7. og 8. Store ulykker og teknisk pålitelighet (Del 2: Sikkerhet og pålitelighet. ) Flashcards

1
Q

Hva er viktig ved store ulykker?

A

Vi må ta lærdom av ulykkene! Derfor er det viktig å etterforske ulykken for å kartlegge hva som gikk gale og prøve å fjerne hendelsene som forårsaker ulykker.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hva er grunnen til å fokusere på teknisk pålitelighet?

A

Behovet for analyse har økt ettersom anleggenes størrelse har økt og prosessbetingelsene har blitt mer ekstreme (trykk, høye og lave temperaturer, korrosjonsforhold osv).
Det er viktig at sikkerheten ivaretas under prosjektering, igangkjøring, drift og avvikling! Unngå feil!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Begrep: Feil/fault

A

Enhetens manglende evne til å utføre krevd funksjon. Ofte et resultat av en svikt i enheten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Begrep: Avvik/error

A

Uoverensstemmelse mellom beregnet/observert/målt verdi/tilstand og den sanne spesifiserte/teoretiske verdi/tilstand. Forårsaket av en feilbeheftet enhet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Begrep: Svikt/failure

A

Opphøret av en enhets evne til å utføre krevd funksjon. En hendelse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Begrep: Risiko

A

Den faren som en uønsket hendelse representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Begrep: Sikkerhet

A

Evnen til å unngå skader og tap som følge av en uønsket hendelse. Gir liten fare

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Begrep: Sikkerhetskomponent:

A

Formål å oppfylle en sikkerhetsfunksjon. Bidrar til risikoreduksjon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Begrep: Regularitet

A

Evnen til å opprettholde produksjonen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Begrep: Fail safe

A

Brukes for å redusere konsekvensen av en systemsvikt, går tilbake til sikker tilstand.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Begrep: Pålitelighet

A

Driftsikkerhet og de faktorene som påvirker driftssikkerheten.
Vedlikeholdsevne, vedlikeholdsvennlighet og funksjonssikkerhet. Hvor stor del av tiden systemet ikke kan utføre tiltenkt funksjon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Begrep: Safety integrity

A

Sannsynligheten for at et sikkerhetsrelatert system på en tilfredsstillende måte utfører de nødvendige sikkerhetsfunksjonene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Begrep: Robusthet

A

Evne til å utføre tiltenkt funksjon med endrede ytre og indre betingelser og feil.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Begrep: Sårbarhet

A

Motsatte av robusthet.’

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Begrep Redundans

A

Når det eksisterer flere måter å utføre en gitt funksjon på.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hva er votering?

A

Votering beskriver ut i fra hvor mange av de redundante enhetene som må forandre utgangen før resultatet av voteringen forandres.

M av N - votering
M = antall som må skifte
N = antall enheter.

17
Q

Beskriv 1oo2 votering:

A

1oo2 votering krever at begge de to redundante enhetene må virke for at systemet ikke skal gå til sikker tilstand siden + = sikker tilstand.
Tenk på det som en seriekobling: Én åpen -> ingen strøm.
Dette er bra for sikkerheten men dårlig for regulariteten.

18
Q

Beskriv 2oo2 votering:

A

2oo2 votering er hvor to enheter reagerer på samme inngangssignal, resulterende utgang blir forandret hvis begge to forandrer sin utgang. Begge må foreta sikker aksjon (=0) skal resultatet bli sikker aksjon.
Dette er dårlig for sikkerheten men bra for regulariteten.

19
Q

Beskriv 2oo3 votering:

A

I 2oo3 votering er det tre enheter som reagerer på samme inngangssignal, resulterende utgang forandres dersom to av tre er enige om sikker aksjon.

Dette gir brukbar sikkerhet og brukbar produksjonsregularitet.

20
Q

Beskriv 1ooN votering:

A

1oo0 votering er N enheter i parallell. Denne type votering er populær i brann og gassystxmer for å detektere f.eks røyk.

21
Q

Innen feilklassifisering deler vi inn i feil/svikt og feilårsaker. Hvilke tre feil og 4 årsaker snakker vi om?

A

Feil/svikt ut i fra hvilken effekt den har på systemets oppførsel:

  1. Farlig feil
  2. Tripfeil
  3. Ukritiske feil

Feilårsaker:

  1. Fysiske feil: Feil som skyldes at modulen er fysisk
  2. Funksjonelle feil: Må modifisere designen for å fjerne feilen
  3. Testuavhengige feil (TUF): Feil som sitter igjen etter testing
  4. Avhengige feil: avhenger av noe annet
22
Q

Hva er en farlig feil?

A

Farlig feil: Tiltenkt funksjon blir ikke utført/aktivert ved en faresituasjon.

23
Q

Hva er en tripfeil?

A

Tripfeil: Utilsiktet aktivitet.

24
Q

Hva er en ukritisk feil?

A

Ukritiske feil: Har ingen effekt på hovedfunksjonen. Fører til vedlikehold.

25
Q

Hva er en fysisk feil og hvilke to underkategorier deler vi den inn i?

A

En fysisk feil er en feil som skylder at modulen er ødelagt. Dette kan komme av naturlig elding (Feil som beskriver komponentens sviktrate, denne sannsynligheten er gitt i spesifikasjonene) eller en ytre påkjenning (påkjenninger utover det leverandøren har spesifisert, skyldes ofte menneskelig aktivitet.) .

26
Q

Hva er funksjonelle feil og hvilke to kategorier deler vi dem inn i?

A

Funksjonelle feil er når man må endre designet for å fjerne feilen, det hjelper ikke å bytte ut komponenter. Dette kanskyldes designfeil (menneskelige feil foretatt i design, programvarefeil) eller menneskelig aktivitet (gir finksjonelle feil i og rundt det ferdige systemet).

27
Q

Hva er testuavhengige feil (TUF)?

A

TUF- Feil som er igjen etter testingen er utført enten auto/manuelt. Det er sannsynligheten for at et testet komponent ikke vil utføre tilsiktet funksjon ved en virkelig hendelse.

28
Q

Hvilke to typer av avhengige feil har vi?

A
  • Felles årsak (common cause): Design feil, operatør feil, miljøpåvirkning osv.
  • Felles komponent (common component): Strømsvik, kjøling, luftsvikt osv.
    En viktig konsekvens for avhengige feil er at redundans ikke får så stor effekt for denne typen feil.
29
Q

Hvilke kvantitative mål har vi for pålitelighet?

A
  • Funksjonsdyktighet (binær variable som beskriver tilstanden (1/0) til enheten ved tidspunktet t.
  • Sviktintensistet (feilraten): Sannsynligheten for at enheten svikter i et gitt tidsintervall.
  • Beta-modellen : Beta estimeres etter en kritisk gjennomgang av systemet.
  • PSD-modelen: Når to eller flere enheter i parallell må beta-modellen modifiseres, derav PSD-modellen.
30
Q

Hva er datagrunnlaget?

A

Det grunnlaget av data vi har for feilrater og feilmodi. MIL-HDBK-217F, metode for å prediktere feilrater av elektroniske komponenter.