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富阳市供电公司实施“建管控”全方位管理,实现供电可靠性指标持续提升
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作者:
俞伟
来源:
城市建设理论研究(电子版)
年份:
2013
文献类型 :
期刊
关键词:
电能质量
可靠性
专业管理
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描述:
通过供电可靠性全过程管理中抓住关键点实行掌控,通过“建管控1+1+1”,打造“卓越可靠性”目标管理,逐步实现以物理设施和网络结构为可靠性基础措施,以负荷不断电为供电可靠性核心要求和任务,以减少故障频次
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基于模糊Markov过程的系统维修度研究
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作者:
朱志
孙权
来源:
兵工自动化
年份:
2008
文献类型 :
期刊
关键词:
可修系统
模糊Markov模型
可靠性
系统维修度
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描述:
一般可修系统受环境、气候等因素的影响,导致部件的故障率和修理率未必是常数,因此用一个模糊数值表示更具应用价值。探讨在此假定下的模糊Markov模型,即利用模糊概率理论和模糊集理论,建立当故障时间和修理时间服从模糊负指数分布时的模糊Markov模型及模型的系统平衡方程,并计算实例的系统维修度,以验证其适用性。
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复合应力作用下强度退化的应力一强度干涉模型可靠性统计分析
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作者:
孙权
赵建印
周经伦
来源:
计算力学学报
年份:
2007
文献类型 :
期刊
关键词:
应力强度干涉模型
可靠性
强度退化
随机应力
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描述:
在考虑随机复合应力作用下强度随使用时间不断退化时,研究了应力一强度干涉模型下的可靠性统计推断问题,给出了一个随机复合应力一强度退化干涉失效模型和模型未知参数的估计方法,该模型考虑了应力与强度退化的相关性,文章的最后利用算例验证了该模型的有效性。
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周期性随机应力强度退化下的SSI可靠性模型研究
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作者:
赵建印
孙权
周经伦
来源:
应用科学学报
年份:
2006
文献类型 :
期刊
关键词:
应力强度干涉模型
可靠性
强度退化
随机应力
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描述:
在随机应力作用下强度随使用时间不断退化时,给出了一个周期性随机应力-退化强度干涉可靠性模型及其点估计方法,该模型考虑了应力与强度退化的相关性,最后利用算例验证了该模型的有效性.
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神光Ⅲ片状放大器系统可靠性仿真研究
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作者:
彭宝华
孙权
赵建印
来源:
激光与光电子学进展
年份:
2006
文献类型 :
期刊
关键词:
片状放大器系统
神光Ⅲ
仿真
可靠性
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描述:
片状放大器系统是神光Ⅲ装置主放系统的基本组成单元,也是最重要的组成单元,其可靠性水平直接影响到整个装置的可靠运行情况。首先对片状放大器系统的结构进行简要介绍,然后建立可靠性模型,给出了片状放大器系统可靠性仿真的算法和程序流程,最后给出了仿真结果,并对结果进行了简要分析。
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基于竞争失效模型的金属化膜脉冲电容器产品可靠性研究
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作者:
赵建印
刘芳
孙权
周经伦
来源:
系统工程理论与实践
年份:
2006
文献类型 :
期刊
关键词:
退化失效
可靠性
金属化膜脉冲电容器
竞争失效
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描述:
在确定产品性能退化量分布模型的基础上,给出了突发型与退化型失效的竞争失效的一般模型,该模型考虑了突发失效率与退化量的相关性.通过分析金属化膜脉冲电容器的退化失效机理,利用该竞争失效模型,对金属化膜脉冲电容器进行了可靠性分析,确定了该型电容器的可靠度函数.
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基于加速退化试验数据的可靠性分析
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作者:
赵建印
孙权
彭宝华
周经伦
来源:
电子质量
年份:
2005
文献类型 :
期刊
关键词:
退化失效
可靠性
加速试验
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描述:
本文研究了基于加速退化试验数据的可靠性评估技术,给出了加速退化方程和加速退化因子的定义并结合实例研究了加速退化失效模型的可靠性统计推断方法。在工程问题中使用加速退化试验将更能节省时间和费用。
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基于性能退化数据的金属化膜电容器可靠性评估
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作者:
赵建印
刘芳
孙权
周经伦
来源:
电子学报
年份:
2005
文献类型 :
期刊
关键词:
退化失效
金属化膜电容器
可靠性
惯性约束聚变激光装置
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描述:
在对激光惯性约束聚变试验装置所用金属化膜脉冲电容器进行可靠性分析时 ,利用假设其寿命分布为Weibull分布的传统可靠性分析方法所得结果不能满足工程要求 .作者通过分析电容的退化机理 ,给出了一个该
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金属化膜脉冲电容器退化失效分析
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作者:
赵建印
彭宝华
孙权
周经伦
来源:
高电压技术
年份:
2006
文献类型 :
期刊
关键词:
惯性约束聚变
退化失效
可靠性
金属化膜脉冲电容器
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描述:
金属化膜脉冲电容器的"自愈"性使其失效数据短时内很难得到.故在分析电容器失效机理的基础上给出其耗损失效模型,推导出失效概率密度及分布函数,用电容器的性能衰退数据分析其可靠性.在估计形状参数和尺度参数
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基于加速退化数据的金属化膜脉冲电容器可靠性分析
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作者:
赵建印
孙权
周经伦
贺少勃
魏晓峰
来源:
强激光与粒子束
年份:
2006
文献类型 :
期刊
关键词:
可靠性
加速试验
激光装置
金属化膜脉冲电容器
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描述:
的估计值分别为9.066 9×10-8和0.022 1,将该值代入失效分布函数即可确定电容器的失效模型,由此模型求得该型电容器充放电20 000次的可靠度为0.972 4。使用这种分析方式对金属化膜脉冲电容器进行可靠性分析将更能节省试验时间和费用。