Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей

 

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано приисследовании случайных процессов, например, для определения оптимального достаточного количества запасных блоков, обеспечивающих работоспособность техниче ской системы. Цель изобретения - расширение функциональных sosMoxHocteft устройства путем определения оптимального необходимого и достаточного объема ЗИП, обеспечивающего гарантированную вероятность бесперебойной работы системы. Сущность изобретения заключается во введении в устройство группы компараторов, генератора линейно изменяющегося напряжения, элемента ИЛИ, двух элементов И, элемента.задержки, порогового элемента, одновибратора. 2 ил.СОсИзобретение относится к вычислительной технике.и может быть использовано при исследовании случайных процессов, например, для определения оптимального достаточного количества запасных блоков, обеспечивающих работоспособное состояние технической системы.'Известно устройство, содержащее блок источников постоянного напряжения, датчик напряжения, пропорционального длительности эксплуатации, блок индикации и первый датчик вероятности отказа блока системы, состоящий из датчика напряжения, пропорционального интенсивности отказов .блока, блока умножения, коммутатора, группы схем сравнения, и первый канал определения вероятности отказа блока, содержащий блок храйения постоянных коэффициентов, первую группу элементов И,группу аналого-цифровых преобразователей и группу дешифратора.Недостатком, устройства является отсутствие функциональных возможностей определения оптимального достаточного объема запасного имущества и г1ринадлежностей (ЗИП), обеспечивающего гарантированную вероятность бесперебойной работы системы.Наиболее близким к предлагаемому является устройство, содержащее блок источников постоянного напряжения, датчик напряжения, пропорционального длительности эксплуатации, блок индикации, N датчиков вероятности блока системы (где N - число блоков в системе), блок умножения, датчик напряжения, пропорционального заданной вероятности работы системы, схему сравнения, группу одновибраторов, причем каждый Датчик вероятности от,каза блока си-XIОю го ю о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4767959/24 (22) 08.12.89 (46) 30,01.92. Бюл, N 4 (72) Е.И.Бороденка, Л.Г.Подзубанов, В.А.Ка-. зарцев и В.И.Холоднов (53) 621.396 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1120368, кл. G 06 6 7/52, 1983.

Авторское свидетельство СССР

N 1465897, кл. G 06 G 7/52, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ЗАПАСНОГО

ИМУЩЕСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при

ИЗобретение относится к вычислительной технике,и может быть использовано при исследовании случайных процессов, например. для определения оптимального достаточного количества запасных блоков, обеспечивающих работоспособное состояние технической системы.

Известно устройство, содержащее блок источников постоянного напряжения, датчик напряжения, пропорционального длительности эксплуатации, блок индикации и первый датчик вероятности отказа блока системы. состоящий из датчика напряжения, пропорционального интенсивности отказов, блока, блока умножения, коммутатора, группы схем сравнения, и первый канал определения вероятности отказа блока, содержащий блок храйения постоянных коэффициентов, первую группу элементов И, „„ Д „„1709296 А1

ЗИП, обеспечивающего гарантированную вероятность бесперебойной работы системы. Сущность изобретения заключается во введении в устройство группы компараторов, генератора линейно изменяющегося напряжения, элемента ИЛИ, двух элементов И, элемента задержки, порогового элемента, одновибратора. 2 ил. группу аналого-цифровых преобразователей и группу дешифратора.

Недостатком, устройства является отсутствие функциональных воэможностей определения оптимального достаточного объема запасного имущества и принадлежностей (ЗИП), обеспечивающего гарантированную вероятность бесперебойной работы системы.

