¿que son y cuando se aplican las facultades de comprobación?

¿que son y cuando se aplican las facultades de comprobación?

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“verificación de baja potencia”

Resumen: Existe un interés creciente en el análisis computacional de la seguridad de los reactores por sustituir sistemáticamente los cálculos conservadores por cálculos de mejor estimación aumentados por métodos cuantitativos de análisis de incertidumbre. Esto ha sido necesario debido a los recientes requisitos reglamentarios que han permitido el uso de tales métodos en el análisis de seguridad de los reactores. Los métodos estocásticos de cuantificación de la incertidumbre han demostrado ser muy prometedores, ya que son más adecuados para captar las complejidades de los problemas reales de ingeniería. Este estudio propone un marco para realizar la cuantificación de la incertidumbre basado en el enfoque estocástico, que puede aplicarse para mejorar el análisis de seguridad.

Además, el nivel de riesgo ha aumentado con la degradación de los equipos y la instrumentación de las centrales nucleares. Para lograr la seguridad de la central nuclear, es importante evaluar continuamente el riesgo para todos los posibles peligros y escenarios de propagación de fallos y asignar las capas de protección a los escenarios de propagación de fallos/fallos/peligros para poder evaluar y verificar el nivel de seguridad durante el funcionamiento de la central nuclear. En este estudio se propone la metodología de la Red Semántica de Fallos (FSN). Se trata de desarrollar una red semántica de fallos (FSN) estática y dinámica para modelar posibles escenarios de propagación de fallos y las interrelaciones entre las variables de proceso asociadas. El método propuesto se demostró mediante su aplicación a dos casos de estudio seleccionados. El uso de la FSN es esencial para la detección de fallos, la comprensión de los escenarios de propagación de fallos y para ayudar a la prevención de eventos catastróficos.

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Intento de potencia

La verificación estática consciente de la potencia, más popularmente conocida como verificación PA-Static, se realiza en diseños que adoptan determinadas técnicas de reducción de la disipación de energía a través de la intención de potencia o del Formato Unificado de Potencia. El término estático tiene su origen en las herramientas y metodologías de verificación que aplican un conjunto de reglas predefinidas de conciencia de la potencia (PA) o multivoltaje (MV) basadas en los requisitos de potencia, de forma estática en la estructura del diseño. Más concretamente, los conjuntos de reglas se aplican sobre la estructura física, la arquitectura y la microarquitectura del diseño, junto con la especificación UPF, pero sin los requisitos de ningún estímulo externo o banco de pruebas.

La verificación PA-Static tiene como objetivo principal descubrir los problemas estructurales conscientes de la potencia que afectan al diseño físicamente en los aspectos arquitectónicos y microarquitectónicos. Los cambios estructurales que se producen en el diseño de un PA se deben principalmente a la inserción física de células especiales de gestión de la energía y de MT, como los interruptores de potencia (PSW), el aislamiento (ISO), el cambiador de nivel (LS), el cambiador de nivel de habilitación (ELS), los repetidores (RPT) y los flops de retención (RFF). Estas células MV de gestión de la energía son esenciales para el apagado. Las funcionalidades genéricas de estas células pueden resumirse de la siguiente manera:

Metodología de verificación de bajo consumo mediante upf

Esta metodología combina la elaboración con conciencia de la energía con el análisis formal y la simulación. Con la elaboración consciente de la energía, todos los bloques, así como las características de gestión de la energía en su diseño, están en su lugar, por lo que puede verificar su diseño con intención de energía. La intención de potencia introduce redes de potencia/tierra, niveles de tensión, interruptores de potencia, celdas de aislamiento y registros de retención de estado. Cualquier tecnología de verificación -simulación, emulación, creación de prototipos o formal- puede aplicarse a una elaboración del diseño que tenga en cuenta la potencia.

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Si se invierte tiempo y esfuerzo por adelantado en aprender y aplicar las herramientas de este flujo, se pueden evitar problemas de diseño que, más adelante en el ciclo, tardarán mucho más en encontrarse y solucionarse.  La figura 1 describe los pasos clave de nuestra metodología de verificación con conciencia de la potencia.

Diseño de bajo consumo y verificación consciente de la energía pdf

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