Academic literature on the topic 'Reliability of electrical equipment'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Reliability of electrical equipment.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Reliability of electrical equipment"
Li, Jun, Qing Wei Dong, Ye Zhan, and Xiang Bin Yu. "Reliability Study of Aviation Equipment." Advanced Materials Research 933 (May 2014): 428–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.933.428.
Full textDoan, Daniel. "Equipment Reliability and Electrical Safety [Electrical Safety]." IEEE Industry Applications Magazine 21, no. 4 (July 2015): 5. http://dx.doi.org/10.1109/mias.2015.2417474.
Full textJiang, Jing. "Reliability Test and Analysis of Electrical Automation Control Equipment." Applied Mechanics and Materials 556-562 (May 2014): 2380–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.2380.
Full textNaumov, Igor V., Elena V. Karpova, and Dmitriy N. Karamov. "Reliability level research in distribution electrical networks of Irkutsk." E3S Web of Conferences 114 (2019): 03005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201911403005.
Full textLi, Ming. "Reliability Test and Analysis of Electrical Automation Control Equipment." Applied Mechanics and Materials 556-562 (May 2014): 2233–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.2233.
Full textBychkov, Anatoly V. "VIBRATION DIAGNOSTICS SYSTEM FOR ELECTRIC MOTOR WITH ACTIVE ULTRASONIC SENSING." Vestnik Chuvashskogo universiteta, no. 1 (March 30, 2022): 34–43. http://dx.doi.org/10.47026/1810-1909-2022-1-34-43.
Full textRusin, A. Y. "TIME REDUCTION TESTS OF RELIABILITY ELECTRICAL EQUIPMENT." Bulletin of the Tver State Technical University. Series «Building. Electrical engineering and chemical technology», no. 3 (2020): 60–68. http://dx.doi.org/10.46573/2658-7459-2020-3-60-68.
Full textGiorgio, Massimiliano, Maurizio Guida, and Gianpaolo Pulcini. "Reliability-Growth Analysis of Locomotive Electrical Equipment." Journal of Quality Technology 38, no. 1 (January 2006): 14–30. http://dx.doi.org/10.1080/00224065.2006.11918581.
Full textSabitov, L. S., A. E. Aukhadeyev, R. G. Idiyatullin, R. S. Litvinenko, L. N. Kisneeva, A. N. Khusnutdinov, and O. V. Ilyushin. "Reliability study for traction electrical equipment of urban electric transport." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 915 (September 16, 2020): 012048. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/915/1/012048.
Full textKudryashev, Gennadiy, Aleksandr Tret’yakov, and Oksana Shpak. "The Impact of Electricity Losses on the Reliability of Electrical Equipment in the Rural Power Grid of 0.4 kV." Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK 1, no. 42 (January 2021): 34–38. http://dx.doi.org/10.22314/2658-4859-2021-68-1-34-38.
Full textDissertations / Theses on the topic "Reliability of electrical equipment"
Westerlund, Per. "Condition measuring and lifetime modelling of electrical power transmission equipment." Licentiate thesis, KTH, Elektroteknisk teori och konstruktion, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167136.
Full textElnätet är viktigt i det moderna samhället, så antalet avbrott bör vara lågt. Särskilt stamnätet bör ha en särskilt hög tillgänglighet, då det transporterar elektrisk energi tvärsöver landet. Då blir det svårt att planera avbrott för underhåll och utbyggnad. Denna avhandling tar upp tjugo studier av fel i brytare och frånskiljare med data om felorsak och livslängd. Den har också en översikt av ett fyrtiotal olika metoder för tillståndsmätningar för brytare och frånskiljare, som huvudsakligen rör de elektriska kontakterna och de mekaniska delarna. Eftersom det inte finns någon beskriven metod för att övervaka elektriska kontakter för spänningar på runt 400 kV, har ett system med IR sensorer installerats på de nio kontakterna på sex frånskiljare. Målet är att minska antalet avbrott för underhåll genom att skatta skicket hos kontakterna, när frånskiljarna fortfarande är kopplade till högspänning. De uppmätta temperaturerna tas emot genom radio och behandlas genom regression mot kvadraten av strömmen, då den bästa exponenten för strömmen visade sig vara 2,0. Förklaringsfaktorn $R^2$ är hög, över 0,9. För varje kontakt ger det en regressionskoefficient, som blir en skattning av kontaktens skick. Ju högre koefficienten är, desto mer värme utvecklas det i kontakten, vilket kan leda till skador på materialet. Kontakternas olika koefficienter ger en rankordning dem och därmed en möjlighet att prioritera vilken frånskiljare som ska underhållas först. Systemet kan också användas för att minska eller öka den tillåtna strömmen baserat på skicket.
