编辑推荐
适读人群 :安全技术及工程、自动控制系统设计、制造、集成的工程技术人员,也可作为高等学校安全工程专业的本课教材 《控制系统的功能安全评估》: 1. 适用于过程工业、机械工业、核工业、采矿业、航空航天、铁路、公共安全等行业和领域; 2. 介绍了电气/电子/可编程电子技术的安全控制系统,是自动化专业与安全专业的交叉领域、研究热点; 3. 从安全领域工程技术人员和风险评估人员的角度出发,讨论如何开展安全控制系统的功能安全评估。
内容简介
以电气/电子/可编程电子(E/E/PE)技术为基础的安全相关系统,已广泛应用于过程工业、机械工业、核工业、城市轨道交通等各个行业和领域。控制系统的功能安全研究在我国尚处于初期阶段,而且功能安全技术自身也在不断发展和完善。本书首次从安全领域风险评估人员和工程技术人员的视角出发,基于系统风险分析,将可靠性理论与风险评估理论相结合,深入浅出地讨论了如何开展安全控制系统的功能安全评估工作。包括安全完整性等级(SIL)确定和验证,并分别以过程工业的安全仪表系统(SIS)和机械行业的安全相关电气控制系统(SRECS)为例阐述了功能安全评估方法的应用,使得功能安全评估方法更容易被安全领域人员理解和掌握。 《控制系统的功能安全评估》可作为风险平估人员、安全控制系统设计人员以及安全技术从业人员的培训教材或参考用书,也可作为高等院校安全工程专业、自动化相关专业的教学参考书。
作者简介
丁辉,研究员,国务院政府特殊津贴专家,北京市劳动保护科学研究所所长,北京市科学技术研究院院长。中国职业安全健康协会常务理事,中国分析测试协会副理事长,国家安全监管总局安全生产理论专家组专家,中国安防产品产业协会专家委员会委员,兼任北京化工大学、首都经贸大学等高校教授。
目录
1 概述1
1.1 引言 1
1.2 E/E/PE安全相关系统 2
1.2.1 E/E/PE安全相关系统及其构成 2
1.2.2 E/E/PE安全相关系统与EUC控制系统 3
1.3 功能安全 4
1.3.1 主要概念和参数 4
1.3.2 国内外功能安全的发展现状 7
1.3.3 功能安全评估与安全评估和可靠性计算的关系 10
2 系统风险分析与评估11
2.1 系统风险11
2.1.1 风险定义及其内涵 11
2.1.2 定性与定量风险评估 12
2.2 事故后果分析与评估13
2.2.1 定性方法 13
2.2.2 半定量方法 23
2.2.3 重大事故后果分析与定量预测 28
2.3 事故发生的可能性分析与评估 34
2.3.1 统计分析法 34
2.3.2 故障传播模型法 35
2.4 保护层分析 45
2.4.1 保护层分析概述 45
2.4.2 独立保护层 47
2.4.3 减缓因子 51
2.4.4 LOPA的量化 53
2.4.5 多重初始事件导致的场景后果频率 56
2.4.6 多个场景的后果频率 58
3 安全要求分配及安全完整性等级确定60
3.1 确定安全功能 60
3.1.1 根据风险分析报告确定SF 60
3.1.2 根据工程文件确定SF 61
3.1.3 根据经验确定SF 61
3.2 风险降低与SIL分配 61
3.3 安全要求分配 62
3.3.1 分配目的 62
3.3.2 分配过程要求 62
3.4 安全完整性等级选择 64
3.4.1 安全完整性等级确定原则 64
3.4.2 安全完整性等级确定原理 66
3.4.3 安全完整性等级选择方法 66
3.5 安全完整性等级确定方法比较与应用示例 71
3.5.1 SIL确定方法比较 71
3.5.2 不同SIL确定方法的应用示例 72
4 安全要求规范74
4.1 制定意义和目的 74
4.2 SIS安全技术规格书 74
4.3 SRCF要求规范 77
4.4 软件安全要求规范 78
4.4.1 SIS软件安全要求规范 78
4.4.2 SRECS软件安全要求规范 79
5 可靠性分析基础与建模80
5.1 失效模式 80
5.1.1 早期失效、随机失效和老化失效 80
5.1.2 危险失效、安全失效和无影响失效 82
5.1.3 随机硬件失效、系统性失效和共因失效 82
5.1.4 通报失效、检测到和未检测到的失效 84
5.1.5 独立失效和相关失效 84
5.2 冗余表决结构 85
5.2.1 1oo1结构 85
5.2.2 1oo2结构 85
5.2.3 2oo2结构 85
5.2.4 1oo3结构 86
5.2.5 2oo3结构 86
5.2.6 1oo2D结构 87
5.3 共因失效 88
5.3.1 产生原因 88
5.3.2 影响共因失效的因素 88
5.3.3 估算方法 89
5.3.4 共因失效综合评估模型 91
5.4 诊断覆盖率 99
5.4.1 安全失效与危险失效的诊断覆盖率 99