Наиболее близким к предлагаемому яв- ляется устройство, содержащее блок источников постоянного напряжения, датчик напряжения, пропорционального длительности эксплуатации, блок индикации, N датчиков вероятности блока системы (где N— число блоков в системе). блок умножения, датчик напряжения, пропорционального заданной вероятности работы системы, схему сравнения, группу одновибраторов, причем каждый датчик вероятности отказа блока си1709296 ды элементов И второй группы канала и информационные входы второго коммутатора датчика вероятности отказа блока системы связаны с соответствующими выходами блока хранения постоянных коэффициентов, вторые входы элементов И первой группы канала, управляющие входы второго коммутатора датчика вероятности отказа блока системы и входы соответствующих элементов ИЛИ второй группы соединены с выходами соответствую цих схем сравнения канала, первые входы которых связаны с выходами соответствующих элементов И второй группы канала, а вторые входы и первый вход схемы сравнения — с выходом датчика напряжения пропорционального заданной вероятности работы системы, вторые входы элементов И второй группы канала и входы блока индикации подключены к выходам соответствующего дешифратора группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы дешифраторов группы канала соединены с входами блока индикации, выход задатчика напряжения, пропорционального интенсивности отказов блока датчика вероятности отказа блока системы, соединен со входом первого сомножителя блока умножения, второй вход которого связан с выходом датчика напряжения, пропорционального длительности эксплуатации, а выход — с информационным входом первого коммутатора, выход которого подключен к первым входам схем сравнения группы датчика вероятности отказа блока системы, вторые входы которых соединены с соответствующими выходами блока источников постоянного напряжения, а выходы — с первыми входами элементов И группы и входами запуска генераторов импульсов группы датчика вероятности отказа блока системы, входы остановки генерато20

50 стемы содержит задатчик напряжения, пропорционального интенсивности отказов блока, блок умножения, два коммутатора, группу схем сравнения, группу генераторов импульсов, две группы элементов ИЛИ, 5 группу элементов И, группу счетчиков, группу дешифраторов и M каналов определения вероятности отказа блока (где M — число рассматриваемых вариантов решения), каждый из которых включает блок хранения 10 постоянных коэффициентов, две руппы элементов И, группу схем сравнения, группу аналого-цифровых преобразователей и группу дешифраторов, входы которых подключены к выходам соответствующих ана- 15 лого-цифровых п реобразователей груп и ы, входы которых соединены с выходами соответствующих элементов И первой группы канала, первые входы которых, первые вхоров импульсов группы связаны с выходом соответствующего элемента ИЛИ второй группы, а выходы — с первыми входами элементов ИЛИ первой группы, вторые входы которых подключены к выходу соответствующего одновибратора группы, а выходы — ко вторым входам элементов И группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы которых соединены со счетными входами счетчиков группы, выходы которых связаны со входами дешифраторов группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы вторых коммутаторов датчиков вероятности отказа блока системы подключены к входам сомножителей блока умножения, выход которого соединен с вторым. входом схемы сравнения.

Недостаток известного устройства — отсутствие функциональных возможностей определения оптимального достаточного объема ЗИП, обеспечивающего гарантированную вероятность бесперебойной работы системы, так как устройство определяет обьем ЗИП неоптимальным образом.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства путем определения оптимального необходимого и достаточного объема ЗИП, обеспечивающего гарантированную вероятность бесперебойной работы системы, Поставленная цель достигается тем, что

s устройство, содержащее блок источников постояHHого напряжения, датчик напряжения, пропоpöèÎHÿëьного длительности эксплуатации, блок индикации, N дат,иков вероятности отказа блока системы (где М— чисго блоков в системе), блок умножения, датчик напряжения, пропорционального заданной вероятности работы системы, схему сравнения, группу одновибраторов, причем каждый датчик вероятности отказа блок- системы содержит задатчик напряжения, пропорционального интенсивности отказов блока, блок умножения, два коммутатора, группу схем сравнения, группу генераторов импульсов, две группы элементов ИЛИ, группу элементов И, группу счетчиков, гоуппу дешифраторов и M каналов определения вероятности отказа блока (где M — число рассматриваемых вариантов решения), каждый из которых включает блок хранения постоянных коэффициентов, две группы элементов И, группу схем сравнения, группу аналого-цифровых преобразователей и группу дешифраторов, входы которых подключены к виходэм соответствующих аналого-цифровых преобразователей группь:, входы которых соединены с выходами соответствующих элементов i4 первой группы канала, первые входы котооь <. первые вхо1709296 вход которого связан с выходом датчика напряжения, пропорционального длительно- 30

