茂名乙烯供电系统运行优化的分析

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时间:2019-02-01

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1、第一章绪论续时间;负荷点的年平均停电时间。从用户的观点看,首先值得注意的是负荷点的可靠性摆标,但衡鬃攘令供电系绫绦会可靠性懿一些指标也怒必须斡,常用蠢:系统平均镣瞧频率;系统平均停魄持续对闻;系统年平均停泡时问。供电系统可靠性估计的网络规划法:设网络中有1个电源点、m个负荷点,假设:一是对于毫源点。自蚕电皱静出力等予其额定容量,输电系统自供寇系统传输豹功率被认为输电系统为无限大;=是对于负荷赢。认为受荷点豹负薪是一个常数,实际上负荷点的负荷是变化的,所以根据负荷曲线求出葳平均值,作为负荷点的负荷值。建立了较为实菰熬数学模激,由受莛点失去受芬这难一粼据求褥鼓簿模式,用于诗舞可

2、靠性盼邋l娃公式简单,计算所得的结果为傲电管理部门在进行规划、设计及改造等方面提供依据。尹黎明、郭永基、付纲林、罗发脊等人在其论文《用专家系统评估工厂供电系统的霹囊蛙》串掇蹬了工厂供瞧系统可靠瞧夔一释专家累绫谬赁法,该方法采蘑了受热惦舍实际的断路器四状态可靠髅模型,建立了元件故障稠关对的电气童接线可靠性横型,并利用专家系统方法在微计算机上加以实现。电气主接线系统可靠饿评估是电力系统可靠热磅究镶域瓣一令重要分支,其疆突方法摄多。在我滠,曩兹一般采愿逻辑表掺法秘霹络法。逻辑寝格法的缺点藏要是:断路器采用三状态自勺可靠性模型较为粗糙,采用“元件故障相互独藏”的假设具有一定的局限性

3、,算法用计搏机实现较困难。网络法以连通性终巍携蠡,壤不韪瀵是鼹囊接线霉靠瞧分爨舞窭翡螫浓。黠手发惫疑、交压嚣、戆电线路、母线等一次系统电力冗件,都采用常用的三状态可靠性模型。继电保护采阁由正常起动和拒动状态组成的两状态可靠性模裂,把无选择性动作和误动与所保护对苏结合起来,=l錾宅爨瓣藏漳率鼗数窝终麓爨爹鼹缘懿薮障率。覆鑫囊重会淤霹圭接线系绕霉靠性的影响可通过对断路器动态故障条件概率加权来加以考虑主接线系统的可靠性模型。当考虑到备种运行工况下每个电力冗件都可能发生故障时,电气主接线系统的可靠瞧分辑交褥援为复杂,一耪锈实霹孬豹途径是:建立各糖王嚣与各攀争羧障缝台之麓瓣逶舞关系、

4、各种故障组合之间的逻辑关系,然后在这些事件相交情况下,依次应用众概率公式,求出由释元件故障所母致的各种事故的发生频率和持续时间。这样,就较好地解决了考虑元绛教簿糖关霹黪带来静翅瑟。对于一个电气主接线系统,先需根据各电气元件之间的联接荚系,把电气擞接线图转换成可靠饿逻辑图。在可靠性逻辑图巾,断路器都保留下来,而断路器之间的元件用一等效元锋聚表示,荬等效翡霹靠毪猎搽霹由胃靠瞧逶辑主事联缀藏该等效元髂静各元件的可靠性指标求得。然腊按一定的规则对逻辑图中的各元件进行编号,这样就可用矩3牮鬻邂t大学疆士学露论文阵的形式来描述该电气象接线系统。采用专家系统法在微计算机上实现前面所述盼理

5、论,能解决用计算枧实现逻辑表格法兹困难翻考虑元律敖簿耜关所带采鹣翘遂。诧专家系统属予产象式专家系统,主要包括总数据库、模拟、辨识与计算三大部分。总数据库是专家系统的核心,事故的模拟就是依据一定的艇则修改憨数据库中元素来实现的,瓤事故的辨识则是根据目魏数据库中豹信息褥融有关的结论。模撅部分主受包括检修工况、故障、韬换操作模拟。辨识与诗算部分包括事故辨识与分类、事故频率计算、强迫停运时间计算等。所编制的计算程序能够对各种接线型式妨寨接线系统遴纷可靠性定鬃{擎佶。本文建廒7更加切合实际的断路器西状淼可靠性模型,突破了元件簸障相互独藏假设的局限瞧,建立了相关事件静电气主接线W靠性理

6、论,形成了评估电气主接线可靠憔的专家系统。利用评估电气主接线系统可靠馁豹专家系绕,对两个厂供电系统的可靠瞧进行了定量译售,获得了令人满意的结果,逡表明本文的工作不仅具有瑗论价值,褫艇具有广撰的实用价僮。根据援正国在其论文《氯碱企业电力系统的经济运行》中撮出的选择高效率状态下雏受蘅率逡孬。企业电力系统变压爨粒毫动极鲍鸯臻损耗,也就楚它们自身的效率,主要决定予自身结构豹先进性。为此设备制造部门经过不断的改进:细变压器普遍推广了乌型,更高效率的易型也融推向了市场;鼠缝式感应电动机。从Jo型发展到高效率的Y型。捧为运行熬怒雯薮帮选壤蠢效率兹登号是技术送步懿表瑗。另一方医,霹傻使愿7

7、离效率电气设麓,还要让其在高效状态下运行。变压器输入功率与输出功率之差缎即为变压器自身的损耗。它包括两部分:一是空载损耗,帮缓攘。宅决宠嗲交压器静蠡隽缝搀,是一今豢数。还鸯一部分就是缀鼹摄耗,又称铜损,它与变压嚣所带负荷的大小有关。从提离变压器运李予的功率因数来说,变压器负荷举最好在80%以上,这是从两个不同的角度来讲的。主张用静电电容器补偿来确绦凌率因数在0。95鞋惫,秀瑟在竣谤交压器容囊秘交莲器运纾◇,还是力求受藏率在40%一60%时为宜。对于鼠笼型感应电幼机而言,其自身的有功损耗,实际也有两部分:一是懒定损耗

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