Cтраница 1
Потеря надежности выражается в утрате работоспособности и отключении отдельных элементов энергосистемы и возникновении перерывов в электроснабжении потребителей. [1]
Неправильная оценка агрессивных свойств дымовых газов может быть причиной потери надежности либо излишнего повышения капиталовложений. [2]
Необходимо заметить, что не все отказы приводят к потере надежности электрического аппарата или комплекта аппаратуры. В сложной аппаратуре, особенно т комплектах, почти всегда есть элементы, выход из строя которых не приводит к уходу основных характеристик и параметров за установленные пределы. [3]
![]() |
Структура микропроцессорного контроллера. [4] |
Отказ элементов центрального процессора или локального контроллера при таком построении АСУТП не должен приводить к потере надежности ХТС. [5]
Поэлементные, а также обобщенная функции надежности показаны на рис. 2.20. Видно, что существенный вклад в потерю надежности вносят прогары и трещины. [6]
При нарушении нормальных условий, что в практике бывает достаточно часто, могут возникнуть явления схватывания и другие нежелательные процессы. Узел трения может попасть в аварийное состояние, что вызовет потерю надежности работы машин. [7]
Однако это резко усложняет структуру системы и может привести к потере надежности автоматического устройства. [8]
Для минимизации стоимости резерва основной сменной единицей может быть выбрана ИМС с разъемом. Однако если законченные функции выполняются несколькими кристаллами, ремонте пригодность, определяемая числом исследований на отказ, будет довольно низкой, а из-за необходимости проводить частые замены кристаллов существует опасность потери надежности микроконтактов. [9]
Применительно к сложным системам надежность ПО [4] определяется как свойство системы выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. Свойство надежности проявляется в том, что система выполняет поставленные перед ней задачи. Потеря надежности системой связывается с появлением отказов в работе. [10]
Причины скачкообразных переходов в неработоспособное состояние в отличие от постепенных часто не могут быть заранее определены экспериментально. Однако глубокое изучение физических причин потери надежности позволяет науке все большее число причин, считавшихся ранее случайными, прогнозировать и устранять путем применения новых технологий, изменения условий работы механизмов и приборов, совершенствования их конструкций. [11]
Причины скачкообразных переходов в неработоспособное состояние, в отличие от постепенных, часто не могут быть заранее определены экспериментально. Однако глубокое изучение физических причин потери надежности позволяет науке все большее число причин, считавшихся ранее случайными, прогнозировать и устранять путем применения новых технологий, изменения условий работы механизмов и приборов, совершенствования их конструкций. [12]
В наибольшей степени подвержены изменениям запланированные уровни газопотребления. Изменение запланированных расчетных расходов газа неизбежно приводит к изменению перепадов давления на участках, а значит, и в сети. Если при этом окажется, что фактический перепад давления для какого-либо состояния системы превысит допустимый на некоторую величину, то, как считает Н. А. Зязина, можно говорить о потере надежности планируемой сети на эту величину. Трудно также согласиться с допущением, что любые возможные значения изменения расчетной нагрузки являются равновероятными. [13]