RU2538298C2 - Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики - Google Patents

Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики Download PDF

Info

Publication number
RU2538298C2
RU2538298C2 RU2010139828/08A RU2010139828A RU2538298C2 RU 2538298 C2 RU2538298 C2 RU 2538298C2 RU 2010139828/08 A RU2010139828/08 A RU 2010139828/08A RU 2010139828 A RU2010139828 A RU 2010139828A RU 2538298 C2 RU2538298 C2 RU 2538298C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
mco
parametric
risk
events
Prior art date
Application number
RU2010139828/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010139828A (ru
Inventor
Михаил Евгеньевич Федосовский
Александр Евгеньевич Шерстобитов
Сергей Андреевич Алексанин
Вадим Игоревич Дунаев
Александр Александрович Сыров
Василий Иванович Гуменюк
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Диаконт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Диаконт" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Диаконт"
Priority to RU2010139828/08A priority Critical patent/RU2538298C2/ru
Priority to PCT/RU2011/000653 priority patent/WO2012044197A1/ru
Publication of RU2010139828A publication Critical patent/RU2010139828A/ru
Priority to US13/852,608 priority patent/US20130301772A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2538298C2 publication Critical patent/RU2538298C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21DNUCLEAR POWER PLANT
    • G21D3/00Control of nuclear power plant
    • G21D3/001Computer implemented control
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/004Error avoidance
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/008Reliability or availability analysis
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к мониторингу объектов атомной энергетики. Технический результат - определение оценки риска объекта атомной энергетики. Устройство для мониторинга риска содержит запоминающее устройство для хранения, по меньшей мере, одного набора минимальных сечений отказов МСО и значений вероятностей каждого события в каждом МСО и устройство ввода информации, выполненное с возможностью ввода в него информации об изменениях состояния объекта; блок формирования, по меньшей мере, одной матрицы МСО; запоминающее устройство для хранения указанной, по меньшей мере, одной матрицы МСО; блок формирования, по меньшей мере, одной параметрической матрицы; запоминающее устройство для хранения указанной, по меньшей мере, одной параметрической матрицы; блок изменения элементов указанной, по меньшей мере, одной параметрической матрицы; и блок оценки риска. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству для мониторинга риска и способу мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики. В частности, предлагаемые устройство и способ могут быть использованы для мониторинга риска оборудования, выполняющего транспортно-технологические операции с ядерным топливом.
Уровень техники
Эксплуатация объекта атомной энергетики требует соблюдения требований безопасности, которые могут быть определены предельно допустимым значением оценки риска, относящейся к неблагоприятным событиям, связанным с объектом. Во время эксплуатации объекта могут происходить отказы его компонентов или иметь место другие изменения его состояния, влияющие на значение оценки риска. Соответственно, существует необходимость непрерывного определения оценки риска, называемого мониторингом риска, в соответствии с изменениями состояния объекта атомной энергетики.
Известны различные устройства для мониторинга риска. Согласно одному из рабочих принципов таких устройств, мониторинг риска осуществляют путем получения и последующего непрерывного изменения модели безопасности объекта, например, дерева отказов. В этом случае оценка риска может быть определена при любых изменениях состояния объекта, однако необходимость изменения модели безопасности представляет существенные сложности для практической реализации и может требовать специальной подготовки персонала.
Согласно еще одному рабочему принципу, мониторинг риска осуществляют путем предварительного получения нескольких моделей безопасности, соответствующих различным вариантам изменения состояния объекта, с определением оценки риска для каждого варианта. При осуществлении мониторинга оценку риска определяют на основании соответствия текущего состояния объекта одному из рассмотренных вариантов. Однако недостатком устройств с указанным рабочим принципом является возможность учета лишь ограниченного числа различных вариантов изменения состояния объекта, недостаточного для осуществления эффективного мониторинга риска в практических применениях.
Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является патент США №4632802. В этом патенте раскрыто устройство для мониторинга риска, связанного с контролируемым объектом, в частности атомной станцией, обеспечивающее непрерывное определение оценки риска на основании одной модели безопасности, определяемой набором минимальных сечений отказов, связанных с объектом, в соответствии с изменениями состояния компонентов объекта.
