Ĉi tiu artikolo celas inkluzivi la fidoblecan modelon de elektronikaj konvertiloj en la analizon de la fidobleco de elektroenergia sistemo. La fidobleco de konvertiloj estas vaste esplorita je la nivelo de aparatoj kaj konvertiloj laŭ fizika analizo de defektoj. Tamen, optimuma decido-preno pri dizajno, planado, operacio kaj manteno de elektronikaj konvertiloj postulas sisteman modeladon de fidobleco de elektroenergi-sistemoj bazitaj sur elektroniko. Do, ĉi tiu artikolo proponas proceduron por evalui la fidoblecon de elektroenergi-sistemoj bazitaj sur elektroniko de la nivelo de aparatoj ĝis la sisteman nivelo.
1.Enkonduko.
La modernigo de elektroenergi-sistemo estas esenca por fida kaj sekura distribuo de energio kun malalta aŭ nula karbona empreto. Ĝi postulas disvastigon de novaj teknologioj kaj infrastrukturo, kiel ankaŭ dereguladon de la sektoro de elektradaĵo. Iuj etabligitaj teknologioj ludas grandan rolon en la modernigo de elektroenergi-sistemoj, inkluzive renovigeblajn energiresursojn, stokadojn, elektronikajn transdon- kaj distribuosistemojn, kaj e-mobilon. Notinde, elektroniko (PE) ludas subtenan rolon en la konvertproceso de la menciitaj teknologioj . Specialte, la moviĝo al cent procentoj da renovigeblaj energioj plifortigis la gravecon de PE en la estontaj elektroenergi-sistemoj.
2.Koncepto de Fidobleco.
Fidobleco estas difinita kiel la kapablo de sistemo aŭ objekto funkcii sub dezirataj kondiĉoj en specifa periodo de tempo . Laŭ ĉi tiu difino, la presto de la sistemo/objekto devas esti konservita en specifa intervalo dum la celtempo. La mezuroj de fidobleco povas malsami depende de la sistemo. Ekzemple, en misia-bazita sistemo, kiel ŝpaĉvektoro, la fidobleco estas difinita kiel la probablo de vivo dum la celta misia periodo. Do, la unua fojo de defekto kun dezirata probablo devas esti pli longa ol la celta misia periodo. Plue, en mantenebla/reparinda sistemo/objekto kun ebleco de manteno, la presto estas mezurata per disponebleco kiel indikilo de ĝia fidobleco. En ĉi tiaj sistemoj/objektoj, estas grava havi ilin en funkciiganta stato (disponebla) en iu ajn momento sendepende de iu ajn antaŭa defekto. Ĉi tio signifas, ke la sistemo povas esti mantenata iam ajn kiam ĝi defektas, do la nuraj problemoj estas la frekvenco de defektoj kaj downtime.
3.Modelado de Fidobleco de Konvertiloj.
La defektkarakterizoj de konvertilo, simile al aliaj sistemoj, konsistas el tri periodoj: infana morto, utila vivperiodo, kaj uzperiodo, kiel montrite en Fig. konata kiel bano-kurbo. Ordinarie, la defektoj de infana morto rilatas al la depurado kaj fabrikprocezoj. Do, la konvertilo estos submetita al hazardaj okazaĵoj kaj uzdefektoj dum operacio. La hazardaj defektoj kutime havas eksterajn fontojn, kiel trokurento kaj trovoltaĝo . Do, ili estas konsideritaj kiel eksponente distribuitaj defektoj en la utila vivperiodo de la bano-kurbo . La respektiva defektorateco kutime estas predikcita laŭ historiaj datumoj pri fidobleco kaj operaciaj spertoj.
4.Fidobleco de Elektroenergi-Sistemo.
La fidobleco de elektroenergi-sistemo, la tiel nomata adekvateco, estas mezuro de ĝia kapablo kontentigi la elektra energian kaj potencan bezonojn de klientoj en akcepteblaj teknikaj limoj konsiderante la komponentajn haltigojn . La ĉefa mezuro uzata en la aserto de la fidobleco de elektroenergi-sistemo estas la disponebleco de ĝiaj komponentoj. Disponebleco estas difinita kiel la probablo, ke objekto estas en funkciiganta stato en iu ajn momento
5.Konkludo.
Ĉi tiu artikolo proponis proceduron por ligi la konceptojn de elektroniko kaj la fidoblecon de elektroenergi-sistemo. La fidobleco de elektronikaj konvertiloj estas inkluzivita en la analizon de la fidobleco de elektroenergi-sistemo, kiu povas esti utila por optimuma decido-preno en la planado, operacio kaj manteno de modernaj elektroenergi-sistemoj. La detala modelado de la fidobleco de elektroenergi-sistemoj bazitaj sur elektroniko estas prezentita de la nivelo de aparatoj ĝis la nivelo de la elektroenergi-sistemo. La efiko de la defektorateco de konvertiloj sur la presto de elektroenergi-sistemo estas illustrita por diversaj aplikoj.
Fonto: IEEE Xplore
Deklaro: Respekto al la originalo, bonaj artikoloj valoras dividadi, se estas ŝtupeto bonvolu kontaktu por forigo.