Cтраница 2
Проведенный анализ общего резервирования с целой кратностью по среднему времени безотказной работы системы показывает, что с этой точки зрения наиболее выгодным является ненагруженный резерв. Однако последнее не означает, что многократное резервирование в случае нагруженного резерва вообще нецелесообразно. [16]
Для обеспечения высокой надежности устройств защиты и автоматики должны применяться высоконадежные элементы и они не должны находиться в перегрузочных режимах работы. При невозможности получения высоконадежных деталей схема должна выполняться с однократным или многократным резервированием узлов. Чем проще схема устройства, тем при прочих равных условиях она оказываемся более надежной и допускает большие сроки между полными проверками. Варианты устройств должны сравниваться по надежности, и для них на стадии проекта должны намечаться сроки полных профилактических проверок. [17]
Зависимость коэффициента интенсивности отказов трансформаторов от температуры окружающей среды и коэффициента нагрузки. [18] |
Наряду с широкими возможностями уменьшения габаритов и масс, а также энергопотребления аппаратуры, сконструированной на элементах микроэлектроники и прежде всего на интегральных полупроводниковых и тонкопленочных микросхемах, появляется возможность значительно повысить надежность аппаратуры. Малые габариты и масса микросхем позволяют широко применять дублирование и в ряде случаев даже многократное резервирование. [19]
Агрегатная и тем более станционная система управления не должны строиться по принципу максимальной централизации, когда роль всех регуляторов и других устройств автоматики передается центральной управляющей ЦВМ. Обеспечение надежности такой централизованной системы сбора информации и передачи управляющих команд связано с большими дополнительными расходами ( на многократное резервирование аппаратуры, создание сети каналов связи и пр. [20]
Исключения составляют разрушения трубопроводов при экстремальных нагружениях и наличии дефектов стенки. Параметрическая избыточность обусловлена имеющимся запасом мощности, коэффициентами запаса статической прочности и усталости элементов оборудования, а также системой многократного резервирования. [21]
Отношение числа резервных элементов к числу резервируемых основных элементов объекта носит наименование кратность резервирования. Различают однократное резервирование, кратность которого равна единице, и многократное, кратность которого больше единицы. Многократное резервирование применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить весьма высокие показатели надежности. [22]
Если проанализировать тенденции развития средств космической энергетики применительно к долговременным пилотируемым космическим станциям, то можно выделить ряд характерных особенностей, а именно: универсальность, высокую надежность, многократность использования. Универсальность энергетических систем обеспечивается разработкой стандартных модулей и блоков элементов энергетических установок, в том числе на основе фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. Высокая надежность достигается путем многократного резервирования важных элементов энергетических установок, а также испытаний полноразмерных установок в условиях, максимально приближающихся к натурным. Важность обеспечения универсальности и высокой надежности энергетических установок долговременных орбитальных станций, транспортных космических кораблей и других космических летательных аппаратов будуше-го не подлежит сомнению. [23]
Избыточность, заключающаяся в многократном резервировании отдельных схем, не слишком часто встречается в вычислительных системах общего назначения. Иногда несколько блоков питания соединяются параллельно, чтобы при отказе части блоков мощность оставшихся была достаточной для питания. В ограниченном числе систем применяется дублирование важнейших каналов передачи данных ( в основном для обеспечения целостности данных), причем в случае несовпадения данных могут предприниматься попытки преодолеть сбой путем повторения: при неудачной попытке можно пропустить быстрый диагностический тест, чтобы установить, имеет ли место устойчивая неисправность, и, если необходимо, исключить один из каналов. К недостаткам многократного резервирования следует отнести повышенную стоимость оборудования, необходимость расщепления схем для их проверки и увеличение вероятности одновременного отказа всех дублированных схем при неудовлетворительном качестве проектирования. [24]
Следует отметить, что сама природа иногда признает наличие ограничений такого рода, несмотря на наличие в ее распоряжении живых тканей, и преодолевает возникающие трудности, изменяя функциональную структуру организма. Так, например, тело крабов обычно строится из материалов, которые благодаря развитию внешнего скелета обеспечивают достаточную защиту организма. Но рак-отшельник совершенно беззащитен, и его экологические управляющие органы вынуждены хранить программу, в соответствии с которой рак-отшельник занимает пустую раковину, покинутую другим животным, которую он носит в качестве внешнего скелета для преодоления этого врожденного недостатка. Аналогичным образом кибернетическая машина, функционирование которой определяется ее нервной системой, состоящей из проводов, может компенсировать отсутствие способности своих нервов к регенерации в случае повреждений за счет многократного резервирования. Таким образом, недостатки тканей преодолеваются за счет усовершенствования функциональной конструкции. [25]