Устройство, раскрытое в указанном патенте, содержит запоминающее устройство для хранения одного набора минимальных сечений отказов (МСО) и вероятностей каждого события в каждом МСО, устройство для ввода информации о состоянии компонентов объекта и изменения значений вероятностей отказов компонентов, средства определения оценки риска, а также средства отображения оценки риска.
Указанное устройство позволяет осуществлять мониторинг риска на основании одной модели безопасности путем изменения значений указанных вероятностей в соответствии с информацией о состоянии компонентов. Таким образом, согласно рабочему принципу указанного устройства, не требуется изменять модель безопасности или строить несколько моделей безопасности.
Однако необходимо отметить, что согласно рабочему принципу устройства, раскрытого в патенте №4632802, число событий в различных МСО может быть различным, что представляет трудности при выполнении расчетов для определения оценки риска и может требовать использования сравнительно сложных программно-технических средств. Кроме того, указанное устройство предусматривает оценку риска на основании лишь одного набора МСО, связанного с одним конкретным неблагоприятным событием. Вместе с тем на практике существует необходимость получения оценки риска на основании нескольких неблагоприятных событий, связанных с объектом, каждому из которых соответствуют набор МСО.
Таким образом, очевидна необходимость создания устройства для мониторинга риска, а также способа мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики, которые обеспечивают эффективный мониторинг риска посредством непрерывного определения оценки риска на основании единообразных расчетов, могут быть осуществлены с использованием простых программно-технических средств и предусматривают определение оценки риска на основании одного или нескольких наборов МСО, каждый из которых определяет неблагоприятное событие, связанное с объектом.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание устройства для мониторинга риска и способа мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики, которые обеспечивают непрерывное определение оценки риска, связанного с объектом, посредством единообразных расчетов на основании одной модели безопасности и могут быть осуществлены с использованием простых программно-технических средств.
Также задачей настоящего изобретения является создание устройства для мониторинга риска и способа мониторинга риска, предусматривающих определение оценки риска на основании нескольких наборов минимальных сечений отказов, каждый из которых соответствует неблагоприятному событию, связанному с объектом.
Поставленная задача решена благодаря тому, что в устройство для мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики, содержащее запоминающее устройство для хранения по меньшей мере одного набора МСО, каждый из которых определяет неблагоприятное событие, связанное с объектом, и значений вероятностей каждого события в каждом МСО, и устройство ввода информации, выполненное с возможностью ввода в него информации об изменениях состояния объекта, дополнительно введены блок формирования по меньшей мере одной матрицы МСО, выполненный с возможностью формирования прямоугольной матрицы МСО на основании каждого набора МСО таким образом, что события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1; запоминающее устройство для хранения указанной по меньшей мере одной матриц МСО; блок формирования по меньшей мере одной параметрической матрицы, выполненный с возможностью формирования элементов параметрической матрицы путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой матрице МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО, сохраненных в соответствующем запоминающем устройстве; запоминающее устройство для хранения указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы; блок изменения указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, выполненный с возможностью получения информации из указанного запоминающего устройства для хранения матрицы МСО и из устройства ввода информации и возможностью изменения значений элементов соответствующей параметрической матрицы на основании указанной информации; блок оценки риска, выполненный с возможностью определения оценки риска, связанного с указанным объектом, на основании значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
Указанная задача решена, таким образом, благодаря формированию по меньшей мере одной прямоугольной матрицы МСО на основании каждого набора МСО, соответствующего неблагоприятному событию, и соответствующей ей по меньшей мере одной прямоугольной параметрической матрицы.
Предлагаемое устройство может также дополнительно содержать блок отображения информации, выполненный с возможностью отображения значения оценки риска.
В одном из вариантов реализации изобретения блок оценки риска определяет в качестве оценок рисков вероятности неблагоприятных событий по формуле:
P n = 1 i = 1 L n ( 1 j = 1 K n P n , i , j ) ,               ( 1 )
Figure 00000001
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной, по меньшей мере одной, параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, а Pn,i,j - значение вероятности по адресу (i,j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; n - номер неблагоприятного события.
