发电设备可靠性管理信息系统(网络版)系统简介
电力系统简介
06
电力系统案例分析
案例一:大型核电站的运行与管理
总结词
高效、安全、可靠
VS
详细描述
大型核电站是电力系统中重要的组成部分 ,其运行与管理需要高效、安全和可靠。 核电站通过核能产生蒸汽,驱动蒸汽轮机 发电,同时对核燃料进行管理和处理,确 保核能的安全使用。在运行过程中,核电 站需要进行严格的控制和监管,确保核泄 漏、核废料处理等环节的安全。
电力系统简介
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目录
• 电力系统概述 • 电力系统的核心构成 • 电力系统的运行与控制 • 电力系统的设备与技术 • 电力系统的发展趋势与挑战 • 电力系统案例分析
01
电力系统概述
定义与组成
定义
电力系统是指由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产、传输、分配和消费的系统。
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案例三:分布式能源系统的应用与管理
总结词
灵活、可再生、节能
详细描述
分布式能源系统是一种灵活、可再生、节能 的能源利用方式。它通过分布式能源设施, 如太阳能、风能等可再生能源设备,以及能 源储存和优化管理系统,实现能源的分散式 管理和利用。分布式能源系统能够提高能源 利用效率,降低能源损耗,同时减少对传统
电力系统的调度控制
调度管理
电力系统通过各级调度机构对电网运行进行 管理和监控,确保系统的稳定、安全和经济 运行。
23 设备可靠性管理(王滩公司)
1、辅机事件自动归类统计及分析应用
(1) 设备管理人员可按照“所属专业”、“责任专 业”、 “责任人”“机组”、“系统”、“设备名 称”、“时间”、“状态”等对自动统计的辅机事件 进行列表查询。 (2)由于设备的系统划分是按照工艺系统、所属专业
进行的,设备停运的责任专业默认是设备所属专业, 但实际情况可能责任专业并非设备所属的工艺专业, 因此点检人员可以根据实际情况修改事件状态、责任 专业及填写备注信息。对于辅机事件进行任何修改后, 修改时间及人员将被记录在案,以便于以后查询。每 天绩效考核系统按照责任专业人对发生不可靠事件的 辅机设备进行统计,对发生可靠性降低的设备的专责 人进行绩效考评。
(一)、辅机事件自动统计
(3)非计划停运状态:用设备事故跳闸状态信 号、设备故障停信号、设备MCC不可用信号等设 备故障状态信号来作为设备非计划停运状态的 判定条件。
34713:断链检测解除 34558:捞渣机断链报警 34731:捞渣机 控制电源正常
34730: 油位超低
34726: 油温高
31575:液压 系统工作压力
设备可靠性数据统计是点检员 一项重要工作
六 、 可 靠 性 管 理 与 生 产 管 理 的 关 系
2、可靠性管理也是全面的安全管理和质量管理
可靠性是设备的系统或是元件,在规定或 预定的时间内,完成一定功能的概率,也是全 面的安全管理和质量管理,点检员是设备的责 任主体,需要全面了解和掌握设备可靠性知识, 掌握可靠性指标体系,掌握可靠性指标统计方 法,从可靠性判断出设备处于何种状态,如何 使设备状态可控、再控。 设备可靠性管理是点检员设备管理工作的手段 一个优秀的助手
《国家电网公司电力可靠性工作管理办法》
《国家电网公司电力可靠性工作管理办法》
第一章总则
第一条为全面加强国家电网公司电力可靠性管理工作,确保电网安全、
管理工作应覆盖规划、设计、基建、生产、调度、营销、农电、物资、制造、发电等各管理环节(以下简称各环节)。
第四条本办法适用于国家电网公司总部及公司系统各单位。
第二章管理体系与职责
第五条可靠性管理工作实行统一领导、分级管理,坚持统一制度、统一标准,按照管理层次分为国家电网公司、网省电力公司、地市级电力企业、县供电企业和工区(部室)、班站(站所)五级管理。
第六条
主要
办法。
(三)组织制定国家电网公司及各网省公司、相关直属单位可靠性规划目标和年度计划指标建议,统一纳入公司规划和综合计划管理。
(四)组织建设公司统一的可靠性信息管理系统,负责公司系统内可靠性数据的收集、审核、分析和发布,按照有关规定要求报送相关信息。
(五)组织开展可靠性指标诊断分析,查找各环节存在的问题,组织制定相关措施并监督落实,形成可靠性管理闭环工作机制。
工作开展情况。
管理工作网络体系,制定本单位可靠性管理实施细则,协调组织本单位各业务部门可靠性管理工作。
(三)根据上级单位确定的可靠性目标,组织制定本单位可靠性目标。
(四)组织应用公司统一的可靠性管理信息系统,负责本单位可靠性数据的收集、审核、分析、上报和发布工作,并在上级单位指导下按照有关规定要求报送相关信息。
(五)组织开展本单位可靠性数据分析预测和评估,分析查找各环节存
的完成。
(二)规划(设计)部门在开展电网规划、设计工作时应充分考虑可靠性指标,提高电网系统可靠性水平。电网规划和重大技术改造应有可靠性论证的相关内容。
发电厂可靠性管理现状及发电设备可靠性评估探讨
发电厂可靠性管理现状及发电设备可靠
性评估探讨
摘要:随着社会经济的发展,我国电力工业进入了大电网、大容量、大机
组时代,可靠性管理作为提高电力系统安全经济运行的重要手段,在宏观评价和
系统设计、设备制造、生产管理等方面发挥着重要指导作用。但通过调查分析发现,发电企业的可靠性管理仍处于宏观评价阶段,某个特定设备或系统的可靠性
状态无法准确评估,不能有效指导发电运行和生产管理。根据发电企业可靠性管
理情况,结合发电厂的具体情况来选择适宜的可靠性评估措施,确保发电企业能
够实现可持续发展。
关键词:发电厂;发电设备;可靠性
发电厂可靠性管理工作,是对发电厂进行科学管理的重要手段之一。从当前
火力发电厂的工作实际来看,要想保证火力发电厂的设备运行平稳可靠,就要加
强设备可靠性管理工作。可靠性管理是依据统一的管理标准,通过计算得出设备
的可靠性数据,用于监察、分析系统运行的可靠程度,是对设备全寿命周期中各
项可靠性工程进行规划、组织、控制、监督,以实现确定的可靠性目标,在此基
础上提出设备改进和技术监督措施。为此,应从加强火力发电厂的设备可靠性管
理出发,制定切实可行的具体措施,提高设备可靠性。
一、发电企业可靠性管理现状
可靠性管理两项重要的内容就是可靠性评价和评估。可靠性评价是指运用统
计方法,对过去某一时间段发生的特定事件进行记录;可靠性评估是利用可靠性
理论和特定方法,建立可靠性模型和算法,对即有的或设计中的设备可靠性进行
定量分析。对于发电厂而言,它的可靠性往往被视为电力可靠性系统中的一个元件,其可靠性管理主要是根据《发电设备可靠性评价规程》的要求进行指标统计、分析和评价。这种过于宏观的评价,对电网的管理有效,但无法满足发电企业对
电力系统及电力设备的可靠性
【 3 】李大鹏 ,高军伟等 . 电力 系统运行可 靠性 综述 … . 中国电力教 育 , 2 0 1 2 ( 3 0 ) . [ 5 】 郭永基 . 电力系统可靠性分析 【 御. 北京: 清华大学 出版社 , 2 O 0 3 . [ 5 ]邱仕 义 .电力设备 可 靠性 维修 [ M ] .中国
使之达到符合可靠性评估所要求的数据 。它的 随着 科 技时 代的推 动使 得 电力工 业得 到 作用在于能够将可靠性信息作为一种资源更为 巨大的发展 ,而 电力系统 的可靠性研究 以及应 充分地进行 发挥 。
、
用等从深度和广度两个方面 也都取得 了突破性 4 结 语 电力 系统 是 由发 电机 组、 输 电线路 、变 的进展 。如今 ,我 国已经形成 了一套 关于 电力 配 电器和用 电等环节所 构成 的电能生产 系统和 电力设备可靠性数据体系的数据库 。 电力 系统及 电力 设备 的可靠 性 是当前 形 势下全球都在研究的课题 之一 ,随着我国加入 世贸组织以及经济全球化进程的加快,都使得
3 . 6评 估 方 法
间、空 间、人员和经费等上达到最好 的效果 。 用两种方法 :分析方法和模拟方法 的可靠性模 ( 3 ) 生产过程 阶段 的可靠性 ,是在生 产制 型。 但由于 计算量 的可变性 以及误差的可能性 , 造阶段来实现 电力设备 的可靠性 ,在电力设备 这两种方法要通过有机结合 ,以此来建立可靠 的制造过程 中,出现 的故 障和偏差 发生缺陷的 的评估模型。
发电信息化系统
发电信息化系统简介
电力行业信息化建设随着计算机技术的飞速发展而不断拓展,针对目前在电厂实施较多的系统给大家作一个介绍:
一、MIS(Management Information System)管理信息系统:用于对管理过
程中的信息进行采集、存储、加工和处理。应用内容包括:1)、帮助各
级管理人员按流程进行事务处理;2)、对生产和管理过程中产生的信息
进行采集、传输、存储、加工;3)、对企业的生命期产生的信息进行管
理、利用;4)、工作涉及运行、检修、设备、仓库、财务、人力资源、
经营报价、办公事务等内容。目前该系统最大的缺点是:只能对静态数
据进行管理,.发电实时信息大部分还无法接入管理信息系统,无法给
生产经营人员提供参考;
二、EAM(Enterprise Asset Management)企业资产管理系统:用于管理电
力系统设备资产的运行维护、计提折旧、帐务核算状况,还要跟踪设备
资产的异动和报废情况。体现“以设备资产台帐为基础,强化成本核算;
以工单的创建、审批、执行、关闭为主线;合理、优化地安排相关的人、
财、物资源,减少备件库存”的管理思想。一般包括:设备台帐管理、
