您当前的位置:首页>行业标准>GB/Z 42023.2-2022 工业自动化设备和系统可靠性 第2部分:系统可靠性

GB/Z 42023.2-2022 工业自动化设备和系统可靠性 第2部分:系统可靠性

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:4.92 MB

资料语言:中文

更新时间:2023-11-15 16:04:51



相关搜索: 系统 设备 自动化 可靠性 系统 工业 部分 42023 42023

内容简介

GB/Z 42023.2-2022 工业自动化设备和系统可靠性 第2部分:系统可靠性 ICS25.040.40 CCS N 19
GB
中华人民共和国国家标准化指导性技术文件
GB/Z42023.2—2022/IECTR63164-2:2020
工业自动化设备和系统可靠性
第2部分:系统可靠性
Reliability of industrial automation devices and systems-
Part 2:System reliability
(IECTR63164-2:2020,IDT)
2023-05-01实施
2022-10-12发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布 GB/Z42023.2—2022/IECTR63164-2:2020
目 次
前言引言范围
Ⅲ I
1
2 规范性引用文件 3术语和定义、缩略语 4系统可靠性 5系统可靠性计算附录A(资料性)典型自动化系统示例附录B(资料性)提高系统可靠性的方法参考文献
X
11
13 GB/Z42023.2—2022/IECTR63164-2:2020
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是GB/Z42023《工业自动化设备和系统可靠性》的第2部分。GB/Z42023已经发布了以下部分:
第2部分:系统可靠性。
本文件等同采用IECTR63164-2:2020《工业自动化设备和系统可靠性第2部分:系统可靠性》。 文件类型由IEC的技术报告调整为我国的国家标准化指导性技术文件。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国机械工业联合会提出。 本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。 本文件起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、沈阳工业大学、中国科学院沈阳自动化
研究所、卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司、北京航空航天大学、重庆川仪自动化股份有限公司、 浙江中控技术股份有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司、辽宁大学、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、北京角动力技术有限公司、中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)、苏州拓康自动化技术有限公司、西门子(中国)有限公司、北京赛伯产业信息技术研究院有限公司。
本文件主要起草人:丁露、王成城、张晓玲、徐冬、唐春娥、宋岩、孙博、黄云彪、任涛林、乔靖玉、 谢亚莲、冯强、靳江红、陈宇、郭永振、张庆军、李佳、王娜娜。 GB/Z42023.2—2022/IECTR63164-2:2020
引言
在智能制造的背景下,基于互联工厂的大规模定制等新的生产模式需要实时互联、频繁切换和跨层次集成。因此,可靠性是工厂自动化系统的重要要求。自动化系统的可靠性数据是维护计划的基础,例如生产线备件的库存。一个自动化系统通常由多个不同的设备或机器串联、并联或混联组成。 GB/Z42023《工业自动化设备和系统可靠性》为系统集成商评估整个系统可靠性提供指导,拟由两部分构成。
第1部分:自动化设备可靠性数据及其来源规范的保证。目的在于规范自动化设备可靠性数据。 第2部分:系统可靠性。目的在于规范系统可靠性计算方法。
本文件着重于根据系统结构的单个设备的失效率或可靠性指标计算系统的失效率或可靠性指标。 这有助于系统集成商或设计者根据单个设备的可靠性指标计算整个系统的可靠性。
IV GB/Z42023.2—2022/IECTR63164-2:2020
工业自动化设备和系统可靠性
第2部分:系统可靠性
1范围
本文件基于单个设备和/或子系统的可靠性数据以及数据的表示形式,提供了可以简化为串联、并联或混联的自动化系统的可靠性数据计算指南。
