Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок

dc.citation.epage24
dc.citation.journalTitleАвтоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
dc.citation.spage15
dc.citation.volume55
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЩербовських, С. В.
dc.contributor.authorБілас, В. Я.
dc.contributor.authorСтефанович, Т. О.
dc.contributor.authorShcherbovskykh, S.
dc.contributor.authorBilas, V.
dc.contributor.authorStefanovych, T.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-03-22T11:49:44Z
dc.date.available2023-03-22T11:49:44Z
dc.date.created2021-11-22
dc.date.issued2021-11-22
dc.description.abstractМета. Розробити підхід для кількісного оцінювання показників надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, комбінованої та роздільної кабельних оболонок. Методика. Надійність формалізовано за допомогою блок-схем та динамічних дерев відмов. Для обчислення показників надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням розроблено статичні та динамічні моделі. Основою для отримання цих моделей є діаграма станів та переходів. Статичні моделі сформовано на основі логікоймовірнісних виразів. Динамічні моделі ґрунтуються на принципах марковського аналізу. Результати. Для інтенсивності руйнування жил, яка вища за інтенсивність руйнування кабельної оболонки, показано, що роздільна кабельна оболонка забезпечує найвищу надійність, а спільна кабельна оболонка – найнижчу. Відповідно, комбінована кабельна оболонка за надійністю посідає проміжну позицію із незначним наближенням до показників роздільної. Показники надійності, які обчислено за статичними моделями, в усіх трьох випадках занижені порівняно із показниками, визначеними за динамічними моделями. Хоча статичні моделі дають меншу точність, однак вони не потребують побудови громіздких марковських моделей. Наукова новизна. Удосконалено підхід для моделювання надійності керуючих каналів із трикратним резервуванням жили для випадків роздільної, комбінованої та спільної оболонок. Практична значущість. Запропонований підхід рекомендовано використовувати для оцінювання надійності під час проєктування технологічного обладнання, функціонування якого може становити небезпеку для життя та здоров’я обслуговуючого персоналу. Отримані результати є математичною основою для дослідження надійності провідного кабельного каналу із трьома жилами, які захищено армуванням та кабельною оболонкою у різних комбінаціях.
dc.description.abstractAim. To develop an approach for quantifying the reliability of the wired tripled control channel with common, mixed, and separate cable jackets. Method. Reliability is formalized using block diagrams and dynamic fault trees. Static and dynamic models have been developed to evaluate the reliability indicators of the wired control channel with triple redundancy. The basis for obtaining these models is the state and transitions diagram. Static models are formed using logical-probabilistic expressions. Dynamic models are based on the principles of Markov analysis. Results. For the core failure intensity, which is higher than the intensity of the cable jacket failure, it is shown that a separate cable jacket provides the highest reliability, and a common cable jacket provides the lowest. Accordingly, the mixed cable jacket in terms of reliability occupies an intermediate position with a slight approximation to the separate. Reliability indicators calculated from static models are understated in all three cases compared to those calculated from dynamic models. Although static models give less accuracy, they do not require the structure of sophisticated Markov models. Scientific novelty. The approach for modeling the reliability of control channels with triple core redundancy for cases of separate, mixed and common cable jackets has been improved. Practical significance. The proposed approach is recommended to be used to assess the reliability during the equipment design, the operation of which may endanger the life and health of service personnel. The obtained results are a mathematical basis for studying the reliability of a wired cable channel with three cores, which are protected by reinforcement and cable jacket in different combinations.
dc.format.extent15-24
dc.format.pages10
dc.identifier.citationЩербовських С. В. Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок / С. В. Щербовських, В. Я. Білас, Т. О. Стефанович // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 55. — С. 15–24.
dc.identifier.citationenShcherbovskykh S., Bilas V., Stefanovych T. (2021) Otsiniuvannia nadiinosti providnoho keruiuchoho kanalu iz trykratnym rezervuvanniam dlia spilnoi, rozdilnoi ta kombinovanoi kabelnykh obolonok [Reliability evaluation of wired tripled control channel for common, separate, and mixed cable jackets]. Industrial Process Automation In engineering and Instrumentation : Ukrainian interdepartmental scientific and technical collection (Lviv), vol. 55, pp. 15-24 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23939/istcipa2021.55.015
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57753
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofАвтоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні (55), 2021
dc.relation.ispartofIndustrial Process Automation In engineering and Instrumentation : Ukrainian interdepartmental scientific and technical collection (55), 2021
dc.relation.references1. Lobur M. Reliability Audit of the Duplicated Wired Channel with an Accounting of Reinforcement and Cable Jacket / Lobur M., Shcherbovskykh S., Stefanovych T. // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2021): Proc. of Int. Conf., 22–26 February 2021. Lviv, 2021. P. 19–22. DOI: 10.1109/CADSM52681.2021.9385256.
