一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210324525.1

申请日:

2012.09.04

公开号:

CN102945513A

公开日:

2013.02.27

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06Q 10/06申请日:20120904|||公开

IPC分类号:

G06Q10/06(2012.01)I; G06Q50/06(2012.01)I

主分类号:

G06Q10/06

申请人:

上海发电设备成套设计研究院; 国家电力监管委员会电力可靠性管理中心; 上海上发院发电成套设备工程有限公司

发明人:

史进渊; 陈丽娟; 杨宇; 汪勇; 周宏; 米建华; 邓志成; 江路毅

地址:

200240 上海市闵行区剑川路1115号

优先权:

专利代理机构:

上海申汇专利代理有限公司 31001

代理人:

翁若莹;柏子雵

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内容摘要

本发明提供了一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置,其特征在于:包括厂级多台发电机组的可用性计算服务器,可用性计算服务器与数据库服务器连接,数据库服务器通过外部系统接口与厂级监控信息装置连接。本发明还提供了一种采用上述装置的方法。本发明的优点是提供了厂级多台发电机组可用性在线监控装置,实现了厂级多台发电机组可用性的在线计算与控制,以促使厂级多台发电机组的可用性增长,保障厂级多台发电机组的可用性处于受控状态。

权利要求书

权利要求书一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置,其特征在于:包括厂级多台发电机组的可用性计算服务器,可用性计算服务器与数据库服务器连接,数据库服务器通过外部系统接口与厂级监控信息装置连接。
一种采用如权利要求1所述的厂级多台发电机组可用性在线监控装置的在线监控方法,其特征在于,步骤为:
第一步、由可用性计算服务器读取数据库服务器中的厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的可靠性事件数据,其中,N≥2;
第二步、以固定时间间隔为统计期间,根据每个统计期间内获得的所有厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的可靠性事件数据计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组在每个统计期间内的可用性指标,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的可用性指标至少包括等效可用系数EAF(tij)和计划停运系数POF(tij),其中,tij为厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的序号;
第三步、由可用性计算服务器在线计算厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的在每个统计期间内的检修系数,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修系数为ρ(tij),<mrow><MI>ρ</MI><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MI>ij</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW><MO>=</MO><MFRAC><MROW><MN>1</MN><MO>-</MO><MI>POF</MI><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MI>ij</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW><MO>-</MO><MI>EAF</MI><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MI>ij</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW></MROW><MROW><MI>EAF</MI><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MI>ij</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW></MROW></MFRAC><MO>;</MO></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>第四步、跟踪厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组可用性的变化趋势,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修系数为ρ(tij)及等效可用系数EAF(tij)的变化趋势可以分别表示为:<BR><MATHS id=cmaths0002 num="0002"><MATH><![CDATA[<mrow><MI>ρ</MI><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MI>ij</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW><MO>=</MO><MSUB><MI>η</MI><MI>j</MI></MSUB><MSUBSUP><MI>t</MI><MI>ij</MI><MROW><MO>-</MO><MSUB><MI>m</MI><MI>j</MI></MSUB></MROW></MSUBSUP><MO>;</MO></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>其中,nj和mj均为厂级第j台发电机组的待定参数,nj为厂级第j台发电机组的尺度参数,mj为厂级第j台发电机组的可用性增长系数;<BR>第五步、确定厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的待定参数,其中,厂级第j台发电机组的待定参数通过以下步骤确定:<BR>取n个统计期间内厂级第j台发电机组所有的检修系数ρ(tij),可以得到n组数据,即[t1j,ρ(t1j)],[t2j,ρ(t2j)],…,[tnj,ρ(tnj)],对该n组数据使用非线性回归法和最小二乘法确定厂级第j台发电机组的尺度参数ηj及第j台发电机组的可用性增长系数mj;<BR>第六步、计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的累计的可用性指标,其中,厂级第j台发电机组在n个统计期间内的累计的可用性指标至少包括等效可用系数EAF0j和计划停运系数POF0j;<BR>第七步、计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的扣除计划停运的等效可用系数,其中,厂级第j台发电机组的扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j,<MATHS id=cmaths0003 num="0003"><MATH><![CDATA[<mrow><MSUB><MI>EAP</MI><MROW><MN>0</MN><MI>j</MI></MROW></MSUB><MO>=</MO><MFRAC><MSUB><MI>EAF</MI><MROW><MN>0</MN><MI>j</MI></MROW></MSUB><MROW><MN>1</MN><MO>-</MO><MSUB><MI>POF</MI><MROW><MN>0</MN><MI>j</MI></MROW></MSUB></MROW></MFRAC><MO>;</MO></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>第八步、计算所有厂级发电机组的加权平均的扣除计划停运的等效可用系数WEAP0,<MATHS id=cmaths0004 num="0004"><MATH><![CDATA[<mrow><MSUB><MI>WEAP</MI><MN>0</MN></MSUB><MO>=</MO><MFRAC><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI><MROW><MI>k</MI><MO>=</MO><MN>1</MN></MROW><MI>N</MI></MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>TRL</MI><MI>k</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW><MO>×</MO><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>EAP</MI><MROW><MN>0</MN><MI>k</MI></MROW></MSUB><MO>)</MO></MROW></MROW><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI><MROW><MI>k</MI><MO>=</MO><MN>1</MN></MROW><MI>N</MI></MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>TRL</MI><MI>k</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW></MROW></MFRAC><MO>,</MO></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS>其中,TRLk为厂级第k台发电机组的额定功率;<BR>第九步、计算每台厂级发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比,其中,厂级第j台发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比为WUAP0j,<MATHS id=cmaths0005 num="0005"><MATH><![CDATA[<mrow><MSUB><MI>WUAP</MI><MROW><MN>0</MN><MI>j</MI></MROW></MSUB><MO>=</MO><MFRAC><MROW><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>TRL</MI><MI>j</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW><MO>×</MO><MROW><MO>(</MO><MN>1</MN><MO>-</MO><MSUB><MI>EAP</MI><MROW><MN>0</MN><MI>j</MI></MROW></MSUB><MO>)</MO></MROW></MROW><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI><MROW><MI>k</MI><MO>=</MO><MN>1</MN></MROW><MI>N</MI></MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>TRL</MI><MI>k</MI></MSUB><MO>)</MO></MROW></MROW></MFRAC><MO>;</MO></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>第十步、根据第五步、第七步及第九步的计算结果,生成厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的优化计划检修措施,包括:<BR>(1)考虑到夏季与冬季工业和民用电量都比较大,厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的计划检修安排在春期或秋季;在所述厂级发电机组中,考虑到电厂检修技术人员工作量和电网电力需求,同一时段安排可用性增长系数最小的一台发电机组进行计划小修,或安排扣除计划停运的等效可用系数最小的一台发电机组进行计划大修;<BR>(2)根据厂级第j台发电机组的可用性增长系数mj的在线计算结果,通过优化厂级第j台发电机组计划小修间隔来控制厂级第j台发电机组可用性的措施为:若可用性增长系数mj<0,表明厂级第j台发电机组可用性呈减小趋势,建议1年安排2次计划小修,且在1个月至6个月内安排1次机组的计划小修,在7个月至12个月内再安排1次机组的计划小修,以消除厂级第j台发电机组的事故隐患;若可用性增长系数mj=0,表明厂级第j台发电机组的可用性呈平稳不变趋势,建议1年安排1次计划小修,且在7个月至12个月内安全安排机组计划小修;若可用性增长系数mj>0,表明厂级第j台发电机组的可用性呈增长趋势,建议1.5年安排1次计划小修,且在13个月至18个月内安排机组计划小修,以促进发电机组的可用性增长;<BR>(3)根据厂级第j台发电机组扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j的在线计算结果,通过优化厂级第j台发电机组的计划大修间隔来控制厂级第j台发电机组可用性的措施为:若等效可用系数为EAP0j<98%,建议每隔4年安排1次计划大修;若98%≤等效可用系数为EAP0j≤99%,建议每隔6年安排1次计划大修;若等效可用系数为EAP0j>99%,建议每隔8年安排一次计划大修,以促进厂级第j台发电机组的可用性增长;<BR>(4)在同一时段,有几台机组需要进行计划检修,优先安排所有厂级发电机组中对所有厂级发电机组可用性影响的百分比最大的一台厂级发电机组进行计划检修;<BR>第十一步、将第十步得到的结果输出,供操作人员参考。