Еще в одном варианте предлагаемое устройство дополнительно содержит запоминающее устройство для хранения значений ущерба, связанного с каждым неблагоприятным событием, а указанный блок оценки риска определяет оценку риска по формуле:
Figure 00000002
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, n - номер неблагоприятного события; Pn,i,j - значение вероятности по адресу (i,j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; ωn - ущерб, связанный с неблагоприятным событием с номером n; m - общее число неблагоприятных событий.
Указанная задача также решена благодаря способу определения оценки риска.
Согласно настоящему изобретению, способ определения оценки риска включает этапы, на которых формируют по меньшей мере одну прямоугольную матрицу МСО на основании каждого из наборов МСО, каждый из которых соответствует неблагоприятному событию, связанному с объектом, причем события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1; формируют элементы по меньшей мере одной параметрической матрицы путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой из матриц МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО; и определяют оценку риска, связанного с объектом, на основании значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
Указанная задача также решена благодаря способу мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики. Согласно настоящему изобретению способ мониторинга риска включает этапы, на которых формируют по меньшей мере одну прямоугольную матрицу МСО на основании каждого из наборов МСО, каждый из которых соответствует неблагоприятному событию, связанному с объектом, причем события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1; формируют элементы по меньшей мере одной параметрической матрицы путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой из матриц МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО; определяют оценку риска, связанного с объектом, на основании значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы; изменяют значения элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы в соответствии с полученной информацией; и определяют оценку риска, связанного с объектом, на основании измененных значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
В предпочтительном варианте реализации способа мониторинга риска дополнительно многократно повторяют последовательность этапов получения информации об изменении состояния объекта, изменения значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы в соответствии с полученной информацией и определения оценки риска, связанного с объектом, на основании измененных значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
В вышеописанных способах в качестве оценки риска может быть использована вероятность неблагоприятных событий, определяемая по формуле (1). В еще одном варианте реализации каждого из вышеописанных способов в качестве оценки риска может быть использован комплексный показатель, определяемый по формуле (2) и учитывающий вероятности неблагоприятных событий и ожидаемый ущерб.
Краткое описание чертежей
Ниже приведено подробное описание реализации изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг.1 показана схема, иллюстрирующая общий принцип осуществления мониторинга риска с использованием устройства для мониторинга риска согласно настоящему изобретению;
на фиг.2 показана функциональная схема устройства для мониторинга риска согласно одному из вариантов реализации настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Общий принцип осуществления мониторинга риска с использованием устройства для мониторинга риска, определяемого по меньшей мере одним неблагоприятным событием, связанным с объектом атомной энергетики, согласно настоящему изобретению проиллюстрирован на фиг.1.
Работа предлагаемого устройства 1 для мониторинга риска основана на использовании одной модели безопасности, включающей информацию по меньшей мере об одном наборе МСО, каждый из которых соответствует неблагоприятному событию, связанному с объектом, и значениях вероятностей каждого события в каждом МСО. При использовании предлагаемого устройства с оборудованием, выполняющим транспортно-технологические операции с ядерным топливом, к неблагоприятным событиям могут быть отнесены, без ограничения, события, связанные с падением топливной сборки в процессе перегрузки реакторной установки, или события, связанные с соударением топливной сборки с конструктивными элементами реакторной установки и т.п. Указанный по меньшей мере один набор МСО и значения вероятностей могут быть получены при анализе базовой модели безопасности объекта, который может быть выполнен при использовании расчетного кода, разрешенного для применения в атомной энергетике, например расчетного кода Risk Spectrum. При осуществлении мониторинга риска в устройство для мониторинга риска поступает информация об изменениях состояния объекта. В частности, как показано на фиг.1, указанная информация может быть получена от системы 2 управления объектом и может включать информацию о режимах работы компонентов объекта из управляющей части 2а, а также диагностическую информацию об отказах компонентов из системы 26 диагностики. На основании полученной информации устройство для мониторинга риска обеспечивает многократное определение оценки риска, связанного с контролируемым объектом.
