Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Порядок расчета показателей вероятности безотказной работы кабельной линии

Содержание

1.1. Анализ и характеристика получаемых при измерениях данных.  Полученные в результате измерений данные обрабатываются с помощью программного обеспечения Baur Soft ware. Обработка данных производится согласно инструкций, предоставленных предприятием изготовителем приборного комплекса. При проведении измерений с помощью приборного комплекса
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4Порядок расчета показателей вероятности безотказной работы кабельной линии. 1.1. Анализ и характеристика получаемых при измерениях данных. 	Полученные в результате измерений данные 1.2. Порядок расчета показателей вероятности безотказной работы кабельной линии.1. Результаты измерений для 3. Сравниваем полученные значения с оценками математических ожиданий для генеральной совокупности (данные 4. Для расчета Рп необходимо пользоваться таблицей значений функции Лапласа (приложение 1) Таблица 8.4. Форма для хранения экспериментальных данных по кабельным линиям 1.3. Анализ полученных данных. Для систематизации данных предлагается вести базу по проведенным измерениям Рис.8.1. Динамика технического состояния кабельной линии ф 202-22 с 2.10.2010 по 4.10.2012. 1.4. Прогнозирование срока эксплуатации испытуемого объекта. Об остаточном ресурсе кабеля можно судить, рассматривая 1.5. Порядок оценки экспериментальных данных при значительных разностях показателей частичного разряда по Оценка вероятности безотказной работы кабеля ААШВ 3х120 6 кВ по величине тангенса Так как значение mzф2=10500>mzчр*=825,6 показатель надежности будет меньше 1 (Рчр5)=0,5  Рчрф2=0Так Лабораторная работа №4.Цель работы: Изучить порядок оценки технического состояния кабельных линий методами Сводная таблица данных ААШВ 3*120 6кВ.
Слайды презентации

Слайд 2 1.1. Анализ и характеристика получаемых при измерениях данных.
 
Полученные

1.1. Анализ и характеристика получаемых при измерениях данных. 	Полученные в результате измерений

в результате измерений данные обрабатываются с помощью программного обеспечения

Baur Soft ware. Обработка данных производится согласно инструкций, предоставленных предприятием изготовителем приборного комплекса.
При проведении измерений с помощью приборного комплекса получают следующие данные:
Значение тангенса дельта (Tan-Delta), на каждой токопроводящей жиле на трех испытательных напряжениях: 1Uo;1,5Uo;2Uo.
Значение уровня частичных разрядов в каждой токопроводящей жиле.
Тангенс дельта является важной характеристикой изоляции кабелей высокого напряжения. Диагностика с использованием измерения тангенса угла потерь предоставляет информацию относительно характеристик старения кабелей как с СПЭ так и с бумажно-пропитанной изоляцией. Можно различать новые, слегка и сильно поврежденные кабели.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь позволяет:
- выявить наиболее проблемные кабели, требующие повышенного внимания;
-разработать оптимальную стратегию модернизации кабельного хозяйства сетевых предприятий.


Слайд 3 1.2. Порядок расчета показателей вероятности безотказной работы кабельной

1.2. Порядок расчета показателей вероятности безотказной работы кабельной линии.1. Результаты измерений

линии.
1. Результаты измерений для анализа и оценки результатов представляются

в форме, представленной в табл. 8.3.
Таблица 8.3. Результаты измерений






2. Используя значения измерений, внесенных в табл.8.3, рассчитываем значения mz– оценку математического ожидания тангенса угла диэлектрических потерь и оценку математического ожидания уровня частичных разрядов для исследуемого кабеля по формуле:
 


где zi– результаты измерений тангенса угла диэлектрических потерь и уровней частичных разрядов данного кабеля,
n- количество измерений из табл.8.3.



Слайд 4 3. Сравниваем полученные значения с оценками математических ожиданий

3. Сравниваем полученные значения с оценками математических ожиданий для генеральной совокупности

для генеральной совокупности (данные получены при обработке статистических материалов

в НИР).
m* ту = 130,5; m* чр= 825,6;
Если значения не превышает значение m* , вероятность безотказной работы данного кабеля Р=1.
Когда значение превышает значение m*, производим расчет значения показателя надежности (функции Рп) согласно формуле:

Значения реализации несмещенной оценки σ, а также верхнего и нижнего пределов по величине частичного разряда и тангенсу угла дельта были рассчитаны (данные получены при обработке статистических материалов в НИР).
σ ту = 104; σ чр= 672,787

Rн ту = 0; Rв ту = 450; Rн чр= 0; Rв чр= 1497.









Слайд 5 4. Для расчета Рп необходимо пользоваться таблицей значений

4. Для расчета Рп необходимо пользоваться таблицей значений функции Лапласа (приложение

функции Лапласа (приложение 1) . В случаях, когда Ф

(x>5).
5. В случаях, когда разница между вероятностными характеристиками по тангенсу угла диэлектрических потерь и по величине частичных разрядов практически противоположны, необходимо проверить правильность полученных экспериментальных данных, путем проведения повторного эксперимента.
6. Полученные вероятностные характеристики необходимо занести в форму содержащуюся в табл. 8.4.



