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        并聯(lián)冗余狀態(tài)下船舶電氣系統(tǒng)的可靠性分析

        2019-07-09 19:28:40肖建良
        科技風 2019年18期
        關鍵詞:船舶

        肖建良

        摘 要:船舶運輸這一行業(yè)存在巨大的安全隱患,為了對此問題進行有效改良,為普通的船舶電氣系統(tǒng)裝配上并聯(lián)冗余狀態(tài)設備。并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)與傳統(tǒng)方法存在巨大的不同。它應用并聯(lián)冗余設計理論,為船舶電氣系統(tǒng)的可靠性分析建立了相關的數(shù)學模型,并進行了指標計算設計。在構建了并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的可靠性分析模型的基礎上,將其與傳統(tǒng)的電氣系統(tǒng)可靠性做細致的實驗對比分析,通過數(shù)據(jù)收集、實驗設計及最終的結(jié)果測算,發(fā)現(xiàn)基于并聯(lián)冗余狀態(tài)的船舶電氣系統(tǒng)在進行可靠性分析時,比傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)更具應用優(yōu)勢。

        關鍵詞:并聯(lián)冗余狀態(tài);并聯(lián)冗余狀態(tài);可靠性分析

        中圖分類號:TN919.3文獻標識碼:A

        對于海運這一重要性行業(yè),船舶絕對在其中起到了至關重要的作用。無論是否要出行,海運整個行業(yè)下必須要使用的大型工具就是船只。而作為整個船只的動力裝備,電氣這一系統(tǒng)又是其中的心臟部位,其在每次的船只出行過程中擔當著保衛(wèi)員的工作。[1]如若整個電氣系統(tǒng)一旦出現(xiàn)絲毫的問題,那么整條船上的人應該怎么辦,他們在廣闊的大海上孤立無援,他們面臨著一片汪洋的無盡的威脅。人一旦出現(xiàn)問題,整個船運行業(yè)都會面臨巨大的困難。首先,這困難來自信譽的方面:人們都希望生活在安全的情況下,沒人愿意自己的生命受到威脅,一旦出現(xiàn)任何問題,整個公司的名譽都會受其影響,遭至下滑。其次,這威脅來自運行的方面:貨物一旦在海上丟失,那么其被找回的幾率幾乎是不可能的。面臨這樣的情況,很多的委托公司難以承受這樣的風險,就會導致航運行業(yè)的基本癱瘓。[2]在這樣的情況下,航運未來如何生存,如何解決其面臨的情況成為航運公司需要解決的首要問題。在這樣的情況下,要對航運公司的困難之處進行解決,特使用并聯(lián)冗余狀態(tài)下的電氣系統(tǒng)來裝備整個船只,以探尋解決船只安全問題的辦法。

        1 并聯(lián)冗余狀態(tài)下船舶電氣系統(tǒng)的可靠性評估模型

        1.1 并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)

        并聯(lián)冗余狀態(tài)其實是一種電氣閉合方式,它在很多大型器械上的電源部位都普遍裝備。并聯(lián)冗余狀態(tài)其實是當某一部位發(fā)生問題時,冗余部分的部件會對電氣系統(tǒng)產(chǎn)生作用,頂替上問題部件,使機器正常運行。一般來說,并聯(lián)冗余狀態(tài)是說將電源系統(tǒng)上的多個零部件裝配成并聯(lián)的狀態(tài)。一般情況下,電氣系統(tǒng)會出現(xiàn)的問題主要是兩方面:一方面是在整體的電氣運行中存在部分部件短路問題;另一方面是在整體的電氣運行中存在開關處短路而產(chǎn)生的系統(tǒng)開路問題。而并聯(lián)冗余狀態(tài)的裝備,在很大程度上會對這些情況產(chǎn)生改善。

        1.2 并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)可靠性評估指標

        1.2.1 并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)零部件的失效率指標

        根據(jù)并聯(lián)冗余狀態(tài)內(nèi)容可知,船只的電氣系統(tǒng)在運行過程中,會對電氣系統(tǒng)的作用率發(fā)生關系,這樣的效果率F(n)滿足下述方程:

        對所選定的實驗組和對照組兩組船只裝配的電氣系統(tǒng)的上述指標進行觀察比較,實驗組選用并聯(lián)冗余狀態(tài)下的電氣配備,對照組使用常規(guī)裝配下的電氣配備,檢查電氣裝備系統(tǒng)連續(xù)作業(yè)狀態(tài)下后第36小時、第72小時、第108小時的系統(tǒng)失效率數(shù)值,并對其不同時間節(jié)點下的數(shù)值進行比較分析研究。

