Схема АВР на 2 ввода и 1 вывод
Согласно данным обозначениям и подключается пяти жильный кабель на оба ввода по отдельности.
Как видим по фотографии 1, клеммы имеют не только буквенное различие в маркировке, но также и цветовое отличие:
- Фазные клеммы имеют серый цвет – фаза A, фаза B, фаза C.
- Нулевые клеммы всегда синего или голубого цвета – N.
- Клеммы заземления всегда желто-зеленого цвета – Pe.
Схема АВР должна иметь оптимальное количество обозначений, необходимое и достаточное для удобства чтения и сборки электрощита.
Для сборки щита АВР используется также монтажная схема. В монтажной схеме все элементы нарисованы схематично в одном масштабе в таком виде, в котором они будут располагаться непосредственно на монтажной панели в щите.
Схема АВР на 2 ввода и 1 вывод – это одно из решений по схемам АВР. Существует также схема АВР на 3 ввода.
Если кратко, то в схемы АВР на 3 ввода по типу вводов подразделяются на два вида:
- N1+N2+G – в этом случае есть 2 независимых источника от трансформаторных подстанций, а также третий ввод от генераторной установки. В качестве генераторной установки может выступить ДГУ – дизель-генераторная установка. Помимо дизельных электрогенераторов существуют также бензиновые. В нашей статье генератор с автозапуском подробно описан процесс выбора генератора для дома.
- N1+N2+N3 – для данного АВР на 3 ввода имеются три независимых линии от трансформаторных подстанций. В статье АВР 3-3 описана логика работы устройства автоматического ввода резерва.
Далее по схеме АВР (схема 1) рассмотрим схематический элемент Ø – такое обозначение используется для клеммы. Ранее мы рассматривали подключение основной линии и резервной линии. Так вот именно на клеммы Ø и подключаются кабельные вводы основного и резервного ввода.
Узнать стоимость устройства автоматического ввода резерва Вы можете, ответив на 7 простых вопросов в опроснике:
Узнать стоимость АВР
По количеству выводов, схемы АВР подразделяются на 2 вида:
- 1 вывод. В случае с одним выводом имеется один тип нагрузок, который не целесообразно разделять по вводам.
- 2 вывода. Устройства АВР с двумя выводами более сложные, чем с одним. Здесь есть несколько вариантов исполнения, но все их объединяет различный тип нагрузок. Например, возможно использование приоритетных и неприоритетных нагрузок. Более подробно с темой выбора схемы АВР в зависимости от количества выводов Вы можете ознакомиться в статье схемы АВР: выбор по параметрам.
На фотографии 1 мы видим клеммы основного и резервного ввода, а также подключенные линии основного и резервного ввода к ним.
Стоит обратить внимание на обозначения – они дублируются сверху и снизу клемм. Это сделано для удобства монтажа, обслуживания и диагностики АВР. К примеру, кабельная линия основной ввод под клеммами частично закрывает наклейку «ОСН. ВВОД». Для теста АВР используется провод небольшого сечения – 1,0 мм2. При подключении провода или кабеля большего сечения надпись «ОСН. ВВОД» будет не видна совсем. Поэтому таблички дублируются в нескольких местах.
Обращаем внимание на фиксаторы – небольшие по габаритам пластиковые элементы, крепящиеся на DIN-рейку. На фотографии 1 видно, что фиксаторы расположены между линиями ввода и вывода. Вставка фиксаторов между клеммами разных вводов обеспечивает более безопасное подключение и использование устройства АВР, так как при чрезмерном оголении изоляции на проводнике и близком расположении разных вводов может произойти короткое замыкание.
Чтобы избежать короткого замыкания из-за пересечения оголенных частей проводов разных вводов,
необходимо учитывать следующие правила:
- Использование изолированных наконечников
- Оголение изоляции на длину наконечника
- Параллельное расположение наконечников на смежных клеммах
Как видим, по фотографии 1 все условия соблюдены.
В готовых АВР с использованием фазных, нулевых и защитных клемм обязательно подключение всех клемм, иначе устройство автоматического ввода резерва будет работать не корректно. Например, при отсутствии нулевого проводника на нулевой клемме резервного ввода АВР работать будет, но только по основному вводу. Резервный ввод так и не включится при пропадании напряжения на основном вводе. Так происходит в схемах с обрывом нуля – например в однофазных АВР в двухполюсными автоматическими выключателями на вводе и выводе. Но не стоит думать о том, необходимо ли подключать проводник к каждой клемме – лучше подключать каждый провод к соответствующей клемме и избежать тем самым не корректной работы устройства АВР.
Далее на фотографии 2 АВР рассмотрим область подключения клемм «НАГРУЗКА» — их еще называют «ВЫВОД» – в зависимости от пожеланий заказчика.
ВРУ1, ВРУ3
Назначение и область применения
Устройства вводно-распределительные ВРУ1, ВРУ3 (далее – ВРУ) предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих от ВРУ распределительных и групповых цепей при перегрузках и коротких замыканиях.
ВРУ имеют сертификат соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза №ТС RU C-RU.МЮ62.В.01738.
Условия эксплуатации
ВРУ рассчитаны на эксплуатацию в четырех- и пятипроводных питающих (распределительных) электрических сетях напряжением 400/230 В ± 10% переменного тока частотой 50 Гц с системами заземления типа TN-C, TN-S и TN-C-S по ГОСТ 30331.2.
По климатическому исполнению ВРУ соответствуют группе УХЛ4 (по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1) и рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 35 °С, влажности воздуха до 85 % и до высоты 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к воздействию механических факторов внешней среды ВРУ соответствуют группе исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.
Конструктивное исполнение
ВРУ выполняются в виде шкафов одностороннего обслуживания. Степень защиты ВРУ от прикосновения к токоведущим частям и других внешних воздействий выполняется в соответствии с требованием опросного листа при заказе.
Оформление заказа
Устройства вводно-распределительные серии ВРУ1, ВРУ3 изготавливаются в соответствии с требованиями опросного листа, оформляемого при заказе.
Структура условного обозначения ВРУ, используемая при оформлении заказа.
Обозначение вводно-распределительных устройств ВРУ1, ВРУ3:
Расшифровка структуры:
2 – Номер разработки
3 – Назначение устройства:
11-19 – вводные;
21-29 – вводно-распределительные;
41 50 – распределительные.
4 – Наличие аппаратов на вводе:
0 – отсутствуют;
1 – переключатель на 250А;
2 – переключатель на 400А;
3 – переключатель на 630А;
4 – выключатель на 630А;
5 – два выключателя на 250А;
6 – выключатель на 250А;
7 – выключатель и аппаратура АВР на 100А;
8 – выключатель и аппаратура АВР на 250А;
5 – Наличие дополнительного оборудования:
0 – отсутствует;
1 – блок автоматического управления освещением на 30 групп;
2 – блок неавтоматического управления освещением на 30 групп;
3 – блок автоматического управления освещением на 14 групп;
4 – блок неавтоматического управления освещением на 14 групп;
5 – блок автоматического управления освещением на 8 групп;
6 – блок неавтоматического управления освещением на 8 групп.
6 – Защитные аппараты на отходящих линиях:
знак не проставляется – предохранители;
А – автоматические выключатели.
7 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Таблица 1. Устройства вводные
Таблица 2. Устройства вводные в АВР
Тип ВРУ | Номинальные токи вводных аппаратов, А | Схема |
ВРУ1-17-70 УХЛ4 | 2×100 | |
ВРУ1-18-80 УХЛ4 | 2×250 | |
ВРУ1-19-90 УХЛ4 | 2×400 | |
ВРУ3-14 УХЛ4 | 2×250 |
Таблица 3.
