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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Ein fehlertolerantes Regelsystem ist ein technisches System das auch nach dem Auftreten eines Fehlers seine Funktion erfullt Das zugehorige Gebiet der fehlertoleranten Regelung ist ein Teilgebiet der Regelungstechnik und fugt der Ebene des Regelkreises eine Uberwachungsebene hinzu um seine Zuverlassigkeit zu verbessern Die Uberwachungsebene realisiert im Wesentlichen zwei Funktionen Die Fehlerdiagnose und die Anpassung der Regelung an den aktuellen Fehlerzustand des geregelten Systems Architektur eines fehlertoleranten Regelsystems Es besteht aus einem gewohnlichen Regelkreis der um eine Uberwachungsebene erweitert ist Diese besteht aus einem Modul zur Fehlerdiagnose Fehler Detektion Isolation und Identifikation FDI welches den Regelkreis durch Beobachten der Ein und Ausgangsgrossen uberwacht und den Fehlerzustand der Regelstrecke ermittelt Die Schatzung des Fehlers wird an ein Modul weitergereicht welches den Regler so anpasst dass wenigstens minimal erforderliche Regelungsziele erfullt werden Inhaltsverzeichnis 1 Ubersicht uber fehlertolerante Regelsysteme 1 1 Passive fehlertolerante Regelung 1 2 Aktive fehlertolerante Regelung 2 Fehler 2 1 Klassifikation 2 2 Normen zur Klassifizierung von Fehlern 3 Fehlerdiagnose 3 1 Fehlerdetektion Isolation und Identifikation 3 2 Ubersicht uber Diagnoseverfahren 4 Aktive Anpassung der Regelung 4 1 Akkommodation 4 2 Rekonfiguration 4 2 1 Voting 4 2 2 Modellanpassung 5 Anwendungen fehlertoleranter Regelsysteme 6 Literatur 7 Siehe auchUbersicht uber fehlertolerante Regelsysteme BearbeitenZur Realisierung eines fehlertoleranten Regelkreises sind zwei Voraussetzungen notwendig Erstens mussen die Regelgerate selbst Mindestanforderungen an die Zuverlassigkeit erfullen das heisst mindestens doppelt mit gegenseitiger Uberwachung ausgefuhrt sein Zweitens muss die Logik der Regelkreise auf Fehler in der Regelstrecke reagieren konnen Beide Aspekte erfordern die Minderung der Auswirkung von Fehlern im ersten Fall bezogen auf den Regler im zweiten Fall bezogen auf die Regelstrecke einschliesslich Aktoren und Sensoren Zur Erkennung und Reaktion auf Fehler ist mindestens einfache Redundanz Technik erforderlich Physische Redundanz bedeutet das mehrfache Vorhandensein physischer Komponenten wie Messgeraten oder Stellgeraten Analytische Redundanz bezeichnet die Moglichkeit eine zu messende oder zu manipulierende Grosse auf verschiedenen Wegen zu berechnen bzw zu beeinflussen Ein Beispiel ist nach Sensorausfall die Ermittlung des fehlenden Messwerts durch einen Beobachter falls die fehlerhafte Strecke beobachtbar ist Abgesehen von passiven Methoden zur fehlertoleranten Regelung ist stets eine Ermittlung des Fehlers erforderlich bevor darauf reagiert werden kann Die Fehlerdiagnose bezeichnet die Detektion Erkennen Isolation Ermitteln der defekten Komponente und Identifikation Quantifizierung des Fehlers von Fehlern an technischen Systemen Sie ist nicht zu verwechseln mit Fehlerkorrekturverfahren der Nachrichtenubertragung Passive fehlertolerante Regelung Bearbeiten In der passiven fehlertoleranten Regelung wird die Regelung bereits bei der Auslegung so dimensioniert dass bestimmte Fehler ohne Eingriff in den Regler zur Laufzeit toleriert werden Ausblendung eines gestorten Signals Hierzu macht man sich vor allem Verfahren zur robusten Regelung zu Nutze Auch Methoden zur simultanen Stabilisierung und simultanen Beobachtung sind prinzipiell fur passive fehlertolerante Regelung geeignet Aktive fehlertolerante Regelung Bearbeiten Unter dem Begriff der aktiven fehlertoleranten Regelung fasst