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故障树分析法在高频电路实验教学中的应用 被引量:1
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作者 梁丽芳 韩冰 《实验科学与技术》 2018年第2期146-149,共4页
为探索本科实践教育与企业实际需求的结合之路,提高高频电路实验教学效果,该文提出了在高频电路实验教学中引入故障树分析法来解决实验故障。通过实例介绍了故障树分析法在高频电路实验中的具体应用方法,并为该方法在实验教学中充分发... 为探索本科实践教育与企业实际需求的结合之路,提高高频电路实验教学效果,该文提出了在高频电路实验教学中引入故障树分析法来解决实验故障。通过实例介绍了故障树分析法在高频电路实验中的具体应用方法,并为该方法在实验教学中充分发挥作用制定了相应的实施管理办法。实践表明,该分析法的引入使学生学习变被动为主动,既有助于学生系统性地理解和掌握复杂系统,又有助于培养学生综合分析复杂问题的能力,使高频电路实验教学活动收到良好的成效,值得被推广。 展开更多
关键词 障树分析法 高频电路实验 乘积型相位鉴频器 最小割集
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基于SSE-CMM的电力通信安全风险评估 被引量:3
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作者 刘晓丽 崔力民 《电力系统通信》 2005年第10期49-51,57,共4页
阐述了对电力通信系统进行风险评估的意义;介绍了系统安全工程能力成熟模型(SSE-CMM)风险评估过程;描述了电力通信系统暴露的威胁、脆弱性及对系统安全的影响,并运用故障树方法对安全风险进行分析,制定了比较完善的风险评估表,进而建立... 阐述了对电力通信系统进行风险评估的意义;介绍了系统安全工程能力成熟模型(SSE-CMM)风险评估过程;描述了电力通信系统暴露的威胁、脆弱性及对系统安全的影响,并运用故障树方法对安全风险进行分析,制定了比较完善的风险评估表,进而建立起适用于电力通信系统风险评估的模型。在风险评估过程中,评估组根据被评估通信机构执行该模型的所有过程域和基本实践情况,给出其安全能力成熟度级别。此模型对电力企业的风险评估具有实际指导价值。 展开更多
关键词 系统安全工程能力成熟模型 险评估 障树分析法
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Unplanned Shutdown Frequency Prediction of FBR MONJU Using Fault Tree Analysis Method
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作者 Masutake SOTSU 《Journal of Energy and Power Engineering》 2014年第7期1286-1292,共7页
In order to evaluate the operational reliability of Japanese FBR (fast breeder reactor) MONJU, frequencies of important intermediate events and equipment failures resulting during reactor automatic trip are predicte... In order to evaluate the operational reliability of Japanese FBR (fast breeder reactor) MONJU, frequencies of important intermediate events and equipment failures resulting during reactor automatic trip are predicted using FTA (fault tree analysis) technique for the plant system model. The targeted devices are the following: PHTS (primary heat transport system), SHTS (secondary heat transport system), WS (water and steam system), PPS (plant protection system) and PCS (plant control system). In this paper, the frequency of automatic reactor trips was estimated by extracting and analyzing the important intermediate events and equipment failures covering all the derived fault trees of these systems. The analyses predicted 1.2/RY (reactor year) the value of unplanned shut down frequency by the internal factor of the system. The largest contributed event was function failure of SHTS accounting for 42.6% of total events followed by PHTS with 40.1%. The contribution factor of WS was only 4.4%. 展开更多
关键词 FBR MONJU fault tree analysis.
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