понедельник, 20 ноября 2023 г.

МЭК: Важность функциональной безопасности

Данная редакционная заметка была опубликована 11 октября 2023 года на блоге на сайте Международной электротехнической комиссии (МЭК – International Electrotechnical Commission, IEC).

Рисунок: (С) Tung Nguyen / Pixabay


Куда бы мы ни пошли и что бы мы ни делали, мы, как правило, всегда находимся поблизости от каких-либо электрических или электронных устройств и систем. Целью функциональной безопасности является обеспечение безопасности этих устройств и систем, а также того, чтобы не причиняли нам неприемлемого вреда.

В центре внимания функциональной безопасности находится электроника и соответствующее программное обеспечение. Она активирует встроенные механизмы безопасности для снижения потенциальных рисков, способных привести к причинению вреда или уничтожению чего-либо или кого-либо.

Функциональная безопасность присутствует практически везде, от самолетов до промышленных машин и медицинских приборов.

Например, автоматические двери оснащены встроенными датчиками, которые открывают эти двери достаточно быстро, чтобы Вы не расквасили себе о них нос, и закрывают их позади Вас достаточно медленно, чтобы Вы не застряли на полпути.

Датчики в детекторах дыма активируют спринклерную систему тушения пожара, а используемые в различных системах (таких как водопровод и производство электроэнергии) перепускные клапаны предупреждают пользователей о достижении определенных уровней давления.

Стандарты функциональной безопасности разработаны для обеспечения безопасности и надёжности программного обеспечения, обеспечивающего эту автоматическую защиту.

Стандарт IEC 61508 ( https://webstore.iec.ch/searchform&q=iec%2061508 ) представляет собой горизонтальную серию стандартов, устанавливающих требования к функциональной безопасности, применимые к широкому спектру отраслей промышленности.

Мой комментарий: Опубликованная в 2010 году редакция стандарта IEC 61508:2010 «Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических / электронных /программируемых электронных систем» (Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems) включает 7 частей:

  • Часть 1: Общие требования (General requirements), см. https://webstore.iec.ch/publication/5515 . В России адаптирована как ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования», https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=7&id=183652

  • Часть 2: Требования к электрическим / электронным/ программируемым электронным системам, связанным с безопасностью (Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems), см. https://webstore.iec.ch/publication/5516 . В России адаптирована как ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. Требования к системам», https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=16&id=181816 (с поправкой, см. https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=16&id=239740 );

  • Часть 3: Требования к программному обеспечению (Software requirements), см. https://webstore.iec.ch/publication/5517 . В России адаптирована как ГОСТ IEC 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»,   https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=231456 ; и ранее  ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению» (отменён),  https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=182129

  • Часть 4: Определения и сокращения (Definitions and abbreviations), см. https://webstore.iec.ch/publication/5518 . В России адаптирована как ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения», https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&id=183575

  • Часть 5: Примеры методов для определения уровней полноты безопасности (Examples of methods for the determination of safety integrity levels), см. https://webstore.iec.ch/publication/5519 . В России адаптирована как ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности», https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=183603

  • Часть 6: Руководство по применению стандартов IEC 61508-2 и IEC 61508-3 (Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3), см. https://webstore.iec.ch/publication/5520 . В России адаптирована как ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 6. Руководство по применению ГОСТ Р МЭК 61508-2 и ГОСТ Р МЭК 61508-3», https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&id=183339

  • Часть 7: Обзор методов и метрик (Overview of techniques and measures), см. https://webstore.iec.ch/publication/5521 . В России адаптирована как ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства», https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=183310

Кроме того, опубликованы:

  • Технический отчёт IEC TR 61508-0:2005 «Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических / электронных /программируемых электронных систем – Часть 0: Функциональная безопасность и серия стандартов IEC 61508» (Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 0: Functional safety and IEC 61508), см. https://webstore.iec.ch/publication/5514

  • Технические спецификации IEC TS 61508-3-1:2016 «Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических / электронных /программируемых электронных систем – Часть 3-1: Требования к программному обеспечению - Повторное использование уже существующих элементов программного обеспечения для реализации всей или части функции безопасности» (Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3-1: Software requirements - Reuse of pre-existing software elements to implement all or part of a safety function), см. https://webstore.iec.ch/publication/25410 . В России адаптирован как ГОСТ Р 58489-2019 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3-1. Требования к программному обеспечению. Повторное использование уже существующих элементов программного обеспечения для реализации всей или части функции безопасности», https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=233661

Стандарт IEC 61508 требует проведения анализа потенциальных рисков и угроз, связанных с данной системой или устройством, и описывает категории для определения уровня вероятности потенциальной угрозы и последствий в случае её реализации. Это обеспечивает снижение рисков за счет использования уровней полноты безопасности (Safety Integrity Levels, SIL).

SIL- уровни полноты безопасности определяются для указания на степень, в которой система будет соответствовать заданным функциональным возможностям обеспечения безопасности.

Технический комитет Международной электротехнической комиссии (МЭК) TC 65, известный своей работой над серией стандартов IEC 61508, уже много лет играет ключевую роль в области функциональной безопасности. Данные стандарты охватывают разработку и внедрение мер безопасности для предотвращения аварий и минимизации рисков в различных отраслях.

Искусственный интеллект (ИИ) всё чаще используется в системах, являющихся критически важными с точки зрения безопасности, таких как автономные системы и автономные мобильные роботы. Поэтому по мере развития этой технологии необходимо рассматривать функциональную безопасность ИИ.

Технический подкомитет SC 42 «Искусственный интеллект» Объединённого технического комитета ИСО/МЭК JTC1 «Информационные технологии» регулярно организует семинары по искусственному интеллекту для обсуждения новых тенденций, технологий, требований и приложений, а также роли стандартов. На семинары собираются работающие на переднем крае ИИ новаторы из различных мест, секторов и областей, занимающихся исследованиями, развёртыванием, стандартизацией, приложениями, работой в стартапах и надзором.

Четвертый из проводимых раз в два года семинаров ИСО/МЭК по искусственному интеллекту пройдет в декабре 2023 года (см. https://jtc1info.org/technology/subcommittees/ai/workshops/ , его программа доступна по адресу:  https://jtc1info.org/technology/subcommittees/ai/workshops/w4/ ) и будет охватывать четыре тематических направления: ИИ-приложения, полезный ИИ, новые подходы к стандартизации ИИ, а также новые и нарождающиеся тенденции и требования к ИИ-технологиям.

Подкомитет SC 42 разрабатывает международные стандарты в сфере искусственного интеллекта. В рамках его уникального целостного подхода рассматривается вся экосистема искусственного интеллекта ( https://etech.iec.ch/issue/2022-03/iec-and-iso-work-on-artificial-intelligence ), при этом рассматриваются требования к возможностям технологий, а также нетехнические требования, такие как деловые и законодательно-нормативные требования, требования политик, потребности предметной области, а также этические и социальные проблемы.

Источник: Блог МЭК
https://www.iec.ch/blog/importance-functional-safety

Комментариев нет:

Отправить комментарий