man Methoden zusammen welche eine Veranderung des Reglers zur Laufzeit vornehmen um auf den Fehler zu reagieren Voraussetzung hierfur ist die Kenntnis eines Fehlermodells also ein Mindestmass an Wissen uber den aufgetretenen Fehler Vorteilhaft ist die Moglichkeit auf wesentlich schwerwiegendere Fehler reagieren zu konnen In der Akkommodation wird lediglich der Regler bezuglich seiner Struktur und seinen Parametern an die Fehlersituation angepasst Die Rekonfiguration erlaubt zusatzlich das Verandern der Regelkreisstruktur so dass vollkommen ausgefallene Sensoren oder Aktoren umgangen werden Fehler BearbeitenKlassifikation Bearbeiten Aktorfehler z B Ventile Motoren Sensorfehler z B Thermoelemente Durchflussmesser interne Streckenfehler z B verstopfte Leitungen Lecks an Behaltern Diese Fehler betreffen die Regelstrecke im weiteren Sinne einschliesslich Sensoren und Aktoren Die Reaktion auf solche Fehler ist das eigentliche Anliegen der fehlertoleranten Regelsysteme Fehler im Regelgerat z B CPU Speicher Bussystem oder der Software Fehler welche die Rechentechnik betreffen werden in der Praxis durch mehrfache parallele Anordnung der kritischen Gerate in unterschiedlicher technologischer Realisierung und gegenseitige Uberwachung abgefangen Die Erreichbare Zuverlassigkeit ist eine Frage der Anzahl redundanter Komponenten und der Auswertlogik Systematischen Fehlern wird durch Diversifizierung der technologischen Realisierung begegnet Diese Problematik ist nicht Kernbestandteil des Gebiets der fehlertoleranten Regelsysteme siehe auch Ausfallsicherheit Fehler sind nicht zu verwechseln mit Storsignalen welche keine Fehlfunktion einer Komponente reprasentieren In einer Raumheizung ist das Klemmen des Thermostatventils ein Fehler das Offnen des Fensters jedoch ein Storsignal Davon zu unterscheiden ist die Storung die in der Technik ein Versagen oder Fehlverhalten bezeichnet Normen zur Klassifizierung von Fehlern Bearbeiten Die wichtigsten Normen sind in der IEC 61508 beschrieben AK ist dabei die Anforderungsklasse nach der 2004 zuruckgezogenen deutschen Vornorm DIN V 19250 SIL steht fur Safety Integrity Level einem aktuellen System zur Einstufung von Industriegeraten IEC 61508 IEC 61511 VDI VDE 2180 SIL1 AK 2 amp 3 Kleine Schaden an Anlagen und Eigentum SIL2 AK 4 Grosse Schaden an Anlagen Personenverletzung SIL3 AK 5 amp 6 Verletzung von Personen einige Tote SIL4 AK 7 Katastrophen viele Tote und gravierende UmweltverschmutzungFehlerdiagnose BearbeitenHauptartikel FehlerdiagnoseFehlerdetektion Isolation und Identifikation Bearbeiten Die Fehlerdiagnose umfasst die drei Schritte Fehlerdetektion Fehlerisolation Fehleridentifikation die nachfolgend erlautert werden Die Aufgabe der Fehlerdetektion besteht in der zweiwertigen Entscheidung ob ein Fehler in einem System aufgetreten ist oder nicht Ist bekannt dass ein Fehler eingetreten ist so ist fur eine erfolgreiche Anpassung der Regelung mindestens die Kenntnis der betroffenen Komponente erforderlich also des genauen Stellgliedes Messgliedes oder der Streckenkomponente Durch Abschalten der betroffenen und Umschalten auf eine redundante Komponente kann bereits mit dieser groben Kenntnis auf den Fehler reagiert werden Allerdings wird dann eine moglicherweise noch vorhandene der fehlerhaften Komponente nicht genutzt Erst wenn ein quantitatives Modell uber das Ausmass des Fehlers identifiziert ermittelt ist kann optimal auf den Fehler reagiert werden In der Praxis ist die genaue Fehleridentifikation schwierig daher muss oft auf Basis der Detektion und Isolation gearbeitet werden Ubersicht uber Diagnoseverfahren Bearbeiten Fehlerdetektion und Isolation mit Schwellwertuberwachung SignalmodellFehlerdetektion und Isolation mit Prozessmodell Identifikationsfilter Paritats Gleichungen Zustandsbeobachter gestutzte DiagnoseFehleridentifikation Klassifikationsmethoden Neuronale Netze Bayes sches Netz Wissensbasierte Diagnose auf Basis der Schlussfolgerungs Methoden der kunstlichen IntelligenzAktive Anpassung der Regelung BearbeitenAkkommodation Bearbeiten Adaptive RegelungRekonfiguration Bearbeiten Voting Bearbeiten nbsp Schaltungsbeispiel fur Ventile in einer Rohrleitung fur ein 1oo3 System a und ein 3oo3 System b Unter dem Begriff Voting von engl abstimmen werden Methoden zusammengefasst welche die parallele Installation funktional identischer Systeme zur Voraussetzung haben Beispielsweise werden mehrere Temperatursensoren in Flugzeugen parallel installiert Eine Auswertlogik vergleicht die Y Anzahl an Messwerte von denen mindestens eine Anzahl X ubereinstimmen mussen Nach IEC 61508 wird von XooY X out of Y dt X aus Y Elementen gesprochen Der Zusatz D weist auf eine Selbstprufung hin Aber auch Systeme ohne den Zusatz D benotigen bei mehrkanaligen Systemen irgendeine Art von Diagnose so dass diese Abgrenzung meist schwierig zu treffen ist Je nach Wahl von X und Y konnen ein zwei oder mehr Fehler mit Sicherheit erkannt und der fehlerhaften Komponente zugeordnet werden Typische Schemata sind z B 1oo1 Einkanalige Verarbeitung 1oo2 Redundante Verarbeitung mit Kreuzdiagnose Bei erkanntem Fehler eines Systems Abschalten des Gesamtsystems 2oo2 Redundante Verarbeitung das erst bei Ausfall beider Systeme die Funktion nicht mehr gewahrleistet 2oo3 Dreifache Verarbeitung mit Verwendung des Mehrheitsergebnisses Voting 2 von 3 Wahler In der funktionalen Sicherheit im Maschinenbau sind je nach erforderlichem Sicherheitslevel 1oo1 und 1oo2 Systeme ublich Die der Prozessindustrie sowie bei Systemen ohne einen sicheren Zustand der in kurzer Zeit erreichbar ist z B Flugzeugsteuerungen Atomkraftwerke Chemiereaktoren sind auch hohere Redundanzen in Form von 2oo2 2oo3 oder 2oo4 Steuerungen ublich Erkennt eine 2oo2 Logik einen Fehler so schaltet sie auf die intakte Einheit um Bei einer 2oo3 Logik kann durch das Voting mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden welche Einheit die fehlerhafte ist Die 2oo4 Konfiguration bleibt stabil fur den Fall dass zwei Einheiten gleichzeitig ausfallen konnten Um die Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten mussen die Signaleingange der redundanten Einheiten und die Ergebnisse der Rechenprozesse bei jedem Abtastvorgang standig synchronisiert werden Man spricht von lokaler Gleichzeitigkeit Dieses Verfahren realisiert eine Rekonfiguration der Regelung weil der Signalweg bei Verwendung in einem Regelkreis verandert wird Die Verfugbarkeit des Gesamtsystems sinkt in der Regel mit zunehmender Anzahl von Teilsystemen Modellanpassung Bearbeiten Pseudoinverse Methode Perfekte Modellanpassung Adaptive ModellanpassungAnwendungen fehlertoleranter Regelsysteme Bearbeiten1oo1 Pipelines 1oo2 Toroffnungsanlagen AGV Automatically Guided Vehicle dt Fahrerlose Transportsysteme AK4 1oo3 1oo4 2oo2 2oo3 Gasturbinen AK5 2oo3 Airbus Flugzeuge Chemische Anlagen AK6 2oo4 Space Shuttle AK6 Atomkraftwerke AK7 Literatur BearbeitenM Blanke M Kinnaert J Lunze and M Staroswiecki Diagnosis and Fault Tolerant Control 2006 2nd edition Springer Verlag ISBN 3 540 35652 5 R Isermann Fault Diagnosis Systems 2006 Springer Verlag ISBN 3 540 24112 4 DIN 55350 Begriffe zu Qualitatsmanagement und StatistikSiehe auch BearbeitenFehlermoglichkeits und Einflussanalyse Qualitatsmanagement Teaming Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Fehlertolerantes Regelsystem amp oldid 238867370