- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiála časem t. Nejdůležitější spolehlivostní interval používaný v praxi.
Co je to vanová křivka?
Je to průběh λ(t), pokud průběh intenzity na čase neznámý. Tvar vanové křivky je pak dán podle vztahů:
Příklad vanové křivky:
Část I – etapa časných poruch
Část II – doba ustáleného (normálního) provozu
Část III – etapa stárnutí
Jak by se dal formulovat zákon poruch?
Co vyjadřuje ukazatel střední doby bezporuchového provozu ?
Ts – je to střední hodnota provozní doby objektu, během níž nenastala žádná porucha.
Jaký je vztah ukazatelů spolehlivosti Ts a λ pro obnovované objekty?
Jaký je vztah ukazatelů Kp a Kn pro obnovované objekty?
Kp – okamžitý součinitel pohotovosti
Kn – součinitel prostoje
Jaký je rozdíl mezi pravděpodobnostmi bezporuchového provozu a součinitelem pohotovosti?
Součinitel pohotovosti Kp – udává pravděpodobnost, že v čase bude systém v provozuschopném stavu.
Pravděpodobnost bezporuchového provozu – R(t) – pravděpodobnost, že v čase tau ≤ t nedojde k poruše objektu.
Spolehlivostní modely
Jaký typ spolehlivostních modelů znáte?
Spolehlivostní blokový schémata sériových, paralelních nebo kombinovaných zapojení prvků
Grafické a matematické modely Markovových procesů
Grafické modely ve formě stromů poruch
Popište sériový spolehlivostní model a jeho charakteristiky.
Model u něhož porucha kteréhokoliv z prvků způsobí poruchu celého systému.
Popište paralelní spolehlivostní model a jeho charakteristiky.
Model u něhož poruchu systému mlže způsobit porucha všech prvků modelu.
Popište paralelně sériový spolehlivostní model a jeho charakteristiky.
Jedná se o paralelní spojení sériových podsystémů.
Popište sériově paralelní spolehlivostní model a jeho charakteristiky.
Systém je tvořen sériovým spojením paralelních podsystémů.
Zálohování systémů
Co lze chápat pod pojmem zálohování elektronických systémů?
Zálohování systémů – zvyšování spolehlivosti systémů pomocí záměrně zabudovaných nadbytečných prvků či podsystémů. Jako záloha se označuje prostředek, jehož použití by bylo zbytečné, kdyby všechny ostatní části systému pracovali správně.
Podle jakých kritérií rozdělujeme zálohy systému?
použité prostředky
stupeň využití zálohy v čase
statická záloha
dynamická záloha
úroveň využití zálohy
vztah záložního a zálohovaného prvku
konfigurační záloha
funkční záloha
funkce zálohy
detekce poruchy
maskování poruchy
zotavení po poruše
Popište funkci statického zálohování systému.
Využívá se především jako konfigurační, tedy přidání stejného prvku.
Výhody:
záloha přidání stejného prvku
jednoduchost vyhodnocení
v systému žádná další nespolehlivost
Nevýhody:
zvyšování hmotnosti
vyšší energetická náročnost
zvyšuje se cena systému
Co je to systém TMR a jaké má charakteristiky?
Statická záloha se na systémové úrovni realizuje nejčastěji formou majoritního vyhodnocování výstupů několika stejných prvků. Nejednodušší variantou je spojení tří prvků označované jako třímodulová redundance nebo systém TMR.
Co je to systém NMR a jaké má charakteristiky?
Spojení většího počtu stejných modulů, jejichž výstupy jsou vyhodnocovány majoritou, vznikne systém NMR.
Jaký je rozdíl mezi statickým a dynamickým zálohováním systému?
Nejdůležitější rozdíl proti statické záloze spočívá ve způsobu propojení záložních prvků se zálohovaným.
V jakých režimech dynamické zálohy pracují a jaké jsou jejich charakteristiky?
nezatížený režim – nejlépe využívá výhod dynamické zálohy, systém má nejmenší spotřebu energie, opotřebení záložního systému minimální
odlehčený režim – používá se především v elektronkovém systému
zatížený režim -
Co je to duplexní záloha systému a jaké má charakteristiky?
