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目次
前言...................................................III
1范围......................................................1
2基本概念..................................................1
3特性......................................................2
4事件与状态.................................................3
5维修......................................................6
6时间概念..................................................8
7特征量...................................................12
8设计与分析................................................15
9电力系统可靠性通用术语....................................19
10发电系统可靠性...........................................27
11输电系统可靠性...........................................29
12供电系统可靠性...........................................34
13电力系统可靠性评估.......................................38
14电力系统可靠性经济分析....................................39
参考文献.................................................41
索引....................................................42
DL/T861—2004
III
前言
本标准规定了电力可靠性领域有关的基本名词、术语及定义。
本标准主要参考了以下标准:
GB/T3187可靠性、维修性术语
IEC60050-191(所有部分)国际电工术语第191部分可靠性和服务质量
IEC60050-191国际电工术语第191部分修订版11999;
IEEEStd859(所有部分)输电设施停运事故和停运状态统计报告的标准术语。
IEEEStd1366-1998(第4部分可靠性指标)配电系统可靠性指标试用导则。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由电力行业可靠性管理标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:
中国电力企业联合会电力可靠性管理中心,重庆大学,
重庆市电力公司。
本标准的主要起草人:
周家启、蒋锦峰、孙渝江、谢开贵。
本标准由电力行业可靠性管理标准化技术委员会负责解释。
本标准首次制定。
1
1范围
本标准适用于电力可靠性技术和管理的有关领域。
2基本概念
2.1
元件component
在可靠性统计、分析、评估中不需要再细化的,视为整体的一组器件或
设备的通称。
示例:
一台机组或一条线路。
2.2
系统system
为完成规定功能按照一定规则连接构成的一组元件的集合。
2.3
规定功能requiredfunction
为提供给定的服务,元件或系统所必须具备的功能或功能组合。
[IEC60050(191)1990,定义191-01-05]
2.4
时刻instantoftime
时间标尺上的一个单点。
注:
时间标尺可能是连续的,或是离散的。
[GB/T3187-94,定义2.6]
2.5
时间区间timeinterval
时间标尺上两个给定时刻之间的部分。
[GB/T3187-94,定义2.7]
2.6
持续时间timeduration
时间区间端点之差。
[GB/T3187-94,定义2.8]
2.7
2
累积时间accumulatedtime
给定时间区间内的具有给定条件的持续时间之和。
[GB/T3187-94,定义2.9]
2.8
量度measure
用于描述随机变量或随机过程的函数或量。
如分布函数和均值就是随机变量的量度。
[GB/T3187-94,定义2.10]
3特性
3.1
能力capability
元件或系统自身具有的能完成某种规定工作的一种内在品质的度量。
注1:
有时也称为“固有能力”。
注2:
改写IEC60050(191)1990,定义191-02-04。
3.2
可靠性reliability
元件或系统在规定的条件下和规定的时间区间内能完成规定功能的能
力。
用概率量度表示完成规定功能的能力时通常称为“可靠度”。
并定
义为:
在规定的条件下和规定的时间区间()12t,t内无故障完成规定功
能的概率。
改写IEC60050(191)1990,定义191-02-06。
3.3
固有可靠性inherentreliability
元件或系统在理想的使用条件下,只包括设计和制造影响的可靠性。
3.4
可用性availability
在要求的外部资源得到保证的前提下,元件或系统在规定的条件下和规
定的时刻或时间区间内处于可执行规定功能状态的能力。
可用性是元件可靠性、可维修性和维修保障性的综合反映。
外部资源不同于维修资源,它对元件或系统的可用性没有影响。
注3:
用概率量度表示可执行规定功能状态的能力时通常称为“可用度”。
并定义为:
在规定的条件下和规定的时间区间内完成规定功能的累
积时间百分比。
注4:
改写IEC60050(191)1990,定义191-02-05。
3
3.5
可维修性maintainability
在规定的条件下并按规定的程序和手段实施维修时,元件或系统在规定
的使用条件下,保持或恢复能执行规定功能状态的能力。
用概率量度表示保持或恢复能执行规定功能状态的能力时通常称为
“可维修度”。
[IEC60050(191)1990,定义191-02-07]
3.6
维修保障性maintenancesupportperformance
维修机构在规定的条件下,按照规定的维修方针提供维修元件或系统所
需资源的能力。
[IEC60050(191)1990,定义191-02-08]
4事件与状态
4.1失效与故障
4.1.1
失效failure
元件或系统丧失完成规定功能的能力的事件。
某些情形下与“故障”同义。
4.1.2
故障fault
元件或系统完成规定功能的能力下降或丧失的状态。
4.1.3
误用失效misusefailure
使用中负荷超出元件允许范围引起的失效。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-04]
4.1.4
弱质失效weaknessfailure
负荷未超出元件允许范围,由于元件本身薄弱部分造成的失效。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-06]
4.1.5
设计失效designfailure
元件设计不当引起的失效。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-07]
4.1.6
4
制造失效manufacturingfailure
元件的制造未按照设计或规定的制造工艺造成的失效。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-08]
4.1.7
耗损失效wear-outfailure
元件因老化或磨损的失效,其特征表现为失效概率随时间的推移而增大。
它是元件固有过程的结果。
改写IEC60050(191)1990,定义191-04-09。
4.1.8
误操作失效mishandlingfailure
对元件操作不当引起的失效。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-05]
4.1.9
渐变失效gradualfailure
元件规定的性能随时间的推移逐渐变化产生的失效。
这种失效有可能通过事前的检查或监测来预测,有时可能通过预防
性维修加以避免。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-11]
4.1.10
突然失效suddenfailure
事前的检查或监测不能预测到的失效。
[GB/T3187-94,定义4.1.10]
4.1.11
灾难性失效catalepticfailure;
catastrophicfailure
造成元件或系统完全不能完成所有规定功能的突然失效。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-12]
4.1.12
原发性失效primaryfailure
不是由另一个元件的失效或故障直接或间接引起的元件或系统的失效。
[IEC60050(191)1990,定义191-04-15]
4.1.13
从属性失效seco
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