You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Current »

IEC 61511 (SFS-EN 61511

Kansainvälinen standardi, joka on tehty prosessiteollisuudelle pohjustaen standardia IEC 61508. Standardi antaa vaatimukset prosessiteollisuuden turva-automaatiojärjestelmän määrittelyyn, suunnitteluun, asennukseen, käyttöön ja huoltoon. 

Standardi koostuu kolmesta osasta:

  1. "Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements"
  2. "Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1"
  3. "Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels"

Standardista ei ole virallista suomenkieleistä versiota.

Lisää tietoa täältä.

 

IEC 61508 (SFS-EN 61508)

Kansainvälinen standardi, joka käsittelee sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien käyttöä turvatoiminnoissa. Standardin tarkoitus on helpoittaa tuote- ja sovellussektorien kansainvälisten standardien kehittämistä.

Standardi koostuu viidestä osasta:

  1. "Osa 1: Yleiset vaatimukset"
  2. "Osa 2: Vaatimukset sähköisille/elektronisille/ohjelmoitaville elektronisille turvallisuuteen liittyville järjestelmille"
  3. "Osa 3: Ohjelmistovaatimukset" 
  4. "Osa 4: Määritelmät ja lyhenteet"
  5. "Osa 5: Esimerkkejä menetelmistä turvallisuuden eheyden tasojen määrittämiseksi"

Lisää tietoa täältä.

 

Turvallisuuden eheyden taso (TET) / Safety integrity level (SIL)

Turvallisuuden eheyden taso määrittää tason, jolle järjestelmän pitää päästä, jotta se olisi hyväksyttävä. Mitä vaarallisempi prosessi, sitä korkeampi TET-taso järjestelmälle muodostuu.

 

Tason määritys PFD:llä

TET-taso

Riskin pienennys kerroin

(RRF)

Vikaantumistodennäköisyys

(PFD)

Turvatoiminnon käytettävyys
Taso 110 ... 100≥ 10-2 ...< 10-190,0% ... 99,0%
Taso 2100 ... 1000≥ 10-3 ...< 10-299,0% ... 99,9%
Taso 31000 ... 10000≥ 10-4 ...< 10-399,9% ... 99,99%
Taso 4>10000≥ 10-5... < 10-4> 99,99%

 

Tason määritys PFH:lla

TET-taso

Riskin pienennys kerroin

(RRF)

Vikaantumisen todennäköisyys tunnissa

(PFH)

Taso 110 ... 100≥ 10−5 ... < 10−6
Taso 2100 ... 1000≥ 10−6 ... < 10−7
Taso 31000 ... 10000≥ 10−7 ... < 10−8
Taso 4>10000≥ 10−8 ... < 10−9

Lisää tietoa täältä.

Diagnostinen kattavuus / Diagnostic coverage (DC)

Suhde, joka kuvaa diagnostisen testin löytämiä virheitä todellisten virheiden lukumäärään.

 

MooN-arkkitehtuuri

Turva-arkkitehtuuri, jossa N tarkoittaa yksittäisiä kanavia, jotka ovat kytketty siten, että tarvittavan turvatoimen tekemiseen tarvitaan M:n verran kanavia.

Esimerkkejä:

1oo1: Yksi anturi, jonka perusteella tehdään haluttu turvatoiminto.

1oo2: Kaksi anturia, joista toisen havaitessa virheen, tehdään haluttu turvatoiminto.

2oo3: Kolme anturia, jossa vähintään kahden havaitessa virheen tehdään haluttu turvatoiminto.

Lisää aiheesta täältä.


Redundanssi

Usean osan tai järjestelmän käyttöä, jotka suorittavat samaa tehtävää. Järjestelmät voivat olla samanlaisia (identtinen redundanssi) tai erilaisia. Tarkoituksena on prosessin kriittisen komponentin toiminnan varmistaminen.

Esimerkiksi, jos prosessissa on kaksi pumppua, jotka tekevät samaa asiaa, mutta toinen on varalla. Myös järjestelmä, jossa kommunikointiväylät ovat kahdennettuja, on redundanssi järjestelmä.

Aiheesta lisää täältä.

 

Tehdastestaus / Factory acceptance test (FAT) 

Ohjelmiston testaus laitevalmistajan tiloissa, ennen laitteiston toimittamista. Testeissä varmistetaan, esimerkiksi simuloimalla, saavuttaako laitteisto vaatimukset. Testit ovat dokumentoituja. 

Lisää tietoa täältä.

 

Hyväksymistestaus / Site acceptance test (SAT)

Hyväksymistestauksessa tarkastetaan tuotteelle asetettujen kriteerien täyttyminen. Testit pyritään tekemään mahdollisimman todenmukaisissa ympäristöissä. 

Lisää tietoa täältä. 

 

Ohjelmointikielet TET-järjestelmässä

Fixed program language (FPL)

Kieli, jossa käyttäjä pystyy muuttamaan vain muutamia parametreja

Limited variability language (LVL)

Kieli, joka on suunniteltu siten, että prosessin käyttäjä ymmärtäisi sitä. Pystytään suorittamaan ennaltamääriteltyjä, sovelluskohtaisia  funktioita jotka täyttävät turvallisuus vaatimukset.

Full variability language (FVL)

Suunniteltu ohjelmoijia varten. Mahdollisuus käyttää monia erilaisia funktioita ja ohjelmia

Lisää tietoa täältä.

 

Ohjelmoitava elektroniikka (OE) / Programmable electronics (PE)

Elektroninen komponentti tai laite, joka kuuluu osana OEJ:hin. 

