5.1 裕度。裕度应根据系统操作性能要求、系统硬件的公差以及系统级设计要求验证所涉及的不确定性来提供。安全关键和任务关键系统功能应具有至少 6 dB 的裕度。军械应具有至少 16.5 dB 的最大无射击刺激 (MNFS) 裕度,以确保安全,并具有 6 dB 的最大无射击刺激 (MNFS) 裕度,用于其他应用。合规性应通过测试、分析或两者结合来验证。在裕度测试期间安装在系统组件中的仪器应捕获最大系统响应,并且不得对组件的正常响应特性产生不利影响。当使用低于指定水平的环境模拟时,对于具有线性响应的组件(例如热桥线 EID),可以将仪器响应外推到完整环境。当响应低于仪器灵敏度时,应使用仪器灵敏度作为外推的基础。对于具有非线性响应的组件(例如半导体桥 EID),不允许外推。
在当今时代,传统的被动分配系统已经观察到许多变化,这是由于分布式能源的整合,这主要是可再生能源,因为我们从传统的网格转移到智能电网。由于这些可再生能源,现代分配系统计划和运行中的挑战增加了流动性。因此,必须在设计,经济学,保护,操作和分配系统控制中考虑这些方面。转向称为微电网的孤立电力系统使分配系统的操作和控制更加有趣,如今,电力系统工程师更加有趣。考虑到这些,本课程旨在介绍电力系统工程师,教职员工,学生和研究人员所需的概念,以学习和理解具有可再生能源的分配系统操作和控制的重要方面。该课程旨在为分配系统操作中面临的挑战提供见解。它将涵盖与操作和控制有关的重要主题,包括计划,经济学,自动化,保护,分配系统的操作,可再生能源的控制和微电网。关于微电网控制的教程会议将进一步增强参与者的技能和理解。目标
1. 符合 IEC 61511 的生命周期管理 IEC 61508/61511 的核心要素是功能安全管理。对于安全仪表系统 (SIS),必须确定并实施安全生命周期的各个阶段。根据 IEC 61511-1 第 5 章图 8,这包括危害分析、安全功能分配以及安全系统的设计和工程等步骤。安装和调试后的系统验证以及系统操作和维护规则是非常重要的步骤。必须定义明确的维护策略。遗憾的是,制造商和运营商之间的讨论通常仅关注故障率(lambda 值):假设对于符合 IEC 61511 而言,制造商能够为目标 SIL 提供适当的 lambda 值就足够了。但是,必须注意: • SIL 等级仅适用于完整的安全仪表功能。这一说法对专家来说似乎显而易见,但日常经验表明,这一点并不为人所知 • 故障率只是控制安全回路 SIL 等级的因素之一。实现 SIL 等级不仅仅是从制造商那里获得“可靠”设备的问题,而且图 1:控制 SIL 等级的因素
摘要:混合动力系统(太阳能–Diesel -Battery)的传播导致了新的能源管理系统(EMS)策略的开发,以有效地管理与混合微电网有关的所有发电技术。本文提出了两种新型的EMS策略,用于孤立的混合微电网,使用模拟突出了它们的优势和劣势。所提出的策略与迄今为止文献中报道的EMS策略不同,因为前者可以实现混合微电网的实时操作,这始终保证了微电网的正确操作。优先EMS策略通过分配优先顺序来起作用,而最佳EMS策略则基于优化标准,在这种情况下,该标准将其设置为最低边际成本。使用MATLAB/SIMULINK获得了结果,以通过动态微网模型验证和比较提出的策略的有效性,以模拟实时操作的条件。提出和讨论了EMS策略及其个人优势和缺点的差异。结果表明,拟议的EMS策略可以在不同方案下管理系统操作,并帮助电力系统操作员获得微电网的最佳操作方案。
主席:PR。艾哈迈德·哈布(Jordan)摘要摘要着重于环境可持续性和能源安全,电力系统计划者正在将可再生能源视为脱碳的代理,以帮助气候可持续性。,但是这样的一代来源有自己的挑战 - 主要是间歇性。可以预期,由于其固有的通信,感应和控制功能,智能电网将能够管理功率电网中的负载,存储和生成资产(包括可再生能源),以实现分布式生成的大规模集成。在智能网格中,可以在长距离和复杂的网络上快速交换有关网格及其组件的信息。因此,有可能将可持续能源的整合,例如风,太阳能,岸电力等。用于系统操作更平滑。但是,为了构建智能电网,工程师将需要从智能微电网开始作为构建块。本讲座介绍了可再生能源,存储设备和智能电网各个方面的运营特征。它还解决了分布式生成,存储和常规生成之间的相互作用,以在智能电网的背景下提供有效的操作策略。