Устройства вводно-распределительныеТаблица 4. Устройства распределительные
типовые схемы подключения на 2 и 3 ввода, на контакторах
Когда электричество исчезает даже на несколько минут, предприятия могут понести колоссальные убытки. А для больниц такая ситуация просто опасна. В большинстве объектах необходимо обеспечивать бесперебойное электроснабжение. Для этого его следует подключить к нескольким источникам электроэнергии. Специалисты при таком подходе используют АВР.
Что такое АВР и его назначение
Автоматический ввод резерва или АВР – это система, относящаяся к электрощитовым вводно-коммутационным распределительным устройствам. Основной целью АВР является быстрое подключение нагрузки на резервное оборудование. Такое подключение необходимо, когда появляются проблемы с подачей электричества от главного источника электроэнергии. Система следит за напряжением и током нагрузки и таким образом обеспечивает автоматическое переключение на функционирование в аварийном режиме.
АВР необходимо, если имеется запасной источник питания (дополнительная линия или еще один трансформатор). Если при аварийной ситуации будет отключен первый источник, вся работа перейдет на запасной. Использование АВР позволит избежать неприятностей, вызванных перебоями подачи электроэнергии.
Требования к АВР
Основные требования к системам АВР заключаются в следующем:
- Она должна иметь высокую скорость восстановления подачи электроэнергии.
- В случае, когда основная линия перестает работать, установка должна обеспечить подачу электроэнергии потребителю от запасного источника.
- Действие осуществляется один раз. Нельзя допускать несколько включений и отключений нагрузки, например, из-за короткого замыкания.
- Выключатель основного питания должен включаться с помощью автоматики системы автоматического ввода резерва. До тех пор, пока не будет подано запасное электропитание.
- Система АВР должна производить контроль корректного функционирования цепи управления резервным оборудованием.
Принцип работы автоматического ввода резерва
Основой работы АВР является контроль напряжения в цепи. Контроль может осуществляться как при помощи любых реле, так и при помощи микропроцессорных блоков управления.
Справка! Реле контроля напряжения (также называют вольт контроллер) отслеживает состояние электрического потенциала. В случае перенапряжения в сети вольт контроллер мгновенно обесточит сеть.
Контактная группа, контролирующая наличие электроэнергии, играет основную роль в системе АВР. В нашем случае это реле. Когда напряжение пропадает, управляющий механизм получает сигнал и переключается на питание генератора. Когда основная сеть начинает работать штатно, этот же механизм переключает питание обратно.
Основные варианты логики функционирования АВР
Система АВР с приоритетом первого ввода
Суть работы системы АВР этого типа заключается в том, что нагрузка изначально подключается к источнику электроэнергии № 1. Когда случается перегрузка, короткое замыкание, обрыв фазы или другая аварийная ситуация, нагрузка переходит на запасной источник. Когда подача электричества на первом восстановлена до нормальных параметров, нагрузка автоматически переключается обратно.
Система АВР с приоритетом второго ввода
Логика работы та же, что и у предыдущего типа системы. Разница в том, что нагрузку подключают к вводу 2. В случае аварии напряжение переходит на ввод 1. После того, как напряжение на втором источнике будет восстановлено, напряжение автоматом переключится на него.
Система АВР с ручным выбором приоритета
Схема системы АВР с ручным выбором приоритета является более сложной, чем рассмотренные выше. В этом случае на системе АВР будет установлен переключатель, с помощью которого можно регулировать выбор приоритета АВР.
Система АВР без приоритета
Эта АВР функционирует от любого источника питания. В случае, когда напряжение идет на ввод 1, а на нём происходит аварийная ситуация, нагрузка переходит на ввод 2. После стабилизации работы первого ввода механизм продолжает работать на вводе 2. Когда произойдет авария на втором, напряжение автоматом переключится на первый.
Основные типы шкафов и щитов АВР
Щит АВР на два ввода на контакторах (пускателях)
Установка шкафа АВР на пускателях – это самый простой способ создать резервное питание. Этот шкаф — наиболее бюджетный вариант установки АВР. Как правило, в шкафах АВР на 2 ввода используют автоматические выключатели. Они нужны для того, чтобы защитить систему от перегрузок и замыканий. Защиту от перекоса фаз и скачков напряжения осуществляет реле напряжения. Кроме этого, реле становятся «мозгом» всей системы автоматического ввода резерва.
Шкаф АВР с двумя контакторами работает по следующему принципу. Два контактора подключены к первому и второму источнику соответственно. Первый контактор замкнут, а у второго цепь разомкнута. Электричество идет через ввод № 1.
Внимание! В случае, когда у АВР логика приоритета второго ввода, ситуация будет обратной: цепь второго контактора замкнута, а первого – разомкнута.
Если подача тока на первом вводе пропадет, а на втором будет нормальной, то контакты второго пускателя замкнутся, и механизм переключится на него. Как только на первом вводе напряжение восстановится – схема перейдет в первоначальное состояние.
При помощи реле здесь можно отрегулировать время задержки, с которой будет осуществляться переключение с одного источника на другой. Оптимальная задержка – от 5 до 10 секунд, она позволит обезопасить систему от ложного срабатывания АВР. Ложное срабатывание может произойти, например, в случае просадки напряжения.
Справка! Для того чтобы оба контактора не могли включиться одновременно, в щитах АВР используют дополнительные механические блокировки.
Щит АВР на 2 ввода на автоматах с моторным приводом
Они лучше всего подходят для использования при номинальных токах 250-6300А. Когда ток на основном вводе пропадает, специальные электромоторы получают сигнал и взводят пружины запасного выключателя, переключая нагрузку на другой ввод.
Основные плюсы шкафов АВР на моторе:
- Ресурс по перезагрузкам намного больше, чем у АВР с пускателями;
- Подключить шины к такому автомату проще;
- Щит АВР на автоматах может работать также и в ручном режиме. В таком случае включить или отключить автомат можно с помощью специальных кнопок.
Суть функционирования этого щита заключается в следующем. Если на основном вводе случилась авария, автоматика проверяет, готов ли ввод 2 для подачи тока. Если все в порядке, то пружина автомата второго ввода взводится, и подается электроэнергия. Когда ввод № 1 снова может работать в штатном режиме, весь процесс идет в обратном порядке, подавая электроэнергию на основной ввод.
На щитах с моторным приводом, как правило, устанавливается лицевая панель, на которой можно отслеживать все изменения в АВР. А для предотвращения одновременного срабатывания двух автоматических выключателей нередко используют электрические блокировки.
Щит АВР на 3 ввода
Эти шкафы являются одними из самых надежных источников питания. Все потому, что в АВР на 3 ввода есть две запасных линии, что обеспечивает максимально низкую возможность отключения питания на объекте. Обычно такие шкафы АВР используют при взаимодействии с потребителями первой категории надежности электроснабжения. К ним относятся такие объекты, обесточивание которых влечет за собой угрозу для жизни людей или безопасности государства, а также может причинить большой материальный ущерб.
Щиты АВР на 3 ввода работают по двум наиболее распространенным схемам.
Первая – это когда одна секция потребителей питается от трех независимых линий. Тогда можно установить приоритет для одного из вводов, а можно работать без приоритета. Нагрузка будет подключена туда, где нормализовано напряжение.
