Смекни!
smekni.com

Расчёт и анализ надёжности системы восстанавливаемых объектов (стр. 2 из 4)

Переменные структурной схемы описаны в таблице соответствия 3.

Таблица 3

Соответствие параметров состояния структурной схемы элементам схемы замещения

x1 : состояние выключателя В1, х5: состояние выключателя В2,
x12 : состояние линии Л1 , x26 : состояние отделителя От1 ,
x2 : состояние шин 110 кв , х6: состояние трансформатора Т 1 ,
x23 : состояние выключателя ШСВ В3 х37 : состояние отделителя От2 ,
x3 : состояние шин 110 кв , х7: состояние трансформатора Т2 ,
x34 : состояние выключателя ШСВ В4 х48 : состояние отделителя От3 ,
х4: состояние шин 110 кв, х8: состояние трансформатора Т3.

x45 : состояние линии Л2,

Рис 2. Структурная схема анализа надёжности

Из схемы на рис 2 видно, что ЛФР системы представляет дизъюнкцию ЛФР шести путей электропитания (в индексе пути использованы только номера узлов структурной схемы):

Z = Z1-2-6 + Z1-2-3-7 + Z1-2-3-4-8 + Z5-4-8+ Z5-4-3-7+ Z5-4-3-2-6 .

Раскрывая ЛФР правой части, получим

Z = (x1 x12 x2 x26 x6)+(x1 x12 x2 x23 x3 x37 x7)+ (x1 x12 x2 x23 x3 x34 x4 х48 х8)+ +(x5 x45 x4 x48 x8)+( x5 x45 x4 x34 x3 x37 x7)+ (x5 x45 x4 x34 x3 x23 x2 х26 х6).

Упростим данное выражение, учитывая, что x2 =1, x3 =1 и х4=1,

Z = (x1 x12 )·( x26 x6 + x23 ·(x37 x7 + х34 х48 х8))+ (x5 x45)·(x48 x8+x34 ·( x37 x7 + +х23 х26 х6)) = Z1-2· (Z2-6 + Z2-3(Z3-7+Z3-8)) + Z5-4 ·(Z4-8 + Z4-3(Z3-7+Z3-6))

Структурная схема представления ЛФР показана на рис. 3.

Рис 3. Схема представления ЛФР

Раскроем выражения составляющих ЛФР P(Z = 1), для ее конкретного представления и заданного экспоненциального закона распределения:

· Для блоков последовательных элементов на рис. 3:

P(Z1-2 =1 ) = P(x1=1)·P( x12=1) = p1-2 =

,

P(Z5-4 =1 ) = P(x5=1)·P( x45=1) = p5-4 =

,

P(Z2-3 =1 ) = P(x23=1) = p2-3 =

,

P(Z4-3 =1 ) = P(x43=1) = p4-3 =

.

· Для блоков параллельных элементов на рис. 3:

P(

) = P(
26 =1)·P(
6 =1) = q2-6 =
,

P(

) = P(
37 =1)·P(
7 =1) = q3-7 =
,

P(

) = P(
34 =1)·P(
48 =1)·P(
8=1) = q3-8 =
,

P(

) = P(
48 =1)·P(
8 =1) = q4-8 =
,

P(

) = P(
23 =1)·P(
26 =1)·P(
6 =1) = q3-6 =
,

Введем промежуточные обозначения:

p3-7-8 = 1-q3-7-8 = 1- q3-7q3-8 - ВБР блока параллельных элементов Z3-7 + Z3-8 ,

p3-7-6 = 1-q3-7-6 = 1- q3-7q3-6 - ВБР блока параллельных элементов Z3-7 + Z3-6 ,

q2-7-8 = 1-p2-7-8 = 1- p2-3p3-7-8 - вероятность отказа блока последовательных элементов Z2-3 ( Z3-7+Z3-8) ,

q4-7-6 = 1-p4-7-6 = 1- p4-3p3-7-6вероятность отказа блока последовательных элементов Z4-3 ( Z3-7+Z3-6),

p2-6-7-8 = 1-q2-6-7-8 = 1- q2-6q2-7-8ВБР питания на пути от узла №2 на схеме замещения,

p4-8-7-6 = 1-q4-8-7-6 = 1- q4-8q4-7-6 - ВБР питания на пути от узла №4 на схеме замещения,

q1* = 1 - p1-2p2-6-7-8 - ВО питания на пути от узла №1 на схеме замещения,

q5* = 1 – p5-4p4-8-7-6 - ВО питания на пути от узла №2 на схеме замещения.

В итоге, записываем окончательно

Q = q1*q5* ; kГ(t) = P(Z = 1) = 1 – Q.

Расчеты, выполненные по полученным формулам, приведены в табл. 4. Данные таблицы характеризуют изменение составляющих ЛФР на заданном периоде предстоящей эксплуатации (L = 3 года) с поквартальной разбивкой. На рис. 4. показаны графики изменения трех основных показателей надежности данной системы: q1*∙(t), q5*(t) , kГ(t), построенные по данным табл. 1.4. Такой вид изменения показателей во времени типичен для экспоненциального закона распределения.