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GB/T17215.911一2011/IEC/TR62059-11:2002GB/T17215中的“电测量设备可信性”拟由下列部分组成:—第11部分:一般概念(IEC62059-11):第21部分:现场仪表可信性数据收集(IEC62059-21);一第31-1部分:温度和湿度加速可靠性试验(IEC62059-31-1):-第32-1部分:耐久加速试验(IEC62059-32-1);—第41部分:可靠性预测(IEC62059-41);-一第51部分:软件可信性(IEC62059-51).本部分为第11部分。本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。本部分使用翻译法等同采用IEC/TR62059-11:2002《电测量设备可信性第11部分:一般概念》(英文版)。为了便于使用,本部分做了下列编辑性修改:a)用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;b)“IEC62059的本部分”一词,改为“本部分”;c)修改了术语3.l4的英文“mean time between failures'”d)f除了EC/TR6205911:2002的前育风I7)*了甜要,品7S系别探准号含名城及说所SC.NE丁请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本部分由中国机械工业联合会提出。本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归。本部分的起草单位:哈尔滨电工仪表研究所、重庆电力科学试验研究院、华北电力科学研究院、江苏省计量科学研究院、上海英孚特电子技术有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、华立仪表集团股份有限公司、杭州百富电子技术有限公司、西安旌旗电子有限公司、威胜集团有限公司、正泰仪器仪表有限责任公司、宁波三星电气股份有限公司、江苏卡欧万泓电子有限公司、深圳航天泰瑞捷电子有限公司。本部分主要起草人:郑可、侯兴哲、陈克昌、薛德晋、王慧武、邵凤云、王瑜、周孔均、雷惠博、高化田、陈洪波、盛泉根、胡宁、周忠祥、李先怀、王思彤、李向锋、陈道升、祝烤、姚礼本、徐茂林、洪沅伸、李亦非。筑Z.Z0
GB/T17215.911-2011/IEC/TR62059-11:2002电测量设备可信性第11部分:一般概念1范围GB/T17215的本部分规定了用于电测量和负荷控制的静止式测量设备(以下简称测量设备)可信性的一般问题,并包含了可信性管理中涉及到的各方的作用。本部分适用于产品全寿命周期内的方法等信息。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T2900.13-2008电工术语可信性与服务质量(IEC60050(191):1990、Amend.1:1999And Amend.2:2002,IDT)IEC60300-3-2:l993可信性管理第3部分:应用指南第2节:现场可信性数据收集(Depend.ability management-Part 3:Application guide-Section 2:Collection of dependability data from thefield)IEC/TR62o51:l999电量测量术语汇编(Electricity metering.Glossary of terms)IEC62059-21电测量设备可信性第21部分:现场仪表可信性数据的收集(Electricitymetering equipment-Dependability-Part 21:Collection of meter dependability data from the field)3术语和定义GB/T2900.13一2008和IEC/TR62051:1999中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1可用性availability在具备所要求的外部资源前提下,产品在给定的条件和给定的时刻或时间区间内处于能完成要求的功能状态的能力。[IEV-191-02-05]3.2类别categor.叮具有相同性质的一类或一组物体。3.3分类classification系统地归人不同的类别中;或者根据一种或多种分类因素,将样品或产品归入不同类别中。3.4可信性dependability一个集合性术语,用来表示可用性及其影响因素:可靠性、维修性、保障性。注:可信性仅用于非量化术语中的通用描述,1筑Z.Z0