Слайд 6 Таблица 8.4. Форма для хранения экспериментальных данных по

Таблица 8.4. Форма для хранения экспериментальных данных по кабельным линиям

кабельным линиям


Слайд 7 1.3. Анализ полученных данных.
 
Для систематизации данных предлагается вести

1.3. Анализ полученных данных. Для систематизации данных предлагается вести базу по проведенным

базу по проведенным измерениям кабельных линий. Наиболее удобным и

общедоступным инструментом для аккумулирования данных является программа из пакета MicrosoftOfficeExcel.
В табл. 8.4 предлагается форма для хранения массива экспериментальных данных по кабельным линиям, на которых были проведены экспериментальные исследования. Порядок расчета значений Рту и Рчр описан в пункте 1.2.
Для отслеживания динамики состояния кабельной линии с помощью стандартных инструментов присутствующих в программе MicrosoftOfficeExcel предлагается строить графические зависимость вероятностных единиц во времени. Для приведенного выше примера получим зависимость изображенную на рис. 8.1.


Слайд 8 Рис.8.1. Динамика технического состояния кабельной линии ф 202-22

Рис.8.1. Динамика технического состояния кабельной линии ф 202-22 с 2.10.2010 по 4.10.2012.

с 2.10.2010 по 4.10.2012.


Слайд 9 1.4. Прогнозирование срока эксплуатации испытуемого объекта.
 Об остаточном ресурсе

1.4. Прогнозирование срока эксплуатации испытуемого объекта. Об остаточном ресурсе кабеля можно судить,

кабеля можно судить, рассматривая вероятность безотказной работы кабельной линии.

Привяжем остаточный ресурс к вероятности безотказной работы кабельной линии по величине частичного разряда. Значения остаточного ресурса кабельной линии с бумажно- масляной изоляцией приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Значения остаточного ресурса кабельной линии с бумажно -масляной изоляцией.


Слайд 10 1.5. Порядок оценки экспериментальных данных при значительных разностях

1.5. Порядок оценки экспериментальных данных при значительных разностях показателей частичного разряда

показателей частичного разряда по различным фазам кабельной линии.
В случае

разности измеренных значений величина частичных разрядов кабеля более чем в три раза, оценку технического состояния необходимо производить пофазно.
Пример использования модели надежности ЭПО для оценки показателя надежности кабеля с бумажно-масляной изоляцией ААШВ3х120 6 кВ.
Значения тангенса угла диэлектрических потерь и величины частичных разрядов приведены в табл.п.2-1.

Таблица п.2-1. Сводная таблица данных бумага 6кВ


Слайд 11 Оценка вероятности безотказной работы кабеля ААШВ 3х120 6

Оценка вероятности безотказной работы кабеля ААШВ 3х120 6 кВ по величине

кВ по величине тангенса угла диэлектрических потерь.
Рассчитываем:





Так как

значение mz=22Оценка вероятности безотказной работы кабеля ААШВ 3х120 6 кВ по величине частичных разрядов.

mzф1 = 700; mzф2 = 10500;mzф3 = 10500; σ = 673; Rн ту = 0; Rв ту = 1497.
Так как значение mzф1 = 700

22


Слайд 12 Так как значение mzф2=10500>mzчр*=825,6 показатель надежности будет меньше

Так как значение mzф2=10500>mzчр*=825,6 показатель надежности будет меньше 1 (Рчр5)=0,5 Рчрф2=0Так

1 (Рчр

Ф((0-10500)/673) = Ф(-13,37)+Ф(15,6) =-0,5+0,5 = 0.

В случае, когда Ф(x>5)=0,5 Рчрф2=0
Так как значение mzф3=10500>mzчр*=825,6 показатель надежности будет меньше 1 (Рчр<1) и его значение необходимо рассчитывать.

Рчрф3= Ф((1497-10500)/673) – Ф((0-10500)/673) = Ф(-13,37)+Ф(15,6) =-0,5+0,5 = 0.

Рчрф3=0
Вероятность безотказной работы кабеля ААШВ3х120 6 кВ по результатам испытаний оценивается по тангенсу угла диэлектрических потерь равной 1, а по величине частичных разрядов 0.

В данном случае необходимо повторить измерения в связи с противоречивостью полученных данных.




Слайд 13 Лабораторная работа №4.
Цель работы: Изучить порядок оценки технического

Лабораторная работа №4.Цель работы: Изучить порядок оценки технического состояния кабельных линий

состояния кабельных линий методами диэлектрических потерь и частичных разрядов.

Порядок

выполнения работы:
1. Изучить методику оценки экспериментальных данных.
2. Составить таблицу для данных содержащихся в: «Сводная таблица данных ААШВ 3*120 6кВ».
3. Построить график (см. рис. 8.1.)
4. В форме графика (пример рис. 8.1) провести анализ состояния кабельной линии по годам эксплуатации. Данные для расчета необходимо брать из таблицы: «Сводная таблица данных ААШВ 3*120 6кВ».
5. Полученные результаты представить в виде письменного отчета в конце учебного занятия.




  • Имя файла: poryadok-rascheta-pokazateley-veroyatnosti-bezotkaznoy-raboty-kabelnoy-linii.pptx
  • Количество просмотров: 95
  • Количество скачиваний: 0