Функциональная схема устройства для мониторинга риска согласно одному варианту реализации настоящего изобретения показана на фиг.2. В этом варианте реализации в качестве примера принято, что число неблагоприятных событий, связанных с объектом, и число соответствующих им наборов МСО равны 2.
Устройство 1 для мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики содержит запоминающее устройство 3 для хранения двух наборов МСО, каждый из которых соответствует неблагоприятному событию, связанному с указанным объектом, и значений вероятностей каждого события в каждом МСО, и устройство 8 ввода информации, выполненное с возможностью ввода в него информации об изменениях состояния объекта. Предлагаемое устройство дополнительно содержит блок 4 формирования матриц МСО, выполненный с возможностью формирования прямоугольных матриц МСО на основании каждого набора МСО таким образом, что события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1; запоминающее устройство 5 для хранения матриц МСО; блок 6 формирования параметрических матриц, выполненный с возможностью формирования элементов параметрических матриц путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой матрице МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО, сохраненных в соответствующем запоминающем устройстве; запоминающее устройство 7 для хранения параметрических матриц; блок 9 изменения параметрических матриц, выполненный с возможностью получения информации из запоминающего устройства 5 и из устройства 8 и возможностью изменения значений элементов каждой параметрической матрицы на основании указанной информации; блок 10 оценки риска, выполненный с возможностью определения оценки риска, связанного с указанным объектом, на основании значений элементов параметрических матриц; и блок 11 отображения информации, выполненный с возможностью отображения определенной оценки риска.
В качестве оценок рисков в рассматриваемом варианте изобретения с числом неблагоприятных событий, равным 2, могут быть использованы значения вероятности неблагоприятных событий, определяемые по формуле:
P n = 1 i = 1 L n ( 1 j = 1 K n P n , i , j ) ,               ( 1 )
Figure 00000001
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, а Pn,i,j - значение вероятности по адресу (i,j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; n - номер неблагоприятного события, причем n принимает значения, равные 1 или 2.
Устройство 1 может дополнительно содержать запоминающее устройство для хранения значений ущерба (не показано), связанных с каждым неблагоприятным событием. В этом случае в качестве оценки риска может быть использовано значение риска, определяемое по формуле:
Figure 00000002
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, n - номер неблагоприятного события; Pn,i,j - значение вероятности по адресу (i,j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; ωn - ущерб, связанный с неблагоприятным событием с номером n; m - общее число неблагоприятных событий, равное 2.
При использовании устройства 1 информация из запоминающего устройства 3 поступает в блок 4, выполненный с возможностью формирования прямоугольных матриц МСО на основании каждого набора МСО таким образом, что события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1. Полученные таким образом матрицы МСО имеют прямоугольный вид, что обеспечивает преимущества, связанные с простотой и единообразием расчетов при определении оценки риска, как описано далее. Указанные матрицы МСО, сформированные в блоке 4, сохраняются в запоминающем устройстве 5.
Информация из запоминающего устройства 5 поступает в блок 6, выполненный с возможностью формирования значений элементов параметрических матриц путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой матрице МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО, сохраненных в запоминающем устройстве 3. Параметрические матрицы, сформированные в соответствующем блоке формирования, сохраняются в запоминающем устройстве 7. Следует отметить, что сформированные таким образом параметрические матрицы, так же как и матрицы МСО, имеют прямоугольный вид.
При осуществлении мониторинга риска информация об изменениях состояния объекта поступает в устройство 8 ввода информации об изменениях состояния объекта, откуда указанная информация передается в блок 9, выполненный с возможностью изменения значений элементов параметрических матриц, сохраненных в запоминающем устройстве 7, на основании информации из устройства 8 и информации из запоминающего устройства 5. Например, при отказе компонента объекта в устройство 8 ввода поступает информация в виде значения вероятности, равного 1, соответствующего конкретному событию в матрицах МСО. На основании этой информации блок 9 определяет по меньшей мере один адрес в матрицах МСО, соответствующий этому конкретному событию, и по определенному адресу изменяет значения вероятностей по меньшей мере в одной параметрической матрице на значение, равное 1.