GB/T17215.911-2011/EC/TR6205911:2002[IEV-191-02-03]3.5失效failure产品执行规定功能的能力的终结。注1:在失效后,该产品有故障。注2:“失效"是一种结果,而“故障"是一种状态。注3:本概念不适用于仅由软件构成的产品。[IEV-191-04-01]注意:以上的定义提出了功能的问题。功能性失效可被定义为某种实物不能达到所要求的性能标准。3.6功能试验functional testing不考虑内部结构而对一个系统的特定功能进行测试的方法。注:目的是直接确定此系统能否满足其输人一输出规范的能力。功能试验有时也叫“黑匣子”试验。3.7(瞬时)失效率(instantaneous)failure rate表示一个产品失效的时刻T落在给定的时间间隔(t,t十△)内的条件概率,其中△t为此间隔的持续时间,假定产品在此时间段开始时刻即处于工作状态,那么,当△:趋近于0时,其值为比例极限(如果其存在的话)。注:在这个定义中,T也代表了失效前时间或首次失效前时间,视情况而定。[IEV-191-12-02]3.8维修性maintainability在给定的条件下,使用规定的程序和资源实施维修时,产品在给定的使用条件下保持或恢复能完成要求功能状态的能力。注:术语“maintainability”也同样用于维修性性能的量度,[IEV-191-02-07]3.9最大工作误差maximum error in serviceme.对于一个给定的测量设备,使用中测量到的最大误差。3.10最大允许工作误差maximum permissible error in servicempe,一个给定的测量设备在使用时,由规范、规则等所允许的误差极值。3.11检定时的最大允许误差naximum error during verificationme,检定中仪表误差的最大可接受值。此值的极限取决于仪表的准确度等级。3.12平均不可用时间mean down-timeMDT两个工作时间段之间的不可用时间的期望值。筑Z.Z0
GB/T17215.911-2011/EC/TR6205911:20023.13平均可用时间mean up-timeMUT测量设备(已准备好执行其要求的功能)工作时间段的期望值。3.14平均失效间隔工作时间mean time operating between failuresMTBF连续两次失效间隔内工作时间的期望值。[IEV-191-12-09,修订]3.15产昂规范product specification用来定义产品参数的文件,这些参数用来规定一个产品期望的性能。3.16冗余redundancy系统中具有一种以上的手段执行同一规定功能。3.17可靠度reliability产品在给定的条件下和给定的时间区间(1,2)内,能完成要求的功能的概率。注1:通常假设在此时间区间的起始时刻,产品处于能完成要求的功能的状态,注2:术语“reliability”也常用于此概率量度表示的可靠性性能。v3.18结构性试验structural testing考虑内部结构时对一个系统的规定功能进行测试的方法。注:结构性试验是通过测试系统所有可能方式中的一个子集而不是所有可能的输人组合来实现。测试根据程序结构和规范进行。结构性试验在不同的场合也被称为“白匣子”或“玻璃厘子”试验。3.19有用寿命seful life产品在规定的条件下,从规定的时刻开始,到失效密度变得不可接受或产品的故障被认为不可修理时为止的时间区间。[IEV-191-10-064可信性管理的基本概念和方法4.1概论本部分涉及用于电能测量和负荷控制的静止式测量设备的所有类型,因此有必要去描述和定义测量系统寿命周期的主要元素和所涉及到的各方的作用。假定这些仪表是:一经过设计、制造和测试的,一接受过型式试验、型式批准和首次检定(如有要求):在使用寿命中进行了监测以保证其正确的安装、测量和运行;一旦发现将要发生故障时立刻移走和替换。在测量设备的使用寿命内,应监测其性能从而保证正常运行,这可依据当地法制机构的要求。其他所有的参数都可以由关联的各方自由协商或通过参考国际上承认的标准来确定。霸Z.ZC.ET
