Cтраница 4
Исследования динамики возникновения отказов в автоматике котельных позволяют сделать вывод, что примерно через полторы-две недели после наладки интенсивность потока отказов стабилизируется, вследствие чего функция f ( т) может быть принята экспоненциальной. [46]
Как было установлено выше, безаварийная эксплуатация автоматизированных котельных может быть достигнута повышением степени надежности системы автоматики безопасности ( уменьшением интенсивности потока неявных отказов) или установлением достаточно малого времени между последовательными профилактическими осмотрами. [47]
При неизменных условиях эксплуатации в некотором / - м состоянии можно предположить, что поток отказов автоматических систем является простейшим с интенсивностью потока отказов, которая не меняется в течение всего времени пребывания оборудования в этом состоянии. Состояние ПМП после я-го перехода ( на л-м шаге) обозначим Zn. Процесс Zn, образующий цепь Маркова, будем считать эргодическим. [48]
Полученные функциональные зависимости показывают, что уменьшение вероятности возникновения аварии автоматизированной котельной до установленной-максимально допустимой может быть достигнуто двумя путями: уменьшением интенсивности потока неявных отказов автоматики безопасности путем создания более надежной ее конструкции и уменьшением промежутков времени между последовательными профилактическими осмотрами, во время которых неявные отказы обнаруживаются и устраняются. [49]
![]() |
Эмпирическая кривая. [50] |
При достаточно больших N и пь эта эмпирическая кривая hN ( t) будет близка к функции h ( t), называемой интенсивностью потока отказов аппарата. [51]
Для сложной многониточной системы трубопроводов, характеризующейся высокой степенью разветвленное ЛЧ, различными внешними условиями эксплуатации, различным возрастом и состоянием действующих ниток, интенсивность потока отказов и повреждений ( х) целесообразно представить в виде некоторой ступенчатой функции. В рамках системы ТОиР, охватывающей некоторый регион обслуживания, подобное разбиение ЛЧ на участки с различными значениями показателей надежности позволяет сформировать определенные наборы элементов и объектов с близкими значениями параметра потока отказов. Такой подход имеет принципиальное значение при дальнейшем рассмотрении задач оптимального размещения и формирования ремонт-но-эксплуатационных подразделений, стратегического планирования контрольно-восстановительных мероприятий на объектах ЛЧ, выбора уровня механовооруженности и комплектации отдельных ЛЭС. [52]
При рассмотрении потоков отказов среднее число отказов ( возобновлений работы, замен) за единицу времени - интенсивность возобновления ty ( t) называют также интенсивностью потока отказов, плотностью потока, параметром потока отказов или средней частотой отказов. [53]
Поэтому основной величиной, характеризующей надежность системы, является не среднее время ее работы, а средний промежуток времени между двумя последовательными отказами, представляющий собой величину, обратную интенсивности потока отказов. [54]
Здесь хд, хр - интенсивности режимов дискретно-временной выработки ресурса и регламентной проверки соответственно; гд, vp - величины, обратные средней продолжительности одного цикла соответственно дискретно-временной выработки ресурса и регламентной проверки; К0, Яд, Кк, Яр - интенсивности потоков отказов системы в различных режимах работы; i - интенсивность восстановления. [55]
![]() |
Основные характеристики агрегатного комплекса технических средств автоматизации. [56] |
Стандартами регламентированы также условия и методы испытаний изделий ГСП ( ГОСТ 14770 - 69, ГОСТ 14753 - 69), классы точности и требования к надежности ( ГОСТ 13832 - 68, ГОСТ 13216 - 74), причем ГОСТ 13216 - 74 регламентирует нижнее значение вероятности безотказной работы и наработки на отказ ( среднего времени безотказной работы), верхнее значение интенсивности потока отказов, а также время, на которое задаются показатели надежности. [57]
Будем считать, что для элементов ТПС характерен простейший поток отказов, который удовлетворяет трем условиям: 1) взаимной независимости, т.е. отсутствию последействия; 2) ординарности, т.е. невозможности появления в один и тот же момент времени более одного отказа, и 3) стационарности, когда предполагается, что процессы старения и износа элементов компенсируются планово-предупредительными ремонтами, очередными реконструкциями и т.п., так что интенсивность потока отказов поддерживается на одном уровне. [58]
Интенсивность потока отказов многоточечных приборов выше, чем соответствующих одноточечных ( КСП2 - в 3 3 раза, ПСР1 - в 2 2 раза, МСР1 - в 4 раза), причем интенсивность потока отказов многоточечных приборов мало зависела от числа подключенных датчиков. [59]
Наиболее важными характеристиками потоков отказов и восстановлений являются математическое ожидание числа отказов ( восстановлений) Q ( /) на интервале ( 0, /), интенсивность K ( t) или ц ( г) и a ( t) - параметр потока отказов. Под интенсивностью потока отказов ( восстановлений) понимается математическое ожидание числа отказов ( восстановлений) в единицу времени. [60]