</p></div> </div> </div> <div class="zlzy"> <div class="zltitle">说明书</div> <div class="gdyy"> <div class="gdyy_show"><p>说明书一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法 <BR>技术领域 <BR>本发明涉及一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及采用该装置的在线监控方法,属于发电机组和发电工程技术领域。 <BR>背景技术 <BR>等效可用系数是评价发电机组可用性的一个重要指标,也是衡量发电机组安全状态的一个重要指标。对于在役发电机组,采用《发电设备可靠性评价规程》(DL/T793),可以对发电机组的运行历史数据进行统计分析,得出每年相同功率多台发电机组等效可用系数的统计结果。已申请过发明专利的现有技术《一种火力发电机组可用性的预测方法》,申请号200910050273.6,定量预测在役发电机组今后几年的等效可用系数。为了对厂级多台发电机组实施优化计划检修并保障厂级多台发电机组长周期安全运行,需要在线监控厂级多台发电机组的可用性变化规律,依据厂级多台发电机组可用性的变化规律来安排厂级多台发电机组的计划检修(计划小修和计划大修)。目前,厂级多台发电机组可用性的在线监控,还没有合适的装置及方法可供使用。 <BR>发明内容 <BR>本发明的一个目的是提供一种对厂级多台发电机组可用性进行在线监测的装置。本发明的另一个目的是提供一种采用上述装置的在线监测方法。 <BR>为了达到上述目的,本发明的一个技术方案是提供了一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置,其特征在于:包括厂级多台发电机组的可用性计算服务器,可用性计算服务器与数据库服务器连接,数据库服务器通过外部系统接口与厂级监控信息装置连接。 <BR>本发明的另一个技术方案是提供了一种采用上述的厂级多台发电机组可用性在线监控装置的在线监控方法,其特征在于,步骤为: <BR>第一步、由可用性计算服务器读取数据库服务器中的厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的可靠性事件数据,其中,N≥2; <BR>第二步、以固定时间间隔为统计期间,根据每个统计期间内获得的所有厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的可靠性事件数据计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组在每个统计期间内的可用性指标,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的可用性指标至少包括等效可用系数EAF(tij)和计划停运系数POF(tij),其中,tij为厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的序号; <BR>第三步、由可用性计算服务器在线计算厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的在每个统计期间内的检修系数,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修系数为ρ(tij),<MATHS num="0001"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MI>ρ</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>1</MN> <MO>-</MO> <MI>POF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>-</MO> <MI>EAF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MI>EAF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第四步、跟踪厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组可用性的变化趋势,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修系数为ρ(tij)及等效可用系数EAF(tij)的变化趋势可以分别表示为: <BR><MATHS num="0002"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>ρ</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>=</MO> <MSUB><MI>η</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MSUBSUP><MI>t</MI> <MI>ij</MI> <MROW><MO>-</MO> <MSUB><MI>m</MI> <MI>j</MI> </MSUB></MROW></MSUBSUP><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中,ηj和mj均为厂级第j台发电机组的待定参数,ηj为厂级第j台发电机组的尺度参数,mj为厂级第j台发电机组的可用性增长系数; <BR>第五步、确定厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的待定参数,其中,厂级第j台发电机组的待定参数通过以下步骤确定: <BR>取n个统计期间内厂级第j台发电机组所有的检修系数ρ(tij),可以得到n组数据,即[t1j,ρ(t1j)],[t2j,ρ(t2j)],…,[tnj,ρ(tnj)],对该n组数据使用非线性回归法和最小二乘法确定厂级第j台发电机组的尺度参数ηj及第j台发电机组的可用性增长系数mj; <BR>第六步、计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的累计的可用性指标,其中,厂级第j台发电机组在n个统计期间内的累计的可用性指标至少包括等效可用系数EAF0j和计划停运系数POF0j; <BR>第七步、计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的扣除计划停运的等效可用系数,其中,厂级第j台发电机组的扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j,<MATHS num="0003"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>EAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MSUB><MI>EAF</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MROW><MN>1</MN> <MO>-</MO> <MSUB><MI>POF</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB></MROW></MFRAC><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第八步、计算所有厂级发电机组的加权平均的扣除计划停运的等效可用系数WEAP0,<MATHS num="0004"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>WEAP</MI> <MN>0</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MROW><MI>k</MI> <MO>=</MO> <MN>1</MN> </MROW><MI>N</MI> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>k</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>EAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>k</MI> </MROW></MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MROW><MI>k</MI> <MO>=</MO> <MN>1</MN> </MROW><MI>N</MI> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>k</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>,</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS>其中,TRLk为厂级第k台发电机组的额定功率; <BR>第九步、计算每台厂级发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比,其中,厂级第j台发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比为WUAP0j,<MATHS num="0005"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>WUAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MSUB><MI>EAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MROW><MI>k</MI> <MO>=</MO> <MN>1</MN> </MROW><MI>N</MI> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>k</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第十步、根据第五步、第七步及第九步的计算结果,生成厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的优化计划检修措施,包括: <BR>(1)考虑到夏季与冬季工业和民用电量都比较大,厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的计划检修安排在春期或秋季;在所述厂级发电机组中,考虑到电厂检修技术人员工作量和电网电力需求,同一时段安排可用性增长系数最小的一台发电机组进行计划小修,或安排扣除计划停运的等效可用系数最小的一台发电机组进行计划大修; <BR>(2)根据厂级第j台发电机组的可用性增长系数mj的在线计算结果,通过优化厂级第j台发电机组计划小修间隔来控制厂级第j台发电机组可用性的措施为:若可用性增长系数mj<0,表明厂级第j台发电机组可用性呈减小趋势,建议1年安排2次计划小修,且在1个月至6个月内安排1次机组的计划小修,在7个月至12个月内再安排1次机组的计划小修,以消除厂级第j台发电机组的事故隐患;若可用性增长系数mj=0,表明厂级第j台发电机组的可用性呈平稳不变趋势,建议1年安排1次计划小修,且在7个月至12个月内安全安排机组计划小修;若可用性增长系数mj>0,表明厂级第j台发电机组的可用性呈增长趋势,建议1.5年安排1次计划小修,且在13个月至18个月内安排机组计划小修,以促进发电机组的可用性增长; <BR>(3)根据厂级第j台发电机组扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j的在线计算结果,通过优化厂级第j台发电机组的计划大修间隔来控制厂级第j台发电机组可用性的措施为:若等效可用系数为EAP0j<98%,建议每隔4年安排1次计划大修;若98%≤等效可用系数为EAP0j≤99%,建议每隔6年安排1次计划大修;若等效可用系数为EAP0j>99%,建议每隔8年安排一次计划大修,以促进厂级第j台发电机组的可用性增长; <BR>(4)在同一时段,有几台机组需要进行计划检修,优先安排所有厂级发电机组中对所有厂级发电机组可用性影响的百分比最大的一台厂级发电机组进行计划检修; <BR>第十一步、将第十步得到的结果输出,供操作人员参考。 <BR>本发明的优点是提供了厂级多台发电机组可用性在线监控装置,实现了厂级多台发电机组可用性的在线计算与控制,以促使厂级多台发电机组的可用性增长,保障厂级多台发电机组的可用性处于受控状态。 <BR>附图说明 <BR>图1为本发明所采用的可用性在线监控装置的方框图; <BR>图2为本发明所采用的可用性在线监控方法的流程图; <BR>图3为计算服务器所采用的的计算机软件框图。 <BR>具体实施方式 <BR>为使本发明更明显易懂,兹以优选实施例,并配合附图作详细说明如下。 <BR>如图1所示,本发明提供的一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置,包括厂级多台发电机组的可用性计算服务器,可用性计算服务器与数据库服务器连接,数据库服务器通过外部系统接口与厂级监控信息装置连接。 <BR>如图2及图3所示,本发明提供的一种在线监控方法,其步骤为: <BR>第一步、由可用性计算服务器读取数据库服务器中的厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的可靠性事件数据,其中,N≥2; <BR>厂级多台发电机组可用性计算服务器,通过数据库服务器、外部系统接口和厂级监控信息装置,在线读取厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组可靠性月度事件数据报表,根据《发电设备可靠性评价规程》(DL/T793),厂级第j台发电机组的可靠性月度事件数据报表包括:序号、事件起始时间、事件终止时间、事件状态、降低出力、启动成功次数、启动失败次数、检修工日、检修费用(万元)、事件编码、事件原因补充说明。 <BR>第二步、以两个月为统计期间,根据每个统计期间内获得的所有厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的可靠性事件数据按照《发电设备可靠性统计评价规程》(DL/T793)计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组在每个统计期间内的可用性指标,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的可用性指标至少包括等效可用系数EAF(tij)和计划停运系数POF(tij),其中,tij为厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的序号; <BR>第三步、由可用性计算服务器在线计算厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的在每个统计期间内的检修系数,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修系数为ρ(tij),<MATHS num="0006"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MI>ρ</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>1</MN> <MO>-</MO> <MI>POF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>-</MO> <MI>EAF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MI>EAF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第四步、跟踪厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组可用性的变化趋势,其中,厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修系数为ρ(tij)及等效可用系数EAF(tij)的变化趋势可以分别表示为: <BR><MATHS num="0007"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>ρ</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>=</MO> <MSUB><MI>η</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MSUBSUP><MI>t</MI> <MI>ij</MI> <MROW><MO>-</MO> <MSUB><MI>m</MI> <MI>j</MI> </MSUB></MROW></MSUBSUP><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中,ηj和mj均为厂级第j台发电机组的待定参数,ηj为厂级第j台发电机组的尺度参数,mj为厂级第j台发电机组的可用性增长系数; <BR>第五步、确定厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的待定参数,其中,厂级第j台发电机组的待定参数通过以下步骤确定: <BR>取n个统计期间内厂级第j台发电机组所有的检修系数ρ(tij),可以得到n组数据,即[t1j,ρ(t1j)],[t2j,ρ(t2j)],…,[tnj,ρ(tnj)],对该n组数据使用非线性回归法和最小二乘法确定厂级第j台发电机组的尺度参数ηj及第j台发电机组的可用性增长系数mj; <BR>第六步、按照《发电设备可靠性统计评价规程》(DL/T793),计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的累计的可用性指标,其中,厂级第j台发电机组在n个统计期间内的累计的可用性指标至少包括等效可用系数EAF0j和计划停运系数POF0j; <BR>第七步、计算得到厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的扣除计划停运的等效可用系数,其中,厂级第j台发电机组的扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j,<MATHS num="0008"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>EAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MSUB><MI>EAF</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MROW><MN>1</MN> <MO>-</MO> <MSUB><MI>POF</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB></MROW></MFRAC><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第八步、计算所有厂级发电机组的加权平均的扣除计划停运的等效可用系数WEAP0,<MATHS num="0009"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>WEAP</MI> <MN>0</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MROW><MI>k</MI> <MO>=</MO> <MN>1</MN> </MROW><MI>N</MI> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>k</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>EAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>k</MI> </MROW></MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MROW><MI>k</MI> <MO>=</MO> <MN>1</MN> </MROW><MI>N</MI> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>k</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>,</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS>其中,TRLk为厂级第k台发电机组的额定功率; <BR>第九步、计算每台厂级发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比,其中,厂级第j台发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比为WUAP0j,<MATHS num="0010"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>WUAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MSUB><MI>EAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MROW><MI>k</MI> <MO>=</MO> <MN>1</MN> </MROW><MI>N</MI> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>k</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第十步、根据第五步、第七步及第九步的计算结果,生成厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的优化计划检修措施,其包括: <BR>(1)考虑到夏季与冬季工业和民用电量都比较大,厂级第1台发电机组至厂级第N台发电机组的计划检修安排在春期或秋季;在所述厂级发电机组中,考虑到电厂检修技术人员工作量和电网电力需求,同一时段安排可用性增长系数最小的一台发电机组进行计划小修,或安排扣除计划停运的等效可用系数最小的一台发电机组进行计划大修; <BR>(2)根据厂级第j台发电机组的可用性增长系数mj的在线计算结果,通过优化厂级第j台发电机组计划小修间隔来控制厂级第j台发电机组可用性的措施为:若可用性增长系数mj<0,表明厂级第j台发电机组可用性呈减小趋势,建议1年安排2次计划小修,且在1个月至6个月内安排1次机组的计划小修,在7个月至12个月内再安排1次机组的计划小修,以消除厂级第j台发电机组的事故隐患;若可用性增长系数mj=0,表明厂级第j台发电机组的可用性呈平稳不变趋势,建议1年安排1次计划小修,且在7个月至12个月内安全安排机组计划小修;若可用性增长系数mj>0,表明厂级第j台发电机组的可用性呈增长趋势,建议1.5年安排1次计划小修,且在13个月至18个月内安排机组计划小修,以促进发电机组的可用性增长; <BR>(3)根据厂级第j台发电机组扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j的在线计算结果,通过优化厂级第j台发电机组的计划大修间隔来控制厂级第j台发电机组可用性的措施为:若等效可用系数为EAP0j<98%,建议每隔4年安排1次计划大修;若98%≤等效可用系数为EAP0j≤99%,建议每隔6年安排1次计划大修;若等效可用系数为EAP0j>99%,建议每隔8年安排一次计划大修,以促进厂级第j台发电机组的可用性增长; <BR>(4)在同一时段,有几台机组需要进行计划检修,优先安排所有厂级发电机组中对所有厂级发电机组可用性影响的百分比最大的一台厂级发电机组进行计划检修。 <BR>第十一步、将第十步得到的结果输出,供操作人员参考。 <BR>输出并打印厂级多台发电机组的等效可用系数、计划停运系数、检修系数、尺度参数、增长系数、扣除计划停运的可用系数、加权平均的扣除计划停运的等效可用系数、对厂级多台发电机组可用性影响的百分比和所推荐的优化检修措施。 <BR>以下以一具体实施例来进一步说明本发明。 <BR>某电厂有3台发电机组,1号机组和2号机组为600MW发电机组,3号机组为1000MW发电机组。对该电厂3台发电机组采用图1所示的装置、图2所示的流程图和图3所示的计算机软件,在2012年1月1日得出该电厂3台发电机组从2011年1月至2011年12月的可用性的在线监控结果,推荐出控制该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组可用性的优化检修措施。 <BR>第一步至第三步:每个月第1h在线读取该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组上一个月的可用性月度事件数据报表,在2012年12月1日1时在线计算该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组在2011年1月至2012年12月的12个月的6组可用性计算结果列于表1、表2和表3; <BR><TGROUP cols="4"><COLSPEC colwidth="25%" colname="c001" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c002" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c003" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c004" /><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;ti1</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;EAF(ti)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;POF(ti)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;ρ(ti)</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;2</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;3</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;4</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;5</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.5911</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.4089</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;6</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW></TGROUP></TABLES><BR>表1 <BR><TGROUP cols="4"><COLSPEC colwidth="25%" colname="c001" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c002" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c003" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c004" /><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;ti2</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;EAF(ti)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;POF(ti)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;ρ(ti)</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.9222</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.08439</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;2</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;3</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.8865</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.12804</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;4</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;5</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.9523</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.05012</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;6</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.9269</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.07887</ENTRY></ROW></TGROUP></TABLES><BR>表2 <BR><TGROUP cols="4"><COLSPEC colwidth="25%" colname="c001" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c002" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c003" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c004" /><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;ti3</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;EAF(ti)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;POF(ti)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;ρ(ti)</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.9976</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00239</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;2</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.6751</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.2444</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.11922</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;3</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.9910</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00904</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;4</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.8283</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.1717</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;5</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.9982</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00183</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;6</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.9180</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.08929</ENTRY></ROW></TGROUP></TABLES><BR>表3 <BR>第四步:厂级第j台发电机组在第i个统计期间的检修系数ρ(tij)和等效可用系数EAF(tij)的变化趋势可以分别表示为: <BR><MATHS num="0011"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>ρ</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>=</MO> <MSUB><MI>η</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MSUBSUP><MI>t</MI> <MI>ij</MI> <MROW><MO>-</MO> <MSUB><MI>m</MI> <MI>j</MI> </MSUB></MROW></MSUBSUP></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR><MATHS num="0012"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>EAF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>1</MN> <MO>-</MO> <MI>POF</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MI>ij</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MN>1</MN> <MO>+</MO> <MSUB><MI>η</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MSUBSUP><MI>t</MI> <MI>ij</MI> <MROW><MO>-</MO> <MSUB><MI>m</MI> <MI>j</MI> </MSUB></MROW></MSUBSUP></MROW></MFRAC></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>式中,tij为在第j台发电机组的第i个统计期间的序号,ηj和mj均为第j台发电机组的待定参数,ηj称第j台发电机组的为尺度参数,mj为第j台发电机组的可用性增长系数; <BR>第五步:对该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组在2011年1月至2012年12月,3台机组各有n=6组[ti,ρ(ti)]数据,采用现有技术的非线性回归法和最小二乘法,得出mj和ηj列于表4; <BR><TGROUP cols="4"><COLSPEC