Вторая схема функционирования щита АВР на 3 ввода состоит в том, что две секции потребителей работают от двух линий, которые независимы друг от друга. Третий ввод подключается к запасному источнику питания. В случае аварийной ситуации он подключается к одной из секций.
Справка! Подобные щиты могут быть оснащены и механической блокировкой, и автоматами с электроприводами.
Вводно-распределительное устройство с АВР
Устройство используется для приема и учета электричества, а также для защиты зданий от короткого замыкания или перегрузки. Шкафы ВРУ с АВР используют в сетях переменного тока с напряжением 380/220В с частотой 50Гц.
Шкафы ВРУ с автоматическим вводом резерва представляют собой отдельную панель, где функционирует как автоматическое, так и ручное переключение, а также происходит учет электроэнергии, которая потребляется на каждой линии.
Шкафы ВРУ состоят из:
- Блока введения и вывода кабеля.
- Блока автоматического ввода резерва.
- Блока, где происходит учет потребляемого электричества.
Также они могут быть многопанельными. Тогда дополнительно в них будут установлены противопожарные панели, распределительные панели и другие, в зависимости от требований к электроустановке.
Щит АВР для запуска генератора
Дополнительное питание от генератора электроэнергии позволяет почти полностью избежать полного обесточивания. Это один из самых надежных способов создать бесперебойную подачу электричества. Шкаф АВР в этом случае необходим, чтобы обеспечить автоматическое функционирование генератора по заданному алгоритму.
Шкаф АВР для генератора может работать и в автоматическом, и в ручном режиме. Изначально в нём установлен автоматический режим, но вы можете его легко изменить.
Важно! Для корректной работы связки АВР-генератор последний должен иметь возможность запускаться автоматически.
Когда на вводе 1 прекращается подача электричества, система АВР отправит сигнал для запуска генератора. После того, как генератор начнет нормально функционировать, и напряжение на втором вводе достигнет нужного уровня, механизм переключится на резервный источник. Благодаря установленному реле времени второй ввод не будет подключен к генератору, пока он не начнет работать в штатном режиме. Как только на основном (первом) источнике будет восстановлена подача электроэнергии, генератор будет отключен, а питание переключится на ввод 1.
В ручном режиме работы включение и отключение генератора происходит за счет нажатия специальных кнопок.
БУАВР
Блок управления автоматического включения резерва работает в составе устройств АВР и осуществляет переключение с одного источника на другой. Также он контролирует состояние линий, управляет контакторами и магнитными пускателями, моторами и запускает электрогенератор.
БУАВР в течение определенного периода измеряет напряжение в фазах и обрабатывает результаты в реальном времени. Благодаря этому он может определять среднее значение напряжения в каждой фазе. БУАВР имеет повышенную устойчивость к перенапряжению.
АВР Zelio Logic
Система автоматического ввода резерва с релейной логикой переключения между источниками. Используется программируемое реле Zelio Logic. Одним из основных преимуществ выбора такого реле является европейское качество при относительно низкой стоимости. Также реле Zelio Logic отличается довольно простым программированием. Для корректного использования достаточно базовых знаний. Также реле имеет графический интерфейс, что серьезно упрощает взаимодействие.
АВР ATS
АВР ATS — это шкафы АВР с интеллектуальными микропроцессорными блоками. На данный момент такой вариант шкафа АВР является самым дорогостоящим на рынке. Наиболее востребованы они на промышленных предприятиях, где важно обеспечить надежную бесперебойную работу сети и максимально быстрое переключение на альтернативный источник питания. Некоторые АВР ATS переключаются с одного ввода на другой буквально за две секунды. Также таким блокам не нужно дополнительное питание. Они работают при 480В. Можно выбрать наиболее удобный алгоритм, а также автоматический или ручной режим.
Схема ВРУ1-22-55, ВРУ1-22-53 с описанием элементов
№ схемы | Ном. ток, А | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы по схеме | Функц. блоки | Аналог | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | |||||
22 | 250 | HL1, HL2 | Лампа | 11 12
| ВРУ1-22-55 ВРУ1-22-53
| |
FU1 … FU3 | Предохранители ПН2-250 | |||||
FU4 … FU18 | Предохранители ПН2-100 | |||||
QF1, QF2 | Выключатели автоматические АЕ1031, 6.3А | |||||
QS1, QS2 | Рубильники-выключатели РЦ-2, 250А | |||||
1PI | Счетчик СА4-И678 (30-75А) или СА4-1 (10-50А) | |||||
Параметры, расшифровка и схемы первичных соединений вводно-распределительных устройств с описанием элементов | |
---|---|
ВРУ 1-11-10, ВРУ 1-12-10 | ВРУ 1-26-56, ВРУ 1-26-54 |
ВРУ 1-13-10, ВРУ 1-14-10 | ВРУ 1-27-56, ВРУ 1-27-54 |
ВРУ 1-17-70 | ВРУ 1-28-56, ВРУ 1-28-54 |
ВРУ 1-18-80 | ВРУ 1-41-00, ВРУ 1-42-02 |
ВРУ 1-22-55, ВРУ 1-22-53 | ВРУ 1-43-00 |
ВРУ 1-22-56, ВРУ 1-22-54 | ВРУ 1-44-00, ВРУ 1-45-02 |
ВРУ 1-23-55, ВРУ 1-23-53 | ВРУ 1-46-00 |
ВРУ 1-23-56, ВРУ 1-23-54 | ВРУ 1-47-00, ВРУ 1-48-04 |
ВРУ 1-24-56, ВРУ 1-24-54 | ВРУ 1-49-03, ВРУ 1-49-04 |
ВРУ 1-25-56, ВРУ 1-25-54 | ВРУ 1-50-01, ВРУ 1-50-02 |
ВРУ 1-25-55, ВРУ 1-25-53 | ВРУ 1-26-55, ВРУ 1-26-53 |
Смотрите также
Купить или заказать ВРУ1-22-55, ВРУ1-22-55 можно у специалистов производственного отдела низковольтных комплектных устройств по тел.:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-638-88-26
e-mail: [email protected] Артур
Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Конфигурация любого вводного устройства здания зависит от категории электроснабжения.
По поводу отходящих линий ни у кого вопросов возникнуть не должно, а вот с вводными аппаратами и организацией учета электроэнергии х могут появиться трудности, особенно у начинающих проектировщиков.
Рассмотрим вводные устройства в зависимости от категории надежности электроснабжения.
1 III категория элекроснабжения.
Схема 1 ВРУ (ГРЩ) по III категория элекроснабжения
Данная схема вводного устройства самая простая. Питающий кабель приходит на вводной рубильник QS1. При расчетном токе до 100А это может быть обычный модульный выключатель нагрузки ВН, при токе более 100А – выключатель-разъединитель типа ВР 32 на одно направление. Защитный автоматический выключатель QF1 до 100А может быть модульным, более 100А – автомат серии ВА88. На схеме выполнен учет электроэнергии с электросчетчиком трансформаторного включения. До 100А применяют счетчики прямого включения.
2 II категория элекроснабжения.
При проектировании вводного устройства по II категории можно выделить две основные схемы.
Схема 2 ВРУ (ГРЩ) по II категория элекроснабжения на 1 панель
Эта схема отличается от предыдущей лишь вводным отключающим аппаратом. Чаще всего в качестве QS1 применяют выключатель-разъединитель типа ВР 32 на два направления. Иногда при небольших нагрузках, например щит в ИТП, я применяю обычный пакетный переключатель серии ПП 3. Недостатком данный схемы является то, что под нагрузкой находится только один кабель, а для кабеля это не очень хорошо.
