Основы теории надежности. Белоногов А.С. - 6 стр.

UptoLike

Составители: 

6
нагруженном режиме, чем основной;
недогруженный ("холодный") резерв - резервные элементы не несут нагрузок
до момента подключения их вместо основных.
Структурное резервирование в СЖАТ применяется не только для того, чтобы
повысить безотказность СЖАТ, но также и для безопасности микропроцессорных и
компьютерных систем. Повышение достоверности результатов обработки информации
обеспечивается резервированием аппаратных средств с применением многоканальных
систем с жесткой или мягкой синхронизацией каналов и сравниванием результатов на
выходе каналов с помощью безопасных схем сравнения. Обычно используют два канала.
Такое резервирование называется дублированием.
Функциональное резервирование обеспечивает использование способности
элементов выполнять дополнительные функции, а также возможность выполнять
заданную функцию дополнительными средствами.
Временное резервирование предусматривает использование избыточного
времени. При этом время выполнения аппаратурой требуемой paботы заведомо больше
времени, необходимого для выполнения какой-то операции, например, на установку
маршрута по станции или открытие проходного сигнала АБ после освобождения
ограждаемого этим сигналов блок-участка на железнодорожных участках, где
пропускная способности используется не полностью.
Информационное резервирование предусматривает использование избыточной
информации. Его простейшим примером является многократная передача одного и того
же сообщения по каналу связи. К информационному резервированию относится
использование дополнительных разрядов при кодировании информации, что позволяет
обнаруживать и исправлять ошибки в передаче информации (корректирующие коды).
Следует заметить, что использование информационного резервирования влечет за собой
необходимость введения избыточных элементов.
В теории надежности обычно рассматриваются Марковские процессы с
дискретными состояниями и непрерывным временем, т.е. процессы, у которых для
каждого момента времени вероятность любого состояния объекта в будущем зависит
только от состояния объекта в настоящий момент времени и не зависит от того, каким
образом объект пришел в это состояние. При анализе таких процессов удобно
использовать граф состояний - графическое изображение процесса. На графе
изображаются возможные состояния системы и ее возможные переходы, поэтому такой
граф называют также графом переходов.
Если известно словесное описание структуры и принципов функционирования и
восстановления работоспособности системы, то можно определить множество всех
возможных состояний системы, а все состояния можно разделить на два класса:
работоспособности и отказа. Если известны интенсивности отказов и восстановлений
отдельных элементов системы, то можно построить граф переходов, вершинами
которого будут возможные состояния системы, а ребрами - возможные переходы с
интенсивностями, определяемыми соответствующими характеристиками безотказности
и ремонтопригодности элементов. Например, если известно, что система находится в
некотором состоянии
S
i
и для перехода ее в состояние S
j
необходимо, чтобы произошло
определенное событие (отказ или восстановление какого-либо элемента), то от состояния
S
i
к состоянию S
j
проводится стрелка, возле которой указывается интенсивность
реализации данного события. При этом не все события (переходы) могут оказаться
разрешенными. Все ограничения на граф переходов в явном виде содержатся в
словесном описании принципа функционирования и восстановления системы. На