colwidth="25%" colname="c001" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c002" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c003" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c004" /><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;机组编号</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;额定功率(MW)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;mj</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;ηj</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;600</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0001</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;2</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;600</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;‑0.2060</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0069</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;3</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0528</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.0062</ENTRY></ROW></TGROUP></TABLES><BR>表4 <BR>第六步:按照《发电设备可靠性统计评价规程》(DL/T793),该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组前2n=2×6=12个月累计的等效可用系数EAF0j和计划停运系数POF0j的计算结果列于表5; <BR><TGROUP cols="4"><COLSPEC colwidth="25%" colname="c001" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c002" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c003" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c004" /><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;机组编号</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;额定功率(MW)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;EAF0j(%)</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;POF0j(%)</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;600</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;93.17</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;6.83</ENTRY></ROW></TGROUP></TABLES><BR><TGROUP cols="4"><COLSPEC colwidth="25%" colname="c001" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c002" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c003" /><COLSPEC colwidth="25%" colname="c004" /><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;2</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;600</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;94.83</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;0.00</ENTRY></ROW><ROW><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;3</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;1000</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;90.07</ENTRY><ENTRY morerows="1">&nbsp;&nbsp;7.00</ENTRY></ROW></TGROUP></TABLES><BR>表5 <BR>第七步:该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组前2n=2×6=12个月的扣除计划停运的等效可用系数EAP0j的计算结果为:1号机组的EAP01=100%,2号机组的EAP02=94.83%,3号机组的EAP03=96.85%; <BR>第八步:该电厂3台发电机组加权平均的扣除计划停运等效可用系数WEAP0的计算结果为: <BR><MATHS num="0013"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>WEAP</MI> <MN>0</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MN>1</MN> <MN>3</MN> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>EAP</MI> <MROW><MN>0</MN> <MI>j</MI> </MROW></MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MUNDEROVER><MI>Σ</MI> <MN>1</MN> <MN>3</MN> </MUNDEROVER><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>TRL</MI> <MI>j</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>600</MN> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>+</MO> <MN>600</MN> <MO>×</MO> <MN>94.83</MN> <MO>%</MO> <MO>+</MO> <MN>1000</MN> <MO>×</MO> <MN>96.85</MN> <MO>%</MO> </MROW><MROW><MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>100</MN> </MROW></MFRAC><MO>=</MO> <MN>97.16</MN> <MO>%</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第九步:第j台发电机组对厂级多台发电机组的可用性影响的百分比WUAP0j的计算结果为: <BR>(1)1号机组有:<MATHS num="0014"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>WUAP</MI> <MN>01</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>600</MN> <MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>1000</MN> </MROW></MFRAC><MO>=</MO> <MN>0</MN> <MO>%</MO> <MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>(2)2号机组有:<MATHS num="0015"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>WUAP</MI> <MN>02</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>600</MN> <MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MN>94.83</MN> <MO>%</MO> <MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>1000</MN> </MROW></MFRAC><MO>=</MO> <MN>1.41</MN> <MO>%</MO> <MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>(3)3号机组有:<MATHS num="0016"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>WUAP</MI> <MN>03</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>600</MN> <MO>×</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MN>96.85</MN> <MO>%</MO> <MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>600</MN> <MO>+</MO> <MN>1000</MN> </MROW></MFRAC><MO>=</MO> <MN>1.43</MN> <MO>%</MO> <MO>;</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>第十步和第十一步:推荐厂级3台发电机组的优化计划检修措施为: <BR>(1)对于1号600MW发电机组,m1=0、EAP01=100%,建议1年安排1次计划小修,在当年秋季安排计划小修,8年安排1次计划大修,计划大修安排在距上次计划大修8年的春季或秋季; <BR>(2)对于2号600MW发电机组,m2=‑0.2060、EAP02=94.83%,建议1年安排2次计划小修,在当年春季和秋季各安排1次计划小修,4年安排1次计划大修,计划大修安排在距上次计划大修4年的春季或秋季; <BR>(3)对于3号1000MW发电机组,m3=0.0528、EAP01=96.85%,建议1.5年安排1次计划小修,下一年春季安排计划小修,4年安排1次计划大修,计划大修安排在距上次计划大修4年的春季或秋季; <BR>(4)WUAP01=0%,WUAP02=1.41%,WUAP03=1.43%,由于3号机组的WUAP0j比较大,建议下一年春季,优先安排3号1000MW发电机组进行计划小修;距上次计划大修4年的的春季或秋季;优先安排3号1000MW机组进行计划大修。 <BR>采用本发明提供的厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法,实现了该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组可用性的在线计算与控制,依据该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组的可用性增长系数mj数值来优化计划小修间隔,依据该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组扣除计划停运的等效可用系数EAP0j来优化计划大修间隔,依据WUAP0j的大小来优先安排同一时段进行计划检修的机组,实现了依据可用性和安全状态实施优化计划检修,达到了使该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组的可用性处于受控状态的技术效果。