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標題: 風能發電系統可恃性 [打印本頁]

作者: hlperng    時間: 2013-6-10 09:18:39     標題: 風能發電系統可恃性

本帖最後由 hlperng 於 2013-9-15 20:11 編輯

風能發電系統之可恃性相關議題:


風能系統可參考使用之可恃性分析技術為IEC 60300-3-1:可恃性分析技術(Analysis Techniques for Dependability),常用的項目包括:
風能發電機可靠度、維護度與可用度可以參考氣輪發電機的相關標準:
西門子風力發電公司(Siemens Wind Power A/S)Mr. Henrik Stiesdal and Hauge Madsed在2005哥本哈根離案風能研討會(Copenhagen Offshore Wind 2005)發表的可靠度設計文章提及,風力發展系統的可靠度可以比照氣渦輪機發電機,用可靠度因子(reliabilitly factor, RF)及可用度因子(availability factor, AF)表示,

[tex] RF= 1- \frac {FOH}{PH} [/tex]

[tex] AF = 1 - \frac {FOH+POH}{PH} [/tex]

式中PH為週期小時(period hours)、FOH為強迫或非規劃停電小時(forced or unplanned outage hours)、POH為規劃停電小時(planned outage hours)。

可靠度因子及可用度因子亦可用MTBF、MTTR、MTBM、MDT等特徵時間表示為:

[tex]RF = 1 - \frac{MTTR}{MTBF+MTTR}[/tex]

[tex]AF = 1 - \frac{MTTR+MDT}{MTBF+MTTR+MTBM+MDT} [/tex]

在可靠度模型方面,三參數韋伯分佈除可應用在描述風速分佈之外,亦可說明齒輪、電子組件、繼電器、球軸承等設備或零組件的壽命或失效發生時間。

[tex] f(t) = {\frac{\beta}{\eta}} ({\frac {t - \gamma}{\eta}})^{\beta - 1} exp ( - (\frac {t - \gamma}{\eta})^\beta ) [/tex]

國際標準化組織(ISO)的第98號技術委員會(ISO/TC 98)負責擬訂風能結構系統國際標準:
根據國際標準ISO 3010之定義,結構可靠度為結構安全性與服務性之組合,因此評估結構可靠度必須先建立兩項極限狀態:(1) 最大強度極限狀態(ultimate limit state),及(2) 服務性極限狀態(serviceability limit state),影響的參數包括:負載、材料特性、與結構尺寸等,都是隨機變數。








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