 

Ohjelmoitava elektroninen järjestelmä (OEJ) / Programmable electronic system (PES)

Järjestelmä, joka on tarkoitettu seurantaan, ohjaukseen tai suojaukseen. Järjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta OE:stä ja se käsittää kaikki järjestelmän tarvitsevat osta (kommunikointi, virta, toimilaitteet, tulo-ja lähtösignaalit).

 

Perusohjaus- ja säätöjärjestelmät / Basic process control system (BPCS)

Järjestelmä joka ohjaa prosessia prosessista ja/tai valvomosta tulleisiin signaaleihin ja laskentakaavoihin perustuen. Ei kuitenkaan ohjaa kuin enintään TET1-tason järjestelmiä.

 

Toiminnallinen turvallisuus / Functional safety

Järjestelmien ja laitteiden oikeaa ja oikea-aikaista toimintaa. Toiminnallisen turvallisuuden määrittäminen koostuu vähintään seuraavista kohdista:

1. Vaadittavien turvatoimien tunnistaminen

2. TET-tasojen määrittäminen

3. Turvatoimintojen toiminnan varmistaminen

4.  Laitteiston testaaminen TET-tason selvittämiseksi

5. Toiminnallisen turvallisuuden tarkastuksen pitäminen

Lisää aiheesta täältä.

 

Turva-automaatiojärjestelmä (TAJ) / Safety Instrumented System (SIS)

Järjestelmä, jossa laitteet ja järjestelmä saavuttavat standardin mukaisesti lasketun tarvittavan turvallisuuden eheyden tason (TET). Turva-automaatiojärjestelmää tavitaan prosesseissa, jotka pitää saada virheen sattuessa ajettua hallitusti turvatilaan, jotta vältyttäisiin turva, terveys ja ympäristö ongelmilta (Health, Safety and Environment / HSE). 

Lisää aiheestä täältä.

 

Turva-automaatiotoiminnot / Safety Instrumented Functions (SIF)

Jollekkin järjestelmälle on laskettu useita erilaisia TET-tasoja eri kaavoihin perustuen, jonka jälkeen koko järjestelmän TET-taso määräytyy alimman yksittäisen TET-tason mukaan. 

 

Turvallinen virhe / Safe failure

Virhe, joka ei vaikuta negatiivisesti turva-automaation toimintaan.

 

Ulkoisten riskien vähentämis laitteisto / external risk reducing facilities

Tarkoittaa laitteistoa, jonka tarkoituksena on vähentää riskejä, jotka eivät kuulu TET:n piiriin.

 

Vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys / Safe failure fraction (SFF)

Todennäköisyys vialle, jota turvajärjestelmä ei huomaa.

Laskentakaava:

λSD = turvallinen havaittu vikaantumisaste

λSU = turvallinen havaitsematon vikaantumisaste

λDD = vaarallinen havaittu vikaantumisaste

λDU = vaarallinen havaitsematon vikaantumisaste

 

Valmiudet systemaattisen vian estämiseen / Capability to prevent systematic failures (CAP)

Laitteen valmistajan todistus, jossa määritellään satunnaisen ja systemaattisen vian estämiseen perustuva TET-luokitus.

 

Viansietokyky / Hardware fault tolerance (AC)

Kuinka monta vikaa pystytään ottamaan järjestelmässä vastaan ilman toimintahäiriöitä.

Viansietokykyluku tarkoittaa N+1 virhettä voi aiheuttaa turvatoiminnon menetyksen. 

ArkkitehtuuriViansietokyky
1oo10
1oo1D0
1oo21
2oo20
2oo31
2oo2D0
1oo2D1
1oo32
SFFViansietokyky
012
< 60%ei sallittuTET1TET2
60% - < 90%TET1TET2TET3
90% - < 99%TET2TET3TET4
≥ 99%TET3TET4TET4

 

Vikaantumisen todennäköisyys tunnissa / Probability of failure per hour (PFH)

Vikaantumisen todennäköisyys tunnissa (PFH) on yksi menetelmä, jolla voidaan laskea järjestlemän turvallisuuden eheyden taso (TET). 

 

Vikaantumistodennäköisyys / Probability of failure on demand (PFD)

Vikaantumistodennäköisyys on yksi laskentatapa, jolla voidaan määrittää tarvittava turvallisuuden eheyden taso (TET)

Laskentakaava:

T= Koestusväli vuosina

 λ = vikaantumistaajuus (1/vuosi)

 

Lähteet:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_Integrity_Level

2. http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61511

3. https://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/HMS/TekniskSikkerhet/070%20-%20Application%20of%20IEC%2061508%20and%20IEC%2061511.pdf

4. http://www.slideshare.net/KoenLeekens/iec-61511-introduction

5. http://koti.mbnet.fi/asaf/8Jarvi.pdf

6. http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/SelectingSISSensors.pdf

7. http://sales.sfs.fi/sfs/servlets/ProductServlet?action=productInfo&productID=254156

8. http://sales.sfs.fi/sfs/servlets/ProductServlet?action=productInfo&productID=240357

9. http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/mysearchajax?Openform&key=61511&sorting=&start=1&onglet=1

10. http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Turva-automaatio_prosessiteollisuudessa.pdf

11. https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/ke-107.4700/luennot/KE-107_4700_prosessien_riskit.pdf

12. http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_instrumented_system

13. http://uspas.fnal.gov/materials/12UTA/14_system_archetectures.pdf

14. http://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_(engineering)

15. http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61508

16. http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_Safety

17. http://www.cs.york.ac.uk/hise/safety-critical-archive/2003/0231.html

 

 

 

 

  • No labels
You must log in to comment.