Информация из блока 9 передается в блок 10 оценки риска, который определяет оценку риска на основании значений элементов параметрической матрицы.
В качестве оценки риска могут быть использованы значения вероятности конкретных неблагоприятных событий, определяемые по формуле (1). Еще в одном примере варианта реализации устройство 1 может дополнительно содержать запоминающее устройство для хранения значений ущерба (не показано), связанных с каждым неблагоприятным событием. В этом варианте реализации в качестве оценки риска может быть использован комплексный показатель, определяемый по формуле (2) и учитывающий вероятности неблагоприятных событий и ожидаемый ущерб. Значения ущерба ωn могут быть определены перед началом работы устройства, например в числовом или стоимостном выражении, и сохранены в соответствующем запоминающем устройстве.
Следует отметить, что количество элементов в каждой из строк параметрических матриц, используемых при определении оценки риска, например, по вышеприведенным формулам, является одинаковым, поскольку каждая из этих матриц имеет прямоугольный вид, как описано выше. Благодаря этому достигаются простота и единообразие расчетов, выполняемых при определении оценки риска, а составляющие части предлагаемого устройства, в частности блоки 9, 10, представляют собой простые программно-технические средства.
Определенная таким образом оценка риска отображается при помощи блока 11.
При дальнейшем использовании устройства 1 значения элементов параметрических матриц могут быть многократно изменены в соответствии с информацией об изменениях состояния объекта и может быть многократно определена оценка риска, что позволяет, таким образом, осуществлять эффективный мониторинг риска, связанного с объектом атомной энергетики.

Claims (13)

1. Устройство для мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики, содержащее
запоминающее устройство для хранения по меньшей мере одного набора минимальных сечений отказов МСО, соответствующего неблагоприятному событию, связанному с указанным объектом, и значений вероятностей каждого события в каждом МСО; и
устройство ввода информации, выполненное с возможностью ввода в него информации об изменениях состояния объекта;
отличающееся тем, что оно дополнительно содержит
блок формирования по меньшей мере одной матрицы МСО, выполненный с возможностью формирования прямоугольной матрицы МСО на основании каждого набора МСО таким образом, что события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1;
запоминающее устройство для хранения указанной по меньшей мере одной матрицы МСО;
блок формирования по меньшей мере одной параметрической матрицы, выполненный с возможностью формирования элементов параметрической матрицы путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой матрице МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО, сохраненных в соответствующем запоминающем устройстве;
запоминающее устройство для хранения указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы;
блок изменения элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, выполненный с возможностью получения информации из указанного запоминающего устройства для хранения матрицы МСО и из устройства ввода информации и возможностью изменения значений элементов этой параметрической матрицы на основании указанной информации; и
блок оценки риска, выполненный с возможностью определения оценки риска, связанного с указанным объектом, на основании значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок отображения информации, выполненный с возможностью отображения определенной оценки риска.
3. Устройство по п.1, в котором указанный блок оценки риска определяет в качестве оценок рисков вероятности неблагоприятных событий по формуле:
P n = 1 i = 1 L n ( 1 j = 1 K n P n , i , j )
Figure 00000003
,
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, а Рn,i,j - значение вероятности по адресу (i, j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; n - номер неблагоприятного события.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок отображения информации, выполненный с возможностью отображения определенной вероятности заданного неблагоприятного события.
5. Устройство по п.1, которое дополнительно содержит запоминающее устройство для хранения значений ущерба, связанного с каждым неблагоприятным событием и в котором указанный блок оценки риска определяет величину риска по формуле:
Figure 00000004
,
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, n - номер неблагоприятного события; Рn,i,j - значение вероятности по адресу (i, j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; ωn - ущерб, связанный с неблагоприятным событием с номером n; m - общее число неблагоприятных событий.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок отображения информации, выполненный с возможностью отображения определенной величины риска.
