 :0 0—0 20 3—0 、 回 日期 :00—0 2 7修 20 8— 9
热力学中常见的实际问题解决方法
热力学中常见的实际问题解决方法热力学是研究能量转化和传递的科学,它在许多实际问题的解决中起着重要的作用。
在热力学中,我们常常面临一些实际问题,如如何提高热能的利用效率、如何解决能源的短缺等。
本文将介绍热力学中常见的实际问题解决方法。
首先,对于热能的利用效率问题,我们可以采取一些措施来提高其利用效率。
例如,在热能转化过程中,我们可以通过提高热机的效率来提高热能的利用效率。
热机的效率可以通过卡诺循环来描述,卡诺循环是一个理想化的热机,它具有最高的效率。
通过改进热机的设计和优化工艺参数,我们可以接近卡诺循环的效率,从而提高热能的利用效率。
其次,对于能源的短缺问题,我们可以通过开发新能源和提高能源利用效率来解决。
新能源包括太阳能、风能、地热能等,它们是可再生能源,具有无限的供应量。
通过开发和利用新能源,我们可以减少对传统能源的依赖,从而解决能源的短缺问题。
另外,提高能源利用效率也是解决能源短缺问题的重要途径。
例如,在能源转化过程中,我们可以减少能量的损失和浪费,提高能源的利用效率。
这可以通过改进设备和工艺、优化能源系统的运行等方式来实现。
此外,在实际问题的解决中,我们还需要考虑热力学系统的稳定性和可靠性。
热力学系统的稳定性是指系统在受到外界扰动后,能够恢复到原来的平衡状态。
为了保证系统的稳定性,我们需要对系统进行合理的设计和控制。
例如,在热力学系统中,我们可以采取一些措施来提高系统的稳定性,如增加系统的冗余度、优化控制策略等。
另外,热力学系统的可靠性是指系统在长时间运行中能够保持良好的工作状态。
为了保证系统的可靠性,我们需要对系统进行定期的维护和检修,及时发现和解决潜在问题,以防止系统的故障和事故发生。
最后,热力学中还存在一些其他的实际问题,如传热问题、相变问题等。
传热问题是研究热能传递和传导的问题,它在许多领域中都有重要应用,如工业生产、能源利用等。
通过研究传热问题,我们可以优化传热设备和工艺,提高传热效率。
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图 1 供 汽 保 障 系统 5个 工 作 阶段
系统 在 充 汽 阶段 的任 务 是 : 开启充汽阀 , 增 压 锅
炉装 置 向蒸 汽 蓄热 器 提 供 过 热蒸 汽 ,充 汽一 段 时 间
后, 蒸汽 蓄 热器 内压 力 达 到规 定值 。 当系 统额 定 负 荷 运行 时 ,需 两 台锅 炉装 置 同 时
图 2 系统任务剖面
作者简介 : 胡继 敏( 1 9 8 5 一) , 男, 工程师 , 主要 从事舰船机 电工程 工作 。
1 0 4
《 装备制造技术 ̄ 2 o 1 5 年第 1 期
供汽保 障系统可靠度
2 系统可靠性框 图及可 靠性模 型
2 . 1 系统 可靠 性框 图
串联 1 号锅炉 一 辅 冷凝器
其 可靠 性 研 究 , 如: 杨卫英I 3 J 针对 某 舰 主推 进 系统 , 通
过分析其任 务剖面 ,给出了其任务可靠性模型 以及 各 模 型 的可 靠 性 计 算 方 法 ,并 最 终 得 出 了某 舰 主 推 进 系统 的任务 可靠 度 。陈晓 乐等 以广 泛应 用 于工 业 厂 房 或 工业 区域 的蒸 汽 供 热 系统 为 例 ,通 过 系统 功 能结构划分 、 缺 陷分 析 , 找 到 了影 响其 安 全 性 、 可 靠 性 的潜 在缺 陷 ,获 得 了风 险顺 序 数 并 根 据该 系 数 确 定 了设计修 改的顺序与改进措施 ,对提高系统运行 的安全 性 和 可靠 性具 有 重要 的意义 。祝 峰 等_ 5 _ 以某 蒸 汽动力装置 为例 , 建立 了其可靠性评估模型 , 并依据 动 力 装 置 中各 单 元 的 R MS参 数 和 不 同 的舰 船 任 务 要 求 ,计 算 得 到 了舰 船 所 能完 成 各 阶 段 任 务 的概 率 和 所处 状 态 的概 率 , 从 而能 够 为舰 船保 障 提供 依 据 。 