西门子低压电气华北经销商
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集成和硬件维护服务的综合性企业。
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N ISO13849-1、EN 62061 和 EN 61508 的应用范围相近。 为了便于用户选择,IEC 协会和 ISO协会都在其标准的引言中以同一张表格列出了两种标准的应用范围。 根据工艺(机械、气动、液压、电气、电子、可编程电子)、风险分级、架构等要素选择使用 EN ISO 13849-1 或 EN 62061。执行安全相关控制功能的工艺 EN ISO 13849-1 EN 62061 A 非电气(例如液压、气压) X 未被涵盖 B电子机械装置(例如继电器和/或简单电 子装置) 限制为指定架构(参见注释 1),*大为 PL = e 所有架构,*大到 SIL 3 C复杂电子装置(例如可编程电子装置) 限制为指定架构(参见注释 1),*大为 PL = d 所有架构,*大到 SIL 3 D A+B限制为指定架构(参见注释 1),*大为 PL = e X 参见注释 3 E C+B 限制为指定架构(参见注释 1),*大为 PL =d 所有架构 *大到 SIL 3 F C +A 或者 C +A 或者 C+B X 参见注释 2 X 参见注释 3“X”表示标准涵盖了此项。 注释 1: 指定架构在 EN ISO 13849-1 的附录 B 中描述,是定量分析的简单基础。 注释2: 对于复杂电子装置:使用符合 EN ISO 13849-1,*大为 PL = d 的架构,或者使用符合 EN 62061 的架构。 注释 3: 对于非电气工艺:使用符合 EN ISO 13849-1 的组件作为子系统。EN ISO 13849-1(原 EN954-1) 根据 EN 954-1 进行的定性分析已不适用于现代控制系统(工艺原因)。 例如 EN 954-1中没有考虑时间特性(例如时间间隔、循环测试、寿命)。 而时间特性是 EN ISO 13849-1中的可靠性测试基础(每个时间单位发生故障的几率)。 EN ISO 13849-1 以已知的 EN 954-1 的类别为基础。它同样涵盖了所有安全功能以及所 有参与了安全功能执行的设备。 使用 EN ISO 13849-1 时,除了原先 EN 954-1中的定性 分析,还对安全功能进行定量分析。 并基于类别使用性能等级(PL,Performance Level)这一参数。以下安全技术参数是组件/设备必需的: ● 类别(结构要求) ● PL:Performance Level(性能等级) ●MTTFd:平均无危险故障时间 meantime to dangerous failure ● DC: 诊断覆盖率diagnostic coverage ● CCF:共因故障 common cause failure该标准描述了如何在指定构架的基础上、计算控制系统中安全相关部件的性能等级 PL。 与此有偏差时,EN ISO 13849-1 参考EN 61508。 对于由多个安全相关部件组成的整体系统,此标准用于说明如何计算总 PL。 说明 从 2007 年五月起,EN ISO13849-1 和机械指令统一。 在 2011 年 12 月 30 日前,仍可 使用 EN 954-1。EN 62061 EN62061(等同于 IEC 62061)是 IEC/EN 61508 以下的用于特定领域的标准。它对机械上和安全相关的电气控制系统的设计和制造进行描述,涉及从设计阶段到设备退役的整 个生命周期。 此标准基于安全功能的定量和定性分析。对于复杂的控制系统,标准采用“Top-Down”的描述方式,即“功能分解(Functional Decomposition)”。此时,它将通过风险分析得到的安全功能划分为子安全功能,并将 它们分配给实际设备(子系统和子系统单元)。 其中涵盖了硬件和软件。 EN62061 也 描述了对应用程序设计的要求。 和安全相关的控制系统由不同子系统组成。子系统通过安全技术参数(SIL 索赔期限 和PFHD)说明。 可编程电子设备(例如 PLC)、或者转速可变的驱动必须符合 EN 61508。 它们可作为 子系统集成到控制系统中。子系统的制造商必须给出以下安全技术参数。 子系统安全技术参数: ● SIL CL:SIL 索赔期限 SIL claim limit ●PFHD:每小时发生危险故障的几率 probability of dangerous failures per hour ●T1:寿命 lifetime 简单子系统(例如由电子机械部件组成的传感器或执行器)由相连的不同子系统单元(设 备)组成,子系统的PFHD值可以由这些单元的参数值计算得出。 子系统单元(设备)的安全技术参数: ● λ:故障率 failure rate ● B10值:用于易磨损的单元 ● T1:寿命 lifetime 对于电子机械设备,设备制造商给出的是特定开关次数下的故障率。 和时间相关的故障率、寿命必须根据实际应用的开关频率确定。 结构设计阶段需要为子系统(由子系统单元构成)定义的参数: ● T2:诊断时间间隔diagnostic test interval ● β:对共因故障的灵敏性 susceptibility to commoncause failure ● DC:诊断覆盖率 diagnostic coverage 安全相关控制系统的 PFHD值由单个子系统的 PFHD 值相加得出。 用户可通过以下方式实现和安全相关的控制系统: ● 使用已经满足了 EN ISO13849-1、IEC/EN 61508 或 IEC/EN 62061 要求的设备和子 系统。在标准中会说明,在实现安全功能时如何集成符合要求的设备。 ● 开发自己的子系统: – 可编程的电子系统或复杂系统:使用 EN61508 或 EN 61800-5-2。 – 简单设备和子系统: 使用 EN 62061。 EN 62061中未涵盖对非电气系统的描述。 此标准提供了用于设计制造电气、电子和可编 程电子控制系统的详细信息。非电气系统必须使用 EN ISO13849-1。 说明 简单子系统的设计、集成信息已作为“功能示例”出版 说明 在欧洲,IEC 62061 已经批准为 EN62061,且与机械指令协系列标准 EN 61508(VDE 0803) 此系列标准对***的技术进行了描述。 EN 61508与任何欧盟指令都不协调, 因此不会“自动假定”满足了指令中的保护目标, 但 是根据新的条款,安全相关产品的制造商也可以使用 EN61508 来满足欧洲指令中的基本 要求,例如在以下情况下: ● 在相关应用领域没有适用的协调标准。 在此情况下制造商可使用 EN61508, 但是不 存在符合性假定。 ● 欧洲协调标准(例如:EN 62061、EN ISO 13849、EN60204--1)中引用了 EN 61508 时。 这样可以确保满足指令中的相关要求(“一同生效的标准”)。 从引用的角度来说,如果制造商负责地使用了 EN 61508,则自动假定制造商符合了引用该标准 的协调标准。 系列标准 EN 61508包含了使用 E/E/PES 系统(electrical/electronic/programmable electronicSystem)执行安全功能或者确保功能安全性时需要考虑的全部要素。其它危险 例如电击危险将不在标准中描述(与 EN ISO 13849相似)。 近来 EN 61508 被定位为“国际基本安全出版物”,作为其它行业标准的框架,例如:EN 62061。由于它的国际定位,此标准在世界范围内具有很高的接受度,尤其是在北美和汽 车工业领域。 现在很多机构要求此标准例如作为 NRTL清单的基础。 此外, EN 61508 的新发展还包括:从传感器到执行器的全套安全安装的系统设计技术要求;由意外硬件故障造成的危险故障几率的量化,以及为整个 E/E/PES 安全生命周期的 每个阶段创建文档。