Надежность ТЭС
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Теплоэнергетика. Теплотехника
Издательство:
Новосибирский государственный технический университет
Год издания: 2009
Кол-во страниц: 76
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-7782-1285-5
Артикул: 631800.01.99
Рассмотрены основные понятия, определения и количественные показатели надежности. Приведены отказы и повреждения в работе энергооборудования ТЭС. Подробно даны методические подходы к расчету надежностных показателей энергоблоков, к выбору резервов на
ТЭС и в энергосистеме, к учету режимной надежности энергоблоков. Рассмотрены вопросы обеспечения надежности энергооборудования. Материал иллюстрирован большим количеством примеров расчета надежностных показателей. Учебное пособие предназначено для студентов-теплоэнергетиков специальности 140101 - Тепловые электрические станции, магистрантов техники и технологии по направлению 140100 - Теплоэнергетика, а также будет полезно аспирантам специальности 05.14.14 и инженерам-теплоэнергетикам.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 13.03.01: Теплоэнергетика и теплотехника
- ВО - Магистратура
- 13.04.01: Теплоэнергетика и теплотехника
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Г.В. НОЗДРЕНКО, В.Г. ТОМИЛОВ, О.К. ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖНОСТЬ ТЭС Утверждено Редакционно-издательским советом в качестве учебного пособия НОВОСИБИРСК 2009
УДК 621.311.002.5.019.3 (075.8) Н 172 Рецензенты: д-р техн. наук, профессор П.А. Щинников; д-р техн. наук, профессор Ю.В. Овчинников Ноздренко Г.В. Н 172 Надежность ТЭС : учеб. пособие / Г.В. Ноздренко, В.Г. Томлов, О.К. Григорьева. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009. – 76 с. ISBN 978-5-7782-1285-5 Рассмотрены основные понятия, определения и количественные показатели надежности. Приведены отказы и повреждения в работе энергооборудования ТЭС. Подробно даны методические подходы к расчету надежностных показателей энергоблоков, к выбору резервов на ТЭС и в энергосистеме, к учету режимной надежности энергоблоков. Рассмотрены вопросы обеспечения надежности энергооборудования. Материал иллюстрирован большим количеством примеров расчета надежностных показателей. Учебное пособие предназначено для студентов-теплоэнергетиков специальности 140101 – Тепловые электрические станции, магистрантов техники и технологии по направлению 140100 – Теплоэнергетика, а также будет полезно аспирантам специальности 05.14.14 и инженерамтеплоэнергетикам. УДК 621.311.002.5.019.3 (075.8) ISBN 978-5-7782-1285-5 © Ноздренко Г.В., Томилов В.Г., Григорьева О.К., 2009 © Новосибирский государственный технический университет, 2009
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ......................................................................................................... 4 1. Понятия и определения надежности .................................................... 6 1.1. Основные понятия ............................................................................. 6 1.2. Отказ и восстановление .................................................................... 8 1.3. Показатели надежности .................................................................... 12 2. Отказы и повреждения в работе энергооборудования ..................... 17 3. Теоретические основы методов оценки показателей надежности 25 3.1. Метод расчета показателей надежности при использовании марковских процессов .............................................................. 25 3.2. Оценка показателей надежности энергоблока по модели дерева событий ......................................................................................... 33 4. Выбор резервов......................................................................................... 37 4.1. Выбор резервов на электростанции ................................................. 37 4.2. Резерв в энергосистеме ..................................................................... 40 4.3. Резервирование отпуска теплоэнергии ........................................... 42 4.4. Учет свойства временной избыточности ........................................ 47 5. Режимная надежность энергоблока...................................................... 49 6. Обеспечение надежности энергооборудования .................................. 62 7. Методика обработки статистических данных .................................... 68 Заключение ..................................................................................................... 73 Библиографический список .......................................................................... 74
ВВЕДЕНИЕ Энергоблоки являются важнейшим элементом тепловых электростанций (ТЭС) и энергосистем, от их надежной работы зависит функционирование самой системы и объектов народного хозяйства, являющихся потребителями электроэнергии и тепла. Основная цель дисциплины – изложение основ теории надежности и методов их практического применения для расчета надежности энергоблоков ТЭС. Проблема надежности энергоблоков и их элементов связана с вопросами определения показателей надежности на стадиях проектирования, сооружения и эксплуатации. При этом необходимо обеспечить: • бесперебойное энергоснабжение потребителей; • заданное количество отпускаемой энергии (частоту, напряжение электрического тока, давление и температуру пара и горячей воды); • выполнение графиков нагрузки; • максимальную экономичность; • экологическую и техническую безопасность. Энергоблоки представляют собой крупногабаритные малосерийные или штучные технические изделия, они во многих практических случаях не проходят контрольной общей сборки и испытаний на заводах-изготовителях. Все это в эксплуатации приводит к уменьшению долговечности и выходу из строя энергоблоков. Происходит и естественное их старение, требующее систематических профилактических ремонтов. Через 20…25 лет работы энергоблока его надежность и экономичность значительно снижаются, а через 30…40 лет его необходимо заменять. Характерными условиями эксплуатации ТЭС являются нестационарность режимов работы, нестабильность топливного баланса, старе
ние теплоэнергооборудования, неодинаковое количество вновь изготовленного и прошедшего ремонтное обслуживание теплоэнергооборудования энергоблока. На надежность работы энергоблоков очень сильно влияют большие массы металла теплоэнергооборудования, температура которого резко изменяется при переменных режимах. Возникающие при этом температурные развертки приводят к уменьшению надежности всего энергоблока. Важность надежности ТЭС в значительной степени обусловлена необходимостью обеспечивать непрерывный баланс «выработка – потребление», когда в любой момент времени объем вырабатываемой энергии не может превышать спроса на нее.
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Надежность – свойство объекта (энергоблока) выполнять требуемые функции (по выработке энергии) в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Надежность выступает в роли функциональной категории качества как множества заданных функций энергоблока, которые имеют ограничения по времени и условиям функционирования (рис. 1.1). Множество заданных функций 1 зависит от типа энергоблока и включает: − производство и выдачу электроэнергии в энергосистему (или непосредственно потребителям) согласно заданному графику нагрузки; − производство и выдачу тепла потребителям; − обеспечение качества выдаваемых электроэнергии (по частоте и напряжению) и тепла (по параметрам пара или воды); − транзит энергии через распределительные устройства. Множество условий функционирования 2 определяет: − вид топлива, его запасы; − режим работы энергоблока; − сезонные условия эксплуатации; − аварийный резерв в энергосистеме; − состояние связей с энергосистемой; − экологическую и техническую безопасность. Множество временных интервалов функционирования 3 включает: − период эксплуатации энергоблока (начальный, нормальной эксплуатации, старения); 1 2 3 4 Рис 1.1. Иллюстрация понятия надежности: 1 – множество заданных функций, 2 – множество условий функционирования, 3 – множество временных интервалов, 4 – множество, характе ризующее надежность
− период восстановительного или планового ремонта; − период функционирования (сутки, месяц, год); − период осенне-зимнего максимума или весенне-летнего минимума нагрузки. Пример 1.1. Энергоблок выдает в энергосистему мощность N (множество 1) по постоянному графику нагрузки. Вероятность такого режима составляет РN (множество 2) в течение τраб (множество 3). Надежность энергоблока определяется отпуском энергии с шин (множество 4): Э = NPNτраб, т. е. его работоспособностью. Работоспособность – состояние энергоблока (объекта), при котором он способен выполнять все или часть заданных функций в требуемом объеме. Потеря работоспособности в теории надежности называется отказом. Полный отказ – при полной потере работоспособности, частичный отказ – при снижении работоспособности. Внезапные отказы являются следствием поломок или аварийных ситуаций. Постепенные отказы происходят из-за износа деталей, загрязнения поверхностей нагрева, изменения проходных сечений в результате отложений и т.д. Наработка на отказ – время работы энергоблока (объекта) от начала эксплуатации до отказа (или между двумя соседними отказами). Восстановление – обеспечение уровня работоспособности энергоблока (объекта) посредством проведения ремонта. Процесс функционирования энергоблока за период жизни характеризуется большим числом отказов и восстановлений. С позиций надежности рассмотрим основные свойства энергоблока. Безотказность – работоспособность в течение заданного времени (нулевая вероятность появления отказа). Долговечность – сохранение работоспособности до наступления предельного состояния (при установленной системе технического обслуживания). Предельное состояние характеризуется невосстанавливаемостью энергоблока (объекта), когда износ и старение устранить уже невозможно или нецелесообразно. Живучесть – свойство энергоблока противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением работоспособности потребителей. Ремонтопригодность – пригодность энергоблока к диагностике отказов и к устранению их последствий с помощью проведения технического обслуживания и ремонтов.
Безопасность – способность энергоблока обеспечить экологическую и техническую безопасность посредством поддержания экологических и технических параметров на заданном уровне. Режимная управляемость – свойство энергоблока поддерживать заданный режим с помощью средств управления. 1.2. ОТКАЗ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ Отказ и восстановление являются противоположными событиями. События, происходящие одно за другим в моменты времени τi, образуют поток событий (рис. 1.2). Простейший поток отказов и восстановлений графически представлен на рис. 1.2, где τ1, τ2,…, τn – время наработки на отказ (от начала работы до отказа), а τв1, τв2,…, τвn – время восстановления. τ 1 τ в1 τ 2 τ в2 τ n τ вn Рис. 1.2. Поток отказов и восстановлений Потоки событий можно описать с помощью рядов распределения случайных величин, характеризующих вероятность появления этих событий P(m), где m – число отказов (случайных событий). Имеется ряд стандартных распределений: равномерное, нормальное, экспоненциальное и т.д. Особенность нормального закона распределения заключается в том, что он является предельным законом, к которому приближаются все другие законы распределения. Для восстанавливаемых элементов вероятность безотказной работы (до наработки Т0) определяется как Р(τ) = exp (– λτ), где τ – рассматриваемый интервал времени; λ = 1/Т0 – интенсивность отказов. Под элементом понимается энергоагрегат, имеющий определенное функциональное назначение, не подлежащий дальнейшему структурному разделению. В качестве элемента могут рассматриваться энергоблок в составе энергосистемы, или котел, турбина, электрогенератор – в составе энергоблока.