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1)  Reliability of human and machinery
人机可靠性
2)  man-machine reilability engineering
人-机可靠性工程学
3)  man-machine reliability engineering
人机可靠性工程学
4)  human reliability
人的可靠性
1.
The analysis of human reliability factor system about long oil and gas pipelines;
油气长输管道系统中人的可靠性因素体系分析
2.
Evaluation of human reliability in liquid rocket engine testing;
液体火箭发动机试验过程中人的可靠性评价研究
3.
Study on human reliability is one important part of research about system reliability.
人的可靠性研究是系统可靠性研究的一项重要内容。
5)  human reliability
人因可靠性
1.
Application Research of Compensation Fuzzy Neural Networks in Human Reliability Analysis;
补偿模糊神经网络在人因可靠性分析中的应用研究
2.
Several HRA(human reliability analysis)models are briefly summarized.
对已有人因可靠性分析模型进行归纳总结,结合核电厂运行人员可靠性研究实际,对人因分类、人因建模、数据采样及人因数据库完善等方面存在的问题进行分析,并提出可能的解决办法或研究方向:在人因分类方式上,要加强因素之间的细化程度,以降低评价的模糊性;在人因量化方面,要重点考虑其所依赖的HRA模型、数学依据、结果精确度等3个方面的影响;对待数据采集的问题,规范性数据采集平台的构建是确保数据一致性的关键措施,并有利于不同HRA模型之间接口相容性问题的解决;人因数据库管理系统的智能决策功能是研发设计的趋势。
6)  human reliability
人员可靠性
1.
Fuzzy synthesis analysis on human reliability of stope;
采场人员可靠性模糊综合分析
2.
A series of problems in HFA are pointed out: the difficulty of HFA, cognition to human factors-individual, group, organization, the relationship between environment and human behavior, methods of human reliability analysis(HRA), mechanism of human error, objectivity and consistency, usability of data, culture factors, and HFA on organization and man.
论述了人因分析对人机系统的合理设计、特别是对提高系统可靠性、安全性的重要意义 ,界定了系统人因分析概念的涵义 ,提出了人因分析学科在理论与应用方面面临的九大问题 :人因分析的难度 ;对人因的再认识——个体、群体、组织 ;环境与人行为的关系 ;人员可靠性分析 ( HRA)方法 ;人误机理 ;客观性与一致性 ;数据的可用性 ;文化因素 ;组织管理层的人因分析 。
3.
And,the effect of human reliability on the effectiveness has been analyzed and calculated at the same time.
针对某大型导弹的特点,以W SEIAC模型为基础,提出了该型导弹系统效能评估模型,并分析和计算了人员可靠性对该型导弹系统效能的影响。
补充资料:《北美电力可靠性协会规划标准》


《北美电力可靠性协会规划标准》
North American Elec-tric Reliability Coun-cil planning standard

  保证电力系统稳定性和可靠性的关键元件。这些控制必须与发电机保护配合,以尽量减少在不正常电压、电流和颇率造成的扰动情况下发电机跳闸。发电机励磁控制是电力系统动态电压控制的重要方法,因此励磁设备(励磁机、电压调整器和电力系统稳定器)良好的运行性能,对电力系统稳定是重要的。原动机控制(调速器)是系统频率调整的主要方法。发电机控制和保护必须设计得既能使发电机在不正常情况下支持互联电力系统又能恰当地保护发电设备使之不致损坏。 (4)自动低频减负荷。自动低频减负荷对防止全系统崩演,保护发电和物电设施免受损坏,提供合理的减负荷和保证互联系统的可靠性有重要作用。因此各区域应制定自动低频减负荷方案(包括低频解列方案),并应与相邻区域的方案、发电机控制和保护系统、自动低压减负荷方案,区域负荷恢复方案及翰电保护和控制系统相配合。还应注意是否会引起过频率、过电压或拍电线过负荷,并采取适当的措施。 (5)自动低压减负荷。电压不稳定能造成发电机和枪电设施的跳闸,其结果是失去用户负荷,甚至导致系统崩溃。由于电压崩溃可能突然发生,使调度人员没有足够的时间稳定系统,因此在系统一部分中装设自动低压减负荷装置可能是稳定互联系统和防止电压崩演的一项有效措施。因此自动低压减负荷方案必须由各区域制定并在实施中与相邻区域协调。此外,所有低压减负荷方案应与发电机控制和保护系统,自动低颇减负荷方案,区城负荷恢复方案和翰电保护和控制方案相配合。还应注意是否会引起过频率、过电压或翰电线过负荷,并采取相应的措施。
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参考词条