Что такое среднее время восстановления
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
показатель надёжности изделий, характеризующий ср. время, затрачиваемое на восстановление работоспособности изделия после отказа. С. в. в. зависит от способности изделия самовосстанавливаться, от приспособленности изделия к отысканию и устранению причин и последствий отказов, а также от профессион. подготовки обслуживающего персонала, состава аппаратуры контроля и средств обнаружения и локализации места отказа.
Смотреть что такое «СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ» в других словарях:
Среднее время восстановления — 6.21. Среднее время восстановления Mean restoration time Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления — vidutinė taisymo trukmė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. mean repair time; mean time to repair vok. mittlere Reparaturdauer, f; mittlere Reparaturzeit, f; mittlere Wiederherstellungszeit, f rus. среднее время восстановления, n;… … Automatikos terminų žodynas
Среднее время восстановления (Тв) — 3.1.30 Среднее время восстановления (Тв) математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния ОТЭ после отказа. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления — vidutinė atsikūrimo trukmė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. mean time to repair; mean time to restoration vok. mittlere Erholungszeit, f; mittlere Zeit bis zur Reparatur, f rus. среднее время восстановления, n pranc. moyenne… … Radioelektronikos terminų žodynas
среднее время восстановления — математическое ожидание времени восстановления объекта. Примечание. аналогично могут быть построены термины применительно к длительности состояния, в котором находится объект, например среднее время аварийного ремонта … Политехнический терминологический толковый словарь
Среднее время восстановления — показатель, характеризующий Ремонтопригодность технического устройства; равно математическому ожиданию (См. Математическое ожидание) времени восстановления его работоспособности (См. Работоспособность). С. в. в. находят как среднее… … Большая советская энциклопедия
Среднее время восстановления — English: Mean restoration time Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа (по ГОСТ 27.002 89) Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник … Строительный словарь
среднее время восстановления единицы — 64 среднее время восстановления единицы [составной части единицы] (железнодорожного) тягового подвижного состава: Математическое ожидание значения времени восстановления работоспособного состояния единицы [составной части единицы]… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления работоспособного состояния — 3.1.21 среднее время восстановления работоспособного состояния: По ГОСТ 27.002. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Среднее время восстановления работоспособного состояния, — 2.3. Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч Безотказность Источник: ГОСТ 4.487 88: Система показателей качества продукции. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время до восстановления
156 среднее время до восстановления: Математическое ожидание времени до восстановления.
156 среднее время до восстановления : Математическое ожидание времени до восстановления.
3.1.10 среднее время до восстановления: Математическое ожидание времени до восстановления.
Полезное
Смотреть что такое «среднее время до восстановления» в других словарях:
Среднее время восстановления — 6.21. Среднее время восстановления Mean restoration time Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления — vidutinė taisymo trukmė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. mean repair time; mean time to repair vok. mittlere Reparaturdauer, f; mittlere Reparaturzeit, f; mittlere Wiederherstellungszeit, f rus. среднее время восстановления, n;… … Automatikos terminų žodynas
Среднее время восстановления (Тв) — 3.1.30 Среднее время восстановления (Тв) математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния ОТЭ после отказа. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления единицы — 64 среднее время восстановления единицы [составной части единицы] (железнодорожного) тягового подвижного состава: Математическое ожидание значения времени восстановления работоспособного состояния единицы [составной части единицы]… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления — математическое ожидание времени восстановления объекта. Примечание. аналогично могут быть построены термины применительно к длительности состояния, в котором находится объект, например среднее время аварийного ремонта … Политехнический терминологический толковый словарь
среднее время восстановления — vidutinė atsikūrimo trukmė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. mean time to repair; mean time to restoration vok. mittlere Erholungszeit, f; mittlere Zeit bis zur Reparatur, f rus. среднее время восстановления, n pranc. moyenne… … Radioelektronikos terminų žodynas