QC 20150522
Lindquist, Tommie. "On reliability modelling of ageing equipment in electric power systems with regard to the effect of maintenance." Licentiate thesis, Stockholm, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273.
Full textLindquist, Tommie. "On reliability and maintenance modelling of ageing equipment in electric power systems." Doctoral thesis, Stockholm : Electromagnetic Engineering, Elektroteknisk teori & konstruktion, Kungliga Tekniska högskolan, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4688.
Full textWesterlund, Per. "Condition measuring and lifetime modelling of disconnectors, circuit breakers and other electrical power transmission equipment." Doctoral thesis, KTH, Elektroteknisk teori och konstruktion, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-214984.
Full textElförsörjningen är viktig i det moderna samhället, så avbrotten bör vara få och korta, särskilt i stamnätet. En kortfattad historik över det svenska elsystemet presenteras. Målet är att kunna planera avbrotten för underhåll bättre genom att veta mera om apparaternas skick. Det är svårt att planera avbrott för underhåll och utbyggnad. Riskmatrisen är verktyg för att välja vad som ska underhållas och den kan förbättras genom att lägga till en dimension, sannolikhetens osäkerhet. Risken kan minskas längs med varje dimension: bättre mätningar, förebyggande underhåll och mer redundans. Antalet dimensioner kan igen bli två genom att följa linjer med samma risk, som är beräknade för betafördelningen. Denna avhandling tar upp tjugo studier av fel i brytare och frånskiljare med data om felorsak och livslängd. Den har också en översikt av ett fyrtiotal olika metoder för tillståndsmätningar för brytare och frånskiljare, som huvudsakligen rör de elektriska kontakterna och de mekaniska delarna. Ett system med IR sensorer har installerats på de nio kontakterna på sex frånskiljare. Målet är att minska antalet avbrott för underhåll genom att skatta skicket när frånskiljarna är i drift. De uppmätta temperaturerna tas emot genom radio och behandlas genom regression mot kvadraten av strömmen, då den bästa exponenten för strömmen visade sig vara 2,0. Förklaringsfaktorn $R^2$ är hög, över 0,9. För varje kontakt ger det en regressionskoefficient. Ju högre koefficienten är, desto mer värme utvecklas det i kontakten, vilket kan leda till skador på materialet. Koefficienterna ger en rangordning av frånskiljarna. Systemet kan också användas för att minska eller öka den tillåtna strömmen baserat på skicket. Slutligen förklaras ett ramverk för livslängdsmodellering och tillståndsmätning. Livslängdsmodellering innebär att koppla en fördelning för tiden till fel med varje delpopulation. Med tillståndsmätning avses att mäta en parameter och skatta dess värde i framtiden. Om den överskrider en tröskel, måste apparaten underhållas. Effekten av underhåll visas för fyra frånskiljare. En utveckling av riskmatrisen med osäkerheten, en sammanställning av statistik och metoder för tillståndsövervakning, ett system med IR-sensor vid kontakerna, en metod för termografiplanering och ett ramverk för livslängdsmodellering och tillståndsmätningar presenteras. De kan förbättra avbrottsplaneringen.
