2 Оценка и оптимизация коэффициента готовности средств сигнализации

 

2.1 Расчет надежности системы сигнализации для каждого топологического элемента

Структурная схема для расчета надежности отдельной ветви системы сигнализации приведена на Рисунке 6. Произведем ее декомпозицию на четыре блока:

Блок 1 – датчики:

а) датчики открытия двери;

б) датчики движения;

Блок 2 – линии связи, по которым передается сигнал от датчиков на центральный пульт охраны;

Блок 3 – пульт охранной сигнализации;

Блок 4 – блок питания.

Рисунок 6 – Структурная схема для расчета надежности сигнализации

Из опыта известно, что показатели безотказности элементов каждого блока равны:

Для расчета надежности по схеме (Рисунок 6) определим вероятность безотказной работы каждого блока:

­  Блок 1: , поскольку отказ любого комплекта датчиков не приведет к отказу системы;

­  Блок 2: ;

­  Блок 3: ;

­  Блок 4: .

Тогда вероятность безотказной работы системы сигнализации буде вычисляться по формуле (3).

 (3)

На Рисунке 7 приведены графики изменения вероятностей безотказной работы в зависимости от времени.

Рисунок 7 - Вероятности безотказной работы отдельных блоков и системы сигнализации в целом

Интенсивность отказов блоков определяется по формулам (4):

 (4)

Построим графики зависимости интенсивностей от времени (Рис. 8).

Рисунок 8 – Графики изменения интенсивностей в зависимости от времени

2.2 Расчет коэффициентов готовности и коэффициентов простоя

Оценим коэффициент готовности системы охранной сигнализации и рассмотрим возможность его повышения за счет выбора оптимального периода проведения профилактических работ.

Глубина контроля блока датчиков равна нулю (), поскольку датчики не контролируются, а любой отказ линий связи, пульта охранной сигнализации и блока питания обнаруживается автоматически, поэтому значения их глубины контроля могут быть приняты равными единице, т.е. .

Интенсивность отказов комплекса определяется по формуле (5), а глубина контроля всей системы по формуле (6).

 (5)

 (6)

Рисунок 9 - График зависимости глубины контроля всей системы от времени

Рисунок 10 – Зависимость интенсивности отказов комплекса  от времени

Профилактические работы в помещении проводятся 2 раза в год, то есть интенсивность профилактических работ равна:

 (7)

Определяем значения показателей системы к моменту начала профилактических работ. Время наработки к началу профилактических работ составляет:

 (8)

Вычислим значения интенсивностей профилактических работ для каждой комнаты:

Устанавливаем параметры системы технического обслуживания. Профилактические работы проводятся в течение 8 часов, т. е. интенсивность обслуживания:  (9)

В случае наличия неисправностей в системе сигнализации ремонтные работы проводятся в течение 1,5 суток, т. е. интенсивность восстановления составляет

 (10)

Определим состав анализируемых состояний комплекса:

-  - работоспособное состояние;

-  - состояние контролируемого отказа;

-  - состояние неконтролируемого отказа;

-  - состояние проведения профилактических работ.

Составим диаграмму графа, моделирующего поведение системы с учетом процессов технического обслуживания (Рисунок 7).

Рисунок 11 - Диаграмма графа, моделирующего поведение системы с учетом процессов технического обслуживания

По полученному графу составим систему уравнений Колмогорова-Чепмена:

 (11)

Решая систему, получим значение коэффициента готовности:

 (12)

Коэффициент простоя равен:

 (13)

Итак, коэффициент готовности равен , а коэффициент простоя .


Информация о работе «Разработка комплексной системы защиты информации»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 18161
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 16

Похожие работы

Скачать
40245
7
2

... ресурсов. При этом безопасность достигается комплексным применением аппаратных, программных и криптографических методов и средств защиты, а также организационных мероприятий.   4.4 Комплексная система защиты информации объекта защиты Комплексная система защиты информации объекта защиты состоит: 1) Блокирование технических каналов утечки информации; 2) Исключение внешних и внутренних угроз ...

Скачать
19946
3
4

... документооборота ·  Программно-аппаратный комплекс для защиты от НСД «SecretNet 5.0» ·  Межсетевой экран «Континент» ·  Сервер Структура разбиения работ АМ   Создание Комплексной системы защиты информации   Данные мероприятия реализуются путем выполнения ряда последовательных работ, которые представлены в разделе «Структура разбиения работ». 4. ...

Скачать
108974
7
9

... эта система будет неполной без интегрирования с ней системы видеонаблюдения, которая обеспечит визуальный просмотр времени и попыток несанкционированного доступа к информации и обеспечит идентификацию личности нарушителя.   2.4 Разработка системы видеонаблюдения объекта защиты Целевыми задачами видеоконтроля объекта защиты является: 1) обнаружение: -  общее наблюдение за обстановкой; -  ...

Скачать
158049
14
7

... выходят из строя. Более детальное рассмотрение вопросов защиты от НСВ по коммуникационным каналам приведено в следующем подразделе. Защита по виброакустическому каналу утечки информации Метод съема информации по виброакустическому каналу относится к так называемым беззаходовым методам, и это является важным его преимуществом. Обнаружить аппаратуру такого съема информации крайне трудно, так как ...

0 комментариев


Наверх