ASSESSMENT AND SAFETY FUNCTIONS PROVIDING DURING DEVELOPMENT AND LICENSING OF MODULES AND PLATFORMS FOR SAFETY BASED INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
DOI:
https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.090Keywords:
Instrumentation and Control system, defect, reliability, functional safety, stages of the life cycle modelAbstract
An analysis of the current state of research in the field of reliability and functional safety has been performed. It has been established that despite the use of a new element base during the modernization and development of new software and hardware systems for Instrumentation and Control systems (I&C), the use of modern technologies for the development of their hardware and software components, increasing the efficiency of technological processes, and reducing the resource consumption of production did not lead to sufficient progress in solving the problems of designing a hardware and software complex with the necessary and guaranteed level of reliability and functional safety. In addition, it has been established that, despite intensive research over the past decades, a number of unresolved problems and limitations of existing methods and tools remain, namely: in the methods of functional safety assessment, first of all, aspects of hardware and software reliability are considered separately, without a joint quantitative analysis of the verification results; methods of development and maintenance of fault tolerance of I&C with use of software platforms insufficiently consider possibilities, limitations and errors of the built-in means of control and diagnostics at the level of electronic projects, modules and channels. The method presented in the work partially solves these problems.Downloads
References
IEC 61508. Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems [Text]. Published. 2010-04. – IEC Standards, 2010. – 594 p.2 International standard ISO/IEC FDIS 25010. System and software quality models. – 2010, 34 p.
IEC 61513. Nuclear power plants – instrumentation and control for systems important for safety – general requirements for systems [Text]. Published. 2011-08-25. – IEC Standards, 2011. – II, 86 p.
Michel D. Medoff, Rainer I. Faller. Functional Safety – An IEC 61508 SIL 3 Compatible Development process [Text] / exida.com.L.L.C., 2010.- 282 p.
Полонников Р.И. Методы оценки показателей надежности программного обеспечения / Р.И. Полонников, А.В. Никандров. – СПб.: Политехника – 1992. – 78 с.
Одарущенко О. Н. Учет вторичных дефектов в моделях надежности программных средств / О. Н. Одарущенко, А.А. Руденко, В.С. Харченко // Математичні машини і системи. – Київ: ІПММС НАН України, 2010. – No 1. – С. 205-217.
Руденко А. А. Информационная технология оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / А. А. Руденко, Е. Б. Одарущенко, О. Н.Одарущенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Випуск 1 (33). – С. 146-150.
Харченко В.С. Анализ сценариев и определение параметров для оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / В.С.Харченко, О. Н. Одарущенко, А. А. Руденко, Е. Б. Одарущенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Київ: Державне підприємство „Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління‟, 2011. – Випуск 2 (18). – С.273-280.
Скляр, В. В. Модели отказов информационно-управляющих систем на основе самодиагностируемых программируемых платформ в системах аварийной защиты реакторов [Текст]/ В. В. Скляр, О.Н. Одарущенко, Ю.Л. Поночовный, Е.Н. Бульба, А.О. Ивасюк// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – No 4(74). – С. 19-24.
Odarushchenko, O., Strjuk, O., Leontiiev, K., Ivasyuk, A., Kharchenko, V Fault-Insertion Testing: SW & HW FIT-Ability, Procedure and Tools for Safety PLC-Based System SIL Certification. Proceeding of The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies,DESSERT’2018 24-27 May, 2018, Kyiv, Ukraine.
Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
Ястребенецкий, М.А. Безопасность атомных станций: системы управления и защиты ядерных реакторов: [Текст] : монография/ М. А. Ястребенецкий, Ю. В. Розен, С. В. Виноградская, Г. Джонсон, В. В. Елисеев, А. А. Сиора, В. В. Скляр, Л. И. Спектор, В. С. Харченко; под ред. М. А. Ястребенецкого. – К.: Основа-Принт, 2011. – 768 с. 11.
Ястребенецкий, М.А. Безопасность атомных станций: Информационные и управляющие системы [Текст] : монография / М. А. Ястребенецкий, В. Н. Васильченко, С. В. Виноградская, В. М. Гольдрин, Ю. В. Розен, Л. И. Спектор, В. С. Харченко; под ред. М. А. Ястребенецкого. – К. : Техніка, 2004. – 472 с.
Технологии высокой готовности для программно-технических комплексов [Текст]: монография/ В.С. Харченко [и др.], под ред. В.С. Харченко, Б.М. Конорева; Гос. центр. регулирования качества поставок и услуг, Нац. Аэрокосм.ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».-Х.: ХАИ, 2010.-372с. ISBN 978-966-662-198-9.