5.4.2 独立失效和相关失效的诊断覆盖率 99
5.4.3 自诊断测试覆盖率 99
5.5 检验测试 101
5.5.1 检验测试的必要性及其覆盖率 101
5.5.2 基于不同危险失效率的系统安全失效概率分析 102
5.5.3 检验测试期间的系统安全功能失效 103
5.6 硬件故障裕度与结构约束 104
5.6.1 硬件故障裕度 104
5.6.2 结构约束 104
5.6.3 安全失效分数 105
5.7 可靠性试验 106
5.7.1 可靠性试验简介 106
5.7.2 可靠性试验设计内容 106
5.7.3 可靠性测定试验 107
5.7.4 可靠性试验数据的统计分析 108
5.8 可靠性建模 111
5.8.1 可靠性框图 112
5.8.2 故障树 112
5.8.3 马尔可夫模型 113
5.8.4 其他方法 113
5.9 可靠性数据 114
5.9.1 工业失效数据库 114
5.9.2 具体设备的失效数据 115
5.9.3 失效模式和诊断覆盖率数据 115
5.10 环境适应性116
6 安全完整性等级验证118
6.1 SIF的SIL验证 118
6.1.1 系统要求时危险失效平均概率PFDavg 119
6.1.2 检验测试不完善导致的系统安全功能失效概率PTIF 123
6.1.3 修复和测试期间的系统安全功能失效概率DTU 126
6.1.4 系统安全功能失效综合评估模型134
6.1.5 结构约束的SIL等级验证135
6.1.6 储罐压力保护系统的SIL验证135
6.2 SRCF的SIL验证146
6.2.1 机械安全控制系统功能安全评估的相关标准146
6.2.2 危险随机硬件失效的SIL验证 147
6.2.3 结构约束的SIL验证 150
6.2.4 系统性失效的SIL验证 151
6.2.5 诊断测试功能的失效概率 152
7 系统安全失效概率及误动作率153
7.1 安全失效影响因素分析 153
7.2 系统安全失效概率的定量评估 155
7.2.1 常用表决结构安全失效概率计算模型 155
7.2.2 系统安全失效概率的综合评估模型 157
7.2.3 应用示例 157
7.3 误动作率(安全失效率)定量评估 158
7.3.1 误动作率(安全失效率)计算模型 158
7.3.2 应用示例 159
8 软件的功能安全161
8.1 软件安全生命周期 161
8.2 软件安全要求规范 162
8.3 软件失效及其影响分析 163
8.3.1 软件失效分析 163
8.3.2 软件失效机理和过程 164
8.3.3 缺陷失效率的计算 165
8.4 软件可靠性评估 166
8.4.1 软件可靠性评估过程 166
8.4.2 软件可靠性测试过程 167
8.4.3 软件可靠性模型及其选择 168
8.5 软件的功能安全评估 175
8.5.1 软件功能安全对编程语言的要求 176
8.5.2 编程语言实现软件功能安全的方法 179
9 特殊结构与危险场所用E/E/PE 安全相关系统的可靠性181
9.1 特殊结构安全仪表系统的可靠性计算 181
9.1.1 异型设备构成的冗余结构 181
9.1.2 多重表决结构 183
9.1.3 实例验证 186
9.2 危险场所用安全相关系统的功能安全 187
9.2.1 防爆电气设备用安全装置的功能安全评估 187
9.2.2 可燃/有毒气体检测报警系统的功能安全评估 189
10 E/E/PE 安全相关系统功能安全评估实例201
10.1 燃气压力安全仪表系统的功能安全评估 201
10.1.1 EUC风险评估 201
10.1.2 燃气压力安全仪表功能的SIL选择 204
10.1.3 燃气压力安全仪表功能的SIL验证 204
10.2 机床安全相关电气控制系统的功能安全评估 207
10.2.1 机床风险评估及SRCF的SIL选择 207
10.2.2 机床SRECS安全要求规范 209
10.2.3 机床SRECS设计 209
10.2.4 SRECS实现与SIL验证 210
10.3 功能安全评估软件简介 213
10.3.1 exSILentiaVersion3 213
10.3.2 Exida功能安全评估软件的应用 214
附录1 泄漏量的计算215
附录2 典型火灾事故后果模型218
附录3 典型爆炸事故模型225
附录4 毒物泄漏扩散中毒模型234
附录5 可靠性数据示例240
附录6 电气/电子设备失效模式及其失效占比243
附录7 主要符号对照表246
参考文献248
前言/序言
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功能安全入门级的书籍,结合标准一起读,不错