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k8凯发官方网多由转子、定子、轴承、端盖等部件组成。数个部件组装起来,促使转子在定子中旋转,进行切割磁力线运动,产生电势,引出接线端子,接到回中,产生相应的电流。现今仍在使用的发电机组可靠性预测方法更注重于运转可靠性历史参数统计,和未来发电机组的检修计划联系比较弱,难以给出未来几年发电机组的可靠性指标预测值。而我国发电厂的安全文明生产达标及创一流明确提出,必须要有明确的发电机组的可靠性指标,才可发到的考核要求。再者,现今我国推行“厂网分开”与“竞价上网”的政策,对发电机组的可靠性目标管理有了更为具体的要求,国内电企需合理应用考核办法,获取发电机组的可靠性目标,才能继续在市场中占据一席之地。
发电机组等效可用系数eaf 的计算公式 是:eaf=(tah-ted)/tph×100%=(tah-ted)/(tah tuh)×100%=(tah-ted)/(tah tu0 tp0)×100%。其中tah 指可用小时数,等于运转小时数 后备小时数;ted 是等效降低出力的小时数;tph时统计期间的小时数。从计算公式可以看 出,tph=tah tuh=tah tu0 tp0。 其中tuh 是不可用小时数,tp0 是计划停运的小时数(反映设备计划检修过程对发电机组的修影响),tu0 计划停运的小时数(反映设备故障导致的非计划停运事故对发电机组的可靠性影响)。tuh=tu0 tp0=计划停运的小时数 计划停运的小时数。所以eaf 若比较小,则意味则发电机组运转可靠性差。所以获取的扣除计划停运等效系数eap 计算公式是,eap=(tah-ted)/(tph-tp0)×100%=(tah-ted)/(tah tu0)×100%=eaf/(1-pof)×100%。
想要解析发电机组的可靠性变化规律,则必须获取检修系数p(不可用小时数和可用小时数的比),但是检修系数并不适合应用于单台发电机组,难度较大,因为单台发电机组的使用时间存在明显差异。因此检修系数p 更适合在多台机组中运用。在多台机组中运用才能更好的展现发电机组的可靠性变化规律。在实践过程中,人们不仅想要同时了解多台发电机组的可靠性变化规律,还希望能够了解单台发电机组的可靠性变化规律。因此,本文提出一种新的检修系数p 计算公式。p=(tu0 ted)/(tah-ted)。而检修系数p 和eap 的关系为p=(1-eap)/eap,eap=1/(1 p),因此可获得p=(1-p0f-eaf)/eaf。但是因为单台发电机组在不同时间有不同数值,因为其检修系数p 并不是一个定值,而是年份的函数。因此单台发电机组的可靠性变化规律p(t)=(1-p0f(t)-eaf(t))/eaf(t)。
在预测单台发电机组可靠性系数时,电企计算发电机组计划检修的时候,先选取《发电企业设备检修导则》中检修上限值。若是单台发电机组的预测值无法达到要求考核目标值,则按照《发电企业设备检修导则》的检修时间范围,逐步减少发电机组的计划检修,达到下限值。通过多次应用等效系数的可靠性预测方案,可进一步计算。、获取发电机组的可靠性预测值,直到获取单台发电机组的可靠预测值,预测值能够达到《发电企业设备检修导则》中的考核目标值为止。比如,一组600mw的发电机组,其1 级检修是60-80 天,2 级检修是30-45 天,3 级检修是20-26 天,4 级检修是9-12 天。则可通过应用本文中的可靠性系数预测值办法,最大程度上的优化假话检修,进行可靠目标管理,促使单台发电机组的可靠性指标值始终属于可控制范围中。若单台发电机组的检修时间在《发电企业设备检修导则》考核制范围内,则这一发电机组不会出现因为减少检修导致的分计划停运小时数的增加,只需要按照原来计划进行调整就可以。若要制定新的检修方案,则检修进度相较于原计划必须更快。
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