楼宇自控工程硬件质量需重视
现如今,人们的生活质量和生活要求越来越高,与之相适应的楼宇自控工程越来越多。而整个工程项目的实现是要通过软硬件结合的方式实现的。软件方便主要是楼宇自控系统,而硬件方面主要是指相关设备。在进行硬件选择时一定要抓牢硬件标准,切忌因为节约成本而使用劣质设备。
工程设备质量是楼宇自控工程质量好坏的重要保证,除此之外,还有楼宇自控施工中需要的各种耗材、辅材及配件的质量,对整体施工的质量都有较大影响。在楼宇自控工程施工前有很多材料采购,设备修整的工作,因此必须严格把控这个过程当中的质量,很多施工所用材料、设备等的质量都对项目施工质量有很大影响。所以在相关材料设备进场时一定要经过严格的质量验收,对于规格型号和楼宇自控工程不符、质量要求不合格的材料设备坚决不能进场,对于验收有偷工减料和以差参好的行为作出惩罚举措,对于严格认真的质量采购人员予以大力表扬,扩大标榜作用。
总之,楼宇自控工程硬件标准要抓牢,偷工减料这等手段是一定要禁止的。虽然我们的楼宇自控工程主张经济性,但是节约成本的前提一定是保证工程质量。
作为深耕楼宇自控领域的国产品牌,康沃思物联与生俱来自带“节能”基因,可为客户提供专业高效的智能楼宇管控平台,打造一体化综合解决方案, 软硬件产品坚持自主研发,可满足各类楼宇建筑对温度、湿度、灯光、空气质量、能源管理等需求,并深度挖掘建筑的节能潜力,构建舒适健康、智慧节能的现代楼宇。
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硬件研发效能指标和度量方法
一、常用效能指标及度量方法: 1. 研发周期 • 指标:从项目启动到产品交付的总时长。• 度量方法:• 明确项目启动的时间点,通常以项目立项或获得正式批准的日期为准。• 确定产品交付的时间点,这可能是产品通过最终验收测试、正式推向市场或交付给客户的日期。• 将研发过程细分为多个关键阶段,如需求分析、方案设计、原理图绘制、PCB 布线、硬件调试、软件集成、测试验证等,并为每个阶段设定开始和结束的里程碑。• 使用项目管理工具(如 Project、Trello 等)来跟踪每个阶段的实际开始和结束时间。• 最后,将各个阶段的时间累加,得到总的研发周期。2. 需求变更率 • 指标:需求变更的次数占初始需求数量的比例。• 度量方法:• 在项目开始时,对初始确定的需求进行详细记录和编号。• 每当发生需求变更时,进行变更申请和审批流程,并记录变更的内容和原因。• 统计需求变更的次数。• 用需求变更的次数除以初始需求的数量,再乘以 100%,得到需求变更率。
3. 原型迭代次数 • 指标:产品原型开发和改进的次数。• 度量方法:• 为每次原型的开发和改进进行编号。• 记录每次原型的主要改进点和目标。• 统计从初始原型到最终定型的版本数量,即为原型迭代次数。
4. 一次成功率 • 指标:产品首次设计、制造和测试就能达到预期性能和质量标准的比例。• 度量方法:• 确定预期的性能和质量标准,包括各项技术指标、功能要求、可靠性指标等。• 对生产出的每一批次或每一个产品进行首次测试和验收。• 统计成功通过首次测试和验收的产品数量。• 将成功的数量除以总生产的产品数量,乘以 100%,得到一次成功率。
5. 缺陷密度 • 指标:每单位产品中发现的缺陷数量。• 度量方法:• 在测试和使用过程中,详细记录发现的每一个缺陷,并对其进行分类和编号。• 确定产品的规模度量单位,如代码行数、硬件组件数量、电路板面积等。• 用缺陷的总数除以产品的规模度量单位,得到缺陷密度。6. 研发成本 • 指标:包括人力成本、物料成本、设备成本等的总和。• 度量方法:• 人力成本:统计参与项目的人员的工作时间,乘以其对应的小时工资率,包括直接参与研发的工程师、测试人员,以及间接支持的管理人员等。• 物料成本:汇总购买的各种硬件组件、原材料、包装材料等的费用。• 设备成本:包括购买或租赁的研发设备、测试仪器的费用,以及设备的维护和折旧费用。• 其他成本:如差旅费、培训费用、知识产权费用等。• 将以上各项成本相加,得到总的研发成本。7. 技术创新指数 • 指标:采用的新技术、新工艺或新设计理念的数量和质量。• 度量方法:• 建立一个技术创新评估清单,列举可能的新技术、工艺和设计理念。• 对于每个采用的新技术或理念,由技术专家根据其创新性、难度、对产品性能的提升程度等进行打分(例如 1-5 分)。• 统计采用的新技术、工艺和设计理念的数量,并计算其总得分。• 可以将总得分除以可能的最高得分,得到技术创新指数的百分比。