</p></div> </div> </div> </div> <div class="tempdiv cssnone" style="line-height:0px;height:0px; overflow:hidden;"> </div> <div id="page"> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-10/25/9fa5ec1a-dd0c-4094-b0ed-29ac391afdbb/9fa5ec1a-dd0c-4094-b0ed-29ac391afdbb1.gif' alt="一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法.pdf_第1页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第1页 / 共14页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-10/25/9fa5ec1a-dd0c-4094-b0ed-29ac391afdbb/9fa5ec1a-dd0c-4094-b0ed-29ac391afdbb2.gif' alt="一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法.pdf_第2页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第2页 / 共14页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-10/25/9fa5ec1a-dd0c-4094-b0ed-29ac391afdbb/9fa5ec1a-dd0c-4094-b0ed-29ac391afdbb3.gif' alt="一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法.pdf_第3页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第3页 / 共14页</div> </div> <div id="pageMore" class="btnmore" onclick="ShowSvg();">点击查看更多>></div> <div style="margin-top:20px; line-height:0px; height:0px; overflow:hidden;"> <div style=" font-size: 16px; background-color:#e5f0f7; font-weight: bold; text-indent:10px; line-height: 40px; height:40px; padding-bottom: 0px; margin-bottom:10px;">资源描述</div> <div class="detail-article prolistshowimg"> <p>《一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法.pdf(14页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。</p> <p >1、(10)申请公布号 CN 102945513 A (43)申请公布日 2013.02.27 CN 102945513 A *CN102945513A* (21)申请号 201210324525.1 (22)申请日 2012.09.04 G06Q 10/06(2012.01) G06Q 50/06(2012.01) (71)申请人 上海发电设备成套设计研究院 地址 200240 上海市闵行区剑川路 1115 号 申请人 国家电力监管委员会电力可靠性管 理中心 上海上发院发电成套设备工程有限 公司 (72)发明人 史进渊 陈丽娟 杨宇 汪勇 周宏 米建华 邓志成 江路毅 (74)专利代理机构 上海。</p> <p >2、申汇专利代理有限公司 31001 代理人 翁若莹 柏子雵 (54) 发明名称 一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置 及方法 (57) 摘要 本发明提供了一种厂级多台发电机组可用性 在线监控装置, 其特征在于 : 包括厂级多台发电 机组的可用性计算服务器, 可用性计算服务器与 数据库服务器连接, 数据库服务器通过外部系统 接口与厂级监控信息装置连接。本发明还提供了 一种采用上述装置的方法。本发明的优点是提供 了厂级多台发电机组可用性在线监控装置, 实现 了厂级多台发电机组可用性的在线计算与控制, 以促使厂级多台发电机组的可用性增长, 保障厂 级多台发电机组的可用性处于受控状态。 (51)Int。</p> <p >3、.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 3 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 3 页 1/2 页 2 1. 一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置, 其特征在于 : 包括厂级多台发电机组 的可用性计算服务器, 可用性计算服务器与数据库服务器连接, 数据库服务器通过外部系 统接口与厂级监控信息装置连接。 2. 一种采用如权利要求 1 所述的厂级多台发电机组可用性在线监控装置的在线监控 方法, 其特征在于, 步骤为 : 第一步、 由可用性计算服务器读取数据库服务器中的厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的。</p> <p >4、可靠性事件数据, 其中, N 2 ; 第二步、 以固定时间间隔为统计期间, 根据每个统计期间内获得的所有厂级第 1 台发 电机组至厂级第 N 台发电机组的可靠性事件数据计算得到厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组在每个统计期间内的可用性指标, 其中, 厂级第j台发电机组在第i个统计期间 内的可用性指标至少包括等效可用系数 EAF(tij) 和计划停运系数 POF(tij), 其中, tij为厂 级第 j 台发电机组在第 i 个统计期间内的序号 ; 第三步、 由可用性计算服务器在线计算厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的 在每个统计期间内的检修系数, 其中, 厂级第j台发电。</p> <p >5、机组在第i个统计期间内的检修系数 为 (tij), 第四步、 跟踪厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组可用性的变化趋势, 其中, 厂 级第 j 台发电机组在第 i 个统计期间内的检修系数为 (tij) 及等效可用系数 EAF(tij) 的 变化趋势可以分别表示为 : 其中, nj和 mj均为厂级第 j 台发电机组的待定参数, nj为厂级 第 j 台发电机组的尺度参数, mj为厂级第 j 台发电机组的可用性增长系数 ; 第五步、 确定厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的待定参数, 其中, 厂级第 j 台发电机组的待定参数通过以下步骤确定 : 取n个统计期间内厂级第j台发电机。</p> <p >6、组所有的检修系数(tij), 可以得到n组数据, 即 t1j, (t1j), t2j, (t2j), tnj, (tnj), 对该 n 组数据使用非线性回归法和最小二 乘法确定厂级第 j 台发电机组的尺度参数 j及第 j 台发电机组的可用性增长系数 mj; 第六步、 计算得到厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的累计的可用性指标, 其中, 厂级第 j 台发电机组在 n 个统计期间内的累计的可用性指标至少包括等效可用系数 EAF0j和计划停运系数 POF0j; 第七步、 计算得到厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的扣除计划停运的 等效可用系数, 其中, 厂级第 j 台发电机。</p> <p >7、组的扣除计划停运的等效可用系数为 EAP0j, 第八步、 计算所有厂级发电机组的加权平均的扣除计划停运的等效可用系数 WEAP0, 权 利 要 求 书 CN 102945513 A 2 2/2 页 3 其中, TRLk为厂级第 k 台发电机组的额定功率 ; 第九步、 计算每台厂级发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比, 其中, 厂级第 j 台发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比为 WUAP0j, 第十步、 根据第五步、 第七步及第九步的计算结果, 生成厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的优化计划检修措施, 包括 : (1) 考虑到夏季与冬季工业和民用电量都比较大, 厂。</p> <p >8、级第 1 台发电机组至厂级第 N 台 发电机组的计划检修安排在春期或秋季 ; 在所述厂级发电机组中, 考虑到电厂检修技术人 员工作量和电网电力需求, 同一时段安排可用性增长系数最小的一台发电机组进行计划小 修, 或安排扣除计划停运的等效可用系数最小的一台发电机组进行计划大修 ; (2) 根据厂级第 j 台发电机组的可用性增长系数 mj的在线计算结果, 通过优化厂级第 j 台发电机组计划小修间隔来控制厂级第 j 台发电机组可用性的措施为 : 若可用性增长系 数 mj 0, 表明厂级第 j 台发电机组可用性呈减小趋势, 建议 1 年安排 2 次计划小修, 且在 1 个月至 6 个月内安排 1 次机。</p> <p >9、组的计划小修, 在 7 个月至 12 个月内再安排 1 次机组的计划 小修, 以消除厂级第 j 台发电机组的事故隐患 ; 若可用性增长系数 mj 0, 表明厂级第 j 台 发电机组的可用性呈平稳不变趋势, 建议 1 年安排 1 次计划小修, 且在 7 个月至 12 个月内 安全安排机组计划小修 ; 若可用性增长系数mj0, 表明厂级第j台发电机组的可用性呈增 长趋势, 建议 1.5 年安排 1 次计划小修, 且在 13 个月至 18 个月内安排机组计划小修, 以促 进发电机组的可用性增长 ; (3) 根据厂级第 j 台发电机组扣除计划停运的等效可用系数为 EAP0j的在线计算结果, 通过优化厂。</p> <p >10、级第 j 台发电机组的计划大修间隔来控制厂级第 j 台发电机组可用性的措施 为 : 若等效可用系数为 EAP0j 98, 建议每隔 4 年安排 1 次计划大修 ; 若 98等效可用 系数为 EAP0j 99, 建议每隔 6 年安排 1 次计划大修 ; 若等效可用系数为 EAP0j 99, 建议每隔 8 年安排一次计划大修, 以促进厂级第 j 台发电机组的可用性增长 ; (4) 在同一时段, 有几台机组需要进行计划检修, 优先安排所有厂级发电机组中对所有 厂级发电机组可用性影响的百分比最大的一台厂级发电机组进行计划检修 ; 第十一步、 将第十步得到的结果输出, 供操作人员参考。 权 利 要 求 。</p> <p >11、书 CN 102945513 A 3 1/8 页 4 一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法 技术领域 0001 本发明涉及一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置及采用该装置的在线监 控方法, 属于发电机组和发电工程技术领域。 背景技术 0002 等效可用系数是评价发电机组可用性的一个重要指标, 也是衡量发电机组安全状 态的一个重要指标。对于在役发电机组, 采用 发电设备可靠性评价规程 (DL/T793), 可以 对发电机组的运行历史数据进行统计分析, 得出每年相同功率多台发电机组等效可用系数 的统计结果。已申请过发明专利的现有技术 一种火力发电机组可用性的预测方法 , 申请 号 200。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>12、910050273.6, 定量预测在役发电机组今后几年的等效可用系数。为了对厂级多台发 电机组实施优化计划检修并保障厂级多台发电机组长周期安全运行, 需要在线监控厂级多 台发电机组的可用性变化规律, 依据厂级多台发电机组可用性的变化规律来安排厂级多台 发电机组的计划检修 ( 计划小修和计划大修 )。