JP2013206466A - 信頼性が改善されたオペレーションのためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】システムは、安全システムをモデル化するよう構成されたモデルライブラリを含むことができ、該モデルライブラリは、複数のサブシステムモデルを含み、該複数のサブシステムモデルの各々が、信頼性尺度を得るよう構成されている。システムは更に、フォールトトレランス入力と、保守整備ポリシー入力と、を含む。システムは更に、複数のサブシステムモデル、フォールトトレランス入力、及び保守整備ポリシー入力のユーザ定義セットを使用して、装置のシステムリスクを取得するよう構成された動的リスク計算エンジン(DRCE)を含む。
【選択図】 図1
Description
Sk = [ p1k p2k p3k p4k p5k ]
ここで、pnは、状態nのシステムの確率を表す。事象間での状態の確率伝搬は、次式で求められる。
1)証明試験の間の時間間隔を最小限にするが、所望の信頼性尺度(例えば、RRF)も維持することができるより効率的な証明試験スケジュールの取得。
2)例えば、SIF20の保守整備をシステム10の他のサブシステムの保守整備と同期させるのに好適な同期保守整備スケジュールの取得。種々のシステムの保守整備をSIF20と同期させることによって、リソースの利用度を改善すると共に、時間及びコストを低減することができる。
3)交換の可能性により配列される部品の部品表(BOM)リストの取得。例えば、交換の可能性が高いSIF20の構成要素は、交換の可能性、交換コスト、調達時間、サプライヤーの利用率、クリティカリティ(例えば、故障木重要度)、及びその他の順序でBOMにリストすることができる。
4)資産管理システム(例えば、ニューヨーク州Armonk所在のIBM Co.,から入手可能なIBM Maximo)のような別のシステムによる入力データとして使用するための信頼性及び/又は性能尺度の導入。次に、資産管理システムは、入力データを使用して、企業全体のSIF20評価を追跡及び管理することができる。例えば、資産管理システムによって機器状態評価レポート及び相関保守整備指導書を発行することができる。
5)複数の現場にわたる保守整備動作の取得。例えば、電力網60の保守整備決定は、種々の現場の信頼性及び/又は性能尺度を用いることにより最適に取得することができる。
SIFを解析し、要求時作動失敗確率(PFD)、平均故障時間(MTTF)、平均故障間隔(MTBF)、安全側故障割合(SFF)、ハードウェア故障耐性(HFT)、及び/又はリスク低減要因(RRF)などの信頼性及び/又は性能尺度を得るために、Markovモデル、故障樹解析(FTA)、信頼度ブロック図(RBD)、リスクグラフ、及び/又は防護層解析(LOPA)などの技術を含むことができる。
14:アクチュエータ
16:他のシステム
18:コントローラ
21:機械装置
22:モデルライブラリ
36:SISモデル化ツール
Claims (20)
- 安全システムをモデル化するよう構成され、信頼性尺度を得るよう各々が構成された複数のサブシステムモデルを含むモデルライブラリと、
フォールトトレランス入力と、
保守整備ポリシー入力と、
前記複数のサブシステムモデル、前記フォールトトレランス入力、及び前記保守整備ポリシー入力のユーザ定義セットを使用して装置のシステムリスクを取得するよう構成された動的リスク計算エンジン(DRCE)と、
を備えた、システム。 - 前記複数のサブシステムモデルの各々が、複数の状態及び状態遷移を使用して前記信頼性尺度をモデル化するよう構成されたN個のうちのX個(XooN)Markovモデルを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記フォールトトレランス入力がリスク低減要因(RRF)を含み、前記安全システムがシステム計装機能(SIF)を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記システムリスクが、平均要求時作動失敗確率(PFD)を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記保守整備ポリシー入力が、オンライン診断入力、出力診断入力、証明試験モデル入力、完全改修入力、又はこれらの組み合わせを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記DRCEが、前記システムリスクに基づいて前記装置に対する証明試験を命令するよう構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記証明試験が、バルブ、バックアップシステム、装置構成要素、又はこれらの組み合わせを自動的に作動させるよう構成される、請求項6に記載のシステム。
- 前記証明試験が、部分証明試験又は完全証明試験を含む、請求項6に記載のシステム。
- 前記DRCEが、前記証明試験を監視して、前記システムリスクを更新するよう構成されている、請求項6に記載のシステム。
- 前記DRCEが、アラーム、部分証明試験、完全証明試験、稼働事象、保守整備事象、又はこれらの組み合わせを用いて信頼性クレジットを得るよう構成され、該信頼性クレジットを用いて前記システムリスクを更新する、請求項1に記載のシステム。
- 前記装置が、ガスタービンシステム、蒸気タービンシステム、風力タービンシステム、原子力システム、燃焼エンジン、電動モータ、空気圧式モータ、液圧エンジン、デバイス、又はこれらの組み合わせを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記システムリスクが、保守整備動作、稼働動作、経済的動作、環境動作、又はこれらの組み合わせの取得のため最適化システムへの入力として提供されるよう構成される、請求項1に記載のシステム。
- 複数のサブシステムモデルを含み、その各々が信頼性尺度を得るよう構成されたモデルライブラリに基づいてシステムについての複数の状態確率を予測するステップと、
システムの要求時作動失敗確率(PFD)をコンピュータ計算するステップと、
前記システムのPFDに基づいて平均PFDを取得するステップと、
前記平均PFDのNステップ前の推定値がリスク低減要因(RRF)を上回る場合に、証明試験を命令するステップと、
証明試験スケジュールを出力するステップと、
を含む、方法。 - 前記複数のサブシステムモデルの各々が、複数の状態及び状態遷移を用いて前記信頼性尺度をモデル化するよう構成されたN個のうちのX個(XooN)Markovモデルを含む、請求項12に記載の方法。
- 前記システムを監視するステップを含み、該監視ステップを用いて、前記システムに対する複数の状態確率を更新する、請求項12に記載の方法。
- 前記証明試験が、部分証明試験、完全証明試験、検査、構成要素改修、構成要素交換、又はこれらの組み合わせを含む、請求項1に記載の方法。
- 機械システムを制御し、該機械システムからの入力を受け取るよう構成されたコントローラを備えたシステムであって、前記コントローラが、
複数のサブシステムを含み且つその各々が信頼性尺度を得るよう構成されたモデルライブラリに基づいてシステムについての複数の状態確率を予測し、
システムの要求時作動失敗確率(PFD)をコンピュータ計算し、
前記システムのPFDに基づいて平均PFDを取得し、
前記平均PFDのNステップ前の推定値がリスク低減要因(RRF)を上回る場合に、証明試験を命令し、
証明試験スケジュールを出力する、
よう構成された非一時的機械可読命令を含む、システム。 - 前記コントローラが、単一コントローラ、二重コントローラ、三重化冗長(TMR)コントローラ、又はこれらの組み合わせを含む、請求項17に記載のシステム。
- 前記コントローラが、前記複数のサブシステムモデルをグラフィカルに表示するよう構成されたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を含み、前記複数のサブシステムモデルのユーザ選択セットが、直列、並列、又はこれらの組み合わせで接続されて、安全計装機能(SIF)を構成することができる、請求項17に記載のシステム。
- 前記複数のサブシステムモデルの各々が、複数の状態及び状態遷移を用いて前記信頼性尺度をモデル化するよう構成されたN個のうちのX個(XooN)Markovモデルを含む、請求項17に記載のシステム。
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