设备技术文档管理;标准管理、状态检测;备品备件管理、采购和库存
管理;设备缺陷管理、预防性维护管理、预测性维护管理、安全管理、
作业计划管理、工作单管理;劳动力管理、固定资产管理;成本核算、
设备性能分析;系统管理等功能模块。
三、DMS(Ditrbution Management System)配网管理系统:配电是电力系
统发电、输电和配电(有时也称供电和用电)中直接面向电力用户的环
可靠性管理
可靠性管理
第一节概述
一、可靠性管理的概念
随着科学技术的发展。可靠性管理越来越被广泛应用。其概念是:每个生产系统、生产过程和产品,都会涉及到是否可靠的问题。一般来说,可靠性的定义是:“一个元件或系统,在规定的条件下,在预计的时间内能够完成预期功能的度量。
对电力可靠性管理,原电力工业部颁布的《电力工业可靠性管理工作若干规定》(以下简称《规定》)中作了明确表述:“电力电业可靠性是电力系统和设备的全面质量管理和全过程的安全管理,是适合现代电力行业特点的科学管理方法之一。”以上的表述提出了电力可靠性的深刻内涵,即“全面质量管理”和“全过程安全管理”。与常规质量个安全管理的区别在于“全过程”。全面的质量管理虽然在国内应用多年,使用制造行业产品、设备的电力工业如何实现从设计制造到生产运行的全面质量管理,一直没有找到切实可行的途径。可靠性管理的应用,把电力工业的规划、设计、施工、运行、检修等各个环节贯穿起来,各个环节都实行可靠性管理,从而实现了全过程的质量管理。电力系统原有的安全管理是把设备故障作为一种偶然发生的事件,事件发生后对其进行调查分析,根据分析的结果制定相应的反事故技术措施,对于防止类似故障重复发生是非常有效的,可靠性管理系统地、全过程的从整体宏观上统计分析系统和设备,从而突破了原安全管理的范畴。可靠性管理是对系统、设备安全管理的创新。
综上所述,可靠性管理是对系统、设备进行全过程管理的重要手段。它通过统计分析解释了电力生产各个环节中的问题。它不局限于对摸个单一时间的评价,而在于总体的统计分析,不仅可以定性,而且可以定量。通过可靠性分析,解释电力生产中各个环节问题发生的规律及原因,可以有针对性地提出今后的防范与控制措施,从而实现了电力系统和设备的全面质量管理和全过程安全管理。
继电保护及故障信息管理系统(可用故障录波图)
故障录波图的应用
故障定位
通过分析故障录波图,可以确定 故障的位置和类型,为快速修复 故障提供重要依据。
保护动作分析
故障录波图可以用于分析继电保 护装置的动作行为,评估其正确 性和可靠性。
系统稳定性分析
通过对故障录波图的分析,可以 对电力系统的稳定性进行评估, 为电力系统的优化和改进提供参 考。
05 继电保护及故障信息管理 系统的发展趋势
实时采集、处理和存储电网故障数据,包括电流、电压、功率等电气 量信息。
故障定位与隔离
通过分析故障录波数据,快速定位故障位置,并自动或手动隔离故障 区域,以减小停电范围。
故障诊断与预防
基于历史数据和实时数据,对电网设备和线路进行故障诊断,预测潜 在的故障风险,并提供预防性维护建议。
辅助决策支持
为调度员和运维人员提供故障处理方案、优化运行方式和恢复供电的 辅助决策支持。
继电保护及故障信息管理系统(可 用故障录波图)
目 录
• 引言 • 继电保护系统 • 故障信息管理系统 • 可用故障录波图 • 继电保护及故障信息管理系统的发展趋势
01 引言
目的和背景
随着电网规模的不断扩大和电力系统的复杂性增加,对电网安全稳定运行的要求 也越来越高。继电保护及故障信息管理系统是保障电网安全的重要手段之一,其 目的是通过快速准确地处理电网故障,减少停电范围和时间,提高供电可靠性。
电力企业管理 电力系统可靠性的基本含义、主要内容、度量指标;电力企业全面质量管理的含义、特点
电力企业管理电力系统可靠性的基本含义、主要内容、度量指标;电力企业全面质量管理的含义、特点
主题:电力企业生产管理概论
学习时间:2017年6月19日--6月25日
内容:
这周我们将学习课件第九章中的第3-4节,主要介绍电力系统可靠性的基本含义、主要内容、度量指标;电力企业全面质量管理的含义、特点。
一、相关案例分析
在开始学习前,请同学们先阅读1个案例,在案例中加深对本次课程的认识。
1、刘家峡水电厂300MW水轮发电机的可靠性统计参数为:故障率λ=6.44次/a ,修复率µ=400次/a。求稳定状态下该水轮发电机的可用度A、不可用度、平均无故障运行时间MTTF、平均修复时间MTTR及故障频率f。
解:根据可靠性统计指标的定义,由以下计算得到
利用相关公式计算电力系统的部分可靠性指标,可靠性表示元件或系统在规定的时间内和规定使用条件下,无故障地发挥规定功能的概率。用这些指标可以定量的表示可靠性程度。通过本次课程,将学习多种可靠性指标,在理解的基础上得以应用。