Схема 3 ВРУ (ГРЩ) по II категория элекроснабжения на 2 панели
Вторая схема (схема 3) более предпочтительна, особенно на промышленных объектах. Она позволяет контролировать расход электроэнергии по обоим питающим кабелям, равномерно распределять нагрузку на оба ввода. Схему крестообразного перекидного рубильника можно собрать на двух рубильниках-разъединителях типа ВР 32 на два направления.
3 I категория элекроснабжения.
Существует много схем вводного устройства по I категория элекроснабжения. Я разберу две наиболее распространенные с применением блока АВР 2.0 и АВР 2.1. В водных устройствах I особой категории элекроснабжения используют блоки АВР 3.0 и АВР 3.1.
Схема 4 ВРУ (ГРЩ) по I категория элекроснабжения на 1 панель
В данной схеме в работе находится только один кабель. При пропадании питании на одном вводе блок АВР 2.0 переключает питание на второй ввод. При необходимости можно поставить общий учет электроэнергии, сэкономив при этом на одном счетчике.
Схема 5 ВРУ (ГРЩ) по I категория элекроснабжения на 2 панели
Эта схема аналогична схеме 4 с теми же преимуществами, только переключение выполняется автоматически блоком АВР 2.1. При пропадании напряжения отключается ввод без напряжения и включается секционной автомат.
P.S. 1 В ВРУ (ГРЩ) перед защитным аппаратом (автоматическим выключателем) должен быть установлен отключающий аппарат для вывода защитного аппарата в ремонт. 2 Перед счетчиком прямого включения должен быть установлен отключающий аппарат.
Советую почитать:
Вру на два ввода с перекидным рубильником
Конфигурация любого вводного устройства здания зависит от категории электроснабжения.
По поводу отходящих линий ни у кого вопросов возникнуть не должно, а вот с вводными аппаратами и организацией учета электроэнергии х могут появиться трудности, особенно у начинающих проектировщиков.
Рассмотрим вводные устройства в зависимости от категории надежности электроснабжения.
1 III категория элекроснабжения.
Схема 1 ВРУ (ГРЩ) по III категория элекроснабжения
Данная схема вводного устройства самая простая. Питающий кабель приходит на вводной рубильник QS1. При расчетном токе до 100А это может быть обычный модульный выключатель нагрузки ВН, при токе более 100А – выключатель-разъединитель типа ВР 32 на одно направление. Защитный автоматический выключатель QF1 до 100А может быть модульным, более 100А – автомат серии ВА88. На схеме выполнен учет электроэнергии с электросчетчиком трансформаторного включения. До 100А применяют счетчики прямого включения.
2 II категория элекроснабжения.
При проектировании вводного устройства по II категории можно выделить две основные схемы.
Схема 2 ВРУ (ГРЩ) по II категория элекроснабжения на 1 панель
Эта схема отличается от предыдущей лишь вводным отключающим аппаратом. Чаще всего в качестве QS1 применяют выключатель-разъединитель типа ВР 32 на два направления. Иногда при небольших нагрузках, например щит в ИТП, я применяю обычный пакетный переключатель серии ПП 3. Недостатком данный схемы является то, что под нагрузкой находится только один кабель, а для кабеля это не очень хорошо.
Схема 3 ВРУ (ГРЩ) по II категория элекроснабжения на 2 панели
Вторая схема (схема 3) более предпочтительна, особенно на промышленных объектах. Она позволяет контролировать расход электроэнергии по обоим питающим кабелям, равномерно распределять нагрузку на оба ввода. Схему крестообразного перекидного рубильника можно собрать на двух рубильниках-разъединителях типа ВР 32 на два направления.
3 I категория элекроснабжения.
Существует много схем вводного устройства по I категория элекроснабжения. Я разберу две наиболее распространенные с применением блока АВР 2.0 и АВР 2.1. В водных устройствах I особой категории элекроснабжения используют блоки АВР 3.0 и АВР 3.1.
Схема 4 ВРУ (ГРЩ) по I категория элекроснабжения на 1 панель
В данной схеме в работе находится только один кабель. При пропадании питании на одном вводе блок АВР 2.0 переключает питание на второй ввод. При необходимости можно поставить общий учет электроэнергии, сэкономив при этом на одном счетчике.
Схема 5 ВРУ (ГРЩ) по I категория элекроснабжения на 2 панели
Эта схема аналогична схеме 4 с теми же преимуществами, только переключение выполняется автоматически блоком АВР 2.1. При пропадании напряжения отключается ввод без напряжения и включается секционной автомат.
2 Перед счетчиком прямого включения должен быть установлен отключающий аппарат.
Назначение. Вводно-распределительные устройства ВРУ-3 предназначены для приёма и распределения электроэнергии, защиты оборудования от перегрузок и токов короткогaо замыкания в сетях переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 и 60Гц.
Комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными.
Панели ВРУ 3 имеют номинальные токи:160, 250, 500 и 800А;
Для управления освещения сетей общего пользования применены блоки автоматического и неавтоматического управления освещением:
В панелях ВРУ в качестве командных аппаратов использованы фотореле или фотореле в комбинации с реле времени.
Аппараты учета -счетчики, трансформаторы тока, могут размещаться в отдельном отсеке панели и закрываться индивидуальной дверью.
Аппаратура автоматического и неавтоматического управления освещением размещается также в отдельном отсеке.
Аппаратура, размещенная в одной панели, но питающаяся от разных вводов, разделена перегородками.
Ошиновка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10кА.
Система шин ВРУ-1: L1, L2, L3, PEN.
Система шин ВРУ-3: L1, L2, L3, N, PE.
Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу , вывод -вниз или через верхнюю съемную крышку.
Степень защиты IP 21 или IP 54 по ГОСТ 14 254-96 (со стороны дна IP00).
Габариты ВРУ 3 (ВхШхГ), 1700х800х270 мм: Масса панелей ВРУ-3 не более -119кГ.
Панели ВРУ соответствуют ТУ 3434-003-48999253-01.
Документом для комплектования панелей серии ВРУ является опросный лист в соответствии с которым производится: компоновка панелей ВРУ.
Панели ВРУ-3 отличаются от ВРУ-1 уменьшенными габаритами, весом и металлоемкостью.
для увеличения изображения схемы ВРУ кликнуть по картинке
Схема ВРУ-1, ВРУ-3 | |||
---|---|---|---|
ВРУ с перекидными рубильниками и электрическими счетчиками в трансформаторном включении. | Один ввод и предохранители на отходящих линиях. | ВРУ с двумя секциями шин и на отходящих предохранители. | Два ввода и предохранители на отходящих |
Вводно – распределительное устройство ВРУ, как правило, размещают в специально выделенных запирающихся помещениях (так называемых электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Фото ВРУ | ||
---|---|---|
ВРУ на 125А с перекидным рубильником, электрические счетчики Меркурий 230 ART-03 CN. | Установлен автоматические выключатели на 320А, по требованию заказчика поставлена индикация контроля напряжения и тока. | Вводно – распределительное устройство в сборе. |
Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу
ВРУ – вводно-распределительное устройство предназначено для приема, распределения и учета электрической энергии в сетях с напряжением 380/220В трехфазного переменного тока с частотой 50Гц, а также для защиты линий в случае перегрузок и коротких замыканий.