50 ды элементов И второй группы канала и информационные входы второго коммутатора датчика вероятности отказа блока системы связаны с соответствующими выходами блока хранения постсянных коэффициентов, вторые входы элементов И первой группь, к" íàëà, управляющие входы второго коммутатора датчика вероятности отказа блока системы и входы соответствующих элементов ИЛИ второй группы соединены с выходами соответствующих схем сравнения канала, первые входы которых связаны с выходами ".oîòûòñòвующих элементоз И второй группы канала, а вторые входы и первый вход схемы сравнения — с выходом датчика напряжения пропорционального заданной верогтности работы системы, вторые входы элементов И второй группы канала и входы блока индикации подключены к выходам соответствующего дешифратора группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы дешифраторов группы канала соединены с входами блока индикации, выход задатчика напряжения, пропорционального интенсивности отказов блока датчика вероятности отказа блока системы, соединен с входом первого сомножителя блока умножения, второй сти эксплуатации, а выход — с информационным входом первого коммутатора, выход которого подключен к первым входам схем сравнения группы датчика вероятности отказа блока системы, вторые входы которых соединены с соответствующими выходами блока источников постоянного напря>кения, а выходы — с первыми входами элементов Yi группы и входами запуска генераторов импульсов группы датчика вероятности отказа блока системы, входы остановки генераторов импульсов группы связаны с выходом соответствующего элемента ИЛИ второй гоуппы, э выходы— с первыми входами элементов ИЛИ первой группы, вторые входы ко орых подключены к выходу соответствующего одновибратора группы, а выходы — к вторым входам элементов И группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы которых соединены со счетными входами счетчиков группы, выходы которых связаны с входами дешифраторов группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы вторых коммутатоpos датчиков вероятности отказа блока системы подключены ко входам сомножителей блока умножения, выход которого соединен со вторым входом схемы сравнения, введены группа компараторов, генератор линейно изменяющегося напряжения, элвмент

ИЛИ, два элемента И, элемент задержки, пороговый элемент и одновибратор, выход которого соединен с входом элемента ИЛИ, а вход и первый вход первого элемента И связаны с выходом второго элемента И, первый вход которого подключен к выходу схемы сравнения, а второй вход — к выходу порогового элемента, вход которого соединен с выходом блока умножения, выходы вторых коммутаторов датчиков вероятности отказа блока системы связаны первыми входами компараторов группы, выходы которых подключены к входам одновибраторов групйы, а вторые входы — к выходу генератора линейно изменяющегося напря>кения, вход запуска которого соединен с выходом первого элемента- И, а вход сброса и вход элемента задержки связан с выходом элемента ИЛИ, второй вход первого элемента

И подключен < входу элемента задержки, выходы одновибраторор группы соединены с соответствующими входами элемента

ИЛИ.

На фиг. 1 и 2 представлена функциональная схема устройства.

Устройство содеожит датчик 1 напряжения, пропорционального длительности эксплуатации, блок " источников постоянного напря>кения, датчик 3 вероятности отказа блока системы, каждь.й из которых содер.жит датчик 4 напряжения, г1рспорционэльного интенсивности отказов блока, блок 5 умножения, первый коммутатор б, группу схем 7 сравнения, группу генераторов 8 импульсов, группу элементов ИЛИ 9, вторую группу элементов И 10, группу счетчиков 11, группу дешифраторов 12, второй коммутатор 13, вторую гоуппу элементов ИЛИ 14 и группу каналов определения вероятности отказа блока 15, каждый из которых содер>кит блок 16 хранения постоянных коэффициентов, первую группу элементов И 17, группу аналого цифровых преобразователей 18, группу дешифраторов 19, вторую группу элементов И 20 и группу схем 21 сравнения. В состав устройства также входят группа компараторов 22, схема 23 сравнения, датчик 24 напря>кения, пройорционального заданной вероятности работы системы, блок 25 умножения, генератор 26 линейно изменяющегося напряжения, элемент ИЛИ 27, первый элемент И 28, группа одновибраторов 29, блок 30 индикации, элемент 31 задержки, пороговый элемент 32, второй. элемент И 33 и одновибратор 34, причем входы дешифраторов 19 группы подключены соответственно к выходам соответствующего аналого-цифрового преобразователя 18 группы, входы которых подключены соответственно к выходам эле1709296 ментов И 17 первой группы, выход датчика

4 напряжения, пропорционального интенсивности отказа блока, соединен с первым входом блока 5 умножения, второй вход которого подключен к выходу датчика 1 напряжения, пропорционального длительности эксплуатации, выход блока 5 умножения соединен с первыми информационными входами схем 7 сравнения группы, вторые информационные входы схем 7 сравнения группы подключены соответственно к выходам блока 2 источников постоянного напряжения, в каждом канале определения вероятности отказа блока 15 выходы блока