8. 性能指标达成率 • 指标:关键性能参数(如处理速度、存储容量、功耗等)达到预定目标的比例。• 度量方法:• 明确产品的关键性能指标及其预定目标值。• 通过实际测试和测量,获取产品在这些性能参数上的实际值。• 对于每个性能指标,判断实际值是否达到或超过预定目标值。• 统计达到目标值的性能指标数量。• 将达到目标的数量除以总的关键性能指标数量,乘以 100%,得到性能指标达成率。
9. 资源利用率 • 指标:人力、设备等资源的实际使用时间与潜在可用时间的比率。• 度量方法:• 对于人力资源,使用工时记录系统记录每个员工在项目上的工作时间。• 确定每个员工的潜在工作时间(通常按每天 8 小时,每周 5 天计算,扣除法定节假日和休假)。• 计算人力资源的实际使用时间总和除以潜在可用时间总和。• 对于设备资源,通过设备使用记录或监控系统获取设备的实际运行时间。• 确定设备的理论可用时间(扣除维护、故障等不可用时间)。• 计算设备资源的实际使用时间除以潜在可用时间。
10. 可维护性和可扩展性评分
• 指标:对产品后续维护和升级的难易程度进行评估。• 度量方法:• 制定可维护性和可扩展性的评估标准,例如硬件架构的模块化程度、软件代码的可读性和结构合理性、接口的标准化程度等。• 组织由硬件工程师、软件工程师、维护人员等组成的评估小组。• 评估小组根据评估标准对产品进行打分(例如 1-10 分)。• 计算评估小组打分的平均值,作为可维护性和可扩...
二、硬件安全性效能指标及度量方法: 1. 故障安全概率 • 指标:在出现故障的情况下,系统进入安全状态的概率。• 度量方法:通过故障注入测试,模拟各种故障情况,统计系统成功进入安全状态的次数与总故障次数的比例。
2. 平均故障间隔安全时间(MTBFS) • 指标:两次与安全相关的故障之间的平均时间间隔。• 度量方法:对设备进行长期运行监测,记录每次安全相关故障发生的时间,计算相邻两次故障之间的时间间隔的平均值。
3. 安全漏洞数量 • 指标:硬件设计和实现中发现的安全漏洞的数量。• 度量方法:使用专业的安全扫描工具和安全审计,定期对硬件进行检查,统计发现的安全漏洞数量。
4. 安全认证通过率 • 指标:硬件产品通过相关安全认证(如 CE、UL 等)的比例。• 度量方法:统计提交安全认证的次数以及通过的次数,计算通过率。
5. 安全风险评估得分 • 指标:对硬件系统进行安全风险评估得到的综合得分。• 度量方法:根据既定的安全风险评估模型和标准,评估硬件系统在物理安全、网络安全、数据安全等方面的风险,给出相应的得分。
6.硬件加密强度 • 指标:加密算法的强度和密钥长度。• 度量方法:评估所采用的加密算法的安全性,如 AES 算法的密钥长度(128 位、256 位等),密钥长度越长,加密强度越高。
7. 电磁兼容性(EMC)达标率 • 指标:硬件产品通过电磁兼容性测试的比例。• 度量方法:按照相关标准(如 CISPR、IEC 等)进行电磁兼容性测试,统计通过测试的产品数量与测试总数的比例。
8. 静电放电抗扰度 • 指标:硬件能承受静电放电而不出现故障或性能下降的能力。• 度量方法:使用静电放电发生器按照标准规范对硬件进行放电测试,观察硬件的工作状态是否正常。
9. 防火等级 • 指标:硬件材料的防火性能等级。• 度量方法:根据相关防火标准(如 UL94 等)对硬件使用的材料进行测试,确定其防火等级。
10.访问控制有效性 • 指标:衡量对硬件资源的访问控制机制的严格程度和有效性。• 度量方法:通过模拟未经授权的访问尝试,统计被成功阻止的次数与总尝试次数的比例。
11.数据完整性保护能力 • 指标:确保硬件处理和存储的数据不被非法篡改或损坏的能力。• 度量方法:使用数据完整性校验算法,如哈希函数,在数据传输和存储前后进行校验,统计数据完整性被成功维护的次数与总操作次数的比例。
12. 物理安全性 • 指标:硬件设备抵御物理攻击(如拆解、篡改)的能力。• 度量方法:进行物理攻击模拟测试,评估设备的外壳坚固程度、防篡改机制等,给出相应的评分。
13.供应链安全 • 指标:硬件组件在采购、运输、存储等供应链环节中的安全保障程度。• 度量方法:审查供应商的安全资质、物流过程的监控措施、库存管理的安全性等方面,进行综合评估。
三、硬件可靠性效能指标及度量方法: 1. 平均故障间隔时间(MTBF) • 指标:设备两次故障之间的平均运行时间。• 度量方法:对大量同型号设备进行长期运行监测,记录每次故障发生的时间,计算相邻两次故障之间的时间间隔的平均值。
2. 可靠度(R(t)) • 指标:在规定的条件下和规定的时间内,硬件系统完成规定功能的概率。• 度量方法:通过可靠性试验或实际使用数据,计算在特定时间 t 内无故障运行的设备数量与总设备数量的比例。