ВРУ Вводно-распределительные устройства, как правило, могут комплектоваться панелями одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными.
Изготавливаются ВРУ вводно-распределительные устройства в разных исполнениях.
– ВРУ-1 – для установки вне щитовых помещений (на лестничных клетках, подвалах и т.д.).
– ВРУ-2 – для установки в щитовых помещениях
– ВРУ-3 имеет несколько меньшие размеры
– УВР, ВРУ 8505
ВРУ выполняются в степенях защиты по двери IP31 или IP51, по верхней, задней и боковым стенкам IP00, IP31 или IP51. По дну -IP00. Ошиновка ВРУ позволяет выдерживать без повреждений ударный ток короткого замыкания 10 кА. ВРУ по желанию заказчика могут быть собраны на базе ABB, Schneider Electric
ВРУ-1 ВРУ-2 ВРУ-3
ВРУ вводно-распределительное устройство характеристикиЩиты ВРУ с автоматическими выключателями на отходящих линиях имеют устройство защитного отключения (УЗО),предназначенного для отключения потребителей при возникновении токов утечки на землю.
Щиты ВРУ с выключателем-разъединителем на два направления предназначены для ввода и распределения электроэнергии от двух вводов (в т.ч. от дизель-генератора и сети).
Щиты ВРУ могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве для комплектации трансформаторных подстанций (в части учета электроэнергии), для электроснабжения жилых и общественных зданий (в части организации ввода, учета электроэнергии, защиты линий от перегрузок, токов короткого замыкания и утечек на землю). Щиты ВРУ предназначены для установки на открытом воздухе, под навесом и могут применяться при статическом воздействии пыли и при воздействии дождя, а также предназначены для установки в сухих отапливаемых помещениях. Система шин L1, L2, L3+ PEN. Климатическое исполнение УВР -УХЛ3.
Недавно освоенные в производстве панели ВРУ-1М, разработаны для замены панелей ВРУ-1, они отличаются использованием в них автоматических выключателей и выключателей с дифференциальной защитой (УЗО) взамен предохранителей, за счет этого улучшена компоновка, уменьшены габариты, вес и металлоемкость панелей.
поэтапный процесс монтажа и основные правила
Прежде чем описать технологию монтажа ВРУ, давайте сразу определимся с терминами. Так мы будем уверены, что понимаем друг друга.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ) — комплекс электротехническое оборудование, установленный в одной точке (на вводе питания) для дальнейшего распределения электроэнергии.
В большом здании (например, торговом центре) может быть несколько ВРУ, тогда первый из них будет называться главным распределительным щитом, а все последующие (например, на этажах) просто — ВРУ.
Не стоит браться за монтаж ВРУ, если вы не уверены в своих знаниях и опыте. Неправильная сборка может привести к выходу из строя потребительских устройств, оборудования самого ВРУ, а также к возгоранию и поражению электрическим током.
Что понадобится для установки
Предусмотреть все точно по ситуации бывает очень сложно, потому что во время установки может вылезти что-то непредвиденное. Минимально для монтажа вводно-распределительного устройства понадобятся:
- Шкаф ВРУ и необходимые «внутренности» (переключатели, предохранители, трансформаторы, счетчики).
- Перфоратор.
- Временная подставка для шкафа высотой ~ 30 см (для навесных шкафов).
- Изолента.
- Набор ключей-головок.
- Болгарка или ножницы по металлу.
- Рулетка и уровень.
- Кабель соответствующего сечения не менее 5 метров.
- Клеммные колодки.
Порядок монтажа
Установка на место
Начать следует с определения места размещения. Это должно быть помещение, недоступное для постороннего доступа. По правилам монтажа ВРУ нельзя устанавливать рядом с трубопроводом (вода, газ, канализация). Минимальным считается расстояние 1 метр, при этом если существует опасность затопления, вводно-распределительное устройство должно быть выше возможного уровня затопления.
Шкаф должен быть надежно зафиксирован на месте. В зависимости от модели он будет стоять на полу или подвешен на стену. Во втором случае, высота от пола должна быть не ниже 30 сантиметров. Это требуется для удобства последующего монтажа.
Необходимо просверлить перфоратором в стене отверстия для крепления. Обычно используется сверло толщиной 10 миллиметров. Далее, используя анкера, закрепите шкаф к стене вплотную.
Подготовка
Линия обесточивается. Все необходимое (схема ВРУ, инструменты) нужно расположить под рукой. Шкаф освобождают от содержимого, а дверку снимают. Все оборудование необходимо примерить согласно схеме, и при необходимости на корпусе вырезать дополнительные отверстия.
Этапы монтажа
- Отмерить длину проводов для подключения к автомату, нулю и заземлению. При этом лучше иметь запас в 10-15 сантиметров. Если запас провода можно аккуратно расположить, зачистите концы на 2 сантиметра. Когда это невозможно, провода подрезают без запаса непосредственно перед подключением.
- На щите закрепить DIN-рейки и клеммные колодки.
- Проложить питающий кабель и проводники. Провода распределяются в порядке подключения устройств согласно схеме.
- Соединить между собой шины с помощью перемычек. Тип соединения — болтовое.
- Закрепить модульные устройства в соответствии со схемой.
- В зависимости от типа установки (стеллаж стоит или висит) к щитку протянуть питающие кабели в соответствии с номинальными значениями.
- Соединить абонентов сети. При этом у потребителя должен быть свой автомат и шина. Все процедуры выполняем справа налево. Кабель подводим к необходимой точке и фиксируем. Если запас кабеля невозможно аккуратно расположить — обрезаем. Зачищенные концы кабеля помещаем под зажим автомата и плотно затягиваем клемму.
- Проверить фиксацию проводов. Изоляция не должна быть зажата. Соединение должно быть крепкое — для проверки можно слегка потянуть провод и пошевелить. Оставшиеся провода прячем за рейкой.
- На первом автомате подключить питающий кабель и нулевой. Землю соединить с шиной.
- Закрепить дверку шкафа ВРУ.
Завершение
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить правильность сборки. На каждую линии начинаем подавать нагрузку. Для проверки работы автоматов на большинстве корпусов есть специальные кнопки. На корпус шкафа крепится принципиальная схема, а дверка закрывается.
Частые вопросы по монтажу ВРУ
Если нет заземления, можно ли объединить его с нулевым проводом?
Технология монтажа ВРУ категорически запрещает такое действие. В случае разрыва нулевого проводника, на корпус потребителей будет подано фазовое напряжение.
Можно ли разделить «питание» до ВРУ?
Нет. Запрещено использование распределительных ящиков вне щитов.
Требуется ли установка устройств защитного отключения?
Это зависит от топологии сети. Вопрос выбора оборудования для ВРУ решается при его проектировании.
Какая степень защиты должна быть у шкафа?