摘要本文对电动汽车(EV)各个方面的优化发展进行了全面调查。调查涵盖了电池的优化,包括热,电气和机械方面。讨论了通过增材制造启用的高级技术,例如生成设计或折纸风格的拓扑设计,以及对电池性能进行替代材料的敏感性研究,并结合了可持续性的考虑。审查了电池充电/放电和电池交换的策略,考虑到诸如操作,成本,电池性能和范围焦虑之类的因素。未来的研究建议解决对生态系统设计的不确定性,并纳入前进和反向预测能力,从而利用电网和单个车辆的利益。还讨论了其他EV组件的优化技术,例如电动机,动力总成,轮胎和底盘。最后,本文介绍了电动汽车管理的审查,特别是对充电站,电网和车队管理的优化,包括有关充电站建设,充电站运营策略以及电力系统操作策略的研究。强调需要进一步研究鲁棒性,可靠性和可持续性,以证明将来使用电动汽车的使用是合理的。
单位承诺(UC)编程是电力系统操作中的一项关键任务,该任务面临着诸如发电的不确定性以及通过可再生能源(RES)造成电能生成的显着增长(例如风和响应式负载程序)的问题。UC的问题或单位调试问题是一个主要的优化问题,其确切的解决方案可以显着降低成本。在本文中,考虑了智能电网,旨在减少成本和环境问题。因此,本文通过考虑发射单元的发射来解决智能电网中的UC问题,从而导致多目标函数以最小化。随着智能电网的引入,也已经在网格中考虑了储能系统(ESS)。本文提出了ESS的最佳充电和排放。本文模拟的另一个问题是智能电网中的需求响应(DR)。为了验证提出的模型的性能,它在具有ESS的4单位系统上进行了测试,结果显示其最佳性能。解决了UC编程的问题,混合蜜蜂交配和细菌觅食算法用于降低问题的复杂性并获得最佳结果。
摘要。基于永磁同步电动机 (PMSM) 的机电执行器 (EMA) 目前用于各种飞机系统,并且在安全关键应用中越来越广泛。与其他电机相比,PMSM 具有高功率重量比和低齿槽效应:这使它们适合位置控制和致动任务。EMA 在模块化、机械简单性、整体重量和燃油效率方面比液压伺服执行器具有多项优势。同时,与液压执行器相比,它们的基本可靠性固有较低。然后,将 EMA 用于安全关键飞机系统需要采用风险缓解技术来解决这个问题。在此框架中,诊断和预测策略可用于系统健康管理,以监视其行为以寻找最常见或最危险故障模式的早期迹象。我们提出了一种基于 PMSM 的 EMA 低保真模型,用于基于模型的诊断和预测监测。该模型具有计算成本低的特点,允许近乎实时地执行,并且在模拟故障系统操作时具有适当的精度。通过将其行为与用作模拟测试台的更高保真度模型进行比较来验证此简化的模拟器。
增材制造技术:3D 设计和生产成就证书 增材制造技术成就证书:3D 设计和生产提供计算机辅助设计 (CAD)、增材制造设计 (DfAM)、逆向工程原理、快速 3D 打印原型制作的基础知识,以及增材制造实验室技术人员所需的知识、技能和能力。学生将学习最常用的 3D 打印材料和技术的行业标准实践,包括熔融沉积成型 (FDM)、立体光刻 (SLA)、材料喷射、选择性激光烧结 (SLS) 和直接金属激光烧结 (DMLS)。此外,该课程的学生将掌握 3D 打印系统操作、维护和服务的基础知识。证书课程通过讲座、演示和基于项目的学习相结合的方式,侧重于增材制造 (AM) 的考虑因素和快速原型制作应用。学生将探索 AM 中的设计和材料考虑因素,配置系统,构建原型并创建功能部件。该证书为个人从事先进制造业领域的一系列现有和新兴职业做好准备,包括 CAD 设计师、增材制造技术员和应用工程技术员。
数据和决策可追溯性是指数据生命周期的全面和可审计的文档,包括其起源,转换,移动和利用,以及使用该数据的决策背后的基本原理和影响因素。它代表了记录和链接数据元素和决策点的系统方法,创建了可验证的证据链。该链允许重建数据出处以及整个系统操作中做出的选择的理由。在复杂的系统中,尤其是涉及多个利益相关者或自动决策过程的系统中,可追溯性对于建立问责制,增强数据完整性,促进调试和优化以及支持遵守监管要求至关重要。e ff的可食用性机制可以识别数据血统,数据质量评估以及决策过程的分析,最终有助于提高透明度,信任和理解。此外,它通过鉴定潜在偏见,ffi ciencies和用于细化数据处理和决策算法的区域,为持续改进提供了基础。提供数据和决策可追溯性所需的信息包括两个主要共同点,如图3。对于系统中的每个过程,需要跟踪捕获的信息(输入)和生成(输出)。提供信息的可追溯性