Preview

Nuclear Physics and Engineering

Advanced search

Simulation of a Degeneration Process of a Technical Control System for High-Temperature Processes with a Human Operator

https://doi.org/10.56304/S2079562923010232

Abstract

One of the reasons of degeneration of a technical control system with a human operator for high-temperature processes can be tiredness, as a consequence of intellectual overload, which is caused by the process of continuous decision-making of a high level of significance. This is due to the fact that at the moment of tiredness, a human operator relies on its internal installations, which may not always be an objective resolution of the situation, including critical. The article solves the problem of the degeneration diagnostics of the system in online mode, which makes it possible to promptly adjust the operability of the technical system taking into account the tiredness of the human operator.

About the Authors

M. V. Serzhantova
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Russian Federation

St. Peterburg, 190000



N. A. Dudarenko
ITMO National Research University
Russian Federation

St. Peterburg, 197101



O. S. Nuya
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Russian Federation

St. Peterburg, 190000



S. V. Solony
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Russian Federation

St. Peterburg, 190000



References

1. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. At. Nucl. 2019. V. 82 (10). P. 1341–1347.

2. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Frolko P.A. // J. Phys. Conf. Ser. 2017. V. 830. P. 012049.

3. Chirkov A.Yu., Ryzhkov S.V. // J. Fusion Energy. 2012. V. 31. P. 7–12.

4. Ryzhkov S.V., Khvesyuk V.I., Ivanov A.A. // Fusion Sci. Technol. 2003. V. 43 (1T). P. 304–308.

5. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2019. Т. 10 (5). С. 423–428 [Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. At. Nucl. 2019. V. 82 (12). P. 1621–1626].

6. Ryzhkov S.V., Chirkov A.Yu., Ivanov A.A. // Fusion Sci. Technol. 2013. V. 63 (1T). P. 135–138.

7. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 830. P. 012124.

8. Кузенов В.В., Рыжков С.В., Шумаев В.В. // ВАНТ. 2015. № 4 (98). P. 53–56.

9. Кузенов В.В., Рыжков С.В., Шумаев В.В. // ВАНТ. 2015. № 1 (95). P. 97–99.

10. Рыжков С.В. // Известия РАН. Сер.: физ. 2014. Т. 78 (5). С. 647–653.

11. Дударенко Н.А., Полякова М.В., Ушаков А.В. // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2010. № 6 (70). С. 32–36.

12. Дударенко Н.А., Полинова Н.А., Сержантова М.В., Ушаков А.В. // Известия вузов. Приборостроение. 2014. № 7. Т. 57. С. 12–17.

13. Сержантова М.В., Ушаков А.В. // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2015. № 2. Т. 15. С. 329–337.

14. Вундер Н.А., Дударенко Н.А., Сержантова М.В., Ушаков А.В. // Тр. XII Всеросс. совещ. пробл. управл. 16–19 июня 2014. Москва. 2014. № 1. С. 6372–6383.

15. Dudarenko N.A., Ushakov A.V. // J. Autom. Inform. Sci. 2011. V. 43 (6) P. 30–39.

16. Wilkinson J. The Algebraic Eigenvalue Problem. 1995. Oxford: Clarendon; Golub G., Van Loan C. Matrix Computations. 1996. Baltimore: Johns Hopkins Univ.

17. Дударенко Н.А., Нуйя О.С., Сержантова М.В., Слита О.В., Ушаков А.В. Математические основы теории систем: лекционный курс и практикум. Уч. пособ. высш. уч. завед. Под ред. А.В. Ушакова. Изд. 2e. 2014. Санкт-Петербург: НИУ ИТМО.

18. Рыжков С.В., Чирков А.Ю. Системы альтернативной термоядерной энергетики. 2017. Москва: Физматлит.

19. Даниленко А.В., Сержантова М.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2023. Т. 14 (5). С. 470−475


Review

For citations:


Serzhantova M.V., Dudarenko N.A., Nuya O.S., Solony S.V. Simulation of a Degeneration Process of a Technical Control System for High-Temperature Processes with a Human Operator. Nuclear Physics and Engineering. 2023;14(6):566-570. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562923010232

Views: 41


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)