Степень защиты IPxx (вместо xx 2 значения) определяет применение в определенных условиях. Подбирать класс защиты нужно в зависимости от места установки. Первая цифра после IP (International Protection) указывает защиту от твердых тел, вторая — от жидкости. Самые распространенные:
Класс защиты |
Защита от твердых частиц |
Защита от жидкости |
---|---|---|
IP31 |
Могут проникнут частицы менее 2,5 мм. |
Вертикально падающие капли не должны нарушить работу. |
IP54 |
Пылезащищенный. При этом в устройство может попасть незначительное количество пыли, которые не повлияют на работу устройства. |
Защита от брызг. |
IP65 |
Пыль не может попасть в устройство. |
Струя воды не должна вывести устройство из строя. |
ВРУ
04.12.2020 14:42:26
Комментарии: 0
Просмотры: 306
Multiple-Input Multiple-Output — обзор
22.5.1 Множество входов и множественных выходов для доставки сигналов миллиметрового диапазона
Метод беспроводной передачи MIMO, использующий несколько передающих и принимающих антенн, может эффективно увеличить пропускную способность беспроводной передачи в помещении что никаких дополнительных ресурсов спектра не требуется. Кроме того, из-за усиления разнесения, вызванного MIMO, для каждой передающей антенны требуется относительно небольшая мощность передатчика, что позволяет избежать использования дорогостоящего электрического усилителя широкого диапазона.Технология MIMO в сочетании с мультиплексированием с пространственным разделением [149, 157, 160], PDM [33, 131] и мультиплексированием с разделением по длине волны (WDM) может дополнительно улучшить характеристики системы и обеспечить передачу миллиметрового сигнала с высокой спектральной эффективностью.
На рис. 22.27 показана архитектура передачи миллиметрового сигнала по волоконно-беспроводной системе 2 × 2 MIMO с использованием оптического PDM. Оптический сигнал PDM принимается оптическим гетеродинным преобразователем с повышением частоты, состоящим из лазера гетеродина, двух PBS, двух OC и двух PD.Сдвиг частоты между сигналом PDM и лазером LO устанавливается в диапазоне миллиметровых волн для генерации миллиметрового сигнала. Два PBS и два OC используются для реализации поляризационного разнесения принятого сигнала и лазера LO в оптической области. Стоит отметить, что каждый выходной порт PD содержит поляризационные компоненты X и Y сигнала PDM. В следующей части мы определяем два выхода PBS как компоненты X- и Y- только для упрощения.После гетеродинных биений сигнал PDM миллиметрового диапазона вводится в канал MIMO 2 × 2, который включает две пары передающих и принимающих HA. Обратите внимание, что относительное расположение HA можно регулировать в зависимости от различных условий. В этом случае как передающие HA, так и принимающие HA размещаются очень близко с каждой стороны, и, таким образом, в канале MIMO 2 × 2 существует полная перекрестная помеха. В беспроводном приемнике реализовано двухступенчатое преобразование с понижением частоты для компонентов поляризации X и Y сигнала PDM.На первом этапе миллиметровый сигнал преобразуется с понижением частоты до более низкой ПЧ на основе сбалансированного смесителя и синусоидального РЧ-сигнала. Затем происходит преобразование с понижением частоты на втором этапе и окончательное восстановление данных с помощью автономного DSP.
Рисунок 22.27. Архитектура беспроводной передачи сигнала миллиметрового (мм) диапазона по волоконно-беспроводной системе 2 × 2 с множеством входов и выходом (MIMO) с использованием оптического мультиплексирования с поляризационным разделением каналов (PDM).
В системе RoF демультиплексирование оптической поляризации и демультиплексирование 2 × 2 MIMO могут быть одновременно решены с помощью CMA [109].Другими словами, сигнал PDM можно рассматривать как другую систему MIMO, потому что он имеет аналогичную формулу с MIMO 2 × 2. Чтобы прояснить этот момент, мы определяем Ex и Ey как компоненты поляризации X и Y сигнала PDM. После передачи волокна и обнаружения гетеродина сигнал выражается как
(22,66) (E1xE1y) = (JxxJyxJxyJyy) (ExEy) cosωWt = T (ExEy) cosωWt,
, где T — матрица Джонса, Jx / y — элемент матрицы T , ωW — частота миллиметрового диапазона.После соединения MIMO 2 × 2 полученный сигнал можно сформулировать как
(22,67) (E2xE2y) = W (E1xE1y) = (W11W21W12W22) (JxxJyxJxyJyy) (ExEy) cosωWt = H (ExEy) cosωWt,
W — это матрица передаточной функции MIMO 2 × 2, а Wx / y — это элемент матрицы W . Как видим, процедуру передачи по оптоволокну и беспроводной передачи 2 × 2 MIMO можно упростить в виде матрицы H(22,68) H = WT = (W11Jxx + W21JxyW11Jyx + W21JyyW12Jxx + W22JxyW12Jyx + W22Jyy) = (h3221h31) ,
, где h2 / 2 — элементы матрицы передаточной функции MIMO 2 × 2 H .
Таким образом, чтобы получить Ex и Ey, мы можем оценить матрицу передаточной функции MIMO 2 × 2 H с оптоволоконной беспроводной связью, приняв CMA, адаптивный цифровой эквалайзер с четырьмя бабочками, используемый для поляризации и беспроводного демультиплексирования MIMO. На основе архитектуры, представленной на рис. 22.27, данные PDM-QPSK со скоростью 108 Гбит / с доставляются по оптоволокну длиной 80 км и беспроводному каналу MIMO размером 1 м 2 × 2 на частоте 100 ГГц [33].
Методы MIMO также потенциально совместимы с мультиплексированием антенны с горизонтальной (H-) и вертикальной (V-поляризацией) поляризацией [149].H- и V-поляризация антенны — это состояния с ортогональной поляризацией, которые имеют большую изоляцию. Как показано на рисунке 22.28, близкое расположение передающих HA и принимающих HA на каждой стороне приводит к полному перекрестным помехам по каналу MIMO 2 × 2, что затрудняет восстановление сигнала. Однако полную перекрестную помеху можно в значительной степени устранить, если принять во внимание поляризационное мультиплексирование антенны.
Рисунок 22.28. Беспроводная связь 2 × 2 MIMO: (A) поляризация одной антенны и (B) разнесение поляризации антенны. MIMO , несколько входов и выходов.
На рис. 22.28 показаны архитектуры с поляризацией одной антенны и разнесением поляризации антенны в беспроводном канале 2 × 2 MIMO. На рис. 22.28A каждый принимающий HA может принимать мощность сигнала от обоих передающих HA, что приводит к беспроводным перекрестным помехам. Более того, с увеличением расстояния беспроводной передачи перекрестные помехи в беспроводной сети становятся все более серьезными, и становится все труднее развернуть принимающие HA для точного восстановления сигнала.Напротив, на рис. 22.28B каждый принимающий HA может обнаруживать сигнал от передающего HA только с тем же состоянием поляризации антенны, что позволяет избежать перекрестных помех беспроводной связи. На основе архитектуры, представленной на рис. 22.28B, Ref. [156] демонстрирует передачу данных PDM-QPSK со скоростью 146 Гбит / с по оптоволокну длиной 80 км и беспроводному каналу MIMO 2 м 2 × 2 на частоте 100 ГГц.
3 Технологии ввода / вывода: текущее состояние и потребности в исследованиях | Больше, чем в глубину экрана: к интерфейсу каждого гражданина с информационной инфраструктурой страны
Стр. Решебника 118
3.У Texas Instruments была ранняя система естественного языка, которая сделал это.
4. Этот пример обсуждался Джоном Томасом из NYNEX на цех.
5. Каскадные синтезаторы достигают синтеза путем конкатенации небольшие сегменты (например, дифоны) сохраненной оцифрованной речи. Formant синтезаторы используют подход, основанный на правилах, для достижения синтеза, путем задание акустических параметров, характеризующих цифровой фильтр и как эти параметры меняются при изменении разных фонем последовательность.
6. Личное сообщение, Джон К. Томас, NYNEX, 12 декабря, г. 1996.
