Рис. П.1. Параллельное соединение элементов в системе |
На первом этапе алгоритма из группы отобранных объектов, например, нескольких ЛЭП, представляющих собой межсистемные связи крупного объединения либо связь крупной подстанции с системой, программным путем формируется абстрактный элемент с параметрами, эквивалентными параметрам отобранных объектов. При этом энергетические параметры интегрируются, а показатели надежности преобразуются по известным формулам для параллельного соединения элементов с выделением показателей от сценарного подхода. Такое формирование производится с учетом интервалов прогнозирования в полностью автоматическом режиме, то есть прозрачно для пользователя. [c.193]
Теперь осуществим параллельную работу элементов А и Б в данной системе. При параллельном соединении, т. е. когда элемент Б вводится в схему с целью резервирования элемента А, вероятность исправной работы хотя бы одного из этих элементов является суммой вероятности трех благоприятных исходов [c.50]
Этот результат отвечает другому положению теории вероятности, по которому при параллельном соединении общая надежность системы выше надежности самого надежного элемента. [c.50]
Если система (скажем, поточная линия) состоит из п параллельно соединенных между собой элементов (машин), то вероятность ее безотказной работы в общем виде может быть выражена так [c.153]
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ [parallel linkage] — такое соединение их в единую систему, когда все элементы (элементарные звенья) имеют общий вход и общий выход (рис. П. 1). Следовательно, общий выход, системы равен сумме выходов элементарных звеньев. [c.257]
Если применяются двухцепные линии или более сложные системы, как показано на рис. 2, могут происходить повреждения параллельно или последовательно включенных элементов. Общая стоимость остается равной сумме стоимостей отдельных элементов, но удельная повреждаемость определяется с учетом последовательно-параллельного соединения элементов. При параллельных цепях удельные повреждаемости перемножаются [c.133]