El suministro de energía eléctrica es importante en la sociedad moderna. Por eso los cortes eléctricos deben ser poco frecuentes y de poca duración, sobre todo en la red de transmisión. Esta tesis resume la historia del sistema eléctrico sueco. El objetivo es planificar los cortes mejor siguiendo la condición de los aparatos. La matriz de riesgo se utiliza muchas veces para escoger en qué aparatos debería realizarse mantenimiento. Esta matriz se puede mejorar añadiendo una dimensión: la incertidumbre de la probabilidad. El riesgo puede ser disminuido siguiendo cada una de las tres dimensiones: mejores mediciones, mantenimiento preventivo y mayor redundancia. El número de dimensiones puede reducirse siguiendo líneas del mismo riesgo calculadas para la distribución beta. Esta tesis presenta veinte estudios de fallos en interruptores y seccionadores con datos sobre la causa y el tiempo hasta la avería. Contiene también una visión general de cuarenta métodos para medir la condición de seccionadores e interruptores, aplicables en su mayoría a los contactos eléctricos y los componentes mecánicos. Se ha instalado un sistema con sensores infrarrojos en los seis contactos de nueve seccionadores. El objetivo es disminuir los cortes de servicio para mantenimiento, estimando la condición con el seccionador en servicio. Las temperaturas son transmitidas por radio y se hace una regresión con el cuadrado de la corriente, ya que el mejor exponente de la corriente resultó ser 2,0. $R^2$ alcanza un valor de 0,9 indicando un buen ajuste de los datos por parte del modelo. Existe un coeficiente de regresión para cada contacto y este sirve para ordenar los contactos según la necesidad de mantenimiento, ya que cuanto mayor sea el coeficiente más calor se produce en el contacto. Finalmente se explica que el modelado de tiempo hasta la avería consiste en asignar una distribución estadística a cada equipo. La monitorización del estado consiste en medir y estimar un parámetro y luego predecir su valor en el futuro. Si va a sobrepasar un cierto límite, el equipo necesitará de mantenimiento. Se presenta el efecto de mantenimiento de cuatro seccionadores. Un desarrollo de la matriz de riesgo, un conjunto de estadísticas y métodos de monitoreo de condición, un sistema de sensores IR situados cerca de los contactos, en método de planificación de termografía y un concepto para explicar la modelización de tiempo hasta la avería y de la monitorización de la condición han sido presentados y hace posible una mejor planificación de los cortes de servicio.
QC 20170928
Hideblad, Daniel. "Equipment for Accelerated Vibration Testing." Thesis, Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-62587.
Full textEndo, Fumihiro, Masaki Kanamitsu, Ryo Shiomi, Hiroki Kojima, Naoki Hayakawa, and Hitoshi Okubo. "Optimization of Asset Management and Power System Operation Based on Equipment Performance." IEEE, 2008. http://hdl.handle.net/2237/11798.
Full textКушвид, Леонід Віталійович, and Leonid Kushvyd. "Розробка заходів щодо надійної роботи електричного обладнання газоперекачувальної компресорної станції." Master's thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра електричної інженерії,Тернопіль, Україна, 2020. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33200.
Full textВ кваліфікаційній роботі проведено обчислення потужності та здійснення вибору двигуна компресора, запропоновані зміни в схемі керування компресором, проведено розрахунок електродвигуна по нагріву та перевантаженню, здійснено розрахунок освітлення, проведена оцінка зорових робіт, здійснено вибір системи освітлення та джерел світла, здійснено розміщення світильників та вибір їх типу, а також вибір ламп, пораховано аварійне освітлення приміщення, здійснено розрахунок освітлення точковим методом, проведена перевірка заземлення на установці. Також проведено вибір апаратури, вибір перерізу проводів кабелів живлення, здійснено опис спроектованої схеми керування, розглянуто захист виробничого цеху
In the qualification work the calculation of power and selection of the compressor motor is carried out, changes in the control scheme of the compressor are offered, the electric motor on heating and overload is calculated, lighting is calculated, visual works are estimated, lighting system and light sources are selected, lamps are placed and selected. type, as well as the choice of lamps, the emergency lighting of the room is calculated, the calculation of spot lighting is performed, the grounding check on the installation is carried out. Also the choice of the equipment, the choice of section of wires of power cables is carried out, the description of the designed control scheme is carried out, protection of production shop is considered