7. Система распознавания голоса, представленная IBM в 1996 году. программное обеспечение было разработано, чтобы позволить рентгенологам диктовать отчеты в персональный компьютер. Распознавать 2000 слов и требовать некоторое обучение, его поддержка разговорного дискурса, в контекст, в котором могут часто использоваться определенные технические фразы, был противопоставляется в прессе необходимости делать паузу после отдельных слов в более старом коммерческом программном обеспечении (Zuckerman, 1996).
8. Кэндис Сиднер из Lotus Development и Раймон Перро, из НИИ, внесла значительную часть в содержание этого подраздела.
9. Индексирование и поиск представляют собой растущую область применения, особенно с повышенным желанием организовать и получить доступ к большим объемы данных, большая часть которых доступна в виде текста.
10. Этот раздел посвящен современному состоянию полные системы непрерывной обработки естественного языка и не описывать исследования в отдельных областях.Руководящий комитет отмечает, что был достигнут значительный прогресс, начиная от новых грамматические формализмы к подходам к лексической семантике диалоговые модели.
11. Есть много многообещающих исследований синтаксических моделей, таких как как TAG (древовидные грамматики) работают (см. Joshi et al., 1981, 1983, 1995; Shieber, 1983), которые легко поддаются вычислению. синтаксические формализмы с большей мощностью, чем контекстно-свободные грамматики, и по лексической семантике.
12. Хотя здесь недостаточно места для включения подробных ссылок, заинтересованный читатель обращается, в частности, к недавнему лет конференции Ассоциации вычислительных Лингвистика, Европейская ассоциация вычислительной техники. Лингвистика, международная встреча по компьютерной лингвистике (COLING), семинары DARPA Spoken Language и MUC, а также журналы Искусственный интеллект, компьютерная лингвистика , и Машинный перевод .
13. Для приложений, использующих запросы к базе данных, или для других сложное командование и контроль, соответствие между последовательностью слов и их значения могут быть действительно очень сложными. DARPA профинансировал прикладные исследования в области понимания языков (Roe, Wilpon, 1994; Cole et al., 1996) в контексте запрос к базе данных, где пользователь запрашивает ответ на запрос по ввод или произнесение запроса. В понимании большинства языков систем на сегодняшний день набор синтаксических и / или семантических правил применяется к запросу, чтобы получить его значение, которое затем используется для получить ответ.Если запрос относится к информации, полученной в предыдущие запросы, другой набор правил, касающихся дискурса, используется для устранения неоднозначности значения. Прагматическая информация о конкретное приложение также часто закодировано в правилах. Даже для простого приложения, такого как поиск информации о путешествиях по воздуху, сотни лингвистических правил вручную кодируются вычислительными лингвисты. Многие из этих правил необходимо переписывать для каждого нового заявление.
14.Консорциум лингвистических данных при Университете Пенсильвания, спонсируемая государством и промышленностью, сейчас делает большую часть этих данных доступной из разных источников для разные задачи, и на разных языках.
15. Обратите внимание, что портативные устройства поднимают большую проблему данных. долговечность: портативные устройства легче потерять или сломать, что вызывает вопросы о простоте резервного копирования данных, которые они содержать.
16. Большая часть межотраслевых разногласий вращалась вокруг чересстрочная развертка, техника, которая давно используется на телевидении для увеличить разрешение и воспользоваться преимуществом
Функции активации в нейронных сетях
Перед чтением статьи рекомендуется разобраться, что такое нейронная сеть.В процессе построения нейронной сети один из вариантов, который вы должны сделать, — это то, какую функцию активации использовать в скрытом слое, а также на выходном слое сети. В этой статье обсуждаются некоторые варианты.
Элементы нейронной сети: —
Входной уровень: — Этот слой принимает входные объекты. Он предоставляет информацию из внешнего мира в сеть, вычисления на этом уровне не выполняются, узлы здесь просто передают информацию (функции) на скрытый уровень.
Скрытый слой: — Узлы этого уровня не открыты внешнему миру, они являются частью абстракции, предоставляемой любой нейронной сетью. Скрытый слой выполняет всевозможные вычисления для объектов, введенных через входной слой, и передает результат на выходной слой.
Выходной уровень: — Этот уровень передает информацию, полученную сетью, во внешний мир.
Что такое функции активации и зачем их использовать?
Определение функции активации: — Функция активации решает, должен ли нейрон активироваться или нет, путем вычисления взвешенной суммы и дальнейшего добавления к ней смещения.Назначение функции активации состоит в том, чтобы внести нелинейность в выходной сигнал нейрона.
Пояснение: —
Мы знаем, что нейронная сеть имеет нейроны, которые работают в соответствии с весом , смещением и их соответствующей функцией активации. В нейронной сети мы будем обновлять веса и смещения нейронов на основе ошибки на выходе. Этот процесс известен как обратного распространения . Функции активации делают возможным обратное распространение, поскольку градиенты предоставляются вместе с ошибкой для обновления весов и смещений.
Зачем нужны нелинейные функции активации: —
Нейронная сеть без функции активации — это, по сути, просто модель линейной регрессии. Функция активации выполняет нелинейное преобразование входных данных, позволяя им обучаться и выполнять более сложные задачи.
Математическое доказательство: —
Предположим, у нас есть нейронная сеть, подобная этой: —
Элементы диаграммы: —
Скрытый слой i.е. слой 1: —
z (1) = W (1) X + b (1)
a (1) = z (1)
Здесь
- z (1) — векторизованный вывод слоя 1
- W (1) — векторизованные веса, присвоенные нейронам
скрытого слоя, т.е. w1, w2, w3 и w4- X — векторизованные входные функции, т.е. i1 и i2
- b — векторизованное смещение присваивается нейронам в скрытом слое
, т.е. b1 и b2- a (1) — векторизованная форма любой линейной функции.
( Примечание: Мы не рассматриваем здесь функцию активации)
Уровень 2, т.е. выходной уровень: —
// Примечание: Ввод для слоя // 2 выводится из слоя 1 z (2) = W (2) a (1) + b (2) а (2) = z (2)
Расчет на выходном слое:
// Помещаем здесь значение z (1) z (2) = (W (2) * [W (1) X + b (1)]) + b (2) z (2) = [W (2) * W (1)] * X + [W (2) * b (1) + b (2)] Позволять, [W (2) * W (1)] = W [W (2) * b (1) + b (2)] = b Конечный результат: z (2) = W * X + b Это снова линейная функция
Это наблюдение снова приводит к линейной функции даже после применения скрытого слоя, поэтому мы можем сделать вывод, что независимо от того, сколько скрытых слоев мы прикрепляем в нейронной сети, все слои будут вести себя одинаково, потому что — это композиция двух linear function — это сама линейная функция .Нейрон не может обучаться с привязанной к нему линейной функцией. Нелинейная функция активации позволит ему учиться в соответствии с разницей по ошибке.
Значит, нам нужна функция активации.
ВАРИАНТЫ АКТИВАЦИИ ФУНКЦИИ: —
1). Линейная функция: —
- Уравнение: Линейная функция имеет уравнение, аналогичное уравнению прямой линии, т.е. y = ax
- Независимо от того, сколько слоев у нас есть, если все они линейны по своей природе, окончательная активация функция последнего слоя — это не что иное, как линейная функция ввода первого слоя.
- Диапазон: -inf to + inf
- Использование: Функция линейной активации используется только в одном месте, то есть на выходном слое.