dc.relation.references2. Стефанович Т. О. Оцінювання надійності провідного дубльованого керуючого каналу із спільною та роздільними кабельними оболонками / Стефанович Т. О., Щербовських С. В. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. 2020. № 54. С. 50–58. DOI: 10.23939/istcipa2020.54.050.
dc.relation.references3. Kikuchi M. 3-D Measurement of Rollable Fiber Ribbons in 1000-Fiber Cable and Calculated Fiber Reliability / M. Kikuchi, Y. Yamada, J. Kawataka, H. Izumita and K. Katayama // IEEE Photonics Technology Letters. Vol. 30, No. 17. P. 1519-1522. DOI: 10.1109/LPT.2018.2855203.
dc.relation.references4. Bang S.S. Classification of Faults in Multicore Cable via Time-Frequency Domain Reflectometry / S. S. Bang and Y. Shin // IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2020. Vol. 67, No. 5. P. 4163–4171. DOI: 10.1109/TIE.2019.2920606.
dc.relation.references5. Buhari M., Levi V., Awadallah S. K. E. Modelling of Ageing Distribution Cable for Replacement Planning / M. Buhari, V. Levi, S. K. E. Awadallah // IEEE Transactions on Power Systems. 2016. Vol. 31, No. 5. P. 3996–4004. DOI: 10.1109/TPWRS.2015.2499269.
dc.relation.references6. Guo J., Liu Z., Che H., Zeng S. Reliability Model of Consecutive (2, k)-Out-of-(2, n) :F Systems With Local Load-Sharing / J. Guo, Z. Liu, H. Che, S. Zeng // IEEE Access. 2018. Vol. 6. P. 8178–8188. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2802319.
dc.relation.referencesen1. Lobur M., Shcherbovskykh S., Stefanovych T. “Reliability Audit of the Duplicated Wired Channel with an Accounting of Reinforcement and Cable Jacket” in The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2021): Proc. of Int. Conf., 22–26 February 2021. Lviv, 2021. pp. 19–22. DOI: 10.1109/CADSM52681.2021.9385256.
dc.relation.referencesen2. Stefanovych T., Shcherbovskykh S. “Reliability Evaluation of Wired Duplicated Control Channel with Common and Separate Cable Jackets” in Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation, vol. 54, pp. 50–58, 2020. DOI: 10.23939/istcipa2020.54.050.
dc.relation.referencesen3. Kikuchi M., Yamada Y., Kawataka J., Izumita H. and Katayama K. “3-D Measurement of Rollable Fiber Ribbons in 1000-Fiber Cable and Calculated Fiber Reliability,” in IEEE Photonics Technology Letters, vol. 30, no. 17, pp. 1519–1522, 1 Sept.1, 2018. DOI: 10.1109/LPT.2018.2855203.
dc.relation.referencesen4. Bang S. S. and Shin Y. “Classification of Faults in Multicore Cable via Time–Frequency Domain Reflectometry,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 5, pp. 4163–4171, May 2020. DOI: 10.1109/TIE.2019.2920606.
dc.relation.referencesen5. Buhari M., Levi V. and Awadallah S. K. E. “Modelling of Ageing Distribution Cable for Replacement Planning,” in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 5, pp. 3996–4004, Sept. 2016. DOI: 10.1109/TPWRS.2015.2499269.
dc.relation.referencesen6. Guo J., Liu Z., Che H. and Zeng S. “Reliability Model of Consecutive (2, k)-Out-of-(2, n) :F Systems With Local Load-Sharing, in IEEE Access, vol. 6, pp. 8178-8188, 2018. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2802319.
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2021
dc.rights.holder© Щербовських С. В., Білас В. Я., Стефанович Т. О., 2021
dc.subjectмодель надійності
dc.subjectкабельна оболонка
dc.subjectрезервування
dc.subjectблок-схема надійності
dc.subjectдинамічне дерево відмов
dc.subjectreliability model
dc.subjectcable jacket
dc.subjectredundancy
dc.subjectreliability block diagram
dc.subjectdynamic fault tree
dc.subject.udc519.873
dc.titleОцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок
dc.title.alternativeReliability evaluation of wired tripled control channel for common, separate, and mixed cable jackets
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
2021v55_Shcherbovskykh_S-Reliability_evaluation_15-24.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.84 KB
Format:
Plain Text
Description: