安全部分概述了操作产品时必须遵守的安全说明。该产品按照当前有效的技术规则制造,操作安全。它已经过测试并且出厂时处于完美的安全状态。为了在运行期间保持这种状态,必须遵守并遵循适用出版物和证书中的信息。操作产品时必须严格遵守基本安全说明。除了基本的安全说明外,文档各个部分中对流程和说明的描述还提供了具体的安全说明。此外,该设备使用的区域还适用当地的事故预防法规和一般安全法规。只有遵守所有安全说明,才能最大程度地保护人员和环境免受危险,并确保产品安全无故障运行。
摘要。可再生能源具有典型的间歇性特征,产出的强大随机波动以及峰值负载下的支撑能力不足。因此,高比例可再生能源能源系统的电源保证正面临严重的挑战。可再生能源分配和能源存储可以在一定程度上解决可再生能源的随机波动问题。在这种情况下,基于电化学能源存储的运行机理,本文考虑了电化学能源存储的操作安全特性,建立了可再生能源 +能源存储操作优化模型。为了为相关企业的规划和建设提供技术支持,本文探讨了电化学能源存储的大规模可再生能源配置的有效性,并分析了CPELX解决的不同储能操作模式的影响。结果表明,可再生能源配置能量存储可以提高其置信能力并降低净负载的峰值山谷差异率,但是特定效果与储能的操作模式密切相关。
使用未螺旋空气系统(UASS)作为物流链的一部分摘要将降低总体运营成本和加速交付。UAS操作员面临的一个特殊挑战正在移交高水平的自主控制和试点控制之间。本综述根据不同领域内自动化水平之间的移交因素介绍了已发表文献的发现。总共回顾了188个完整的出版物,其中包括52个出版物。文献概述了针对UASS,机组人员,医疗保健,海上,机器人技术和空中交通管制的出版物中移交过渡的几个挑战。干预措施包括界面设计,培训策略,自动化本身的设计,以支持操作员和组织设计机会。目前只有一个小文献基础,了解人为因素干预的应用及其对这一独特应用的好处需要更好地理解以支持有效的操作安全。
本文通过一个思想实验探讨了当前的漏洞管理范式如何适应包括机器学习系统:如果机器学习 (ML) 中的缺陷被分配了通用漏洞和暴露 (CVE) 标识符 (CVE-ID),会怎么样?我们同时考虑 ML 算法和模型对象。假设场景围绕探索漏洞管理六个领域的变化而构建:发现、报告接收、分析、协调、披露和响应。虽然算法缺陷在学术研究界众所周知,但这个研究界与部署和管理使用 ML 的系统的运营界之间似乎没有明确的沟通渠道。思想实验确定了 CVE-ID 可以在这两个界之间建立一些有用的沟通渠道的一些方法。特别是,它将开始向研究界介绍操作安全概念,这似乎是现有努力留下的一个空白。
当今动态的安全环境要求 DCSA 将其角色扩展到新的任务领域,以建立更全面的制度来保护国家的关键技术和服务。为支持更广泛的供应链完整性和弹性,未来的一项扩展是实施《2020 财政年度国防授权法》第 847 节中关于受益所有权的要求。这项新法律要求扩大现有的 NISP FOCI 风险分析范围,以涵盖大量不受 NISP 监督但对国防部供应链不可或缺的公司。NISP 政策还要求扩大 DCSA 的任务范围,包括建立受控非机密信息 (CUI) 项目管理办公室,并可进一步扩大到包括其他安全任务和服务,如敏感隔离信息设施的认证、操作安全、信息安全和国防部设施的物理安全。
简介 自起源于 ISdF(操作安全研究所)和 IMdR(风险管理研究所)以来,M2OS(管理、标准工具方法)工作组约有 20 名成员,其任务是发布旨在服务的作品为关注操作安全和风险管理的人员提供参考。这些可以是帮助初学者入门的职业,也可以是帮助经验丰富的人记住某些技术要素的人。根据他开发的作品,M2OS 在这里为读者提供了 Jean-Claude Ligeron 多年来教授的机械可靠性课程。本课程代表了他在 MATRA、然后在他工作过的公司以及最后在他创立的公司中获得的经验的成果。我们要感谢 Jean-Claude Ligeron 接受这份出版物,它与其他出版物一样,构成了“旧”与“新”之间的联系。本课程并非固定不变,而是根据其丰富性不断发展,同时考虑到该领域的最新发展以及您在您的环境中可能获得的其他经验。您可以对现有信息提出任何意见,并通过电子邮件将其发送给项目协调员:prlecler@club-internet.fr。目前该集合包含以下模块: 1.基础知识 « >> » 2.结构的可靠性“>” 3.补足“>>” 4.实际示例 « >> » 每个模块都由包含和/或一般演示文稿和文本的章节组成。1 - 通过单击名称右侧的“>>”可以直接访问模块。2 - 某些模块提到尚未重新发布的参考文献,但其内容仍然是最新的且未被替换。