Расчет функциональной надежности электрических аппаратов
Рассмотренные в 6-й и 7-й главах методы расчета надежности предполагают, что оценка надежности системы делается на основании информации о надежности составляющих систему элементов. Другой подход к задачам расчета надежности заключается в том, что по результатам расчета оценивается возможность выполнения заданных функций. В качестве примера рассмотрим систему управления (СУ) сложной системой. Для иерархических СУ характерно выполнение следующих функций: ■ сбор информации от нижних звеньев управления; ■ обработка информации и хранение ее в верхнем звене управления; ■ передача команд управления от верхних звеньев к нижним. (и других) функций называется расчетом функциональной надежности системы. Он состоит из нескольких этапов. 1. Расчет вероятностей выполнения заданных функций при условии, что аппаратура, участвующая в выполнении этих функций, находится в работоспособном состоянии в данный момент времени (КГ)и до этого времени была исправна (P(t)).В отличие от обычного расчета надежности здесь учитываются только те отказы, которые приводят к невыполнению заданной функции. 2. Расчет надежности математического и программного обеспечения, т. е. определение вероятности того, что дефекты математического и программного обеспечения не приведут к невыполнению заданной функции 3. Расчет надежности оперативного персонала, т. е. определение вероятности того, что ошибки операторов не приведут к отказу в выполнении заданной функции Функциональная надежность системы может быть представлена набором показателей надежности выполнения отдельных функций Pi(T), i = 1, 2,..., N, где N — число функций, выполняемых системой. Если функции между собой независимы, то
Каждая из i-х вероятностей выполнения заданных функций представляет собой условную вероятность (8.1) где τ — время выполнения системой заданной функции, τ, Расчет надежности по функциям может иметь место как для сложных, так и для простых систем. Структурный расчет надежности делителя напряжения (рис. 8.1) сводится к определению вероятности P(t)безотказного состояния за время t по известным вероятностям безотказного состояния элементов Pi(T)либо к определению интенсивности отказов делителя 𝚲(t)по известным λ (t)элементам: Расчет функциональной надежности делителя основывается на анализе функционального назначения делителя — создавать на выходе напряжение Отказом делителя при расчете функциональной надежности считается переход напряжения на выходе Uвых за допустимые пределы. Он может быть вызван обрывами, замыканием в цепи делителя или ухудшением технических параметров элементов делителя. Для учета влияния этих отказов на надежность необходим анализ работы делителя. Например, обрыв резистора R 1вызывает полный отказ делителя, а замыкание — частичный. Обрыв резистора R 4, наоборот, вызывает частичный отказ, а замыкание — полный. Влияние изменения параметров на выходное напряжение определяется путем решения дифференциального уравнения По известным изменениям первичных параметров (∆U0, ∆R1, ∆R2, ∆R3, ∆R4)находится значение случайной величины ∆Uвых. Вероятность перехода ее за допустимые границы определяет вероятность отказа делителя при функционировании. Отсюда видно, что расчет функциональной надежности позволяет получить подробную информацию о надежности объекта, но связан с более громоздкими вычислениями и детализацией исследования по сравнению с расчетами структурной надежности.
8.3.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|