16 хранения постоянных коэффициентов соединены соответственно с первыми входами элементов И 17 первой группы и первыми входами элементов И 20 второй группы, выходы последних подключены соответственно к первым информационным входам схем 21 сравнения, вторые входы схем 21 сравнения всех каналов определения отказа блока 15 объединены и соединены с выходом датчика 24 напряжения, пропорционального заданной вероятности работы системы, выходы "Больше" схем сравнения 21 группы подключены соответственно к вторым входам элементов И 17 первой груг1пы и адресным входам второго коммутатора 13 датчика 3 вероятности отказа блока системы, выходы "Больше" схем 21 сравнения группы К-го канала определения вероятности отказа блока 15 (К =- 1, M) подключены соответственно,к входам К-го элемента ИЛИ 14 второй группы датчика 3 вероятности отказа блока системы, выход

К-го элемента ИЛИ 14 второй группы соединен с входом запрещения работы К-го генератора 8 импульсов группы датчика 3 вероятности отказа блока системы, выходы генераторов 8 импульсов группы подключены соответственно к первым входам элементов ИЛИ 9 группы датчика 3 вероятности отказа блока системы, выходы которых соединены соответственно с первыми входами элементов И 10 второй группы датчика 3 вероятности отказа блока системы, а выходы элементов И 10 второй группы подключены соответственно к информационным входам счетчиков 11 импульсов группы, выходы которых соединены с входами сооТВВТствующего дешифратора 12 группы датчика

3 вероятности отказа блока системы, выход

"Больше" К-й схемы 7 сравнения группы датчика 3 вероятности отказа блока системы соединен с входом запуска К-го генератора 8 импульсов группы и вторым входом

К-го элемента И 10 второй группы датчика 3 вероятности отказа блока системы, в каждом датчике 3 вероятности отказа блока си10

35 л0

55 стемы одноименные выходы дешифраторов

19 каналов определения вероятности отказа блока 15 объединены и соединень с соответствующим информационным входом блока 30 индикации устройства, информационные входы второго коммутатора 13 в каждом датчике 3 вероятности отказа блока системы соединены соответственно с выходами блоков 16 хранения постоянных коэффициентов., вторые входы блоков 5 умножения датчиков 3 вероятности отказа блoêà системы соединены с выходом датчика 1 напряжения, пропорционального длительности эксплуатации устройства, а вторые входы схем 7 сравнения группы датчиков 3 вероятности отказа блока системы подключены к соответствующим выходам блока 2 источников постоянного напряжения устройства, выходы К-го дешифратора

12 группы в каждом датчике 3 вероятности отказа блока системы соединены соответственно с вторыми входами элементов И 20 второй группы К-го канала определения вероятности отказа блока 15 и соответствующими информационными входами блока 30 индикации устройства, выход второго коммутатора 13 каждого датчика 3 вероятности отказа блока системы соединен с входом блока 25 умножения устройства, выход которого подключен к второму информационному входу схемы 23 сравнения устройства, выход датчика 3 напряжения, пропорциональногс интенсивности отказа блока, соединен с первым входом соответствующего компаратора 22 группы, выход которогэ подкл счен к входу соответствующего одновибратора 29 группы, выходы KGTорых подсоединены к соответствующим входам элемента ИЛИ 27, выход которого соединен с входом элемента 31 задержки и с входом сброса генератора 26 линейно изменяющегося напряжения, выход которого соедлнен с вторыми входами компараторов 22 группы, выход элемента 31 задержки соединен с первым входом первого элемента И 28, выход первого элемента И 28 соединен с пусковым входом генератора 26 линейно изменяющегося напряжения. вход порогового элемента 32 подсоединен к выходу блока 25 умножения, выход порогового элемента 32 подсоединен к первому входу второго элемента И 33, к второму входу которого подсоединен выход схемы 23 сравнения, выход второго элемента И 33 подключен ко второму входу первого элемента И 28 и входу одновибратора 34, выход которого подключен к входу элемента ИЛИ 27.

Датчик 1 напряжения пропорционального длительности эксплуатации Т. на кото1709296 рой требуется обеспечить гарантированную вероятность бесперебойной работы.

Блок 2 источников постоянного напряжения на J-м выходе имеет напряжение Ц. пропорциональное значению А Т = ) (где Л— интенсивность отказов; Т вЂ” длительность эксплуатации); il Т = 1, m, как правило, для инженерной практики ограничиваются значением m < 10.