ЗМІСТ ВСТУП...6 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ...8 1.1 Автоматизація технологічних енергоустановок для ефективного транспорту газу...8 1.2 Автоматизація електроприводних газоперекачувальних агрегатів 11 1.3 Апарати повітряного охолодження газу із стабільною вихідною температурою...13 1.4 Висновки до розділу...19 2 РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ...20 2.1 Обчислення потужності та здійснення вибору електродвигуна компресора...20 2.2 Зміни в схемі керування компресором...21 2.3 Розрахунок електродвигуна по нагріву та перевантаженню...22 2.4 Розрахунок освітлення...24 2.5 Оцінка зорових робіт...25 2.6 Вибір системи освітлення та джерел світла...26 2.7 Розміщення світильників та вибір їх типу...27 2.8 Вибір ламп...29 2.9 Схема живлення, вибір типу щитків...30 2.10 Перерізи мережі живлення та розподільної мережі...33 2.11 Аварійне освітлення приміщення...35 2.12 Розрахунок освітлення точковим методом...37 2.13 Перевірка заземлення на установці...39 2.14 Висновки до розділу...3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ...43 3.1 Вибір обладнання...43 3.2 Вибір перерізу проводів кабелів живлення...45 3.3 Опис спроектованої схеми керування...45 3.4 Захист виробничого цеху...48 3.5 Принципова схема управління електродвигуном компресора. Управління релейним захистом...48 3.5.1 Принцип дії схеми управління...48 3.5.2 Вибір апаратів для схеми управління...50 3.6 Висновки до розділу..54 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...55 4.1 Захисне відключення...55 4.2 Організаційні заходи щодо попередження електротравм...56 4.3 Забезпечення оповіщення персоналу та населення у разі виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах...59 4.4 Джерела виникнення та уражаюча дія електромагнітного імпульсу...60 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...63 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...64 ДОДАТКИ...1 Додаток А. Захист виробничого цеху...2
Постол, Л. М. "Проект модернізації ВРП-110 кВ підстанції 330 кВ "Суми північна". Вибір первинного та вторинного обладнання." Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71487.
Full textБартків, Андрій Степанович, and Andriy Bartkiv. "Дослідження надійності пристроїв релейного захисту на лініях 110/10(6) кВ." Master's thesis, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29658.
Full textIn this diploma paper the modernization of the 110/35/10 kV transformer substation using microprocessor relay protection devices to ensure the reliability and efficiency of electricity supply to consumers has been carried out. The reliability model of the relay protection devices as a result of determining the probability of failure their circuits at certain points in time, as well as at the time interval, has been researched. The model of the transmission ratio of the electromagnetic current transformer as an element of the relay protection circuit has been investigated. The required dynamic range of linear conversion of the primary current without distortion and the operating frequency range of the converter was set. The 110 kV short circuits by the 35 kV gas switches and the vacuum switches on the vacuum switches were replaced. The choice of current and voltage transformers and other switching equipments was made. The calculation of short circuits currents of 110/35/10 kV loads, on the basis of which the choice of protective equipment are executed.
ВСТУП ……………………………………………………………………… 9 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА .......………………………………………….. 13 1.1 Аналіз електричного господарства трансформаторної підстанції 110 кВ ................................................................................................. 13 1.2 Аналіз технічного стану комутаційного обладнання ПС 110/35/10 кВ ................................................................................ 14 1.3 Обґрунтування заміни оливних вимикачів на вакуумні чи елегазові ............................................................................................. 15 1.4 Переваги вакуумних вимикачів ....................................................... 15 1.5 Переваги елегазових вимикачів ....................................................... 15 1.6 Аналіз електропостачання міста Тернополя ................................... 16 1.7 Аналіз потужності режимів і ефективності функціонування ПС 110 кВ .......................................................................................... 17 1.8 Аналіз мікропроцесорних пристроїв релейного захисту. Їх особливості, переваги і недоліки ................................................ 20 1.9 Аналіз причин низької функціональної надійності мікропроцесорних пристроїв релейного захисту .......................... 21 1.10 Мікропроцесорний захист, який використовується для захисту трансформаторів і автотрансформаторів ........................................ 23 1.11 Висновки до розділу ....................................................................... 26 2 НАУКОВО–ДОСЛІДНА ЧАСТИНА .......……………………………….. 28 Дослідження надійності мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та вимог до цифрових первинних перетворювачів ......... 28 2.1 Проблеми оцінювання надійності релейного захисту .................. 28 2.2 Порівняльний аналіз надійності схем релейного захисту ............................................................................................... 32 2.3 Релейний захист нового покоління. Вимоги до цифрових первинних перетворювачів сигналів ........................................…... 35 2.4 Висновки до розділу ……..........................................……………... 41 3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА …………......