Sborník přednášek LPE č. 31

| Kategorie: Sborník  |

Elektrotechnická normalizace v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2009 - v Nové a připravované normy - Revize čistých CSN. Nově připravovaná ČSN 33 2000-1 ed. 2 Ele ktrické instalace nízkého napětí - Cást 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. Hlavní změny připravované v ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy. Kriteria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů nn. 14. Celostátní setkání elektrotechniků ve dnech 5. a 6. února 2009 v Brně.Revize a údržba nevýbušných elektrických zařízení. Elektrické instalace na hořlavé podklady a v místech se zvláštním rizikem požáru. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně Provádění revizí elektrických instalací ve zvláštních objektech. Revize hromosvodů dle požadavků nového souboru ČSN EN 62305 - 1až 4.

Vydal: L.P.Elektro s.r.o. Autor: L.P. Elektro vzdělávací agentura

Strana 218 z 222

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Stejným způsobem hodnocena opravitelnost napájecí sítě, tj. Naprotitomu hodnota MTTR reálně dosažitelná minimálně 8-10 hodin, při excelentní logistice náhradních dílů zkušeném servisním personálu. Součástí spolehlivostí analýzy, jsou také vstupní data spolehlivosti distribuční sítě dané lokalitě.Parametr dostupnosti dán vztahem: MTBF MTBF MTTR Kde dostupnost, MTBF střední doba mezi poruchami hod) MTTR střední doba opravy hod) Z uvedeného vzahu plyne, dostupnost hranici jistoty, tj. Výsledkem analýzy výpočet parametrů MTBF, R(14), R(365) dostupnosti napětí výstupu energocentra Moderní dieselagregáty, zdroje UPS další komponenty energocenter vykazují vysokou provozní spolehlivost, ale toto zlepšování své technické meze. Ten právo podle zákona 458/2000 (Energetický zákon) vyhlášky 540/2005 požadavky kvalitu dodávek elektrické energie) tyto údaje požadovat svého dodavatele elektrické energie.. Nová metodika pro vyhodnocování spolehlivosti opřená spolehlivostní funkci R(t), která jednoznačně uvádí garanci dodávky elektrické energie pro zákazníka konkrétním časovém okamžiku Konkrétně používají parametry R(14) R(365). Spolehlivost napájecí sítě tomto případě posuzována hlediska dlouhodobých makrovýpadků, ale hlediska mikrovýpadků. Propagační materiály, které single-systémů nabízejí lepší hodnoty, vypadají kontextu konkrétního výpočtu velmi nevěrohodně. 214 . Pak dosáhneme hodnotu dostupnosti úrovni 0,9999 „čtyři devítky“). Použijme reálná čísla: standardních trojfázových zdrojů UPS nelze technicky garantovat hodnoty MTBF vyšší, než 000 100 000 hodin. Třetím obecným závěrem je, spolehlivost dodávky elektrické energie pro zátěž není dána jen vlastnostmi energocentra. tom případě připouštíme poruchu jednom zařízení rozhodující rychlost, jakou uživatel dodavatel schopen zařízení opravit.. nejvíce blížící jedničce, lze dosáhnout předpokladu nejvyšší hodnoty MTBF současně nejnižší hodnoty MTTR. Razantního zvýšení spolehlivosti několik řádů) lze pak dosáhnout paralelním redundantním spojením zdrojů redundance N+1). Získat tyto přesné údaje spolehlivosti dodávky elektrické energie velmi obtížné dodavatel energocentra musí vždy spolupracovat zákazníkem. Dostáváme dalšímu závěru, sice stanovení nových veličin pro exaktní posuzování provozní spolehlivosti. rychlost reakce distributora poruchu. Parametr dostupnosti stal předmětem spekulací prezentačních materiálech různých firem, dosahoval neskutečných hodnot někdy připomínal slavnou scénu Našich furiantů . skutečné spolehlivosti neříká však téměř nic. naše řešení jednu devítku víc, než konkurenční řešení!“)