7. Способ определения оценки риска, связанного с объектом атомной энергетики, согласно которому:
- формируют по меньшей мере одну прямоугольную матрицу МСО на основании каждого из наборов минимальных сечений отказов МСО, каждый из которых соответствует неблагоприятному событию, связанному с указанным объектом, таким образом, что события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1;
- формируют элементы по меньшей мере одной параметрической матрицы путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой из матриц МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО; и
- определяют оценку риска, связанного с объектом, на основании значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
8. Способ по п.7, согласно которому в качестве оценок рисков используют вероятности неблагоприятных событий, которые определяют по формуле
P n = 1 i = 1 L n ( 1 j = 1 K n P n , i , j )
Figure 00000003
,
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, а Рn,i,j - значение вероятности по адресу (i, j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; n - номер неблагоприятного события.
9. Способ по п.7, согласно которому в качестве оценки риска используют значение риска, определяемое по формуле
Figure 00000005
,
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, n - номер неблагоприятного события; Рn,i,j - значение вероятности по адресу (i, j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; ωn - ущерб, связанный с неблагоприятным событием с номером n; m - общее число неблагоприятных событий.
10. Способ мониторинга риска, связанного с объектом атомной энергетики, согласно которому:
- формируют по меньшей мере одну прямоугольную матрицу МСО на основании каждого из наборов минимальных сечений отказов МСО, каждый из которых соответствует неблагоприятному событию, связанному с указанным объектом, таким образом, что события, относящиеся к одному МСО, формируют одну строку матрицы, размерность матрицы МСО по горизонтали определяется длиной самого длинного МСО, а строки, сформированные МСО, длина которых меньше размерности матрицы МСО по горизонтали, дополнены условными событиями с вероятностью, равной 1;
- формируют значения элементов по меньшей мере одной параметрической матрицы путем подстановки вместо соответствующих событий в каждой из матриц МСО значений вероятностей каждого события в каждом МСО;
- определяют оценку риска, связанного с объектом, на основании значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы,
- получают информацию об изменении состояния объекта;
- изменяют значения элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы в соответствии с полученной информацией;
- определяют оценку риска, связанного с объектом, на основании измененных значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
11. Способ по п.10, согласно которому дополнительно многократно повторяют последовательность этапов получения информации об изменении состояния объекта, изменения значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы в соответствии с полученной информацией и определения оценки риска, связанного с объектом, на основании измененных значений элементов указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы.
12. Способ по п.10 или 11, согласно которому в качестве оценок рисков используют вероятности неблагоприятных событий, которые определяют по формуле
P n = 1 i = 1 L n ( 1 j = 1 K n P n , i , j )
Figure 00000003
,
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, а Рn,i,j - значение вероятности по адресу (i, j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; n - номер неблагоприятного события.
13. Способ по п.10 или 11, согласно которому в качестве оценки риска используют значение риска, определяемое по формуле
Figure 00000006
,
где Ln, Kn - соответственно число строк и столбцов каждой из указанной по меньшей мере одной параметрической матрицы, связанной с неблагоприятным событием с номером n, n - номер неблагоприятного события; Рn,i,j - значение вероятности по адресу (i, j) в параметрической матрице, соответствующей неблагоприятному событию с номером n; ωn - ущерб, связанный с неблагоприятным событием с номером n; m - общее число неблагоприятных событий.