目前, 厂级多台发电机组可用性的在线监 控, 还没有合适的装置及方法可供使用。 发明内容 0003 本发明的一个目的是提供一种对厂级多台发电机组可用性进行在线监测的装置。 本发明的另一个目的是提供一种采用上述装置的在线监测方法。 0004 为了达到上述目的, 本发明的一个技术方案是提供了一种厂级多台。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>13、发电机组可用 性在线监控装置, 其特征在于 : 包括厂级多台发电机组的可用性计算服务器, 可用性计算服 务器与数据库服务器连接, 数据库服务器通过外部系统接口与厂级监控信息装置连接。 0005 本发明的另一个技术方案是提供了一种采用上述的厂级多台发电机组可用性在 线监控装置的在线监控方法, 其特征在于, 步骤为 : 0006 第一步、 由可用性计算服务器读取数据库服务器中的厂级第 1 台发电机组至厂级 第 N 台发电机组的可靠性事件数据, 其中, N 2 ; 0007 第二步、 以固定时间间隔为统计期间, 根据每个统计期间内获得的所有厂级第 1 台发电机组至厂级第N台发电机组的可靠性事件数据计。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>14、算得到厂级第1台发电机组至厂级 第 N 台发电机组在每个统计期间内的可用性指标, 其中, 厂级第 j 台发电机组在第 i 个统计 期间内的可用性指标至少包括等效可用系数 EAF(tij) 和计划停运系数 POF(tij), 其中, tij 为厂级第 j 台发电机组在第 i 个统计期间内的序号 ; 0008 第三步、 由可用性计算服务器在线计算厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机 组的在每个统计期间内的检修系数, 其中, 厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修 系数为 (tij), 0009 第四步、 跟踪厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组可用性的变化趋势, 其中, 厂级。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>15、第 j 台发电机组在第 i 个统计期间内的检修系数为 (tij) 及等效可用系数 说 明 书 CN 102945513 A 4 2/8 页 5 EAF(tij) 的变化趋势可以分别表示为 : 0010 0011 其中, j和mj均为厂级第j台发电机组的待定参数, j为 厂级第 j 台发电机组的尺度参数, mj为厂级第 j 台发电机组的可用性增长系数 ; 0012 第五步、 确定厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的待定参数, 其中, 厂级 第 j 台发电机组的待定参数通过以下步骤确定 : 0013 取 n 个统计期间内厂级第 j 台发电机组所有的检修系数 (tij), 可以得到 n 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>16、组数 据, 即 t1j, (t1j), t2j, (t2j), tnj, (tnj), 对该 n 组数据使用非线性回归法和 最小二乘法确定厂级第 j 台发电机组的尺度参数 j及第 j 台发电机组的可用性增长系数 mj; 0014 第六步、 计算得到厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的累计的可用性指 标, 其中, 厂级第j台发电机组在n个统计期间内的累计的可用性指标至少包括等效可用系 数 EAF0j和计划停运系数 POF0j; 0015 第七步、 计算得到厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的扣除计划停运 的等效可用系数, 其中, 厂级第 j 台发电机组的扣除计划停运的等效。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>17、可用系数为 EAP0j, 0016 第八步、 计算所有厂级发电机组的加权平均的扣除计划停运的等效可用系数 WEAP0,其中, TRLk为厂级第 k 台发电机组的额定功率 ; 0017 第九步、 计算每台厂级发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分 比, 其中, 厂级第 j 台发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比为 WUAP0j, 0018 第十步、 根据第五步、 第七步及第九步的计算结果, 生成厂级第 1 台发电机组至厂 级第 N 台发电机组的优化计划检修措施, 包括 : 0019 (1)考虑到夏季与冬季工业和民用电量都比较大, 厂级第1台发电机组至厂级第N 台发电机组的计划检修安排。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>18、在春期或秋季 ; 在所述厂级发电机组中, 考虑到电厂检修技术 人员工作量和电网电力需求, 同一时段安排可用性增长系数最小的一台发电机组进行计划 小修, 或安排扣除计划停运的等效可用系数最小的一台发电机组进行计划大修 ; 0020 (2) 根据厂级第 j 台发电机组的可用性增长系数 mj的在线计算结果, 通过优化厂 级第 j 台发电机组计划小修间隔来控制厂级第 j 台发电机组可用性的措施为 : 若可用性增 长系数 mj 0, 表明厂级第 j 台发电机组可用性呈减小趋势, 建议 1 年安排 2 次计划小修, 且在 1 个月至 6 个月内安排 1 次机组的计划小修, 在 7 个月至 12 个月内再安。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>19、排 1 次机组的 计划小修, 以消除厂级第 j 台发电机组的事故隐患 ; 若可用性增长系数 mj 0, 表明厂级第 说 明 书 CN 102945513 A 5 3/8 页 6 j台发电机组的可用性呈平稳不变趋势, 建议1年安排1次计划小修, 且在7个月至12个月 内安全安排机组计划小修 ; 若可用性增长系数mj0, 表明厂级第j台发电机组的可用性呈 增长趋势, 建议 1.5 年安排 1 次计划小修, 且在 13 个月至 18 个月内安排机组计划小修, 以 促进发电机组的可用性增长 ; 0021 (3)根据厂级第j台发电机组扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j的在线计算结 果, 通过优化厂级。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>20、第 j 台发电机组的计划大修间隔来控制厂级第 j 台发电机组可用性的措 施为 : 若等效可用系数为 EAP0j 98, 建议每隔 4 年安排 1 次计划大修 ; 若 98等效可 用系数为EAP0j99, 建议每隔6年安排1次计划大修 ; 若等效可用系数为EAP0j99, 建议每隔 8 年安排一次计划大修, 以促进厂级第 j 台发电机组的可用性增长 ; 0022 (4) 在同一时段, 有几台机组需要进行计划检修, 优先安排所有厂级发电机组中对 所有厂级发电机组可用性影响的百分比最大的一台厂级发电机组进行计划检修 ; 0023 第十一步、 将第十步得到的结果输出, 供操作人员参考。 0024 本发。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>21、明的优点是提供了厂级多台发电机组可用性在线监控装置, 实现了厂级多台 发电机组可用性的在线计算与控制, 以促使厂级多台发电机组的可用性增长, 保障厂级多 台发电机组的可用性处于受控状态。 附图说明 0025 图 1 为本发明所采用的可用性在线监控装置的方框图 ; 0026 图 2 为本发明所采用的可用性在线监控方法的流程图 ; 0027 图 3 为计算服务器所采用的的计算机软件框图。 具体实施方式 0028 为使本发明更明显易懂, 兹以优选实施例, 并配合附图作详细说明如下。 0029 如图 1 所示, 本发明提供的一种厂级多台发电机组可用性在线监控装置, 包括厂 级多台发电机组的可用性计算服。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>22、务器, 可用性计算服务器与数据库服务器连接, 数据库服 务器通过外部系统接口与厂级监控信息装置连接。 0030 如图 2 及图 3 所示, 本发明提供的一种在线监控方法, 其步骤为 : 0031 第一步、 由可用性计算服务器读取数据库服务器中的厂级第 1 台发电机组至厂级 第 N 台发电机组的可靠性事件数据, 其中, N 2 ; 0032 厂级多台发电机组可用性计算服务器, 通过数据库服务器、 外部系统接口和厂级 监控信息装置, 在线读取厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组可靠性月度事件数据 报表, 根据 发电设备可靠性评价规程 (DL/T793), 厂级第 j 台发电机组的可靠性月。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>23、度事件 数据报表包括 : 序号、 事件起始时间、 事件终止时间、 事件状态、 降低出力、 启动成功次数、 启 动失败次数、 检修工日、 检修费用 ( 万元 )、 事件编码、 事件原因补充说明。 0033 第二步、 以两个月为统计期间, 根据每个统计期间内获得的所有厂级第 1 台发电 机组至厂级第 N 台发电机组的可靠性事件数据按照 发电设备可靠性统计评价规程 (DL/ T793) 计算得到厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组在每个统计期间内的可用性指 标, 其中, 厂级第 j 台发电机组在第 i 个统计期间内的可用性指标至少包括等效可用系数 EAF(tij) 和计划停运系数 POF(。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>24、tij), 其中, tij为厂级第 j 台发电机组在第 i 个统计期间内的 说 明 书 CN 102945513 A 6 4/8 页 7 序号 ; 0034 第三步、 由可用性计算服务器在线计算厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机 组的在每个统计期间内的检修系数, 其中, 厂级第j台发电机组在第i个统计期间内的检修 系数为 (tij), 0035 第四步、 跟踪厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组可用性的变化趋势, 其中, 厂级第 j 台发电机组在第 i 个统计期间内的检修系数为 (tij) 及等效可用系数 EAF(tij) 的变化趋势可以分别表示为 : 0036 0037 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>25、其中, j和 mj均为厂级第 j 台发电机组的待定参数, j 为厂级第 j 台发电机组的尺度参数, mj为厂级第 j 台发电机组的可用性增长系数 ; 0038 第五步、 确定厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的待定参数, 其中, 厂级 第 j 台发电机组的待定参数通过以下步骤确定 : 0039 取 n 个统计期间内厂级第 j 台发电机组所有的检修系数 (tij), 可以得到 n 组数 据, 即 t1j, (t1j), t2j, (t2j), tnj, (tnj), 对该 n 组数据使用非线性回归法和 最小二乘法确定厂级第 j 台发电机组的尺度参数 j及第 j 台发电机组的可用性增长。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>26、系数 mj; 0040 第六步、 按照 发电设备可靠性统计评价规程 (DL/T793), 计算得到厂级第 1 台发 电机组至厂级第 N 台发电机组的累计的可用性指标, 其中, 厂级第 j 台发电机组在 n 个统计 期间内的累计的可用性指标至少包括等效可用系数 EAF0j和计划停运系数 POF0j; 0041 第七步、 计算得到厂级第 1 台发电机组至厂级第 N 台发电机组的扣除计划停运 的等效可用系数, 其中, 厂级第 j 台发电机组的扣除计划停运的等效可用系数为 EAP0j, 0042 第八步、 计算所有厂级发电机组的加权平均的扣除计划停运的等效可用系数 WEAP0,其中, TRLk为厂级第。