        1.2.2 并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)零部件的壽命使用率指標

        根據(jù)上述公式可以得出并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的失效率分析數(shù)據(jù),通過對不同時間節(jié)點下的系統(tǒng)失效率數(shù)值的判斷,確定并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的壽命使用率數(shù)值。設零部件的使用壽命率為F(a)、系統(tǒng)的失效率為F(n),那么可以得出:

        若設系統(tǒng)的使用壽命率為F(b),那么可以得出:

        1.3 統(tǒng)計方法

        應用 SPSS 21.0 統(tǒng)計學軟件對電氣系統(tǒng)發(fā)生作用后第36小時、第72小時、第108小時下收集的所有數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學分析,以 p =0.05 為檢驗水準,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

        2 并聯(lián)冗余狀態(tài)下船舶電氣系統(tǒng)的可靠性評估分析

        為了測試并聯(lián)冗余狀態(tài)下船舶電氣系統(tǒng)的可靠性,設計此測試實驗。實驗結(jié)果如下。

        2.1 研究組與對照組船舶電氣系統(tǒng)零部件的失效率指標比較

        研究組與對照組兩組電氣系統(tǒng)的零部件發(fā)生作用后,以第6小時的特定一個部件為基準,對第36小時、第72小時、第108小時的船舶電氣系統(tǒng)零部件的失效率指標進行分析,詳見表1。

        觀察表1可以看出,以第6小時的零部件的失效數(shù)值作為基準,測量36h、72 h、108 h時并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)零部件的失效率,可以發(fā)現(xiàn)隨著第36小時的船舶電氣系統(tǒng)零部件的失效率,第72小時以及第108小時之后的船舶電氣系統(tǒng)零部件的失效率更為明顯,P值均小于0.05。對兩組的數(shù)值進行分析,明顯發(fā)現(xiàn)實驗組的數(shù)值變化小,其失效率遠比對照組的數(shù)值低更為明顯,即并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)零部件的失效率遠比傳統(tǒng)方法下的失效率低,這也就意味著并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的使用具有可行性。

        2.2 研究組與對照組船舶電氣系統(tǒng)零部件的壽命使用率比較

        研究組與對照組兩組電氣系統(tǒng)零部件發(fā)生作用后,以第6小時為基準,對第36小時、第72小時、第108小時的心電圖下的船舶電氣系統(tǒng)零部件的壽命使用率指標的影響進行分析,詳見表2。

        根據(jù)表2可以看出,以第6小時零部件的數(shù)值作為基準,測量第36h、72h、以及108h時并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的零部件壽命使用率以及系統(tǒng)壽命使用率,可以發(fā)現(xiàn)隨著第36小時的船舶電氣系統(tǒng)的零部件壽命使用率以及系統(tǒng)壽命使用率,第72小時以及第108 小時之后的船舶電氣系統(tǒng)的使命使用率均有下降,但對照組的下降更為明顯,P值均小于0.05。對兩組的數(shù)值進行分析,明顯發(fā)現(xiàn)實驗組的數(shù)值變化小,其壽命使用率遠比對照組的數(shù)值高的更為明顯,即其船舶電氣系統(tǒng)的零部件壽命使用率以及系統(tǒng)壽命使用率遠比傳統(tǒng)方法下的壽命使用率高,這也就意味著并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的使用具有可行性。

        3 結(jié)語

        本文分析并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的可靠性,對如何進行可靠性測試進行了具體分析,建立了可靠性分析模型,并制定相關的評估指標。為了對并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)的可靠性進行評估,設置了評估分析實驗,以第6小時為基準,對第36小時、第72小時、第108小時的系統(tǒng)失效率指標、系統(tǒng)零部件使用壽命率指標以及系統(tǒng)使用壽命率指標進行對比,發(fā)現(xiàn)實驗組的數(shù)據(jù)變化均顯著于于對照組,即并聯(lián)冗余狀態(tài)下的船舶電氣系統(tǒng)具有較高的可行性。

        參考文獻:

        [1]吳志良,姚玉斌,王丹.船舶電氣多狀態(tài)并聯(lián)冗余系統(tǒng)可靠性分析與優(yōu)化[J].船舶工程,2016(s2):219-222.

        [2]袁戰(zhàn)勇,吳桐,楊琨.淺談船舶電氣自動化系統(tǒng)的可靠性保障技術[J].中國水運(下半月),2015,15(8):128-129.

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