Надежность систем энергосбережения Контент страницыЦелью дисциплины является ознакомление слушателей с путями решения актуальных задач обеспечения необходимых надежностных характеристик энергосистем. 1. Основные понятия надежности сложных систем 2. Понятия и методы теории вероятностей и математической статистики, используемые при моделировании и расчете надежности. 3. Методы расчета характеристик и показателей надежности восстанавливаемых и невосстнавливаемых элементов и систем. 4. Методы повышения надежности и эффективности сложных систем. 5. Графоаналитические методы оценки надежности 6. Методы теории случайных функций и процессов в расчете надежности систем 7. Моделирование сложных систем для оценки их устойчивости и надежности. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования: Знать: Основные понятия надежности сложных систем; Понятия и методы теории вероятностей и математической статистики, используемые при моделировании и расчете надежности. Уметь: Оценивать устойчивость и надежность сложных систем. Владеть: Методами расчета характеристик и показателей надежности восстанавливаемых и невосстнавливаемых элементов и систем; Методами повышения надежности и эффективности сложных систем. Литература: 1. Козлов, Б. А. Краткий справочник по расчету надежности радиоэлектронной аппаратуры / Б. А. Козлов, И. А. Ушаков . – М. : Советское радио, 1966 . – 432 с.; 2. Козлов, Б. А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики / Б. А. Козлов, И. А. Ушаков . – М. : Советское радио, 1975 . – 472 с.; 3. Сборник задач по теории надежности / Ред. А. М. Половко, И. М. Маликов . – М. : Советское радио, 1972 . – 408 с.. 4. Меликов А. В.- "Теория надежности элементов электротехнических комплексов и систем электроснабжения", Издательство: "Волгоградский ГАУ", Волгоград, 2019 - (96 с.) Контактная информация для записи на курс: Гужов Сергей Вадимович +7 965 294-91-11 GuzhovSV@mpei.ru 04.08.2023 15:56