About: Modelling of the safety function of the nuclear power plant by the fault tree analysis     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Controlling and safety systems of nuclear power plant are complex, complicated and many times backed up systems which function is to reliable control technology and to prevent occurrence and spread of unwanted dangerous event. Such events could be compared based on potential risk they constitute. Risk has on principle two factors - consequence of dangerous event and frequency of its occurrence. By the term unwanted event it is understood failure or unexpected state of technology. The frequency of failures occurrence could be managed e.g. by high-quality maintenance. Consequences are declined by predefined actions of control systems and if this system is unable to manage the process back into standard boundaries, the function of safety system starts to be performed. In case of safety systems it is not possible (or it is very difficult) to test its function and reaction to the non-standard process option, but it is really essential to know the probability of proper performing of an action of the safety system, when its intervention is demanded. Due to the complexity of each safety functions the dependability (to be more concrete the unavailability) of safety functions is simulated by the Fault Tree Analysis method, powered by the software called RiskSpectrum. Submitted paper deals with the dilemma of choosing of relevant safety functions and their analysis with use of the method mentioned above. There will be introduced model of safety function, principle of the fault tree creation and its quantification based on the two kinds of data - predicted ones and real field data (en)
  • Řídicí a bezpečnostní funkce jaderných elektráren jsou komplexní, komplikované a násobně zálohované systémy, jejichž funkcí je spolehlivě řídit technologii a předcházet vzniku a šíření nežádoucí nebezpečné události. Tyto události mohou být porovnávány na základě potenciálních následků nebo potenciálního rizika, které způsobí. Riziko je v principu stanoveno ze dvou faktorů - následků nežádoucí události a její frekvence nastoupení. Pod pojemem nežádoucí událost se rozumí porucha nebo neočekávaný stav technologie. Frekvence nastoupení poruch může být ovlivněna např. vysoce kvalitní údržbou. Následky jsou snižovány pomocí předdefinovaných akcí řídicího systému a pokud tento systém není schopen navrátit technologii po nežádoucí události zpět do standardního provozu, je vyžadován zásah bezpečnostního systému. Bezpečnostní systémy není možné (nebo je velmi obtížné) testovat , zda správně vykonávají svou funci a reagují na nestandardní provozní podmínky, ale je zcela zásadní znát pravděpodobnost správného zásahu bezpečnostního systému na vyžádání. Vzhledem ke komplexnosti bezpečnostních systému je jejich spolehlivost (přesněji řečeno nepohotovost) simulována pomocí metody analýzy stromu poruchových stavů za pomoci softwaru RiskSpectrum. Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou výběru vhodné bezpečnostní funkce a její analýzou pomocí výše zmíněné metody. Bude předveden model bezpečnostní funkce, principy tvorby modelu bezpečnostní funkce pomocí stromu poruchových stavů a její kvantifikace na základě dvou druhů dat - predikovaných a empirických.
  • Řídicí a bezpečnostní funkce jaderných elektráren jsou komplexní, komplikované a násobně zálohované systémy, jejichž funkcí je spolehlivě řídit technologii a předcházet vzniku a šíření nežádoucí nebezpečné události. Tyto události mohou být porovnávány na základě potenciálních následků nebo potenciálního rizika, které způsobí. Riziko je v principu stanoveno ze dvou faktorů - následků nežádoucí události a její frekvence nastoupení. Pod pojemem nežádoucí událost se rozumí porucha nebo neočekávaný stav technologie. Frekvence nastoupení poruch může být ovlivněna např. vysoce kvalitní údržbou. Následky jsou snižovány pomocí předdefinovaných akcí řídicího systému a pokud tento systém není schopen navrátit technologii po nežádoucí události zpět do standardního provozu, je vyžadován zásah bezpečnostního systému. Bezpečnostní systémy není možné (nebo je velmi obtížné) testovat , zda správně vykonávají svou funci a reagují na nestandardní provozní podmínky, ale je zcela zásadní znát pravděpodobnost správného zásahu bezpečnostního systému na vyžádání. Vzhledem ke komplexnosti bezpečnostních systému je jejich spolehlivost (přesněji řečeno nepohotovost) simulována pomocí metody analýzy stromu poruchových stavů za pomoci softwaru RiskSpectrum. Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou výběru vhodné bezpečnostní funkce a její analýzou pomocí výše zmíněné metody. Bude předveden model bezpečnostní funkce, principy tvorby modelu bezpečnostní funkce pomocí stromu poruchových stavů a její kvantifikace na základě dvou druhů dat - predikovaných a empirických. (cs)
Title
  • Modelling of the safety function of the nuclear power plant by the fault tree analysis (en)
  • Modelování bezpečnostních funkcí jaderných elektráren pomocí stromu poruchových stavů
  • Modelování bezpečnostních funkcí jaderných elektráren pomocí stromu poruchových stavů (cs)
skos:prefLabel
  • Modelling of the safety function of the nuclear power plant by the fault tree analysis (en)
  • Modelování bezpečnostních funkcí jaderných elektráren pomocí stromu poruchových stavů
  • Modelování bezpečnostních funkcí jaderných elektráren pomocí stromu poruchových stavů (cs)
skos:notation
  • RIV/46747885:24220/12:#0002201!RIV13-TA0-24220___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(TE01020036)
http://linked.open...iv/cisloPeriodika
  • 10/2012
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 151185
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/46747885:24220/12:#0002201
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • nuclear power plant; reliability; fault tree analysis (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...odStatuVydavatele
  • SK - Slovenská republika
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [BA3770A09C3B]
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • ATP Journal
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...v/svazekPeriodika
  • 2012
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Kamenický, Jan
issn
  • 1335-2237
number of pages
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 24220
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software