연구분야

연구분야

RAMS


RAMS는 Reliability(신뢰성), Availability(가용성), Maintainability(유지보수성), Safety(안전성)의 통합된 명칭으로 한 시스템의 장기간 운영에 대한 특성을 의미합니다.

국내 및 해외 프로젝트에서 요구되는 시스템 및 하부 시스템의 RAMS 요구사항을 만족하여, 시스템 설계와 개발 그리고 운용까지 안전하고 신뢰성 있는 시스템을 납품할 수 있도록 체계적이고 계획적인 연구 수행합니다.

필요성

  1. 철도분야 국제규격 기반의 제품 설계와 구현을 통해 안전하고 신뢰성 높은 제품으로 고객만족 실현
  2. 전문적으로 조직화된 설치 및 시험, 검증으로 안정적인 시스템 및 하부 시스템 공급
  3. 공급된 제품에 대한 운영단계 신뢰성 및 안전성 관리로 확대 적용

연구 분야

  1. 자체 개발 제품에 요구되는 RAMS 지표 달성으로, 안전하고 고신뢰의 제품 개발이 가능하도록 지속적인 RAMS 활동 절차 및 관리 개선에 대한 연구 수행
  2. 국내 및 해외 프로젝트에서 요구되는 시스템 및 하부 시스템의 RAMS 요구사항 만족으로, 시스템 설치와 시험 그리고 운영까지 안전하고 안정적인 시스템 공급이 가능하도록 체계적이고 계획적인 연구 수행
  3. 운영중인 제품의 지속적인 모니터링을 통한 제품 신뢰성 및 안전성 향상에 대한 연구 수행

절차

철도분야 국제표준으로부터 최적화된 RAMS 절차에 따라 개발/공급되는 소프트웨어와 시스템의 신뢰성 그리고 가용성, 유지보수성, 안전성을 객관적으로 보증합니다.

신뢰성(Reliability)


주어진 기간 동안 규정된 조건에서 제품이 고장 없이 의도하는 기능을 수행할 확률

목적

사용자의 안전과 신뢰도를 보장하면서 최소 비용으로 제품과 시스템이 고장 없이 오랫동안 원하는 기능을 수행하게 하는 것

  • 고장율 감소 및 운영 안정성 확보
  • 제품/시스템의 품질 보증
  • 시스템 설계 및 개선 지표 제공

수행절차

1. 신뢰성 목표
- 신뢰성 목표 수립

2. 예비 RAM 분석
- 고장 분류, 기능 분류

- Pre-FMECA

3. 신뢰성 분석

- MTTF/MTBF 예측

- FMECA, RBD

4. 신뢰성 입증

- 고장 정보 수집/분석

- FRACAS

5. 신뢰성 보증

- 제품 신뢰성 보증


보유기술

신뢰성 분석/입증 체계 구축 및 전문 조직 보유

  • 신뢰도 산출 전용 도구 보유 및 전문 숙련도 보유
  • 국제 표준 기반 고장율 분석 기술 보유
  • 신뢰성 예측 및 입증 기술 및 경험 보유

적용/연구

고객 요구조건 충족 및 제품 신뢰도 향상에 대한 연구

  • 신뢰성 관련 발주 요구사항 충족
  • 제품의 신뢰도(고장율) 분석으로 설계 반영
  • 고장 데이터 기반 신뢰도 모니터링 및 개선 연구

가용성(Availability)


장비가 주어진 조건에서 요구된 기능을 수행하는 상태에 있을 확률

목적

사용자가 필요할 때 시스템에 접근하여 정상적으로 이용할 수 있도록 보장하는 것

  • 서비스 연속성 보장
  • 고객 만족도 및 신뢰도 향상
  • 안정적인 성능 유지

수행절차

1. 가용성 목표
- 가용성 목표 수립

2. 가용도 산출
- MTBF/(MTBF+ MTTR)

- 신뢰도/정비도 개선

3. 가용성 달성

- 목표 대비 가용성 달성

4. 가용성 입증

- 고장/수리 정보 수집/분석

- 실제 가용성 비교/입증

5. 가용성 보증

- 제품 가용성 보증


보유기술

가용성 산출 및 입증 체계 구축

  • 제품 및 시스템의 가용도 산출 기술 보유
  • 제품의 실제 운영 정보 수집/모니터링 체계 보유
  • 사업 별 가용성 입증 경험 보유

적용/연구

실제 운영 정보 기반 제품 가용성 향상에 대한 연구

  • 가용성 관련 발주 요구사항 충족
  • 제품의 연속적 사용성에 대한 보증
  • 운영 정보(고장 정보, 수리 시간) 기반 가용성 산출

유지보수성(Maintainability)


고장 발생 시 정상 기능을 회복시키는데 필요한 시간

목적

고장 이후 다운타임을 최소화하여 제품의 가용성을 유지 및 향상 시키는 것

  • 고장 복구 시간 단축
  • 운영 비용 절감
  • 복잡한 시스템의 안정적 운영 지원


수행절차

1. 유지보수성 목표

- 유지보수성 목표 수립

2. 유지보수도 분석

- 유지보수 분석(FMECA)

- 평균수리시간(MTTR)

3. 유지보수성 달성

- 목표 대비 유지보수성 달성

4. 유지보수성 입증

- 유지보수 절차 수립

- 유지보수 시험/입증

5. 유지보수성 보증

- 제품 유지보수성 보증


보유기술

비용 효율화, 운영 편의성을 위한 유지보수 및 관리 기술

  • 진단 및 결함 분석 기술
  • 효율적 수리/복구 기술
  • 예측 기반 정비 및 예방 정비 기술

적용/연구

실제 운영 정보 기반 유지보수성 향상에 대한 연구

  • 유지보수성 관련 발주 요구사항 충족
  • 제품의 구조적 단순화/모듈화로 수리 시간 단축
  • 신뢰성 중심 유지보수(RCM) 적용 연구

안전성(Safety)


시스템이 고장 또는 오작동 시 인적‧물적 피해로 이어지는 것을 방지하는 능력

목적

시스템이 고장이 발생하더라도 안전한 상태를 유지하는 것

  • 위험 식별 및 완화
  • 인명 및 재산 보호
  • 법규 및 규제 준수

수행절차

1. 안정성 목표

- 안전성 목표 수립

- 안전 무결성 수준(SIL)

2. 안전성 분석

- 위험원(Hazard) 식별

- 위험도(Risk) 평가

3. 안전 요구사항

- 저감 대책 수립

- 안전 요구사항 정의

4. 위험도 관리

- 단계별 위험도 관리

- Hazard Log

5. 안전성 보증

- 안전성 검증

- 안전성 입증 및 보증


보유기술

국제표준 기반 철도 안전 전문 기술 보유

  • 철도표준(EN/IEC) 기반 안전 전문가 보유
  • 전문 조직 보유 및 안전성 활동 자체 수행 능력
  • 다수 철도용품 SIL 인증 경력(GP/GA/SA)

적용/연구

제품 및 시스템의 안전성 향상에 대한 연구

  • 안전성(SIL) 관련 발주 요구사항 충족
  • 안전 프로세스의 내재화
  • 운영 정보 기반 안전성 모니터링 및 개선