RU2010139828/08A 2010-09-28 2010-09-28 Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики RU2538298C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010139828/08A RU2538298C2 (ru) 2010-09-28 2010-09-28 Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики
PCT/RU2011/000653 WO2012044197A1 (ru) 2010-09-28 2011-08-26 Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики
US13/852,608 US20130301772A1 (en) 2010-09-28 2013-03-28 Risk Monitoring Device and Risk Monitoring Method for Use with a Nuclear Power Facility

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010139828/08A RU2538298C2 (ru) 2010-09-28 2010-09-28 Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010139828A RU2010139828A (ru) 2012-04-10
RU2538298C2 true RU2538298C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=45893416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010139828/08A RU2538298C2 (ru) 2010-09-28 2010-09-28 Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20130301772A1 (ru)
RU (1) RU2538298C2 (ru)
WO (1) WO2012044197A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634169C1 (ru) * 2016-12-07 2017-10-24 Акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат" Способ моделирования мониторинга рисков для информационно-управляющей системы в условиях информационно-технических воздействий
RU2698159C1 (ru) * 2019-05-06 2019-08-22 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Система оценки устойчивости спутниковой системы позиционирования, например системы ГЛОНАСС, к неблагоприятным внешним воздействиям
CN111175380A (zh) * 2020-04-15 2020-05-19 杭州聚声科技有限公司 一种参量阵声波与激光散斑检测***及其方法
RU2772793C2 (ru) * 2017-07-28 2022-05-25 Фраматом Способ мониторинга активной зоны, включающий в себя ослабление порога, и соответствующие программа, носитель информации и ядерный реактор

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103886517B (zh) * 2014-03-18 2017-06-06 国家电网公司 一种10kV配电网重要用户的风险评估方法
US20170177424A1 (en) * 2014-03-31 2017-06-22 Bombardier Inc. Specific risk toolkit
CN104091622B (zh) * 2014-07-02 2017-11-10 中广核工程有限公司 一种核电站数字化控制***可用率评估方法及***
CN106707958A (zh) * 2017-03-01 2017-05-24 国电南瑞科技股份有限公司 大滞后***的基于统一编址的综合监控的风水电监控方法
CN109005234B (zh) * 2018-08-13 2021-03-30 广州大学 一种安全概率缓存策略及其生成方法
CN110009240B (zh) * 2019-04-12 2022-03-29 西南交通大学 一种电力***可靠性评估方法
CN111863296B (zh) * 2020-08-13 2022-03-01 中国核动力研究设计院 一种基于风险指引的核电厂安全注射***模拟方法及***

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4632802A (en) * 1982-09-16 1986-12-30 Combustion Engineering, Inc. Nuclear plant safety evaluation system
RU52278U1 (ru) * 2005-04-06 2006-03-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Универсальный многополюсный модуль, устойчивый к отказам
RU2335025C1 (ru) * 2007-07-02 2008-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диаконт" Способ управления опасным технологическим процессом с нестационарными объектами
EP2015186A2 (en) * 2001-04-10 2009-01-14 Smartsignal Corporation Diagnostic systems and methods for predictive condition monitoring
RU80047U1 (ru) * 2007-05-17 2009-01-20 Открытое Акционерное Общество "Первая Генерирующая Компания Оптового Рынка Электроэнергии" (Оао "Огк-1") Система управления надежностью
US7539597B2 (en) * 2001-04-10 2009-05-26 Smartsignal Corporation Diagnostic systems and methods for predictive condition monitoring

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2041493C1 (ru) * 1992-05-15 1995-08-09 Александр Иванович Кулдышев Устройство для определения средней наработки на полный отказ структурно-сложной системы
US6785636B1 (en) * 1999-05-14 2004-08-31 Siemens Corporate Research, Inc. Fault diagnosis in a complex system, such as a nuclear plant, using probabilistic reasoning
US6560584B1 (en) * 1999-07-22 2003-05-06 Advanced Research & Technology Institute Method and apparatus for prediction of system reliability
KR100681487B1 (ko) * 2002-10-30 2007-02-09 한국전력공사 원자력발전소 안전해석을 위한 최적평가체계
US7337686B2 (en) * 2004-09-10 2008-03-04 Qylur Security Systems, Inc. Multi-threat detection system
WO2007086823A2 (en) * 2004-12-21 2007-08-02 University Of Virginia Patent Foundation Method and system for dynamic probabilistic risk assessment
RU2005116169A (ru) * 2005-05-20 2006-11-27 Вадим Игоревич Дунаев (RU) Способ и система анализа и оценки безопасности технологического процесса

