풍력발전설비 최적화
신뢰성 중심 유지 보수는 주로 풍력 발전 설비에 적합한 유지 보수 전략을 선택하는 데 사용되는 기술입니다. 신뢰성 중심의 유지 보수 기술과 자유 사이클 비용 분석 기술을 결합하면 보다 효과적인 최적 유지 보수 전략이 수립됩니다. 풍력 발전 설비는 고유한 기능을 제공합니다. 부품은 지지가 되고, 부품과 부품은 연결되거나, 윤활은 작동을 원활하게 하려고 행해진다. 외부의 이물질이 침투할 수 없도록 기밀을 유지하는 것과 같은 특정 기능은 부품 수준에서 진행된다.
신뢰성 중심 유지 보수에서 고려된 실패는 이러한 기능이 수행되지 않는다는 것을 의미합니다. 신뢰성 중심 유지 보수의 위치에서 기능 성능을 저해하지 않는 균열 및 침식은 실패로 간주하지 않습니다. 따라서 장비 점검이나 교환주기 예측에서 신뢰성 중심의 개선은 과거의 고장 횟수에서 가장 중요한 요소이다.
신뢰성 중심의 개선은 다음과 같은 과정을 기반으로 한다.
1 시스템 선택 및 정의 2 시스템 기능 및 기능의 고장 정의 3 핵심 구성 요소 선택 4 자료수집 및 분석 5 고장 상태, 영향 분석 (실패 원인과 주요 고장 메커니즘 검토) 6 고장 중 발생하는 파급 효과 분석 7 적절한 유지 보수 방법
처음 네 가지 프로세스는 작동 중인 풍력 터빈이 설계된 목적을 수행하지 못할 때 원인과 효과를 식별하는 항목입니다.
나머지 세 가지 과정은 실패의 파급 효과를 결정하고 적절한 유지 보수 조치를 수립하는 과정입니다. 그러나 신뢰성 중심의 유지보수는 양적 유지보수 최적화 기법이 있어야 하는 가장 비용 효율적인 유지보수 전략이 무엇인지를 결정하는 데 한계가 있다. 또한, 비용효과를 강조하는 유지보수 최적화 기술은 신뢰성 중심 유지보수 기술을 통해 중요 시설을 파악하여 개선해야 할 시설을 파악해야 한다. 신뢰성 중심 자산 관리 방법은 장비의 신뢰성이 향상되고 비용이 절감되는 모순된 상황을 해결하는데 유용하다.
신뢰 중심 자산 관리 방법은 다음 3단계에서 수행된다. 1단계는 시스템의 신뢰성을 분석하고 기능에 필수적인 필수 장비를 찾는 단계에서 시스템이 정의되는 단계다. 2단계는 부품의 신뢰성 모형화 단계에서 부품을 상세히 분석하고, 적절한 입력 데이터를 바탕으로 신뢰성과 예방적 유지관리의 정량적 관계를 파악한다. 3단계에서는 시스템의 신뢰성과 비용효과를 분석하는 단계로 2단계의 결과를 바탕으로 시스템의 신뢰성과 비용의 유지 효과를 평가하고, 유지보수 방법 간의 신뢰성을 비교하여 비용 효과가 우수한 유지보수 방법을 선정한다.
신뢰성 중심 자산관리 방법의 특징은 시스템 단계에서 신뢰성 분석을 시작하고, 컴포넌트 단계에 연결한 후 시스템 단계로 되돌아가고, 유지관리 효과를 측정하여 최적의 유지관리 방법을 결정하는 것이다. 운영장비 비용 절감을 위한 다양한 방법을 고려하고, 유지보수 전략에 따라 유지보수 및 장비 배치 방법을 개선하고, 다음으로 고장률을 낮추고 유지보수 접근성을 개선하는 장비 개선을 통해 시설의 신뢰성을 향상하고 설계조건 강화와 중량물 운반설비 보강을 통해 유지보수 시간을 단축하기 위한 개선 방법을 최적화할 수 있다.
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