一、电力系统可靠性管理
(一)、可靠性管理的含义
(二)、可靠性管理的任务和内容
1、电力系统可靠性管理的任务
1)研究与制定单个元件和由元件组成的系统的可靠性指标与统计方法,可靠性指标就是可靠性管理的目标;
2)根据可靠性计算指标,结合被管理对象的具体情况,建立可靠性模型,研究与制定可靠性的计算、预测、分配与评价的方法;
3)寻找提高被管理对象可靠性的途径和方法;
4)研究可靠性和经济性的最佳搭配。
2、电力系统可靠性管理的内容
1)规划阶段
2)设计阶段
3)研制阶段
电厂SIS系统简介
电厂SIS系统简介
当前MIS系统和生产控制系统在可靠性、安全性等方面存在显著差异,因此直接将各控制系统与MIS系统耦合是不恰当的,这就需要在生产控制系统和管理信息系统之间建立起沟通的桥梁,同时需要搭建能够对电厂性能进行实时监控的高级应用软件,以此提高发电企业的整体市场竞争力。
通过将各机组控制系统及相关辅助系统和公用系统等联成一体的通讯网络,组成厂级管控一体化的实时监控信息系统(SIS),同时在SIS的基础上建立以降低发电综合运营成本的企业经营管理系统,可有效地提高机组运行的安全性、经济性和可靠性,延长设备使用寿命,减少重大事故的发生,以提高发电企业整体效益为目的,为管理层应用提供可靠的实时运行数据,为电力市场运作下的发电企业提供更科学准确的成本信息和报价信息,从管理角度帮助企业控制成本,使企业领导层的经营决策依据充分更具科学性。SIS部分
XXX厂级监控信息系统(Supervisory n System,简称SIS)是为火电厂全厂实时生产过程综合优化服务的厂级监控管理信息系统,SIS将成为电厂MIS(属于厂级管理现代化范畴)和各种分散计算机控制系统的桥梁,它既是厂内单元机组DCS 和公用辅助车间级自动化系统的上一级系统,又向MIS提供
生产实时数据以支持MIS的需要,它集过程实时监测、性能优化及生产过程管理为一体,从而在整个电厂范围内实现信息共享,真正做到管控一体化,全面提升发电厂的整体效益和现代化管理水平。
该系统的重要特点的是,在实现厂级生产网络互连和生产过程数数据集中管理的基础上,通过智能化的数据挖掘和信息融合,开发出多种高级应用软件,如厂级综合性能计算和生产成本实时分析软件、设备故障诊断和寿命评估软件、机组和厂级优化软件、以及厂级负荷优化分配软件等。
发电设备可靠性评价指标
发电设备可靠性评价指标
发电设备是电力系统中的重要组成部分,其可靠性评价是保证电力系统安全稳定运行的重要环节。发电设备的可靠性评价指标涉及多个方面,以下是一些常见的指标:
1.平均故障间隔时间(MTBF,Mean Time Between Failures):指设备连续工作期间平均无故障的时间长度,它反映了设备的稳定性和寿命。
2.平均修复时间(MTTR,Mean Time To Repair):指设备发生故障后修复所需的平均时间。MTTR较短说明设备故障后能够快速恢复运行,有较高的可靠性。
3.故障率(FR,Failure Rate):指在单位时间内设备发生故障的频率,它可以通过设备的故障次数除以使用时间来计算。故障率低则说明设备可靠性高。
4.可用性(Availability):可用性是设备工作正常的时间与总时间之比,即设备无故障运行的时间与设备总运行时间的比值,通常以百分比来表示。可用性高说明设备较少发生故障,对电力系统的供电稳定性有积极影响。
5.失效模式、失效效果和扩展维修(FMEA,Failure Mode and Effects Analysis):FMEA是通过分析设备的故障模式、失效效果和可能引发的后果来评估设备的可靠性。通过FMEA评估,可以发现设备可能的失效模式,及时采取预防措施,减少设备故障的发生。
6.可恢复能力(Resilience):指设备在发生故障后恢复正常运行的能力。可恢复能力较高的设备可以尽快恢复供电,减少停电时间,提高电力系统的可靠性。
7.平均故障间隔指数(MTBFi,Mean Time Between Failures index):MTBFi是指设备在发生首次故障后持续工作一段时间内再次发
电力系统中信息技术的
信息基础设施的发展趋势与挑战
3. 智能化
挑战
人工智能和机器学习等技术的引入将使电 力系统信息基础设施更加智能化,实现更 高级别的自动化和智能化管理。
1. 安全问题
尽管电力系统信息基础设施的发展前景广 阔,但也面临着一些挑战和问题,主要包 括
2. 技术更新换代
电力系统的信息安全直接关系到电力系统 的稳定运行和国家的安全,因此需要加强 信息安全防护措施和管理力度。
电力系统的发展
随着科技的不断进步和社会需求的不断变化,电力系统也在 不断发展和改进。现代电力系统越来越注重环保和节能,同 时也在不断探索新的发电方式和技术,以满足人们对电能的 需求和环保要求。