…………………………….. 42 3.1 Вибір вимикачів .....................................................………………… 42 3.2 Вибір роз’єднувачів .......................................................................... 46 3.3 Вибір вимірювальних трансформаторів струму і трансформаторів напруги ................................................................ 48 3.4 Вибір струмоведучих частин ........................................................... 54 3.5 Вибір конструкції розподільного пристрою ...............…………... 56 3.6 Вибір трансформатора власних потреб .......................................... 56 3.7 Вибір запобіжників та автоматичних вимикачів .....................….. 57 3.8 Вибір обмежувачів перенапруги 10 кВ ........................................... 59 3.9 Висновки до розділу ....................................................................... 61 4 ПРОЕКТНО–КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА ……………….......….. 62 Розрахунок струмів короткого замикання на дільницях електромережі трансформаторної підстанції та режимів навантажень ....................................................................................... 62 4.1 Початкові дані для розрахунку струмів короткого замикання ..... 63 4.2 Розрахунок струмів короткого замикання в точці К-1 .................. 64 4.3 Розрахунок струмів короткого замикання в точці К-2 ..............… 71 4.4 Розрахунок струмів короткого замикання в точці К-3 .................. 75 4.5 Регулювання напруги трансформаторною підстанцією 110/35/10 кВ ....................................................................................... 79 4.6 Розрахунок штучного заземлення ПС 110/35/10 кВ ...................... 80 4.7 Розрахунок блискавкозахисту ПС 110/35/10 кВ ........................... 84 4.8 Висновки до розділу .....................................……………………… 87 5 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА …………….......…………………………….. 88 5.1 Вибір і розрахунок мікропроцесорного релейного захисту трансформатора .......................................................................…… 88 5.2 Конфігурація мікропроцесорного терміналу типу БЭ2704 V041 ............................................................................. 90 5.3 Розрахунок диференційного захисту трансформатора ................. 91 5.4 Розрахунок максимального струмового захисту з блокуванням по напрузі .......................................................................................... 96 5.5 Вибір уставок пристрою резервування відмови вимикача ........... 102 5.6 Розрахунок захисту від перевантаження ........................................ 102 5.7 Розрахунок блокування пристрою регулювання під напругою ... 103 5.8 Розрахунок захисту від перегрівання ............................................. 104 5.9 Газовий захист ................................................................................... 104 5.10 Газовий захист перемикача пристрою регулювання під напругою ............................................................................................ 105 5.11 Висновки до розділу ....................................................................... 105 6 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ….....……….. 106 6.1 Методика оцінки економічної ефективності інженерних рішень ................................................................................................ 106 6.2 Ступінь деталізації розрахунків економічної ефективності ......... 112 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ …....................................................................………………... 113 7.1 Аналіз небезпечних факторів на трансформаторній підстанції та розробка заходів щодо їх зниження ................................................ 113 7.2 Заходи пожежної безпеки на трансформаторній підстанції ......... 114 7.3 Організаційні заходи захисту персоналу підстанції ...................... 115 7.4 Організація цивільного захисту на об’єктах електроенергетики ............................................................................ 116 7.5 Роль місцевого управління у створенні безпекового середовища життєдіяльності людей ..................................................................... 117 8 ЕКОЛОГІЯ …………………….......………………………………………. 119 8.1 Необхідність дотримання екологічного балансу біосфери .......... 120 8.2 Створення локальних енергетичних систем для мінімізації впливу на біосферу ........................................................................... 121 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ….......…………… 123 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ………………….......……………………………… 125
Mynář, Josef. "Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-378018.
Full textBooks on the topic "Reliability of electrical equipment"
Ambrose, Dean H. Research on the reliability of mine electrical equipment: A status report. [Washington]: United States Dept. of the Interior, 1985.
Find full textJacobus, Mark J. Aging of cables, connections, and electrical penetration assemblies used in nuclear power plants. Washington, DC: Division of Engineering, Office of Nuclear Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1990.