среднее время восстановления работоспособного состояния — 3.1.21 среднее время восстановления работоспособного состояния: По ГОСТ 27.002. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Среднее время восстановления работоспособного состояния, — 2.3. Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч Безотказность Источник: ГОСТ 4.487 88: Система показателей качества продукции. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время ремонта — vidutinė taisymo trukmė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. mean repair time; mean time to repair vok. mittlere Reparaturdauer, f; mittlere Reparaturzeit, f; mittlere Wiederherstellungszeit, f rus. среднее время восстановления, n;… … Automatikos terminų žodynas
Среднее время восстановления — показатель, характеризующий Ремонтопригодность технического устройства; равно математическому ожиданию (См. Математическое ожидание) времени восстановления его работоспособности (См. Работоспособность). С. в. в. находят как среднее… … Большая советская энциклопедия
Среднее время восстановления
Смотреть что такое «Среднее время восстановления» в других словарях:
Среднее время восстановления — 6.21. Среднее время восстановления Mean restoration time Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления — vidutinė taisymo trukmė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. mean repair time; mean time to repair vok. mittlere Reparaturdauer, f; mittlere Reparaturzeit, f; mittlere Wiederherstellungszeit, f rus. среднее время восстановления, n;… … Automatikos terminų žodynas
Среднее время восстановления (Тв) — 3.1.30 Среднее время восстановления (Тв) математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния ОТЭ после отказа. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления — vidutinė atsikūrimo trukmė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. mean time to repair; mean time to restoration vok. mittlere Erholungszeit, f; mittlere Zeit bis zur Reparatur, f rus. среднее время восстановления, n pranc. moyenne… … Radioelektronikos terminų žodynas
среднее время восстановления — математическое ожидание времени восстановления объекта. Примечание. аналогично могут быть построены термины применительно к длительности состояния, в котором находится объект, например среднее время аварийного ремонта … Политехнический терминологический толковый словарь
Среднее время восстановления — English: Mean restoration time Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа (по ГОСТ 27.002 89) Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник … Строительный словарь
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ — показатель надёжности изделий, характеризующий ср. время, затрачиваемое на восстановление работоспособности изделия после отказа. С. в. в. зависит от способности изделия самовосстанавливаться, от приспособленности изделия к отысканию и устранению … Большой энциклопедический политехнический словарь
среднее время восстановления единицы — 64 среднее время восстановления единицы [составной части единицы] (железнодорожного) тягового подвижного состава: Математическое ожидание значения времени восстановления работоспособного состояния единицы [составной части единицы]… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
среднее время восстановления работоспособного состояния — 3.1.21 среднее время восстановления работоспособного состояния: По ГОСТ 27.002. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Среднее время восстановления работоспособного состояния, — 2.3. Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч Безотказность Источник: ГОСТ 4.487 88: Система показателей качества продукции. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Что такое среднее время восстановления
2.2. Основные показатели долговечности
2.2.1. Средний срок службы (математическое ожидание срока службы)
Для восстанавливаемого объекта, средний срок службы представляет собой среднюю календарную продолжительность эксплуатации объекта от ее начала или ее возобновления после ремонта определенного вида до перехода в предельное состояние.
2.2.2. Средний ресурс (математическое ожидание ресурса)
Средний ресурс представляет собой среднюю наработку объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после предупредительного ремонта до наступления предельного состояния. В эксплуатации весьма важно так подобрать параметры объекта по мощности, стратегии технического обслуживания и ремонта, режимов работы, чтобы срок службы и срок срабатывания ресурса совпадали. Опыт эксплуатации объектов массового производства (трансформаторов, выключателей, разъединителей, автоматов и т.п.) показывает, что как наработка на отказ, так и наработка между отказами имеют значительный статистический разброс. Аналогичный разброс имеют также ресурс и срок службы. Этот разброс зависит от технологической культуры и дисциплины, а также достигнутого уровня технологии, как изготовления объектов, так и их эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, ремонта). Разброс наработки до первого отказа, ресурса и срока службы можно уменьшить при увеличении их значения вышеназванными способами.
Поскольку средний и капитальный ремонты позволяют частично или полностью восстановить ресурс, то отсчет наработки при исчислении ресурса возобновляют по окончании такого ремонта, различая в связи с этим доремонтный, межремонтный, послеремонтный и полный (до списания) ресурс. Встречающийся достаточно часто термин «технический ресурс» представляет собой запас возможной наработки объекта. Полный ресурс отсчитывают от начала эксплуатации объекта до его перехода в предельное состояние, соответствующее окончательному прекращению эксплуатации.