02
信息技术在电力系统 中的应用
信息技术在发电环节的应用
01
02
03
智能监控
利用传感器和数据分析技 术,实时监测和优化发电 设备的性能,提高发电效 率。
组成
电力系统中的信息基础设施主要由以下几个部分组成
1. 通信网络
为电力系统提供数据传输和信息交换的通信服务,包括有 线通信、无线通信和局域网等。
2. 数据中心
集中存储和管理电力系统数据的设施,包括服务器、存储 设备和网络设备等。
3. 计算机系统
用于运行电力系统应用软件的计算机硬件和软件系统,包 括服务器、工作站和个人电脑等。
发电厂电气监控系统ECMS
发电厂电气监控系统ECMS
摘要:简述ECMS的历史、阐述电厂电气监控系统的监控范围及结构功能,对两
种流行的ECMS方案优、缺点进行了比较。以现场总线为主网络将成为今后的发
展趋势。
关键词:电厂ECMS
一、引言
随着工业自动化水平的提高,对电力企业安全、可靠性提出了越来越高的要求。而发电厂本身也向着电压等级提高、生产规模扩大、自动化水平提高的方向
发展。因此,电厂的实时监视、控制、管理水平也必须不断提高。电厂的DCS系
统是电厂自动化的主体作,是保证锅炉、汽机正常运转的核心系统,但DCS系统中在发电厂电气部分的监控中,由于牵涉到很多电气系统的自动装置和厂用电的特殊性,往往在实现控制和联锁功能上不够理想。以现场总线和以太网技术为基础己经
广泛应用于发电厂电气系统中,构成了分层分布式的发电厂电气监控管理系统。
二、厂用电微机监控管理系统ECMS的构成
ECMS采用技术先进可靠的分层分布式计算机监控系统,为保证运行的可靠性,整个系统分站控层、通讯管理层、间隔层三层。自上而下采用双网冗余结构.站控层、通讯管理层设备冗余配置。国电克拉玛依电厂ECMS由1#、2#机及公用系统
组成,公用系统同时向1#、2#系统传送数据,1#、2#机分别组成各自的厂用电微
机监控管理系统。
(1)站控层
站控层按机分段,双以太网冗余配置,每台机组设置1台电气操作员站、1
台网络服务器兼工程师站、1台通讯网关及一台网络打印机,机组公用系统通讯
管理机跨接在两台机的站控层。每台机组电气主站层以太网设有与DCS的以太网
接口。
站控层网络服务器包括实时数据库和历史数据库,用来存储监控系统信息量。设计时应保证系统性能各项指标的前提下,库容量应留有15%的备用量。每台机
管理信息系统(MIS)在电厂上的应用
管理信息系统(MIS)在电厂上的应用
作者:冯国军
来源:《中国新通信》2013年第21期
目前火电厂的控制均采用分散控制系统(DCS)、辅助车间控制系统网和其它系统,这些系统都将与实时数据库系统进行通讯,实时数据库系统配置大容量的数据存储器和上位机等,储存全厂生产过程的实时数据和历史资料,并对生产过程的资料进行计算和分析,为全厂生产过程的运行和管理提供决策依据。现将MIS详细介绍如下:
一、MIS主要系统配置
1.中心服务器系统:由2台小型机服务器(双机双控容错)集群和磁盘阵列组成。服务器和磁盘阵列存储电厂MIS系统数据的数据库服务器,该机需要高可靠性、高可用性,采用双机热备份,磁盘阵列存储。
2台小型机服务器作为数据库服务器,具有功能强大、可用性强、联网性能好等特点。其它6台服务器采用微机服务器,作为专业服务器,分别用于防病毒服务器、MIS应用服务器、OA服务器等服务器。数据库采用大型关系型数据库,网络由1000M光纤主干网和
1000M/100M/10M二级网络组成,对外通过中国电信和国际互联网(Internet)联接。
2.核心交换机(2台):核心交换机连接整个系统的所有服务器,是整个网络的中心。它的安全、稳定将直接影响整个网络的正常运行,实现千兆链路备份。
3.硬件防火墙(2套):一台用于在局域网与外部网络的连接时保证局域网的安全;另一台保证财务系统和其他系统之间隔离的要求。
二、MIS系统主要功能
1.系统运行集成化,软件的运作跨越多个部门;
2.业务流程合理化,各级业务部门根据完全优化后的流程重新构建;
发电企业信息管理系统
缺陷 登记 缺陷确 认派发 缺陷 接收 消缺 仲裁 缺陷处 理排程 消缺 执行 消缺 验收
北京许继
消缺 分析
缺陷 信息库
渠道
通信 链路
32
应用 系统
远程 登录
95598/ 调度
PDA
GPS/ 卫星
缺陷管理环节
缺陷 管理 环节
缺陷登陆
系统(W) 缺陷管理(X) 缺陷流程(Y) 缺陷文件包F) 帮助(H)
当前缺陷
型号规格
技术图纸
备品备件
动态:
•监测点 •设备当前工单 •设备历史工单
检修历史 电气图
24
设备管理 台帐静态信息
北京许继
记录设备名称、型号、 技术参数、厂家铭牌 等设备基本信息
包括设备和备件的分 类信息、属性信息、 技术说明、定额指标、 位置信息、供应商信 息、工具信息