Find full textSamoseĭko, V. F. Nadezhnostʹ sudovogo ėlektrooborudovanii͡a︡. Moskva: "Transport", 1986.
Find full textI͡Agudin, R. Sh. Nadezhnostʹ ustroĭstv zheleznodorozhnoĭ avtomatiki i telemekhaniki. Moskva: "Transport", 1989.
Find full textDay, John. Automotive E/E reliability: Strategies for keeping pace in a feature-rich world. Warrendale, Pa: SAE International, 2011.
Find full textMakhutov, Nikolaĭ Andreevich. Vibrat͡s︡ii͡a︡ i dolgovechnostʹ sudovogo ėnergeticheskogo oborudovanii͡a︡. Leningrad: "Sudostroenie", 1985.
Find full textLawton, R. M. System guidelines for EMC safety-critical circuits: Design, selection, and margin demonstration : under contract NAS8-40259. Marshall Space Flight Center, Ala: National Aeronautics and Space Administration, [George C. Marshall Space Flight Center, 1996.
Find full textLawton, R. M. System guidelines for EMC safety-critical circuits: Design, selection, and margin demonstration. MSFC, Ala: National Aeronautics and Space Administration,Marshall Space Flight Center, 1996.
Find full textKarnit︠s︡kiĭ, N. B. Sintez nadezhnosti i ėkonomichnosti teploėnergeticheskogo oborudovanii︠a︡ TĖS. Minsk: "VUZ-I︠U︡NITI", 1999.
Find full textEto, Joseph H. Scoping study on trends in the economic value of electricity reliability to the U.S. economy. Berkeley, Calif: E.O. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2001.
Find full textBook chapters on the topic "Reliability of electrical equipment"
Chen, Jihong, Feng Yue, and Yao Zhang. "A Design to Improve the Reliability of Relay Protection Control Equipment." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 961–68. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1532-1_102.
Full textHu, Kuan, Lin Zhang, Zhaoxia Wang, and Pengya Fang. "A New Method to Determine Equipment Testing Period Based on Mission Reliability." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 231–36. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54233-6_25.
Full textMuller, Chris, and Henry Yu. "China RoHS: How the Changing Regulatory Landscape Is Affecting Process Equipment Reliability." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 57–69. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21762-3_8.
Full textYang, Qianqian, Sheng Lin, and Ding Feng. "Research on Reliability Evaluation of Traction Power Supply Equipment Considering Human Factors." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 185–95. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-7989-4_19.
Full textRamezani, Ali, Ali Tavakoli Golpaygani, and Mohammad Mehdi Movahedi. "Metrological Reliability and Electrical Safety: A Case Study on Electrosurgical Equipment." In XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2016, 941–45. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32703-7_183.
Full textDhillon, B. S. "Mining Equipment Reliability." In Applied Reliability for Engineers, 183–97. First edition. | Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, LLC, 2021.: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003132103-10.
Full textDhillon, B. S. "Medical Equipment Reliability." In Applied Reliability for Engineers, 167–82. First edition. | Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, LLC, 2021.: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003132103-9.
Full textPereira, Geraldo Magela. "Electrical equipment." In Design of Hydroelectric Power Plants – Step by Step, 361–406. London: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003161325-11.
Full textCarter, A. D. S. "System or equipment reliability." In Mechanical Reliability, 331–45. London: Macmillan Education UK, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-18478-1_11.
Full textNatarajan, Dhanasekharan. "Reliability Evaluation of Equipment." In Reliable Design of Electronic Equipment, 67–84. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09111-2_6.
Full textConference papers on the topic "Reliability of electrical equipment"
Feng, Yongjie. "Reliability analysis of electrical automation control equipment." In ADVANCES IN MATERIALS, MACHINERY, ELECTRONICS III: 3rd International Conference on Advances in Materials, Machinery, Electronics (AMME 2019). Author(s), 2019. http://dx.doi.org/10.1063/1.5090718.
Full text"Analysis of Reliability of Electric Automation Equipment." In 2018 5th International Conference on Electrical & Electronics Engineering and Computer Science. Francis Academic Press, 2018. http://dx.doi.org/10.25236/iceeecs.2018.116.