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4632802A (en) * 1982-09-16 1986-12-30 Combustion Engineering, Inc. Nuclear plant safety evaluation system
EP2015186A2 (en) * 2001-04-10 2009-01-14 Smartsignal Corporation Diagnostic systems and methods for predictive condition monitoring
US7539597B2 (en) * 2001-04-10 2009-05-26 Smartsignal Corporation Diagnostic systems and methods for predictive condition monitoring
RU52278U1 (ru) * 2005-04-06 2006-03-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Универсальный многополюсный модуль, устойчивый к отказам
RU80047U1 (ru) * 2007-05-17 2009-01-20 Открытое Акционерное Общество "Первая Генерирующая Компания Оптового Рынка Электроэнергии" (Оао "Огк-1") Система управления надежностью
RU2335025C1 (ru) * 2007-07-02 2008-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диаконт" Способ управления опасным технологическим процессом с нестационарными объектами

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634169C1 (ru) * 2016-12-07 2017-10-24 Акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат" Способ моделирования мониторинга рисков для информационно-управляющей системы в условиях информационно-технических воздействий
RU2772793C2 (ru) * 2017-07-28 2022-05-25 Фраматом Способ мониторинга активной зоны, включающий в себя ослабление порога, и соответствующие программа, носитель информации и ядерный реактор
RU2698159C1 (ru) * 2019-05-06 2019-08-22 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Система оценки устойчивости спутниковой системы позиционирования, например системы ГЛОНАСС, к неблагоприятным внешним воздействиям
CN111175380A (zh) * 2020-04-15 2020-05-19 杭州聚声科技有限公司 一种参量阵声波与激光散斑检测***及其方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20130301772A1 (en) 2013-11-14
WO2012044197A1 (ru) 2012-04-05
RU2010139828A (ru) 2012-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2538298C2 (ru) Устройство для мониторинга риска и способ мониторинга риска для использования с объектом атомной энергетики
US11544522B2 (en) Methods, systems, and computer readable mediums for determining a system state of a power system using a convolutional neural network
Sakurahara et al. Simulation-informed probabilistic methodology for common cause failure analysis
US10572331B2 (en) Method and apparatus for a computer-based generation of component fault trees
Li et al. A multistate physics model of component degradation based on stochastic petri nets and simulation
Blancke et al. A holistic multi-failure mode prognosis approach for complex equipment
Yang et al. Online application of a risk management system for risk assessment and monitoring at NPPs
WO2014173274A1 (zh) 核电厂数字化主控室操作员的监视转移可靠性判定方法
JP2018032206A (ja) 保守支援装置、保守支援方法およびコンピュータプログラム
Graves et al. Using simultaneous higher-level and partial lower-level data in reliability assessments
Zubair et al. Reliability Data Update Method (RDUM) based on living PSA for emergency diesel generator of Daya Bay nuclear power plant
JP2013105221A (ja) 保守部品配送支援システム,保守部品配送支援装置および保守部品配送支援プログラム
KR20140068521A (ko) 원전설비 건전성과 엔지니어링프로세스 유효성 평가를 위한 관리시스템 및 방법
Shi et al. Checking the adequacy of functional linear quantile regression model
Groth et al. " Smart Procedures": Using dynamic PRA to develop dynamic context-specific severe accident management guidelines (SAMGs).
CN116775622A (zh) 一种结构数据生成方法、装置、设备及存储介质
Zubair et al. Reliability data update method for emergency diesel generator of Daya Bay Nuclear Power Plant
CN110109980B (zh) 定检材料生成方法、装置、计算机设备和存储介质
Jongsawat et al. Developing a Bayesian network model based on a state and transition model for software defect detection
CN112862459A (zh) 试验异常监控方法、装置、计算机设备和存储介质
Purba et al. The implementation of fault tree analysis approaches in nuclear power plant probabilistic safety assessment
Nelson et al. Methodology for supporting the determination of human error probabilities from simulator sourced data
Luchetta et al. As built design of the control systems of the ITER full-size beam source SPIDER in the neutral beam test facility-A critical review
Szpytko et al. Assessing Impacts of Vine-Copula Dependencies: Case Study of a Digital Platform for Overhead Cranes.
Kvanta Modelling Safety of Autonomous Driving with Semi-Markov Processes

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200929