3 - 读者不会忘记您可以访问旨在教授的课程。由于老师不在场,您可能会希望对某些板有一些宽容,因此如果没有口头评论,这些板会更难以理解......它为您熟悉该领域提供了基础,并提供了非常大的知识深化该领域的参考文献和数据的数量。M2OS 集团主席:J.M.Cloarec (庞巴迪) 和 Y. Mortureux (UIC/SNCF) 项目协调员:P. R. Leclercq (R.I.S.)M2OS 活跃成员:M.M.Oudin-Darribère 女士,MM。J.M.Cloarec (庞巴迪)、R.Grexige (RATP)、J.Lafont、P.Leclercq (R.I.S.), J-C Ligeron, D.Merle (泰雷兹), P.Moreau (LRBA), D.Morel (LRBA), Y.Mortureux (UIC/SNCF), J.Ringler (Ringler 顾问), J.Riout ( CETIM)、G.Sabatier(LGM)、M.Testylier(GMAO 服务)
1. 目标关键系统必须满足认证标准的高水平要求。后者主张将流程组织成危害分析[1][2]和初步风险分析[3]等主要步骤,并建议使用经典方法,如故障模式和影响分析 (FMEA)[4]、故障树分析 (FTA)[5]或事件树等。然而,这些方法为安全工程师所熟知,但实施起来却十分麻烦,并且越来越不能适应系统复杂性的增长以及相关行业激烈的竞争所带来的时间限制。有必要使用合适的工具来支持分析活动,最重要的是更接近设计过程。在这种背景下,利用模型驱动工程(IDM 或 MBSE)领域的进步,通过与系统建模环境的精细耦合来实施合作安全评估策略 1(安全评估或 SA)可能会非常有趣。我们提出了 Sophia,这是一个专用于安全分析的建模和分析环境,与 Papyrus 系统建模工具紧密结合。它允许利用 SysML [7] 提供的不同建模方面,并集成互补功能来进行本文其余部分描述的 FTA 和 FMEA 分析。
摘要:最新趋势、社会需求和技术进步已导致无人机系统 (UAS) 在民用和军用领域的广泛应用得到空前扩展,从简单的日常操作到建筑工地的监督,甚至物流等等。无人驾驶飞行器 (UAV),俗称无人机,是 UAS 的主要组成部分,在此类操作中越来越受欢迎,因为它们可以降低成本、简化活动并提高监视或交付的粒度。此外,它们还可以为实现智能传感和导航功能、支持自动化、操作安全、预测甚至法医分析铺平道路。作为一项新兴技术,仍需应对多项挑战,才能使 UAS 适用于现实世界的应用,这些应用对性能、可靠性和隐私有着严格的要求。鉴于上述情况,本文深入研究了当前用于超视距 (BVLOS) UAS 操作的 UAS 技术,并强调了出现的主要技术挑战和要求。我们还重点关注新兴和未来的 BVLOS UAS 功能以及使其在各个工业领域扩展前景光明的技术进步。
目录 简介:在成本内进行创新 • 总体趋势:商用飞机 • 总体趋势:国防 • 主要参与者和新来者 • 不断扩大的市场中的商用航空挑战 • 国防挑战:改变预算分配,新机遇 电缆相关的航空航天趋势 1.更轻的重量和燃油效率 2.需要提高机载电力 3.更高的飞行操作和机上娱乐 (IFE) 数据传输 4.操作安全 a.火灾和毒性 b.合成视觉系统 (SVS) c.飞机健康监测 (AHM) 5.更轻、更可靠、更强大的发动机 6.环境问题 7.对电缆制造商的期望 NEXANS:航空航天高级电缆解决方案 • 适用于商用航空 • 适用于国防市场 • 安全性、可靠性、效率和适应性的航空航天电缆解决方案 • 标准和规范 • 全系列产品和解决方案 • 专为航空航天设计的一套服务 结论 附录:一些 NEXANS 航空航天头条新闻和里程碑
受控非机密信息 (CUI) 什么是 CUI?• 受控非机密信息是美国政府创建或拥有的非机密信息,需要保护或传播控制,将其分发限制在具有合法政府目的的范围内。未经进一步审查,CUI 不得向公众发布。• 通过第 13556 号行政命令建立的 DoD CUI 计划标准化了多个类别的信息保护。例如,CUI 类别用于保护隐私法信息、律师-客户特权信息和受控技术信息等。这些类别的完整列表可在 DoD CUI 注册表中找到:https://www.dodcui.mil/。• CUI 标记提醒接收者可能需要特殊处理以遵守法律、法规或政府范围的政策。• 对于国防部,CUI 还支持一致的流程来保护信息,以用于特定的国家安全目的,例如物理和操作安全。o 受 CUI 保护的信息是未分类的,但需要控制以防止泄露