Главная страница
Навигация по странице:

  • Г(М)

  • 31. Основные понятия и термины надежности

  • 32. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов

  • 33. Показатели надежности восстанавливаемых элементов

  • - Поток отказов

  • Вероятность восстановления

  • Функция готовности

  • Коэффициент готовности

  • Метод перебора состояний

  • 35. Методы повышения надежности телемеханических систем

  • 36. Контроль кодеров, декодеров и распределителей

  • ШПОРА ТОАТ. 1. Способы управления удаленными объектами


    Скачать 0.93 Mb.
    Название1. Способы управления удаленными объектами
    Дата28.03.2022
    Размер0.93 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаШПОРА ТОАТ.docx
    ТипДокументы
    #423045
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    М – манипулятор, при помощи которого диспетчер формирует сигнал ТУ, (клавиатура).

    НГ – наборная группа, которая физически формирует сигнал (релейные системы, микропроцессоры).

    Ш – шифратор, служит для придания импульсов кода активных признаков.

    («+» активный признак, « - « пассивный признак).

    ТГ – тактовый генератор.

    Р – распределитель, синхронизирует работу ЦП и ЛП.

    Г(М) – генератор (модулятор).

    ЛУ – линейное устройство.

    На линейном пункте:

    ДМ – демодулятор.

    РР – регистрирующее реле. (Определяет принят ли код).

    ДШ – дешифратор.

    УР – управляющее реле.

    ОУ – объект управления.

    Тракт ТС.

    Т – табло.

    КР – контролирующее реле, контролирует состояние объектов.

    НР – начальное реле, фиксирует начало передачи сигнала ТС.



    31. Основные понятия и термины надежности

    В случае нарушения работоспособности наступает отказ. В теории надежности в качестве события рассматривается отказ, т. е. событие, исходом которого является переход объекта в неработос­пособное состояние. Неработоспособным называется состояние, когда объект не способен выполнять заданные функции, а работоспособным — состояние, при котором он выполняет свои функции.

    По харак­теру возникновения отказы делят на внезапные и постепенные. Внезап­ные, или полные, отказы характеризуются резким, скачкообразным изменением одного или нескольких параметров объекта.

    Постепенные, или параметрические, отказы характеризуются зависимостью сравнительно медленного изменения параметров объекта от времени эксплуатации и вызываются старением, изнашиванием, а также разрегулированием.

    Необратимый отказ свидетельствует о потере работоспособ­ности. Перемежающийся - многократно возникающий само­устраняющийся отказ объекта одного и того же характера. Если отказ объекта не обусловлен отказом другого объекта, то его считают независимым, в противном случае — зависимым.

    Отказ, возникший в результате несовершенства или нарушения установленных правил и норм конструирования, называют конструктивным. Отказ, возникший в результате несовершенства или нарушения установленного процесса изготовления или ремон­та объекта, выполненного на ремонтном предприятии, - технологический. Отказ, возникший в результате нарушения установленных правил или условий эксплуатации - эксплуатационный.

    Цена отказа - простой подвижного состава в случае восстановления работо­способности оборудования и невыполнение задания при отправке на ремонтную базу. В отдельных случаях - аварийный исход.

    Системы и элементы после отказа могут подвергаться или не под­вергаться замене или ремонту. В первом случае они называются вос­станавливаемыми, во втором — невосстанавливаемыми.

    Надежность — комплексное свойст­во, которое в зависимости от специфики объекта и условий его эксплу­атации может включать в себя: безотказность, долговечность, ремон­топригодность, сохраняемость в отдельности или в определенном соче­тании, причем как для объекта, так и для отдельных его частей.

    Безотказность — свойство технических объектов непрерывно со­хранять работоспособность в течение некоторого времени (рейса, нави­гации) . Это наиболее важная составляющая надежности объектов, за­висящая от безотказности элементов, деталей, схемы их соединения, конструктивных и функциональных особенностей, условий эксплуата­ции.

    Долговечность— свойство технических объектов сохранять рабо­тоспособность до наступления предельного состояния при установлен­ной системе технического обслуживания и ремонта. В рассматриваемом случае предельное состояние объектов определяется невозможностью их дальнейшей эксплуатации, что обусловливается либо снижением эффективности, либо требованиями безопасности, либо наступлением морального старения.

    Ремонтопригодность— свойство объектов, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причины возникновения отказов и устранению их последствий путем ремонтов. Ре­монтопригодность характеризует большинство элементов объектов и не имеет смысла только для тех средств, которые не ремонтируются в про­цессе эксплуатации.

    Сохраняемость— свойство объектов непрерывно сохранять рабо­тоспособное состояние в течение хранения и транспортировки. Сохра­няемость технических объектов характеризуется их способностью про­тивостоять отрицательному влиянию условий хранения и транспорти­рования.



    32. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов

    Различные показатели невосстанавливаемых объектов являют­ся характеристиками случайной величины Т — наработки объекта до отказа. Под наработкой понимают продолжительность, или объем рабо­ты в часах, циклах, километрах или в других единицах.

    Одним из распространенных количественных критериев надежно­сти является функция ненадежности (функция распределения случай­ной величины Т, вероятность отказа), которая определяется как веро­ятность того, что наработка до отказа меньше заданной наработки t, отсчитываемой от начала эксплуатации:



    Функция надежности (вероятность безотказной работы) определяет вероятность того, что наработка до отказа Т больше заданной наработ­ки t, отсчитанной от начала эксплуатации:



    Во многих задачах в качестве показателя надежности использует­ся условная вероятность безотказной работы объекта в течение интер­вала времени при условии, что в момент времени t объ­ект был работоспособен.