GB/T17215.911-2011/IEC/TR62059-11:20024.2可靠性、维修性和可信性之间的关系对用户来说,电测量设备的可用性是一个基本的要求,因为它决定了测量服务的质量。为了保证供电的质量,即使在测量设备发生故障以后向用户的供电也不能中断,因为对用户来说由于这种原因而中断供电是不可接受的。这也意味着,在仪表失效后发生的电能消费可能没有被计量。只有保持测量设备较高的可用度,才能恰当的避免这个问题。可用度A可以通过两个参数计算得出:测量设备能完成要求功能的平均可用时间(MUT)和发现故障、替换设备等必需的平均不可用时间(MDT)。假设可用时间和不可用时间呈指数分布,也就是具有恒定的失效率入和恒定的维修率4,那么平均可用时间MUT和平均不可用时间MDT就可以计算出来。在稳定状态下,这两个参数的关系可由下式表示:MUTA=(MUT+MDT)这意味着测量设备的可靠性也取决于公用事业机构的维修服务质量,从而达到在所有的情况下实现相同的可用性。这将为制造商和公用事业机构之间就设备可靠性和平均维修响应时间(等于MDT)的协商提供一个合理的基础。一旦可靠性目标由此确定,制造商就能够生产同时满足公用事业机构和法制组织所要求的仪表(如果有的话)。附录A中给出了一个实例。4.3可靠性数据的收靠和分析4.3.1正常使用前的可用数据筑J.NE可在现场收集数据以前,首先要了解测量设备失效率方面的设计参数,也可使用从其他类似设计的测量设备类型上收集到的数据。计算失效率所使用的基本模型和方法应协商一致,因为不同的棋型和计算方法将会导致不同的可靠性数值。为评估测量设备的失效率数据,基于部件计数和应力的预测方法规范正在考虑中。4.3.2现场收集的可用数据现场数据的收集、评估和描述的通用对象在IEC60300-3-2:1993的第4章中进行了详细说明。测量设备的可靠性和可用性性能可以用IEC6205921中描述的方法通过对现场数据的收集进行评估。4.3.2.1需要收集的数据IEC60300-3-2:1993的第6章从大体上定义了所需的数据,而对于测量设备的特殊要求在IEC62059-21中作了规定,本部分选择了功能试验方法(黑厘子)去进行数据收集。4.3.2.2失效的分类采用一种通用的失效分类符合所有的利益相关方的利益,为了使可靠性数据能够被理解和比较,应该采用一种“公共语言”(见IEC62059-21)。霸Z.ZC.ET
GB/T17215.911-2011/EC/TR62059-11:20024.3.2.3结果的表述在表述结果的时候,应该考虑以下几个方面:一工作条件:使用中的设备工作时间的长短;-使用中的设备的数量;设备的类别。应对同类组的设备出具报告。推荐至少应有一年的使用期以保证统计置信度。按照IEC62059-21的规定,仅考虑关联失效。结果的表述应遵照IEC60300-3-2:1993第8章中列出的通用要求。4.3.3可靠性试验可靠性数据可从可靠性试验中获得。一种加速可靠性试验的方法正在考虑中。功能试验方法(黑厘子)或结构性试验方法(白厘子)都可以用于可靠性试验。4.3.4软件方面的可信性软件方面正在考虑中。5可信性管理中各关联方的作用在电测量的可信性中,存在以下4类利益相关方一设备供应商/制造商儿宗个例公用事业机构/能源供应方/表计运营方;电能用户或消费者;一法制机构。在可信性管理中,它们都有各自的利益和作用。5.1供应商/制造商制造商的职责是去设计和制造满足国际和国内标准、法规和其他关注可信性目标的关联方的特殊需要的测量设备。制造商应指明给定测量设备的预期的失效率。5.2公用事业机构/能源供应方/表计运管方这些利益相关方提供电能和/或操作测量设备,并且必须遵守法律要求,以便正当地向用户收费。利益相关方有责任为测量设备提供充分的规范。如果这些规范包含可靠性要求,那么这些要求应遵循IEC62059系列标准的原则。若要求仪表连续不间断地运行,有时就需要对其进行监测。为了将服务质量维持在可接受水平上,被断定为故障的仪表应该被识别出并由符合要求的测量设备替换。这些利益相关方也有责任为可靠性研究提供现场数据。对这些信息进行准确的记录,以及对故障的合理分析是非常重要的。5.3电能用户用户有以下主要要求:一应一直保持其测量设备的准确性:5筑Z.Z0
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