Аналогичным образом выделяют и виды срока службы. Соотношение значений ресурса и срока службы зависит от интенсивности использования объекта. Полный срок службы, как правило, включает продолжительность всех видов ремонта, то есть учитывается календарный срок.
Для невосстанавливаемого объекта ресурс представляет собой среднюю продолжительность работы до отказа или до наступления предельного состояния. Практически эта величина совпадает со средней наработкой до отказа Т1.
Используется также такой показатель долговечности, как гамма-процентный ресурс, представляющий наработку, в течение которой объект не достигает предельного состояния с заданной вероятностью (численно равной заданной величине g в процентах).
2.3. Основные показатели ремонтопригодности
2.3.1. Среднее время восстановления
, (2.17)
Показатель можно определить и на основании статистических данных, полученных для М однотипных восстанавливаемых объектов. Структура расчетной формулы остается той же:
(2.18)
2.3.2. Интенсивность восстановления
Статистическая оценка этого показателя находится как
, (2.19)
В частном случае, когда интенсивность восстановления постоянна, то есть m (t) = m = const, вероятность восстановления за заданное время t подчиняется экспоненциальному закону [3, 13, 21] и определяется по выражению
. (2.20)
Этот частный случай имеет наибольшее практическое значение, поскольку реальный закон распределения времени восстановления большинства электроэнергетических объектов (поток восстановлений) близок к экспоненциальному [10, 14]. Используя свойства этого распределения, запишем очень важную зависимость:
, а также
. (2.21)
В дальнейшем эта взаимосвязь между Тв и m будет часто использоваться при анализе восстанавливаемых систем.
2.4. Комплексные показатели надежности
2.4.1. Коэффициент готовности
Процесс функционирования восстанавливаемого объекта можно представить как последовательность чередующихся интервалов работоспособности и восстановления (простоя).
Этот показатель одновременно оценивает свойства работоспособности и ремонтопригодности объекта.
Для одного ремонтируемого объекта коэффициент готовности
Из выражения 2.23 видно, что коэффициент готовности объекта может быть повышен за счет увеличения наработки на отказ и уменьшения среднего времени восстановления. Для определения коэффициента готовности необходим достаточно длительный календарный срок функционирования объекта.
Зависимость коэффициента готовности от времени восстановления затрудняет оценку надежности объекта, так как по КГ нельзя судить о времени непрерывной работы до отказа. К примеру, для одного и того же численного значения КГ можно иметь малые интервалы и ti (см. рис. 2.4) и значительно большие. Таким образом можно доказать, что на конкретном интервале работоспособности вероятность безотказной работы будет больше там, где больше ti, хотя за этим интервалом может последовать длительный интервал простоя
. Коэффициент готовности является удобной характеристикой для объектов, которые предназначены для длительного функционирования, а решают поставленную задачу в течение короткого промежутка времени (находятся в ждущем режиме), например, релейная защита, контактная сеть (особенно при относительно малых размерах движения), сложная контрольная аппаратура и т.д.
2.4.2. Коэффициент оперативной готовности
Коэффициент оперативной готовности КОГопределяется как вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается) и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.
Из вероятностного определения следует, что
, (2.23)
Для часто используемого в расчетной практике простейшего потока отказов, когда
.
2.4.3. Коэффициент технического использования
Коэффициент технического использования КТИравен отношению математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период эксплуатации:
, (2.25)
Как видно из выражения (2.25), коэффициент технического использования характеризует долю времени нахождения объекта в работоспособном состоянии относительно общей (календарной) продолжительности эксплуатации. Следовательно, КТИотличается от КГтем, что при его определении учитывается все время вынужденных простоев, тогда как при определении КГвремя простоя, связанное с проведением профилактических работ, не учитывается.
В условиях эксплуатации на уровень надежности объектов большое влияние оказывают техническое обслуживание и ремонт. Подробно техническое обслуживание и ремонт, стратегии их организации и их решающее влияние на надежность рассматриваются в [1, 16].
ГОСТ 27.002-89 содержит кроме проанализированных в
данном пособии наиболее употребляемых показателей надежности и другие показатели: среднюю трудоемкость восстановления, средний срок сохраняемости, гамма-процентный ресурс, гамма-процентное время восстановления, гамма-процентный срок сохраняемости и др. При необходимости определения указанных показателей используются специальные методики, где процедура расчета основывается на тех же законах математической статистики и теории вероятностей, по которым определяются и более широко используемые показатели надежности.