25
解决方案关键点(二)
登录时间: 2005年01月26日 缺陷类型: 一类缺陷
设备全称: A0BBT01AA001X_#1高厂变本体
设备全称: A0BBT01AA001X_#1高厂变本体 缺陷现象: 变压器冷却控制箱短路
变压器冷却控制箱短路
发送单位: 电气运行一班 接受单位: 电气检修一班 备注: 缺陷图形 确定
故障 体系
项 目 管 理
资 源 管 理
发电设备可靠性管理信息系统(网络版)系统简介
系统简介
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
体系结构及技术特性
采用C/S结构与 结构相结合的体系结构, 结构与B/S结构相结合的体系结构 结构相结合的体系结构, 采用 结构与 充分发挥了两种结构的优势
下标c表示整套联合循环机组 下标g表示燃气轮机组 下标s表示汽轮机组 下标i表示燃气轮机组序号
三、增加事件间隔查询
事件间隔查询
大修-大修间隔 大修 小修-小修间隔 小修 大修-小修间隔 大修 小修 小修 大修
T1
T2
T3
T4 时间
增加全停运/全运行查询 四、增加全停运 全运行查询
机 组 机组1 机组 机组 机组
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
系统主体框架分为三部分: 系统主体框架分为三部分: 主机程序、辅机程序、 主机程序、辅机程序、系统维护
主机程序 发电设备可 靠性管理 信息系统 系统维护 辅机程序
主机程序
机组注册数据 机组事件录入 数据录入 风电机组事件录入 数据整理 数据汇总 数据查询 机组指标计算 主机程序 指标计算与分析 机组指标综合分析 机组故障预测分析 计算各月可靠性指标 数据报送 特殊时间段指标计算 数据接收 数据报送统计 数据库清库操作 高峰指标计算 指标计算结果查询 机组事件间隔 机组全停运/全运行 机组特殊事件 机组事件月度运行图 燃机影响汽轮机事件 机组月发电量 机组注册数据 机组注册设备参数 机组变更数据 机组事件数据 机组派生事件 机组月发电量 机组月度汇总
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二、增加燃机整套指标
新增燃机影响汽机事件生成
二、增加燃机整套指标
整套指标
运行小时(SH)——各单台机组运行小时数按单台容量加权 的平均值,同时考虑燃气轮机不可用时对汽轮机组的影响
SHc =
1 [∑ SHgi ∗GMCgi + SHs ∗ GMCs − ( EGP _ IUNDH + EGU _ IUNDH ) ∗ GMCs ] GMCc i
十二、 十二、增加了数据传输功能
将数据库与外界网络隔离, 即用即连, 将数据库与外界网络隔离 , 即用即连 , 保证了数 据库的安全
适应全国不同的网络结构和网络环境
若发生意外, 若发生意外 , 可从上级服务器申请自己的可靠性 数据
数据传输的设计架构
B/S结构的技术特性 结构的技术特性
使用Jsp+Servlet+JavaBean技术组合,实现了 技术组合, 使用 技术组合 MVC(module-view-control)软件架构模式 软件架构模式 Web服务器使用 服务器使用EJB(Enterprise JavaBean)实现计 服务器使用 实现计 算逻辑,采用Tomcat+Jboss作为中间服务器,实现 作为中间服务器, 算逻辑,采用 作为中间服务器 分布式计算, 了分布式计算,大大提高了查询分析速度
在绝大部分查询、 在绝大部分查询、计算结果中都增加了数据过滤功能
在工具栏点击过滤图标后,在弹出的数据过滤窗口中可自由设置条件 用户在选择条件,系统会自动列出该条件所对应的结果,供用户设置
在绝大部分查询、 在绝大部分查询、计算结果中都可以设置查询模版
在工具栏点击表格设置图标后,在弹出的表格设置窗口中可自由设置条件
一、将风机纳入统计分析
根据风力发电机组的特点新增了注册数据携带功能
一、将风机纳入统计分析
根据风力发电机组的特点新增了运行数据的多机组 录入功能
一、将风机纳入统计分析
新增风电场评价指标
机组可用小时(AH1)等于运行小时、调度停运备用小时和场外原 因受累停运备用小时之和。 公式表示:AH1=SH+DRH+PROH 风电场可用系数 (AFs) 计算公式: AFs=[∑(AH1×GMC×PH)/∑(GMC×8760) ]×100% 风电场非计划停运系数(UOFs) 计算公式为: UOFs=[∑((UOH+ PRIH )×GMC×PH)/∑((UOH+ PRIH+SH) ×GMC ×8760) ]×100%
机 组
机组1
机组 机组 机组
1
五、对机组变更信息进行追踪分析
