
- •Системи контролю, діагностики та підвищення надійності реа Вступ
- •Системні методи в конструюванні технології та надійності рез
- •1.3. Загальні питання проектування конструкцій та технологічних процесів.(Не треба!!!)
- •2. Ймовірнісні методи в задачах оцінки та забезпечення надійності рез.
- •Густина розподілу безвідмовної роботи , або
- •3 Експериментально – статистичні моделі та методи.
- •3.1 Побудова та дослідження експериментально-статистичних моделей.
- •4.Системи контролю, підвищення надійності реа
- •4.1. Основи теорії контролю рез
- •4.2 Структура системи контролю рез.
- •4.3 Оператор системи контролю.
- •4.4. Оцінка реа як об’єкта контролю.
- •4.5. Засоби контролю стану рез.
- •5. Автоматизація контролю та діагностування вузлів реа
- •5.2 Архітектура аскд
- •6. Моделі об’єктів діагностування.
- •6.1 Математичні моделі ере.
- •6.1. Математичні моделі з’єднань.
- •6.3.Топологічні моделі.
- •6.4. Матричні моделі.
- •6.5. Математичні моделі аналогових пристроїв.
- •6.5.1. Моделі на постійному струмі.
- •6.5.2. Моделі на змінному струмі.
- •6.6. Математичні моделі цифрових пристроїв
4.Системи контролю, підвищення надійності реа
Процес експлуатації-охоплює весь період існування об’єкта з моменту його встановлення. Поняття “термін служби” неідентичне “часу експлуатації”.
Дослідження поведінки об’єкту під час експлуатації та оцінка його експлуата
-таційних якостей складає предмет – теорії надійності.
Справжній стан об’єкту - стан, при якому він відповідає всім вимогам, встановлен-
ним, нормативно – технічною документацією. Якщо вданий момент часу об’єкт не відповідає хоча би одній з цих вимог, то він знаходиться в несправному стані, але
може функціонувати.
Працездатний стан – стан об’єкту, при якому він здатний виконувати задані функції і зберігати значення заданих параметрів в межах нормативно – технічної документації.
Надійність – властивість об’єкту виконувати задані функції, зберігати в заданих межах значення експлуатаційних показників, які відповідають умовам використання,
техобслуговування, ремонту, зберігання та експлуатування.
Подія – перехід об’єкту з одного стану в інший.
Пошкодження – подія, яка полягає в порушенні справного стану об’єкту або його
складових частин завдяки впливу зовнішніх факторів, і переходів об’єкту в не спра-
вний стан.
Відмова – подія, яка полягає в порушенні працездатності об’єкту.
Класифікація відмов: 1) раптові і поступові
2) залежні і незалежні
3) конструкційна, виробнича і експлуатаційна
4.1. Основи теорії контролю рез
Необхідність контролю – в процесі експлуатації РЕЗ знижується її надійність .
Контроль – процес прийому, обробки і отримання інформації, яка оцінює відповідність стану об’єкту контролю вимогам, які ставляться до нього і забезпечує прийняття рішення або віддачу керуючих впливів.
Контролепридатність – властивість об’єкту, яка характеризує його пристосованість до проведення контролю.
Методи контролю стану РЕЗ в процесі експлуатації:
1)зовнішній огляд; 2) перевірка працездатності по зовнішнім ознакам; 3) контроль і дослідження РЕЗ з допомогою контрольно-вимірювальної апаратури (КВА).
Основні задачі контролю РЕЗ;
а) визначення технічного стану та працездатності РЕЗ;
б) пошук місця відмови РЕЗ;
в) прогнозування відхилення заданих параметрів;
г) регулювання заданих параметрів;
д) визначення ймовірнісних оцінок контрольованих параметрів РЕЗ.
Коефіцієнт глибини контролю.
,
,
(30)
де
-
контрольоване число параметрів для
виявлення стану РЕЗ;
-
граничне число параметрів;
Коефіцієнт глибини пошуку відмови.
,
(31)
- число параметрів для визначення місця
відмови.
Коефіцієнт глибини контролю підготовки оператора
,
,
(32)
- число тем, знання яких має
оператор;
- граничне число тем контролю
для даного виду РЕЗ.
4.2 Структура системи контролю рез.
Елементи системи контролю:
об’єкт контролю (джерело інформації) – контрольована РЕА;
Контрольно-вимірювальна апаратура (КВА) отримання, переробки та аналізу вимірювальної інформації – оператор КВА та інформаційний центр збору та обробки експлуатаційної інформації.
Споживач інформації – оператор КВА та інформаційний центр збору та обробки експлуатаційної інформації;
Засоби передачі вимірювальної та керуючої інформації (З П І) – кабелі та комутуючі пристрої.
Р
ЕА УА
– універсальна автоматична.
Jo
вх
G
УАКВА
G KBA
PEA JoCT
Оператор
Gon
Jo K JoвихJo BX
J
ou2 Jou3
Рис. 12 Структура локальної інформаційної системи контролю(ЛІСК).
Зовнішні потоки інформації в ЛІСК:
потік вхідної інформації Jo вих (t) з РЕА в КВА в процесі контролю;
потік вихідної інформації Jo вих (t), який забезпечує оператору необхідну інформацію для прийняття рішення про стан РЕА;
потік вихідної інформації з КВА в РЕА – стимулюючі сигнали Jo ст.
Потік вихідної інформації Jo к. – корекція окремих параметрів РЕА.
Потоки вихідної інформації Jo оu1 – керування роботою КВА, Jou2 керування роботою РЕА, Jou3 – прийняття рішення про стан РЕА оператором.
,
причому
,
GPEA – алгоритм, у відповідності до якого циркулюють внутрішні потоки інформації в РЕА.
GЛІСК = { GPEA U GКВА U GЗПІ U Gоп } – загальний послідовний алгоритм для ЛІСК.
GPEA – визначальний алгоритм (всі інші є підпорядкованими).
Для виявлення стану РЕА у відповідності до алгоритму треба розв’язати множину М задач контролю:
М = {m1,… mi,… ml}, де mi - часткові задачі контролю. З метою спрощення апаратури контролю доцільно вибирати мінімальну множину R режимів її роботи:
R = {r1,... rj,... rk}, де rj – частковий режиму роботи КВА. R < M та l > k.
ЛІСК – це система обслуговування контрольованої РЕА з чеканням, тобто якість обслуговування залежить від пропускної здатності системи по контролю.
Продуктивність системи.