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>27、 k 台发电机组的额定功率 ; 0043 第九步、 计算每台厂级发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分 比, 其中, 厂级第 j 台发电机组对所有厂级发电机组可用性影响的百分比为 WUAP0j, 0044 第十步、 根据第五步、 第七步及第九步的计算结果, 生成厂级第 1 台发电机组至厂 级第 N 台发电机组的优化计划检修措施, 其包括 : 0045 (1)考虑到夏季与冬季工业和民用电量都比较大, 厂级第1台发电机组至厂级第N 台发电机组的计划检修安排在春期或秋季 ; 在所述厂级发电机组中, 考虑到电厂检修技术 说 明 书 CN 102945513 A 7 5/8 页 8 人员工作量和电网。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>28、电力需求, 同一时段安排可用性增长系数最小的一台发电机组进行计划 小修, 或安排扣除计划停运的等效可用系数最小的一台发电机组进行计划大修 ; 0046 (2) 根据厂级第 j 台发电机组的可用性增长系数 mj的在线计算结果, 通过优化厂 级第 j 台发电机组计划小修间隔来控制厂级第 j 台发电机组可用性的措施为 : 若可用性增 长系数 mj 0, 表明厂级第 j 台发电机组可用性呈减小趋势, 建议 1 年安排 2 次计划小修, 且在 1 个月至 6 个月内安排 1 次机组的计划小修, 在 7 个月至 12 个月内再安排 1 次机组的 计划小修, 以消除厂级第 j 台发电机组的事故隐患 ; 若可。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>29、用性增长系数 mj 0, 表明厂级第 j台发电机组的可用性呈平稳不变趋势, 建议1年安排1次计划小修, 且在7个月至12个月 内安全安排机组计划小修 ; 若可用性增长系数mj0, 表明厂级第j台发电机组的可用性呈 增长趋势, 建议 1.5 年安排 1 次计划小修, 且在 13 个月至 18 个月内安排机组计划小修, 以 促进发电机组的可用性增长 ; 0047 (3)根据厂级第j台发电机组扣除计划停运的等效可用系数为EAP0j的在线计算结 果, 通过优化厂级第 j 台发电机组的计划大修间隔来控制厂级第 j 台发电机组可用性的措 施为 : 若等效可用系数为 EAP0j 98, 建议每隔 4 年安排。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>30、 1 次计划大修 ; 若 98等效可 用系数为EAP0j99, 建议每隔6年安排1次计划大修 ; 若等效可用系数为EAP0j99, 建议每隔 8 年安排一次计划大修, 以促进厂级第 j 台发电机组的可用性增长 ; 0048 (4) 在同一时段, 有几台机组需要进行计划检修, 优先安排所有厂级发电机组中对 所有厂级发电机组可用性影响的百分比最大的一台厂级发电机组进行计划检修。 0049 第十一步、 将第十步得到的结果输出, 供操作人员参考。 0050 输出并打印厂级多台发电机组的等效可用系数、 计划停运系数、 检修系数、 尺度参 数、 增长系数、 扣除计划停运的可用系数、 加权平均的扣除计划停运。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>31、的等效可用系数、 对厂 级多台发电机组可用性影响的百分比和所推荐的优化检修措施。 0051 以下以一具体实施例来进一步说明本发明。 0052 某电厂有3台发电机组, 1号机组和2号机组为600MW发电机组, 3号机组为1000MW 发电机组。对该电厂 3 台发电机组采用图 1 所示的装置、 图 2 所示的流程图和图 3 所示的 计算机软件, 在 2012 年 1 月 1 日得出该电厂 3 台发电机组从 2011 年 1 月至 2011 年 12 月 的可用性的在线监控结果, 推荐出控制该电厂两台600MW发电机组和一台1000MW发电机组 可用性的优化检修措施。 0053 第一步至第三步 : 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>32、每个月第 1h 在线读取该电厂两台 600MW 发电机组和一台 1000MW 发电机组上一个月的可用性月度事件数据报表, 在 2012 年 12 月 1 日 1 时在线计算 该电厂两台 600MW 发电机组和一台 1000MW 发电机组在 2011 年 1 月至 2012 年 12 月的 12 个月的 6 组可用性计算结果列于表 1、 表 2 和表 3 ; 0054 ti1 EAF(ti) POF(ti) (ti) 1 1.0000 0 0.00001 2 1.0000 0 0.00001 说 明 书 CN 102945513 A 8 6/8 页 9 3 1.0000 0 0.00001 4 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>33、1.0000 0 0.00001 5 0.5911 0.4089 0.00001 6 1.0000 0 0.00001 0055 表 1 0056 ti2 EAF(ti) POF(ti) (ti) 1 0.9222 0 0.08439 2 1.0000 0 0.00001 3 0.8865 0 0.12804 4 1.0000 0 0.00001 5 0.9523 0 0.05012 6 0.9269 0 0.07887 0057 表 2 0058 ti3 EAF(ti) POF(ti) (ti) 1 0.9976 0.0000 0.00239 2 0.6751 0.2444 0.11922 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>34、3 0.9910 0.0000 0.00904 4 0.8283 0.1717 0.00001 5 0.9982 0.0000 0.00183 6 0.9180 0.0000 0.08929 0059 表 3 0060 第四步 : 厂级第j台发电机组在第i个统计期间的检修系数(tij)和等效可用系 数 EAF(tij) 的变化趋势可以分别表示为 : 0061 说 明 书 CN 102945513 A 9 7/8 页 10 0062 0063 式中, tij为在第 j 台发电机组的第 i 个统计期间的序号, j和 mj均为第 j 台发 电机组的待定参数, j称第 j 台发电机组的为尺度参数, m。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>35、j为第 j 台发电机组的可用性增 长系数 ; 0064 第五步 : 对该电厂两台 600MW 发电机组和一台 1000MW 发电机组在 2011 年 1 月至 2012 年 12 月, 3 台机组各有 n 6 组 ti, (ti) 数据, 采用现有技术的非线性回归法和最 小二乘法, 得出 mj和 j列于表 4 ; 0065 机组编号 额定功率 (MW) mj j 1 600 0 0.0001 2 600 -0.2060 0.0069 3 1000 0.0528 0.0062 0066 表 4 0067 第六步 : 按照 发电设备可靠性统计评价规程 (DL/T793), 该电厂两台 600MW 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>36、发电 机组和一台 1000MW 发电机组前 2n 26 12 个月累计的等效可用系数 EAF0j和计划停 运系数 POF0j的计算结果列于表 5 ; 0068 机组编号 额定功率 (MW) EAF0j( ) POF0j( ) 1 600 93.17 6.83 2 600 94.83 0.00 3 1000 90.07 7.00 0069 0070 表 5 0071 第七步 : 该电厂两台 600MW 发电机组和一台 1000MW 发电机组前 2n 26 12 个月的扣除计划停运的等效可用系数 EAP0j的计算结果为 : 1 号机组的 EAP01 100, 2 号 机组的 EAP02 94.83。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>37、, 3 号机组的 EAP03 96.85 ; 0072 第八步 : 该电厂 3 台发电机组加权平均的扣除计划停运等效可用系数 WEAP0的计 算结果为 : 0073 0074 第九步 : 第 j 台发电机组对厂级多台发电机组的可用性影响的百分比 WUAP0j的计 说 明 书 CN 102945513 A 10 8/8 页 11 算结果为 : 0075 (1)1 号机组有 : 0076 (2)2 号机组有 : 0077 (3)3 号机组有 : 0078 第十步和第十一步 : 推荐厂级 3 台发电机组的优化计划检修措施为 : 0079 (1) 对于 1 号 600MW 发电机组, m1 0、 EA。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>38、P01 100, 建议 1 年安排 1 次计划小 修, 在当年秋季安排计划小修, 8年安排1次计划大修, 计划大修安排在距上次计划大修8年 的春季或秋季 ; 0080 (2) 对于 2 号 600MW 发电机组, m2 -0.2060、 EAP02 94.83, 建议 1 年安排 2 次 计划小修, 在当年春季和秋季各安排1次计划小修, 4年安排1次计划大修, 计划大修安排在 距上次计划大修 4 年的春季或秋季 ; 0081 (3) 对于 3 号 1000MW 发电机组, m3 0.0528、 EAP01 96.85, 建议 1.5 年安排 1次计划小修, 下一年春季安排计划小修, 4年安排1。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>39、次计划大修, 计划大修安排在距上次计 划大修 4 年的春季或秋季 ; 0082 (4)WUAP01 0, WUAP02 1.41, WUAP03 1.43, 由于 3 号机组的 WUAP0j比较 大, 建议下一年春季, 优先安排3号1000MW发电机组进行计划小修 ; 距上次计划大修4年的 的春季或秋季 ; 优先安排 3 号 1000MW 机组进行计划大修。 0083 采用本发明提供的厂级多台发电机组可用性在线监控装置及方法, 实现了该电厂 两台 600MW 发电机组和一台 1000MW 发电机组可用性的在线计算与控制, 依据该电厂两台 600MW发电机组和一台1000MW发电机组的可用性增长。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>40、系数mj数值来优化计划小修间隔, 依 据该电厂两台 600MW 发电机组和一台 1000MW 发电机组扣除计划停运的等效可用系数 EAP0j 来优化计划大修间隔, 依据 WUAP0j的大小来优先安排同一时段进行计划检修的机组, 实现 了依据可用性和安全状态实施优化计划检修, 达到了使该电厂两台 600MW 发电机组和一台 1000MW 发电机组的可用性处于受控状态的技术效果。 说 明 书 CN 102945513 A 11 1/3 页 12 图 1 说 明 书 附 图 CN 102945513 A 12 2/3 页 13 图 2 说 明 书 附 图 CN 102945513 A 13 3/3 页 14 图 3 说 明 书 附 图 CN 102945513 A 14 。</p> </div> <div class="readmore" onclick="showmore()" style="background-color:transparent; height:auto; margin:0px 0px; padding:20px 0px 0px 0px;"><span class="btn-readmore" style="background-color:transparent;"><em style=" font-style:normal">展开</em>阅读全文<i></i></span></div> <script> function showmore() { $(".readmore").hide(); $(".detail-article").css({ "height":"auto", "overflow": "hidden" }); } $(document).ready(function() { var dh = $(".detail-article").height(); if(dh >100) { $(".detail-article").css({ "height":"100px", "overflow": "hidden" }); } else { 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