系统可以记录机组的变更时间和相应的变更信息 对于机组铭牌容量的变更, 对于机组铭牌容量的变更,如果变更时间跨越统计 时间, 时间,则系统对该机组的容量和各类小时做了加权 平均
例如:
某台机组在2002-04-15日铭牌容量由100MW变更为120MW。 当月事件记录如下: 起始时间:2002-04-01 00:00 终止时间: 2002-04-16 00:00 事件状态PO2 则该机组的该月铭牌容量 MPRL=(MPRL1*PH1+MPRL2*PH2)/PH=110MW 各类小时为: PH=720 SH=PH*(SH1*MPRL1+SH2*MPRL2)/(PH1*MPRL1+PH1*MPRL2) =(SH1*MPRL1+SH2*MPRL2)/MPRL =(0*100+360*120)/110 =392.727 POH2=327.273
发电设备可靠性管理 信息系统 (网络版)
系统简介
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
体系结构及技术特性
采用C/S结构与 结构相结合的体系结构, 结构与B/S结构相结合的体系结构 结构相结合的体系结构, 采用 结构与 充分发挥了两种结构的优势
系统的主要特点 支持大部分主流数据库系统和Windows操 操 支持大部分主流数据库系统和 作系统
系统目前支持的数据库: 系统目前支持的数据库: Oracle、Sybase、Sql 、 、 Server、及Sql Anywhere单机数据库 、 单机数据库 系统目前支持的操作系统: 系统目前支持的操作系统:Windows 98(中文)、 (中文)、 Windows XP(中文)、 (中文)、Windows NT、Windows 、 )、 2000系列(中文) 系列( 系列 中文)
C/S+B/S的体系结构图 的体系结构图
数据库服务器 Web服务器 服务器 应用服务器
B/S模式 模式
请求数据 响应请求 分布计算 返回结果
Internet
C/S模式 模式
… …
……
局域网、 局域网、城域网 广域网
C/S结构的技术特性 结构的技术特性
可靠性数据集中存放, 可靠性数据集中存放,便于可靠性统计分析 与其它MIS数据存放在一起,有效地利用了系统 数据存放在一起, 与其它 数据存放在一起 资源,便于数据整合、 资源,便于数据整合、共享 可靠性数据在局域网、企业网内共享, 可靠性数据在局域网、企业网内共享,便于各层 次用户应用
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
系统主体框架分为三部分: 系统主体框架分为三部分: 主机程序、辅机程序、 主机程序、辅机程序、系统维护
主机程序
发电设备可 靠性管理 信息系统 辅机程序
系统维护
主机程序
机组注册数据 机组注册数据 机组注册设备参数 机组事件录入 数据录入 机组变更数据 风电机组事件录入 数据整理 机组事件数据 机组月发电量 数据汇总 机组派生事件 数据查询 机组月发电量 机组指标计算 机组月度汇总 主机程序 指标计算与分析 机组指标综合分析 机组事件间隔 机组故障预测分析 计算各月可靠性指标 机组全停运/全运行 数据报送 特殊时间段指标计算 机组特殊事件 数据接收 高峰指标计算 机组事件月度运行图 数据报送统计 指标计算结果查询 燃机影响汽轮机事件 数据库清库操作
系统的主要特点 采用了面向对象的4GL开发平台和设计方 开发平台和设计方 采用了面向对象的 法,系统具有良好的可扩展性
系统数据库结构完全开放, 系统数据库结构完全开放,便于扩展
系统的主要特点 支持前期版本的发电可靠性管理软件数据 格式, 格式,提供了数据转换功能
系统的主要特点 加入了大量的人性化设计理念 ,支持多种 用户桌面方案
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
系统在旧系统基础上新增十二大主要功能
将风机纳入统计分析 增加燃机整套指标 增加事件间隔查询 增加全停运/全运行查询 增加全停运 全运行查询 对机组变更信息进行追踪分析 增加特殊事件分析 扩充了辅机统计范围 扩充了辅机的统计分析 增加了报表的批量计算和打印 增加了故障概率的统计分析 增加了排序、过滤功能,并可定制查询模版 增加了排序、过滤功能, 增加了数据传输功能
期
的 ,系统 期的故障 期的故障
期
期的故障 一 。
十、增加了故障概率的统计分析
技术实现
容量低于200MW的机组以后不会大规模使用,高于300MW的机组故 障数据量不足,因此只对容量为200MW和300MW的机组进行了分析
分析对象
将整个发电机组做为一个整体 按不同厂家生产的发电机、汽轮机、锅炉和变压器分别分析 区分早期失效期和偶然失效期
八、扩充了辅机的统计分析