Zdvojení důležitých prvků systému je metoda zálohování, která pro svou jednoduchost velmi oblíbená. Duplexní systém nemůže využít výstupů obou prvků. Nelze dosáhout maskování chyby a řízená soustava je ohrožena chybou nebo výpadkem řídícího signálu během přepínání na záložní prvek.
Jak funguje biduplexní systém a jaké má charakteristiky?
Základem jsou dva duplexní podsystémy, které jsou řízeným procesem spojeny prostřednictvím přepínače. Všechny čtyři bloky řeší přesně stejnou úlohu se stejnými vstupními daty, avšak přepínač přivádí na řízené vstupy výsledky pouze z jednoho z nich. Ostatní bloky jsou použity jako ztížená dynamická záloha.
Popište fungování a charakteristiky zálohování systémů typu M z N.¨
Při praktickém využití dynamické zálohy je často výhodné, když je počet záložních prvků menší, než počet zálohovaných. Tento způsob zálohování se používá tehdy, je-li pro provádění požadované funkce třeba M stejných prvků, k nimž se přidá dynamická záloha několik prvků navíc.
Jak vzniká a jaké má charakteristiky hybridní zálohování systémů?
Statická záloha umožňuje maskovat chybu, avšak dokáže zaručit pouze malou životnost systému. Naproti tomu dynamická záloha je vhodná tam, kde je nutno vytvořit systém s dlouhou životností, avšak její použití je spojeno s rizikem, že chyby způsobené poruchou aktivního prvku, případně přepínáním na založení prvek, se přenesou do řízené soustavy. Snaha využít ze statické I dynamické zálohy pouze jejich výhodné vlastnosti a odstranit podstatnou část jejich nevýhod vedla k vytvoření hybridní zálohy, která je kombinací obou.
Metody řízení spolehlivosti
Jaké postupy a metody se používají pro přecházení poruchám při návrhu a konstrukci elektronických systémů?
Při návrhu:
spolehlivá součástková základna
spolehlivá technologie
brát v úvahu podmínky práce systému
volit optimální pracovní bod součástek
Zvyšování stupně integrace – vývody patří k nejporuchovějším částem
Při provozu:
dodržovat technické podmínky
pravidelná profilaxe a opravy
omezovat lidské chyby
Charakterizujte odolnost systému proti poruchám.
Systém se označuje jako odolný proti poruchám, jestliže je schopen správně vykonávat svou funkci I v přítomnosti poruch technického vybavení nebo chyb c programech.
Obvykle se vyžaduje splnění tří podmínek:
zpracování dat nebylo zastaveno ani narušeno v důsledku poruchy
výsledek je správný
výsledek byl získán v předepsané době
Popište fáze návrhu systému odolného proti poruchám.
stanovení cílů
volba metod detekce poruch
návrh algoritmů zotavení po poruše
vyhodnocení odolnosti proti poruchám
Jaké jsou úrovně zotavení systému po poruše?
zotavení do původní úrovně funkceschopnosti
zotavení do degradovaného stavu
bezpečné ukončení funkce
Co jsou to vysoce spolehlivé systémy?
Vysoce spolehlivé systémy – vysoké nároky na pravděpodobnost bezporuchového provozu, dále je požadována vysoká hodnota bezpečnosti proti poruchám.
Co jsou to vysoce pohotové systémy?
Systémy používané v bankovnictví, telekomunikacích a podobně. Na sazení vyžaduje vysokou pohotovost, zatímco krátkodobý výpadek není považován za kritický.
Jak by se dal charakterizovat systém s odloženou údržbou?
Na systém je kladen vysoký nárok na střední dobu bezporuchového provozu, doba po kterou není prováděna údržba je pevně stanovena, typicky jsou palubní počítače letedel.
Degradační působení prostředí na elektrotechnická zařízení
Proveďte klasifikaci vlivů prostředí působících degradačně na elektronické součástky a systémy.
n
Vloženo: 28.04.2009
Velikost: 141,50 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz


