У этого термина существуют и другие значения, см.
Арбитр.
Программное средство ПК АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) - это Программный Комплекс Автоматизированного Расчёта Безопасности И Технического Риска. Как указано в Аттестационном паспорте Ростехнадзора №424 от 15 июня 2017 года, ПК АРБИТР предназначен для автоматизированного моделирования и расчетов показателей надёжности структурно-сложных систем, включая объекты использования атомной энергии (ОИАЭ) и другие опасные производственные объекты (ОПО). Программное средство обеспечивает автоматизированное моделирование и расчет вероятностей возникновения (невозникновения) аварийных ситуаций и аварий ОПО.
История
Предыдущие названия программного комплекса: ПК «АСМ СЗМА».
Прототип программного комплекса: ПК «АСМ 2001».[1]
Программный комплекс АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) аттестован в «Совете по аттестации программных средств» Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ[2]. Выдан аттестационный паспорт №424 от 21.02.2007 г. сроком на 10 лет. ПК разрешён к применению на объектах Ростехнадзора РФ.
В 2017 году прошел процедуру продления аттестации. Выдан Аттестационный паспорт №424 от 15 июня 2017 г. сроком на 10 лет.
ПК АРБИТР внесен в реестр российского ПО под № 2970 от 14.03.2017 г. на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 09.03.2017 №103.
Обзор
Теоретической основой ПК АРБИТР является общий логико-вероятностный метод. В качестве графического средства описания функционирования систем используется взвешенный ациклический граф - схема функциональной целостности (СФЦ). СФЦ сочетает в себе интуитивно понятный инструментарий построения графической модели надежности (безопасности) и математический аппарат логико-вероятностных расчетов.[3]
Основные возможности
ПК АРБИТР является инструментальным средством поддержки проведения исследовательских, проектных, эксплуатационных работ и надзорных функций и обеспечивает решение следующих задач:
- Количественная оценка показателей надежности и безопасности технических и организационных систем.
- Количественная оценка риска возникновения аварий на опасных производственных объектах (ОПО) и объектах использования атомной энергии (ОИАЭ).
- Моделирование и расчет надежности распределенных систем управления (РСУ) и систем противоаварийной защиты (ПАЗ).
- Корректное построение минимальных сечений отказов (МСО), автоматический учет отказов по общей причине (ООП) с использованием моделей альфа- и бета-фактора, множественных греческих букв.
- Расчет значимостей отдельных элементов, их сочетаний и определение наиболее критичных элементов структуры.
- Учёт различных видов зависимостей и множественных состояний элементов, представляемых c помощью групп несовместных событий.
Многие высшие учебные заведения РФ используют ПК АРБИТР для организации учебного процесса по программам, связанным с вопросами надежности, промышленной безопасности, кибербезопасности, проектирования и эксплуатации сложных технических и организационных систем.
Стандарты и Руководящие документы
Стандарты и Руководящие документы, поддерживаемые программным комплексом АРБИТР:
- ГОСТ 24.701-86. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.
- ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.
- ГОСТ Р 27.101-2021. Надежность в технике. Надежность выполнения задания и управление непрерывностью деятельности. Термины и определения.
- ГОСТ Р 27.102-2021. Надежность в технике. Надежность объекта.
- ГОСТ Р 27.010-2019. Надежность в технике. Математические выражения для показателей безотказности, готовности, ремонтопригодности
- ГОСТ Р 27.302-2009. Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей.
- ГОСТ Р МЭК 62502-2014. Менеджмент риска. Анализ деревьев событий.
- ГОСТ Р МЭК 71078-2021. Надежность в технике. Структурная схема надежности.
- ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 6. Руководство по применению ГОСТ Р МЭК 61508-2 и ГОСТ Р МЭК 61508-3.
См. также
Примечания
- ↑ Можаев А.С. Аннотация программного средства АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) (рус.). Научно-технический сборник "Вопросы атомной науки и техники. Серия "Физика ядерных реакторов", Выпуск 2 / 2008 г. М.: РНЦ "Курчатовский институт", 2008, - с.105-116.. РИНЦ "Курчатовский институт" (2008 г.).
- ↑ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» — Таблица аттестационных паспортов программных средств Архивная копия от 11 ноября 2022 на Wayback Machine
- ↑ Можаев А.С., Громов В.Н. Теоретические основы общего логико-вероятностного метода автоматизированного моделирования систем (рус.). — Санкт-Петербург: ВИТУ, 2000. — С. 47-64. — 144 с.
Литература
- Викторова В. С., Кунтшер Х. П., Степанянц А. С. Анализ программного обеспечения моделирования надежности и безопасности систем (рус.) // Надежность. — 2006. — № 4(19). — С. 46—57. — ISSN 1729-2646.
- Строгонов А., Жаднов В., Полесский С. Обзор программных комплексов по расчету надежности сложных технических систем (рус.) // Компоненты и технологии. — 2007. — № 5. — С. 183—190. — ISSN 2079-6811.
Ссылки
- Можаев А. С. Аннотация программного средства "АРБИТР" (ПК АСМ СЗМА) (рус.) // Вопросы атомной науки и техники. Серия "Физика ядерных реакторов". — 2008. — № 2. — С. 105—116. — ISSN 0205-4671.
- Sneve M.K., Reka V. Совершенствование Российской нормативной базы в области обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации и утилизации радиоизотопных термоэлектрических генераторов Архивная копия от 20 октября 2014 на Wayback Machine // Государственное агентство по радиационной безопасности Норвегии (Statens stravelern). StralevernRapport 2008:2. — Oslo: LoboMedia AS, 2008 — Приложение В, С.17—55. — ISSN 0804-4910.
- Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем
- Рябинин И. А., Струков А. В. «Кратко аннотированный список публикаций зарубежных периодических изданий по вопросам оценивания надежности структурно-сложных систем».
- А. В. Федоров, М. И. Лебедева, А. В. Семериков «Обзор программных комплексов для оценки надежности систем автоматической противопожарной защиты и безопасности объектов»//Материалы двадцатой научно-технической конференции «Системы безопасности−2011». М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. с. 270—274