Full textZak, Pavel, Marek Tucan, and Ivan Kudlacek. "Tin coating of connectors - reliability risk for electrical equipment." In 2011 34th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/isse.2011.6053864.
Full textLu Jianguo, Luo Yanyan, Li Wenhua, and Zhao Sheng. "Study on reliability for automatic transfer switching equipment." In 26th International Conference on Electrical Contacts (ICEC 2012). IET, 2012. http://dx.doi.org/10.1049/cp.2012.0699.
Full textIvanova, Svetlana P., Denis A. Pestryaev, Tatyana V. Myasnikova, and Oksana V. Sveklova. "Reliability assessment of switching process control equipment." In 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/reepe53907.2022.9731393.
Full textBillinton, R. "Transmission equipment reliability using the Canadian Electrical Association information system." In Second International Conference on the Reliability of Transmission and Distribution Equipment. IEE, 1995. http://dx.doi.org/10.1049/cp:19950211.
Full textOleksijs, Romans, and Olegs Linkevics. "Failure simulation model for evaluation of CHP electrical equipment reliability." In 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/rtucon.2016.7763139.
Full textWebb, John C., Michael D. Fontaine, Dennis M. Green, and Peter A. Stoppello. "Reliability Centered Maintenance for electrical equipment critical to worker safety." In 2013 59th IEEE Pulp and Paper Industry Conference - PPIC. IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/ppic.2013.6656057.
Full textRoss, R., B. Gholizad, G. Koopmans, S. Mousavi Gargari, J. J. Smit, M. Ghaffarian Niasar, C. G. Meijer, and A. M. Bucurenciu. "Insulation reliability of superconductive cables." In 2017 1st International Conference on Electrical Materials and Power Equipment (ICEMPE). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/icempe.2017.7982044.
Full textMarshall, J. "Reliability enhancement methodology and modelling for electronic equipment - the REMM project." In IEE Colloquium. Electrical Machines and Systems for the More Electric Aircraft. IEE, 1999. http://dx.doi.org/10.1049/ic:19990841.
Full textReports on the topic "Reliability of electrical equipment"
Cesare, William A., and Susan B. Stockman. Electronic Equipment Reliability Data,. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada171503.
Full textSteffen, D. H. Maintenance optimization plan for essential equipment reliability. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), February 1996. http://dx.doi.org/10.2172/206480.
Full textTANAKA, TINA J., EDWARD E. BAYNES JR., STEVEN P. NOWLEN, JOHN E. BROCKMANN, LOUIS A. GRITZO, and CHRISTOPHER R. SHADDIX. LDRD report: Smoke effects on electrical equipment. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), March 2000. http://dx.doi.org/10.2172/752612.
Full textPHILIPP, B. L. Cold Vacuum Drying (CVD) Electrical Equipment Hydrogen Hazard Protection. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), January 2000. http://dx.doi.org/10.2172/801154.
Full textTakeshita, Toshiho. Some Problems About Electrical Equipment of the Truck Body. Warrendale, PA: SAE International, May 2005. http://dx.doi.org/10.4271/2005-08-0082.
Full textChang, Celine, Elyse Rhyne, and Paul Durko. How to Support Reliability and Maintenance of Your Equipment [Poster]. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), August 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1464640.
Full textNAVAL SEA SYSTEMS COMMAND WASHINGTON DC. Parts Application and Reliability Information Manual for Navy Electronic Equipment. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada171433.
Full textARMY MATERIEL COMMAND ALEXANDRIA VA. Maintenance of Supplies and Equipment, Guide to Reliability-Centered Maintenance. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, June 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada170938.
Full textBaxter, John, Margareta Wahlstrom, Malin Zu Castell-Rüdenhausen, and Anna Fråne. Plastic value chains: Case: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Nordic Council of Ministers, February 2015. http://dx.doi.org/10.6027/tn2015-510.
Full textPhilip J. Rous, Ellen D. Williams, and Michael S. Fuhrer. STRUCTURAL FLUCTUATIONS, ELECTRICAL RESPONSE AND THE RELIABILITY OF NANOSTRUCTURES (FINAL REPORT). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), July 2006. http://dx.doi.org/10.2172/888736.
Full text