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DCS安全性评估及可靠性分析

作 者: 江东泽
导 师: 白焰
学 校: 华北电力大学(北京)
专 业: 模式识别与智能系统
关键词: 汽包水位 保护系统 失效率 安全完整性水平
分类号: TM621.6
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 70次
引 用: 1次
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内容摘要


本文从基本概念入手,引入安全完整性水平的这一概念,使得系统的安全性和可靠性有了一个能够比较准确且可以直接衡量的指标。针对通辽市发电厂汽包水位保护系统这一具体的DCS进行分析,计算出整个DCS的的失效率并且发现其安全完整性水平只能达到1。针对原水位保护系统安全完整性水平过低,冗余设备不足的情况,提出了通过增加冗余设备来提高系统安全完整性水平的建议。增加冗余设备后,再次计算,其安全完整性水平得到了大幅度提高,能达到4,满足了《国家电力公司锅炉汽包水位测量系统配置、安装和使用若干规定》中对于汽包水位保护系统应尽可能安全可靠的要求。

全文目录


英文摘要  3
中文摘要  3-6
第一章 引言  6-13
  1.1 本文的选题背景和研究意义  6-7
  1.2 国内外研究发展的现状  7-11
    1.2.1 国内研究发展的现状  7-11
    1.2.2 国外研究发展的现状  11
  1.3 存在的问题  11-12
  1.4 本文研究的内容和特点  12-13
第二章 安全完整性水平的确定  13-20
  2.1 概述  13
  2.2 保护控制系统  13-14
  2.3 安全完整性水平(SIL)的选择  14
  2.4 安全完整性水平的构成  14-16
  2.5 锅炉汽包水位保护控制系统的安全完整性水平(SIL)的确定  16-20
    2.5.1 锅炉汽包简介  16-17
    2.5.2 汽包水位保护控制系统SIL的确定  17-20
第三章 汽包水位保护系统的构成及可靠性指标  20-30
  3.1 可靠性指标  20-21
    3.1.1 可靠性  20
    3.1.2 平均无故障时间  20
    3.1.3 平均维修时间和维修率  20-21
    3.1.4 失效率  21
    3.1.5 安全失效概率和要求时的失效概率  21
  3.2 通辽发电厂汽包水位保护系统的构成及其参数  21-30
    3.2.1 测量装置  22-25
    3.2.2 逻辑运算装置  25-27
    3.2.3 执行机构  27-30
第四章 可靠性建模  30-35
  4.1 可靠性建模  30
  4.2 可靠性框图  30-31
  4.3 故障树分析  31-34
    4.3.1 什么是故障树  31
    4.3.2 故障树的建立  31-32
    4.3.3 故障树的编制  32-33
    4.3.4 故障树分析的基本步骤  33-34
    4.3.5 故障树举例  34
  4.4 马尔可夫模型  34-35
第五章 利用可靠性模型对汽包水位保护系统进行分析  35-43
  5.1 通辽发电厂汽包水位保护的逻辑  35-38
  5.2 利用可靠性框图法分析汽包水位保护系统的可靠性  38-39
  5.3 利用故障树法分析汽包水位保护系统的可靠性  39-40
  5.4 用马尔可夫模型法分析汽包水位保护系统的可靠性  40-42
  5.5 总结  42-43
第六章 建议及结论  43-51
  6.1 保护系统SIL的综合评估  43-44
  6.2 利用可靠性框图法分析改进后汽包水位保护系统的可靠性  44
  6.3 利用故障树法分析改进后汽包水位保护系统的可靠性  44-46
  6.4 用马尔可夫模型法分析改进后汽包水位保护系统的可靠性  46-48
  6.5 结论  48-49
  6.6 展望  49-51
参考文献  51-54
致谢  54-55
在学校期间发表论文及参加科研情况  55

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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 发电、发电厂 > 发电厂 > 火力发电厂、热电站 > 控制设备
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