3. 失效率(λ) • 指标:单位时间内设备发生故障的概率。• 度量方法:根据故障数据,计算在特定时间段内发生故障的设备数量与该时间段内总运行时间的比值。
4. 返修率 • 指标:在一定时间内返回维修的产品数量占总销售数量的比例。• 度量方法:统计在特定时间段内返修的产品数量,除以同期销售的产品总数,乘以 100%。
5. 耐久性测试通过率
• 指标:硬件产品通过耐久性测试的比例。• 度量方法:将一批硬件产品进行耐久性测试,如高温、高湿、振动等环境下的长时间运行测试,统计通过测试的产品数量与测试总数的比例。
6.预计寿命 • 指标:基于设计和部件寿命估计的硬件预期正常工作的时间。• 度量方法:根据部件的可靠性数据和应力分析来计算。
7. 环境适应性 • 指标:硬件在不同环境条件(温度、湿度、气压等)下正常工作的能力。• 度量方法:在各种模拟环境条件的试验箱中进行测试,观察硬件的性能是否稳定。
8.容错能力 • 指标:硬件在出现部分故障时仍能保持一定功能的能力。• 度量方法:通过故意引入故障,观察硬件系统的响应和功能保持情况。
9.平均修复时间(MTTR) • 指标:从硬件故障发生到修复完成并恢复正常运行的平均时间。• 度量方法:记录每次故障的修复时间,计算平均值。
10.故障模式影响及危害性分析(FMECA) • 指标:对硬件可能的故障模式、影响和危害性进行评估的综合得分。• 度量方法:系统地分析各种故障模式,评估其对系统功能的影响和危害程度,根据预定的评分标准进行打分。
11.老化测试通过率 • 指标:硬件产品在加速老化测试中通过的比例。• 度量方法:在高于正常工作条件的环境下(如高温、高电压)对硬件进行长时间测试,统计通过测试的产品数量与测试总数的比例。
12.冗余设计有效性 • 指标:硬件中冗余部件或系统在主部件故障时发挥作用的效果。• 度量方法:模拟主部件故障,观察冗余部件或系统接管工作的及时性和稳定性,评估其对系统功能的保障程度。
13 温湿度循环测试通过率 • 指标:硬件在温湿度循环变化环境测试中的通过比例。• 度量方法:将硬件置于温湿度不断循环变化的环境中进行测试,统计通过测试的产品数量与测试总数的比例。
四、硬件安全性和可靠性的标准文件
以下为您列举一些硬件安全性和可靠性相关的标准文件,但请注意,获取完整和最新的标准文件通常需要通过专业的标准机构购买或订阅:
1. IEC 60950-1:2005:信息技术设备 - 安全 - 第 1 部分:通用要求
2. IEC 61508:电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全
3. GB 4943.1-2011:信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求
4. MIL-STD-810G:环境工程考虑和实验室试验
5. ISO 13849-1:2015:机械安全 - 控制系统的安全相关部件 - 第 1 部分:设计的一般原则
五、硬件安全性和可靠性问题的解决措施
硬件安全性问题的解决措施:
1. 定期安全更新和补丁管理:及时为硬件设备的固件和驱动程序提供安全更新,修复已知的漏洞。
2. 电磁屏蔽:采用合适的电磁屏蔽材料和设计,减少电磁泄漏。
3. 物理防护:使用坚固的外壳、锁具等防止未经授权的物理访问。
4. 安全芯片和加密模块:集成专门的安全芯片来增强加密和认证功能。
5. 供应链安全管理:对供应商进行严格的审核和监控,确保硬件组件的来源可信。
6. 访问控制和身份验证:实施强身份验证机制,如密码、生物识别等,限制对硬件的访问。
7. 安全测试和评估:进行定期的安全测试,包括漏洞扫描、渗透测试等,发现并解决潜在的安全问题。
硬件可靠性问题的解决措施 :1. 优质元件选型:在设计阶段选择质量可靠、寿命长的电子元件。
2. 良好的热设计:采用有效的散热方式,如风扇、散热片、热管等,确保硬件在适宜的温度范围内工作。
3. 静电防护措施:在生产和使用环境中安装静电消除设备,人员佩戴防静电手环等。
4. 定期维护和检测:对硬件进行定期检查、清洁和维护,及时更换老化或有故障迹象的元件。
5. 冗余设计:在关键部件或系统中采用冗余配置,提高容错能力。
6. 电源管理和保护:使用稳定的电源供应,并配备过压、过流保护装置。
7. 优化制造工艺:严格控制生产过程中的质量,减少制造缺陷。
8. 环境适应性设计:使硬件能够适应可能遇到的各种环境条件,如防潮、防尘、抗震等。
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