注:本过程仅针对自动化系统的可靠性,而非嵌入了自动化系统的系统,如流程工厂。 可靠性包含在可信性中,本文件主要研究影响可靠性的随机硬件失效。可信性是一个与时间有关
的质量特性的总称,除可靠性外还包括可用性、可恢复性、可维修性、维修支持性能,以及在某些情况下的其他特性,如耐久性、功能安全和网络安全,但这些不在本文件的范围内。
2 2规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3术语和定义、缩略语
3.1术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。 3.1.1
自动化系统 automationsystem 在过程工业中用于监视和控制生产设备、基于DCS或PLC的系统,包括采用了现场总线技术的控
制系统。
注:本文件中提及“系统”时,表示“自动化系统”,DCS为集散控制系统,PLC为可编程控制系统。 [来源:GB/T25928—2010,2.1,有修改,增加了注]
3.1.2
Bro阅值Brothreshold 10%的部件出现故障的时间。 注1:适用的时间间隔取决于资产的性质和用途,可以是运行时间、运行小时数、周期数等。 注2:在本文件中,平均失效率通过10%除以B1。阔值(单位为小时)获得。忽略早期失效的影响,通常认为失效率
仅在Blo之后才显著增加。 注3:一且达到BI。阈值,则认为气动和机电部件的失效率不可接受。
3.1.3
可信性dependability 需要时按要求执行的能力。 注1:可信性包括可用性(192-01-23)、可靠性(192-01-24)、恢复性(192-01-25)、维修性(192-01-27)和维修保障性
(192-01-29),以及在某些情况下,诸如耐久性(192-01-21)、功能安全和网络安全等其他特性。 注2:可信性是用于产品与时间相关质量特性的集合性术语。 [来源:GB/T2900.99—2016,192-01-22,有修改,安全性和安保修改为功能安全和网络安全]
1 GB/Z42023.2—2022/IECTR63164-2:2020
3.1.4
失效率failurerate 入设在时间区间(O,t)内未发生失效,不可修复产品在时间区间(t,t十△t)内出现失效的条件概率与
区间长度△t之比,当△t趋于0时的极限(如果存在)。
注:更详细的描述,见IEC61703。 [来源:GB/T2900.99-—2016,192-05-06,有修改,删除瞬时失效率、公式和注2]
3.1.5
平均失效间隔工作时间 mean operating timebetweenfailures;MTBF 失效间隔运行持续时间的期望值。 注:平均失效间隔时间仅适用于可修复产品。对不可修复产品,见平均失效前工作时间(3.1.6)。 [来源:GB/T2900.99—2016,192-05-13,有修改,删除MOTBF术语」
3.1.6
平均失效前工作时间 meanoperatingtimetofailure;MTTF 失效前工作时间的期望值。 注:对于失效前工作时间服从指数分布(即恒定失效率)的不可修复产品,MTTF在数值上等于其失效率的倒数。
对于可修复产品,如果恢复后被认为是“修复如新”,这个结论也是对的。 [来源:GB/T2900.99—2016,192-05-11,有修改,删除注2]
3.1.7
平均恢复时间 meantimetorestoration;MTTR 恢复时间的期望值。 注:GB/T2900.13一2008定义的术语“平均恢复时间”是一个英文同义词,但“修复”和“恢复”不是同义词。 [来源:GB/T2900.99—2016,192-07-23]
3.1.8
任务时间 Jmissiontime TM 预定使用的时间段。 注:对于有部件维护的复杂系统,系统的任务时间可以比系统单个部件的任务时间长。 [来源:GB/T16855.1一2018,3.1.28,有修改,删除SRP/CS,增加了注」
3.1.9
随机硬件失效 文randomhardwarefailure 在硬件中,由一种或几种可能的退化机制而产生的,在随机时间出现的失效。 [来源:GB/T20438.4—2017,3.6.5,有修改,删除了注]
3.1.10
可靠性 reliability 在给定的条件下,在给定的时间区间,能无失效地执行要求的能力。 注1:持续时间区间可用产品与有关的适合的计量单位表示,例如日历时间、工作周期、行程等,这些计量单位宜清
晰的阐述。
注2:给定的条件包括影响可靠性的各个方面,如:运行模式、应力水平、环境条件和维修。 [来源:GB/T2900.99—2016,192-01-24,有修改,删除了注3]
3.1.11
系统性失效 文systemicfailure 原因确定的失效,只有对设计或制造过程、操作规程、文档或其他相关因素进行修改后,才有可能消
除这种失效。