    Широкое распространение имеет следующий показатель надежности — плотность распределения наработки до отказа (частота отказов).

    Важной характеристикой надежности является интенсивность от­казов λ(t). Она определяется вероятностью того, что в некотором ин­тервале времени произойдет отказ за единицу времени при условии, что отказ не произошел до момента времени t.

    Средняя наработка до отказа Т0 — это математическое ожидание наработки до первого отказа.

    Математическое ожидание представляет собой среднее значение случайной величины.


    33. Показатели надежности восстанавливаемых элементов

    Для восстанавливаемых объектов используют три группы показателей:

    - безотказности,

    - ремонтопригодности

    и комплексные.

    К показателям безотказности относятся:

    - Поток отказов ω(t) - среднее число отказов в единицу времени, взятое для рассматриваемого момента времени.

    - Вероятность безотказной работы для простейшего потока отказов

    - Наработка на отказ Тн определяется как отношение наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки.

    К показателям ремонтопригодности относятся:

    Вероятность восстановления — то, что фактическая продолжительность работ по восстановлению работоспособности объекта Тв не превысит заданной

    Среднее время восстановления- — математическое ожидание времени восстановления работоспособности.

    К комплексным показателям готовности относятся:

    Функция готовности - вероятность нахождения объекта в работоспособном состоянии в момент времени t.

    Функция простоя - вероятность нахождения объекта в неработоспособном состоянии в момент времени t.

    Коэффициент готовности

    Коэффициент простоя



    34. Структурная надежность систем

    Система с последовательным соединением элементов

    Система с параллельным соединением элементов

    Параллельно-последовательное соединение элементов

    для системы

    Вероятность безотказной работы всей системы

    Определение показателей надежности систем со сложной структурой

    Метод перебора состояний.

    Мостовая структура

    Вероятности безотказной работы элементов

    вероятность любого состояния системы

    (l и f — число соответственно работоспособных и неработоспособных элементов).

    Метод разложения структуры относительно базового элемента.



    35. Методы повышения надежности телемеханических систем

    1. Использование кодов с исправлением и обнаружением ошибок в линии связи.

    Элементом, защищающим объекты управления от неправильного срабатывания, является деко­дерю.

    Он включает УО только в том случае, если из линии поступает кодо­вое слово с определенным числом активных импульсов. В противном случае не включается ни один из УО; чем исключается неправильная реализация команды.

    2. Резервирование элементов и узлов системы для устранения ошибок в аппаратуре .

    При возникновении неисправности в одном из распределителей на выходах элементов И осуществляется корректировка сигналов в соответствии с работой другого распределителя, который является исправным. При этом ис­ключается неправильное воздействие на УО.

    3. Резервирование с помощью мажоритарных элементов МЭ

    4. Использование схем встроенного контроля СВК

    В этом случае система дополняется специальными схемами встроенного контроля СВК, которые пред­назначены для формирования сигнала ошибки (контроля) при воз­никновении неисправностей. Сигнал ошибки используется для ис­ключения неправильного включения УО и включения сигнализации об отказе.


    36. Контроль кодеров, декодеров и распределителей

    Схема контроля кода или детектор решает задачу определения принадлежности кодового вектора рассматриваемому коду в отличие от декодера, который различает кодовые векторы друг от друга.

    Основные свойства декодеров избыточных кодов:

    - декодирование;

    - контроль входного вектора на выходе декодера

    (при поступлении на вход декодера не кодового слова на всех

    его выходах формируется сигнал логического 0).

    Контролировать работу распределителя можно осуществляя раздельную проверку счетчика и декодера.

    Для организации общего контроля телемеханической системы устанавливают

    контрольные схемы, проверяющие основные узлы системы.

    К ним относятся распределители, кодеры, декодеры и регистры хранения информации.

    Указанные контрольные схемы объединяются в одну контрольную схему для получения единого сигнала ошибки.

    При декодировании избыточных кодов возникает проблема конт­роля избыточных элементов в схемах декодирования. Декодеры обла­дают следующими основными свойствами: декодированием (при по­ступлении на вход декодера кодового слова на соответствующем ему выходе появляется сигнал логической 1); контролем входного вектора на выходе декодера (при поступлении на вход декодера не кодового слова на всех его выходах формируется сигнал логического 0).

    Неисправности избыточных элементов не приводят к нарушению правильной работы декодера при поступлении кодовых слов (сохра­няется свойство декодирования), но искажают работу декодера при подаче некодовых слов (теряется свойство контроля входного векто­ра на выходе декодера). В результате этого при поступлении неко­дового слова на одном из выходов декодера формируется сигнал ло­гической 1.

    Распределитель состоит из счетчика и декодера. По­этому контролировать работу распределителя можно осуществляя раз­дельную проверку этих элементов. Для контроля работы счетчика могут быть использова­ны методы резервирования. У счетчиков с неполным использованием всех состояний правильность работы можно контро­лировать, применяя детектор неиспользованных состояний. Счетчики, работающие в обыкновенном коде, эффективно конт­ролируются с помощью введения дополнительного разряда четности.





    1   2   3   4


    написать администратору сайта