На выходе датчика 4i напряжения, пропорционального интенсивности отказов блока технической системы, напряжение устанавливается пропорциональным .

Блок 16; хранения постоянных коэффициентов имеет и выходов. На первом выходе напряжение пропорционально гарантированной вероятности для i-го блока технической системы при AT = J и одном запасном блоке n = 1, на втором выходе — при А Т = J u двух запасных блоках n = 2 и т.д.

Коммутатор 13 коммутирует i-й информационный вход на выход при наличии единицы на i-м адресном входе.

Напряжение на выходе датчика 24 устанавливается пропорциональным Р,зад.

Блок 30 индикации — матрица, элементами которой являются цифровые индикаторы. Номер столбца соответствует номеру элемента системы (от 1 до N), в первой строке отображается количество блоков, необходимых и достаточных для достижения заданной доверительной вероятности (z =

= 1;и), а во второй строке — значение доверительной вероятности для каждого блока (Р!г).

Время задержки элемента 31 подобрано с учетом времени срабатывания блоков устройства..

У порогового элемента 32 на выходе появляется потенциал "1" при появлении на входе аналогового сигнала, отличного от нуля.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии в датчике 1 устанавливается напряжение, пропорциональное длительности эксплуатации технической системы (T) с гарантированной вероятностью (Pr,з д), в блоке 2 — напряжения, пропорциональные соответственно д Т =

= 1, М, в датчиках 4 — напряжение, пропорциональное интенсивности отказов блоков технической системы (k), в блоках 16 хранения постоянных коэффициентов- значения вероятности для значения А Т - 1, ..., М при наличии в ЗИП 1,п блоков первого типа, в блоках 16g1-16м — значения гарантированной вероятности для значения АТ - 1, ..., M при наличии в ЗИП 1,й блоков второго типа и т.д., в датчик 24 — напряжение, пропорциональное значению заданной гарантированной вероятности Рг.зад.

Перед началом работы сбнуляются все

5 счетчики устройства. При включении устройства напряжение на входе блока 5 умножения пропорционально значению k T, С помощью коммутатора 6 осуществляется поочередное подключение выхода блока 5

10 умножения к входам вторых схем 7 сравнения, Подключение начинается с блока сравнения с наибольшим номером, у которого напряжение на втором входе наибольшее, до-е7>пор, пока напряжение на первом вхо15 де блока 7IJ сравнения не превыСит напряжения на втором входе. В этом случае на выхода блока 7л пояаляется потенциал "1", который подается на вход запуска генератора 8. Первый импульс через элемент ИЛИ 9

20 и открытый элемент И 10 поступает на информационный вход счетчика 11. На первом входе дешифратора 12 потенциал "1" открывает соответствующий элемент 20, разрешая подачу на вход схемы 21 сравнения

25 напряжения, пропорционального гарантированной вероятности для 1-го блока для случая, когдаk Т = j и в ЗИП находится один запасной блок (Р;, = 1, Ь Т = )). На второй вход схемы 21 поступает напряжение с аы30 хода датчика 24, пропорциональное заданной доверительной вероятности для технической системы в целом (Рг.з д). Если выполняется условие Pr.3,ä < Plz - 1 то на выходе схемы 21 присутствует напряжение

35 "0" и запрет на работу генератора 8 не поступает. Второй импульс с выхода соответствующего генератора 8 записывается в счетчик 11 и на втором выходе соответствующего дешифратора 12 появляется потен40 циал "1", который поступает на управляющий элемент И 20р и разрешает сравнение Pr. д с Р»z- z. При выполнении условия Рг.зад. >Pi,z= feHepaTop 8; продолжает свою работу до тех пор, пока не выпол45 нится условие Pl,z - » (А Т = J) > Рг.зад. В этом случае на выходе схемы сравнения 21 » появляется напряжение "1", которое через элемент ИЛИ 14 подается на запрещающий вход генератора 8, прекращая его работу.