增加了事件间隔的查询 增加了全停运/全运行的查询 增加了全停运 全运行的查询 指标计算增加了按用户定制时间计算 增加了从统计时间之后月份的指标计算
九、增加了报表的批量计算和打印
对各类报表用户可以先定制好模版, 对各类报表用户可以先定制好模版,不需每次都要 设置 为便于用户使用,系统预定制了一些报表, 为便于用户使用,系统预定制了一些报表,并做了 一个应用索引 大大减轻了用户处理报表的负担
六、增加特殊事件分析
用户可灵活设定条件查询某一类或全部特殊事件 用户可按特殊事件类别汇总该类事件, 用户可按特殊事件类别汇总该类事件,可计算某类 事件占机组统计时间的百分比
七、扩充了辅机统计范围
新增了低压加热器、循环水泵、凝结水泵、 新增了低压加热器、循环水泵、凝结水泵、一次风 机等15种辅机 机等 种辅机 新增辅机同五大辅机一样, 新增辅机同五大辅机一样,可以进行统计计算分析 另外用户可自行定义辅机, 另外用户可自行定义辅机,自定义也可以进行统计 计算分析
下标c表示整套联合循环机组 下标g表示燃气轮机组 下标s表示汽轮机组 下标i表示燃气轮机组序号
三、增加事件间隔查询
事件间隔查询
大修-大修间隔 大修 大修
小修-小修间隔 小修 小修
大修-小修间隔 大修 小修
T1
T2
T3
T4 时间
增加全停运/全运行查询 四、增加全停运 全运行查询
查询机组、辅机的全停运/全运行 全可用/全不可用 查询机组、辅机的全停运 全运行/全可用 全不可用 全运行 全可用 :PO1 状态 :UO1 :UO2
辅机程序
辅助设备注册 数据录入 辅助设备事件录入 数据整理 数据汇总 数据查询 辅机月度汇总 可靠性指标计算 辅机事件间隔 辅机程序 指标计算与分析 可靠性指标分析 辅机全停运/全运行 特殊时间段指标计算 数据报送 指标计算结果查询 数据接收 数据报送统计 数据库清库操作 辅机注册内容 辅机事件数据
十、增加了故障概率的统计分析
基础知识说明
在可靠性理论中,发电机组属于可修复系统,即可以认为系统故障修 复后其各方面性能与故障前完全相同。根据对发电机组的故障分布研究, 其寿命周期完全满足一般可修复系统的浴盆型寿命分布曲线。
故 障 概 率 密 度 B 中 A-B为系统 期 期 B-C为系统 C T 期 C-D为系统 期 期。 A D
系统百度文库护
数据维护 主机旧系统数据转换
数据备份 数据恢复 企业编码变更 辅机旧系统数据转换 一级企业编码维护 主机旧系统数据转入 旧系 统 数 据转换 二级企业编码维护 辅机旧系统数据转入 三级企业编码维护 旧系统企业编码修正
系统维护 电厂编码维护 企业编码维护 制造厂家编码维护 设备编码维护 报送接收环境设置 辅助设备型号维护 炉、机、电维护 燃料种类维护 事件编码过滤维护 建议填报 新增辅助设备类型 型号类型维护 特殊事件标志维护 · · ·
预测方法
按天数预测 按日期预测 预测故障趋势
分析对象 预测方法
分析预测结果
十一、增加了排序、过滤功能, 十一、增加了排序、过滤功能,并可定制查询模版
在绝大部分查询、计算结果中都增加了数据排序功能 在绝大部分查询、
如果仅需简单排序,可以在表头区点击鼠标右键 复杂组合排序,可在工具栏点击排序图标后,在弹出的排序窗口中设置
系统的主要特点 对大数据量存储和大数据量处理采用了若 干先进的优化算法,利用存储过程实现, 干先进的优化算法,利用存储过程实现,提 高了系统运行效率
DBMS可以对存储过程进行预编译处理,大大提 可以对存储过程进行预编译处理, 可以对存储过程进行预编译处理 高了系统运行速度 在代码的设计方面,不同的 在代码的设计方面,不同的DBMS进行了针对性 进行了针对性 的优化处理,充分发挥了DBMS的特性 的优化处理,充分发挥了 的特性
体系结构及技术特性 设计架构和主要特点 系统功能简介 系统新增功能介绍
系统体系架构图
机组辅机注册 数据录入 机组辅机事件 数据录入 机组月发电量 数据录入
数据维护、查 询等操作
旧系统
数据转换、转入
机组故障预测 分析
发电可靠性数据
报送数据 申请数据
接收单位 系统
数据库清库 操作
数据整理、汇总
数据传输
接收数据 下发数据
系统维护
可靠性指标计算、分 析、发布、打印等
报送单位 系统
系统的主要特点 支持大部分主流数据库系统和Windows操 操 支持大部分主流数据库系统和 作系统 对大数据量存储和大数据量处理采用了若 干先进的优化算法,利用存储过程技术实现, 干先进的优化算法,利用存储过程技术实现, 提高了系统运行效率 采用了面向对象的4GL开发平台和设计方 采用了面向对象的 开发平台和设计方 法,系统具有良好的可扩展性 支持前期版本的发电可靠性管理软件数据 格式, 格式,提供了数据转换功能 加入了大量的人性化设计理念 ,支持多种 用户桌面方案