2 GB/Z42023.2—2022/IECTR63164-2:2020
注1:仅修正性维护而不加修改,通常无法消除失效原因。 注2:通过模拟失效原因可以引出系统性失效。 注3:系统性失效的原因可包括以下情况中的人为错误:
安全要求规范; —硬件的设计、制造、安装、运行;
软件的设计和实现等。
注4:在本文件中,安全相关系统的失效被分为随机硬件失效(见3.1.9)和系统性失效。 [来源:GB/T20438.4—2017,3.6.6]
3.1.12
使用寿命 usefullifetime 产品从首次使用直到由于运行和维修的经济性或废弃,不再满足用户要求的时间区间。 注:在本定义,“首次使用”不包括先前产品移交给最终用户的测试活动。 [来源:GB/T2900.99—2016,192-02-27,有修改,有用寿命改为使用寿命]
3.2缩略语
下列缩略语适用于本文件。 FIT:以时间表示的失效(Failuresintime) FMEA:故障模式及影响分析(Faultmodesandeffectsanalysis) FTA:故障树分析(Faulttreeanalysis) METBF:平均失效间隔经过时间(Meanelapsedtimebetweenfailures) MTBF:平均失效间隔工作时间(Meanoperatingtimebetweenfailures) MTTF:平均失效前工作时间(Meantimetofailure) PoF:失效物理学(Physicsoffailure) RBD:可靠性框图(Reliabilityblockdiagrams) TM:任务时间(Missiontime)
4系统可靠性
通常自动化系统由几种不同类型的子系统、自动化设备和配件组成,并且要求自动化系统和自动化设备的可靠性数据具有一致性。
系统的可靠性需要考虑硬件的可靠性,包括接口、通信等。除硬件可靠性外,还可以考虑其他因素,如软件、人为因素、网络安全(见附录A)。
注:本文件中的通信是指用于通信的硬件,如线缆、路由器。
5系统可靠性计算
5.1概述
本文件提供了基于可靠性框图的简单系统结构的系统可靠性计算指南,这些结构的元件具有恒定的失效率。对于这些和其他类型的系统结构,例如n中取k结构,见GB/T37981一2019。有关系统其他计算方法的更多信息,请参见IEC60300-3-1。
本文件不涉及现场设备观察和实验室试验的可靠性数据,但可参考IECTS63164-1:2020。 系统的每个元件都需要有可靠性数据,如MTTF、MTBF、入(t)或B1o。要计算整个系统的可靠性,
所有的元件需要相同类型的可靠性数据。
3
上一章:GB/T 42125.19-2022 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第19部分:电动控制阀门执行器的特殊要求 下一章:GB/T 42025-2022 智能制造 射频识别系统 超高频RFID系统性能测试方法

相关文章

GB/Z 42023.1-2023 工业自动化设备和系统可靠性 第1部分:自动化设备可靠性数据保证及其来源规范 GB/Z 26157.7-2010 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型2:ControlNet和EtherNet/IP规范 第7部分:设备行规 GB/Z 16656.1009-2010 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第1009部分:应用模块:形状外观和层 GB/Z 26157.2-2010 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型 2:ControlNet和EtherNet/IP规范 第2部分:物理层和介质 GB/Z 29619.2-2013 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型8 INTERBUS规范 第2部分:物理层规范和服务定义 GB/Z 26157.1-2010 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型2:ControlNet和EtherNet/IP规范 第1部分:一般描述 GB/Z 26157.6-2010 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型2:ControlNet和EtherNet/IP规范 第6部分:对象模型 GB/Z 26157.9-2010 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型2:ControlNet和EtherNet/IP规范 第9部分:站管理