50 Это свидетельствует о том, что достаточно иметь s ЗИП К элементов 1-го типа, чтобы обеспечить требуемую гарантированную вероятность по 1-м блокам, т.е. выполнены все необходимые условия. Аналогичным обра55 зом выполняются необходимые услоаия для других. блоков системы. Напряжение, пропорциональное Р»z - », подается на информационный вход коммутатора 13, а на его адресный вход поступает потенциал "1" с

1709296 выхода блока 21, следовательно, на выходе коммутатора 131 имеется напряжение, пропорциональное Pi - k. С выходов коммутаторов 13 напряжения поступаю-; на соответствующие входы блока 25 умножения, где осуществляется операция.

Напряжение с выхода блока 25, и ропорN циональное П Р,, поступает на вход пора1= 1 гового элемента 32 и на вход схемы 23 сравнения, на первый вход которой подается напряжение с выхода датчика 24, пропорциональное Ргззд. Если выполняется

N условие Рг,ззд > П Р„, та с выхода схемы 23 !

l=1 потенциал "1" поступает на второй вход второго элемента И 33, к первому входу которого подсоединен выход порогового элемента

32. Таким образам на выходе второго элемента И ЗЗ появляется потенциал "1" только при наличии напряжения на выходе блока

25 умножения. Этот потенциал "1" поступает на второй выход первого элемента И 28 и на вход одновибратора 34, с выхода которого единичный импульс через элемент ИЛИ

27 и элемент 31 задержки попадает на первый вход первого элемента И 28, à с ега выхода импульс запускает генератор 26 линейно изменяющегося напряжения, сигнал с выхода которого поступает на вторые I:õoды компараторов 22 группы. Первым появляется сигнал на выходе компаратора 22i, соответствующего блоку с минимальным

Р, который запускает одновибратор 29i и одиночный импульс через элемент ИЛИ 27 поступает на вход останова генератора 26 и вход элемента 31 задержки, а через элемент

ИЛИ 9I записывается в счетчик 11 . В результате на (К + 1)-м выходе дешифратора

121 появляется потенциал "1", который открывает элемент И 20 и с выхода коммутатора 13; íà I-й вход блока 25 поступает напряжение, пропорциональное Р-,< - к+1 >

> Р1,z k. Следовательно, пРоизведение вероятностей на выходе блока 25 также больше предыдущего. Если условие Рг.зад >

> П Р сахраняется, то с выхода элемента .I =1

31 T на вход запуска генератора 26, в результате чего происходит аналогичным образом добавление запасного блока в ЗИП блоков 1-го типа и

N вычисляется вероятность П Pj z, Если npoi

= 1 изведение вероятностей Р больше Рг.зад, то потенциал "0" с выхода блока 23 через элементы И 33 и 28 запрещает работу генератора 26.

50 5

Техническое преимущества заключается в расширении функцианальнь х возможностей устроиства зя счет определения оптимального необходимого и достаточно "o оаъема ЗИП, обеспечивающего гарантированную вероятность бесперебойной работы системы.

Положительный эффект от предлагаемого устройства состоит в снижении экономи IBcl(Mx затрат зя c÷åò получения оптимального обьема ЗИП слсжных систем, а ".акже в значительном сокращении времени решения зя счет полностью автамятической рабаты устройства.

Формула изобретения устройства для определения необхадимога объема запасного имущества и принадлежнас reI, содержащее блок источников постсянна а напряжения, датчик напряжения, прапорциональнага длительности эксплуатации, блок индикации, K датчиков вероятности отка-а блока системы (где К вЂ” число блоков ь системе). блок умножения, датчик напряжения, пропорционального заданной вероятности работы системol, схему сравнения. группу Одновибраторав, причем каждый датчик вероятности аткззя бла,<а системы содержит зядатчик напряжения, пропорционального интен ивнасти Отказов алака, блок умножения, два (аммутаторя, группу схем сравне.- ия группу генераторов импульсов., две группы элементов ИЛИ, группу элементов

И, группу счетчиков, группу дешифряторов и У каналов Определения вероятности сткяза блакЯ (где 1Л числа рассматриваемых, вариантов решения), каждый из которых включает блок хранения пастояннь;х коэффициентов, две группы элементов И, группу схем сравнения, группу аналого-цифровых преобразователей и группу дешифраторав, входы которых подключены к выходам сооТветствуюших аналого-цифровых преобразователей группы, входы которых соединены с выходами соответствующих элементов И первой группы канала, первые входы котсрых, пеовые входы элементов И второй группы канала и информационные входы второго коммутатора датчика вероятности отказа блока системы связаны с соответствующими выходами блока хранения постоянных коэффициентов. втарь е входы элементов И первой группы канала, управляющие входы второго коммутатора датчика вероятности отказа блока системы и входы соответствующих элементов ИЛИ второй группы соединены с выходами соответствующих схем сравнения канала, первые входы которых связаны с в Ixo,äëìè соответствующих элементов Vi второ" группы канала, а