主要 由增 压 锅 炉装 置 、 蒸 汽管 路 系统 、 凝 水 给水 系统 、 燃油系统 、 滑油系统 、 循 环 冷 却 水 系统 、 汽封 抽 汽 系统 、 充 汽及 其控 制 部分 等 分 系统组 成 的某 复 杂 热 力系统[ 6 1 , 其 主要 功能 是 向一 定容 积 的蒸 汽 蓄 热器 供 汽, 以保 证 蒸 汽蓄热 器 在规 定 的任 务 时 间 内达到 规定 的压力 。为优 化该 复 杂热力 系统 的控 制 策 略 , 并 提 高 系统的可靠性 , 本文开展其任务可靠性研究 。
E q u i p me n t Ma n u f a c t u r i n g T e c h n o l o g y N o . 1 , 2 01 5
某 复 杂 热 力 系统 任 务 可 靠性 研 究
胡继 敏
( 海 军 驻江 南 造船 ( 集 团) 有 限责 任公 司 军事 代表 室 , 上海
统的部件 , 单元之间的物理关 系和工作关系 , 而可靠
系统 的可靠性评价 ,首先需要将系统 的工程 图 转变为系统可靠性 的框 图 ,用框图去计算 系统 的可
靠 性 称 之 为 框 图法 。 系统 的工 程 原 理 图表 示 组 成 系
I
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l l 穹 பைடு நூலகம் 霪
睡 瞌 墙 扁
图 4 系统额定负荷运行 时。 可靠 性 计 算 流 程
计 算 了 系统 的 任 务 可 靠 度 。
关键词 : 热 力系统 ; 可靠性框 图; 任务可靠性
中 图分 类 号 : T K 3 2 文献 标 识 码 : B 文章编号 : 1 6 7 2 — 5 4 5 X( 2 0 1 5 ) 0 1 — 0 1 0 4 — 0 3
运行才能完成充汽阶段 的任务 ,任何一台锅炉装 置
故 障都 将 导 致 系 统任 务 失 败 。而 当 系统 在 低 负 荷状
态下 运行 时 , 两 台锅 炉装置 中仅需 一 台锅 炉装 置 工作
就 能满 足系 统任务 要 求 。
1 . 2 系统 任 务剖 面
任 务 剖 面是 指 装 备 系统 在 完 成 规 定 任 务 这 段 时 间 内所 经历 的事 件 和环 境 的时 序描 述 。它 包 括 任 务 成 功 或致 命 故 障 的判 断 准则 。对 于 完成 一 种 或 多 种 任 务 的装 备均 应制 定 一种 或 多种 任 务剖 面 。
由系 统 功 能分 析 可 知 ,该 系统 的典 型 任 务 剖 面
如 图 2所 示 。
1 供 汽保 障系统功能分 析及任务 剖面
1 . 1 系统 功 能分 析
在 系统 从 备 便 至停 止充 汽 的工 作 过 程 中 ,主 要
收稿 日期 : 2 0 1 4 — 1 0 — 0 2
摘
2 0 1 9 1 3 )
要: 以某一 复杂热力 系统为例 , 分析 了其典型任务剖 面, 给 出了系统额定工况运行 下的可靠性框 图, 在此基 础上列 出
了系统可靠性计 算的流程 , 进 而建 立 了系统的任务 可靠性模型 , 在假 定 系统 中各部件故 障分布服从指数 分布的条件 下 ,
由若 干 热 交换 器 、 流体 机 械 、 压 力 容 器 以及 之 间
的连 接 管道 所 组 成 的 热 力 系统 ,主 要用 于实 现 能 量 变 得 越 来越 复杂 和 庞 大 ,其 任 务 过 程 的可 靠 性 问 题
随之越 来 越 突 出。
经历了五个工作阶段, 如图 1 所示。在每个工作阶段
中, 各 分 系统 的工作 状 态 是 不 同 的 , 在某 些 阶段 某 些
的转换 以及热量的传递【 。随着科技发展 , 热力系统 分系统可能不工作 。由于复杂的功能及时序关系 , 在 可靠性 建模 中对 产 品定 义时 , 必 须对 其 进行 深人 的功
能分析 。这里 重点 描述 系统 在充 汽 阶段 的功能 分 析 。 近年来 , 许 多 学 者 针对 不 同 的热 力 系统 , 开 展 了