1.3.2. Показатели ремонтопригодности.
Свойство ремонтопригодности выше определено как свойство объекта, характеризующее его приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта и реализуется в течение некоторого времени, которое называется временем восстановления.
продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта.
Время становления складывается из времен, затрачиваемых на отыскание и устранение отказа, проведение необходимых отладок и проверок, что бы убедиться в восстановлении работоспособности объекта. Время восстановления отсчитывается от момента начала проявления отказа (при условии, что в этот момент начинается устранение отказа) до момента восстановления работоспособности объекта.
Основными показателями ремонтопригодности являются вероятность восстановления (), среднее время восстановления (
) и интенсивность восстановления (
).
вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния объекта не превысит заданное значение.
Вероятность восстановления является функцией распределения случайной величины времени восстановления.
математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа.
,
где — плотность распределения времени восстановления.
плотность условной вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено.
Следует отметить, что интенсивность восстановления в определенном смысле аналогична интенсивности отказов (слово «отказ» заменяется словом «восстановление».
1.2.3. Комплексные показатели надежности, характеризующие одновременно безотказность и ремонтопригодность.
показатель, характеризующий несколько свойств, составляющих надежность объекта.
Основными комплексными показателями данной группы являются следующие.
вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.
Существует нестационарный коэффициент готовности, который зависит от произвольного, но фиксированного момента времени t (. Есть и стационарный коэффициент готовности, который равен
Физический смысл коэффициента готовности – это доля времени на достаточно большом интервале времени, когда объект был работоспособен. Далее будет показано, что коэффициент готовности равен
,
где — средняя наработка до отказа, а
— среднее время восстановления.
вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.
Существуют стационарный и нестационарный коэффициенты оперативной готовности. Первый зависит от произвольного но фиксированного момента времени t, и от заданного интервала времени t, в течение которого объект должен работать (). Стационарный коэффициент готовности равен
.
При некоторых определенных условиях и когда момент, от которого откладывается интересующий нас интервал времени t, достаточно удален от 0, будет справедливо
,
где — стационарный коэффициент готовности, а
— вероятность безотказной работы объекта в течение времени t, отложенного от некоторого, достаточно удаленного от 0, момента.
это отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии, и времени простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период.
Коэффициент готовности и коэффициент оперативной готовности в [18] определены только для того случая, когда объект в любой момент времени может находиться в одном из двух состояний: либо работоспособен, либо неработоспособен (находится на восстановлении). Коэффициент технического использования следует рассматривать в предположении, что объект может быть в любой момент в одном из трех состояний: либо работоспособен, либо неработоспособен (восстанавливается), либо находится на техническом обслуживании.
1.2.4. Показатели долговечности.
Свойство долговечности и связанное с ним понятие предельного состояния определены в главе 1. Это свойство может быть реализовываться как в течение некоторой наработки (тогда говорят о ресурсе), так ив течение календарного времени (тогда говорят о сроке службы). В любом случае время (наработка или календарное время) от начала работы объекта до его попадания в предельное состояние является непрерывной случайной величиной.
Основными показателями ресурса и срока службы являются.
математическое ожидание ресурса.
календарная продолжительность эксплуатации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью g, выраженной в процентах.
суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
математическое ожидание срока службы.
календарная продолжительность эксплуатации, в течение которой объект не достигнетпредельного состояния с вероятностью g, выраженной в процентах.
календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
Можно рассматривать назначенный ресурс (срок службы) до первого капитального ремонта, между капитальными ремонтами, до списания и т.п.
1.2.5. Показатели сохраняемости.
Определение свойства сохраняемости приведено в главе 1. С позиции надежности предполагается, что объект становится на хранение или начинает транспортироваться в исправном состоянии. Свойства сохраняемости также реализуется в течение некоторого времени, которое называется сроком сохраняемости. (электроэнергия)
календарная продолжительность хранения и (или) транспортирования объекта, в течение которой сохраняются в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять заданные функции.
Срок сохраняемости в теории надежности рассматривается как случайная величина.
Сохраняемость характеризуется следующими основными показателями.
математическое ожидание срока сохраняемости.
срок сохраняемости, достигаемый объектом с заданной вероятностью g, выраженный в процентах.
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).