1709296 вторые входы и первый вход схемы сравнения — с выходом датчика напряжения, пропорционального заданной вероятности работы системы, вторые входы элементов И второй группы канала и входы блока индикации подключены к выходам соответствующего дешифратора группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы дешифраторов группы канала соединены с входами блока индикации, выход задатчика напряжения, пропорционального интенсивности отказов блока датчика вероятности отказа блока системы, соединен с входом первого сомножителя блока умножения, второй вход которого связан с выходом датчика напряжения, пропорционального длительности эксплуатации,.а выход — с информационным входом первого коммутатора, выход которого подключен к первым входам схем сравнения группы датчика вероятности отказа блока системы, вторые входы которых соединены с соответствующими выходами блока источников постоянного напряжения, а выходы — с первыми входами элементов И группы и входами запуска генераторов импульсов группы датчика вероятности отказа блока системы, входы остановки генераторов импульсов группы связаны с выходом соответствующего элемента ИЛИ второй группы, а выходы — с первыми входами элементов ИЛИ первой группы, вторые входы которых подключены к выходу соответствующего одновибратора группы, а выходы — к вторым входам элементов И группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы которых соединены со счетными входами счетчиков группы, выходы которых связаны с входами дешифраторов группы датчика вероятности отказа блока системы, выходы вторых коммутаторов датчиков вероятности отказа блока сис5 темы подключены к входам сомножителей блока умножения, выход которого соединен с вторым входом схемы сравнения, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей устройства

10 путем определения оптимального необходимого и достаточного объема запасного имущества и принадлежностей, в него введены группа компараторов, генератор линейнЬ изменяющегося напряжения, 15 элемент ИЛИ, два элемента И, элемент задержки, пороговый элемент и одновибратор, выход которого соединен с входом элемента ИЛИ, а вход и первый вход первого элемента И вЂ” с вйходом второго элементе

20 И, первый вход которого подключен к выходу схемы сравнения, а второй вход — к выходу порогового элемента, вход которого соединен с выходом блока умножения, выходы вторых коммутаторов датчиков вероят25 ности .отказа блока системы связаны с первыми входами компараторов группы, выходы которых подключены к входам одновибраторов группы, з втсрые входы — к выходу генератора линейно изменяющегося

30 напряжения, вход запуска которого соединен с выходом первого элемента И, а вход сброса и вход элемента задержки — с выходом элемента ИЛИ, второй вход первого элемента И подключен к выходу элемента

35 задержки, выходы одновибраторов группы соединены с соответствующими входами элемента ИЛИ.

Составитель Е.Бороденко

Техред M.MoðãåíTàë Корректор М.Пожо

Редактор Л..Пчолинская

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, v .i; rарина 101

Заказ Ю Тираж Подписное

ВНИИПИ ГосУдарственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4 5

Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей Устройство для определения необходимого объема запасного имущества и принадлежностей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для статистического анализа случайных процессов в системах автоматического управления, в вычислительной технике при распознавании сигналов

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к специализированным устройствам для определения характеристик узкополосных случайных процессов

Изобретение относится к вычислительной технике, может быть использовано для оценки параметров случайных нестационарных сигналов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для определения математического ожидания и дисперсии сигналов в реальном масштабе времени

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники, предназначенным для измерения статистических характеристик случайных процессов, и может быть использовано при исследовании газовой деятельности

Изобретение относится к автоматике и

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и может быть использовано в статистических анализаторах случайных процессов

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано при совместном анализе нескольких (до четырех) случайных процессов

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных системах управления и при моделировании сложных систем

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к автоматизации и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах моделирования задач математического программирования

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при определении оптимального количества запасных блоков сложных технических систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оптимизации решений о назначении заданий исполнителям

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для определения вероятностей состояний однородных дискретных цепей Маркова

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для решения минимаксных задач теории расписаний

Изобретение относится к системам ориентации и управления движением космических аппаратов при реализации программных разворотов
Наверх