- Проблемы: Если мы будем дифференцировать линейную функцию, чтобы принести нелинейность, результат больше не будет зависеть от ввода «x» и функция станет постоянной, это не привнесет в наш алгоритм каких-либо принципиальных изменений.
Например: Расчет цены дома — это задача регрессии.Цена дома может иметь любое большое / маленькое значение, поэтому мы можем применить линейную активацию на уровне вывода. Даже в этом случае нейронная сеть должна иметь любую нелинейную функцию на скрытых слоях.
2). Сигмовидная функция: —
- Это функция, которая отображается как график в форме ‘S’ .
- Уравнение:
A = 1 / (1 + e -x ) - Природа: Нелинейный. Обратите внимание, что значения X находятся в диапазоне от -2 до 2, значения Y очень крутые.Это означает, что небольшие изменения в x также вызовут большие изменения в значении Y.
- Диапазон значений: от 0 до 1
- Использование: Обычно используется в выходном слое двоичной классификации, где результат либо 0 или 1, поскольку значение для сигмовидной функции находится только между 0 и 1, поэтому можно легко спрогнозировать результат 1 , если значение больше 0,5 и 0 в противном случае.
3).Функция Tanh: — Активация, которая работает почти всегда лучше, чем сигмовидная функция, — это функция Tanh, также известная как Касательная гиперболическая функция . На самом деле это математически смещенная версия сигмовидной функции. Оба похожи и могут быть производными друг от друга.
f (x) = tanh (x) = 2 / (1 + e -2x ) - 1 ИЛИ tanh (x) = 2 * sigmoid (2x) - 1
Проще говоря, RELU изучает намного быстрее , чем сигмоидальную функцию и функцию Tanh.
5). Функция Softmax: — Функция softmax также является разновидностью сигмоидной функции, но она удобна, когда мы пытаемся решить проблемы классификации.
Foot Примечание: —
Функция активации выполняет нелинейное преобразование входных данных, позволяя им обучаться и выполнять более сложные задачи.
Ссылка:
Общие сведения о функциях активации в нейронных сетях
Вниманию читателя! Не прекращайте учиться сейчас.\ circ}
\ end {уравнение}
\ begin {уравнение}
630 \ cdot 0.6198 = x \ cdot 975 \ cdot \ frac {\ sqrt {3}} {2} + y \ cdot 975 \ cdot 0
\ конец {уравнение}
\ begin {уравнение}
\ label {eq: y}
390.461 = x \ cdot 844.37 + 0
\ end {уравнение}
Теперь мы можем найти \ (x \) и \ (y \), Задав уравнение \ ref {eq: x} и \ ref {eq: y} по отношению друг к другу:
\ begin {Equation}
390.461 = x \ cdot 844.37 + 0
\ end {equal}
\ begin {уравнение}
x = \ frac {390.461} {844.37} = 0,4624
\ end {уравнение}
Вставка значения \ (x \) в уравнение для \ (y \):
\ begin {Equation}
494.409 = x \ cdot 487.50 + y \ cdot 975
\ end {уравнение}
\ begin {уравнение}
494,409 = 0,4624 \ cdot 487,50 + y \ cdot 975
\ end {уравнение}
\ begin {уравнение}
y = \ frac {494.409- ( 0,4624 \ cdot 487,50)} {975} = 0,2759
\ end {уравнение}
Давайте еще раз проверим результат, вставив найденные нами значения:
\ begin {уравнение}
\ vec {v} _s ^ u
= \ hat {V} _s \ angle \ theta_ {v_s}
= x \ cdot v_3 + y \ cdot v_1
= 0.%
Доступное напряжение на клеммах инвертора не сразу видно только на схемах из-за усреднения различных векторов и использования индекса модуляции.
Давайте начнем с начала и посмотрим, где мы закончим:
Напряжение сети, к которому подключен выпрямитель:
\ begin {уравнение}
V_ {grid, RMS} = 690 V_ {RMS}
\ end {уравнение}
Результирующее напряжение промежуточного контура (предполагаемая низкая нагрузка):
\ begin {уравнение}
V_ {DC} = V_ {grid, RMS} \ times \ sqrt {2} = 975.8 В
\ end {equal}
Альтернативная формула Напряжение промежуточного контура (среднее для трехфазного / шестиимпульсного источника питания):
\ begin {equal}
\ cfrac {3 \ sqrt {2} V_ {RMS}} { \ pi} = 931 В
\ end {формула}
(пока мы будем придерживаться первого, а вернемся к последнему позже)
Этот уровень напряжения — это то, с чем мы должны играть, чтобы синтезировать выход Напряжение.
Энергетический план AMLO приведет к обратным результатам
16 февраля, на следующий день после того, как энергетический кризис, связанный с зимним штормом, оставил без электричества более 4 миллионов мексиканцев, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор попытался воспользоваться моментом.«Какой урок во всем этом? Мы должны производить », — сказал президент на одном из ежедневных брифингов для прессы.
Президент, широко известный как AMLO, обвинил страну в зависимости от импорта природного газа из США. По его словам, отключение электроэнергии стало еще одним доказательством необходимости мексиканской энергетической самодостаточности.
Но националистическая энергетическая политика президента — толчок к восстановлению государственного контроля над энергетическими рынками — не приведет к самодостаточности, к которой он стремится.Вместо этого это усугубит зависимость страны от международных ресурсов и источников энергии, загрязняющих окружающую среду, что еще больше снизит эффективность и без того напряженной работы внутреннего энергетического рынка. Его администрации следует отказаться от своей идеологической политики и признать, что показатели энергетического сектора лежат в основе долгосрочной конкурентоспособности и производительности экономики. Именно диверсификация, а не концентрация сделает Мексику более конкурентоспособной и менее зависимой с точки зрения энергетики.
Энергетическая реформа Мексики 2013 года, одобренная тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето, при всех ее недостатках, представляет собой рациональный, всеобъемлющий и устойчивый план.Он был нацелен на снижение добычи нефти и газа и, как следствие, увеличение импорта; он обратился к проблеме скудных инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также к устаревшим технологиям и инфраструктуре; он даже решил проблему отсутствия надлежащего корпоративного управления в Pemex и CFE, основных государственных энергетических компаниях Мексики.
Стремление президента поддержать двух гигантов, а также его попытки поставить под сомнение достоинства возобновляемых источников энергии и необходимость участия частных компаний на энергетических рынках не соответствуют экономической реальности и мировым тенденциям в области окружающей среды.
Pemex, несмотря на восстановление определенной степени финансовой стабильности в результате реализации своего бизнес-плана на 2017 год, с тех пор стал очень уязвимым. С апреля прошлого года инвестиционный рейтинг Pemex резко упал с инвестиционного уровня до мусорного, что сделало его крупнейшим «падшим ангелом» в мире. Последствия негативно сказались на доходах федерального бюджета Мексики и государственных финансах в целом. По данным рейтингового агентства Moody’s, правительству потребуется вливать почти 15 миллиардов долларов в 2021 году для поддержания производства на текущем, исторически низком уровне, в то время как финансовый долг компании составляет 107 миллиардов долларов, а необеспеченные пенсионные обязательства близки к 80 долларам. миллиард.
Между тем, пока остальной мир стремится перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии — и поскольку из-за нехватки инвестиций шесть существующих нефтеперерабатывающих заводов Мексики производят значительно меньше мощности, правительство выделяет скудные финансовые ресурсы на строительство нового нефтеперерабатывающего завода. , любимый проект нынешней администрации Дос Бокас. Тот факт, что четыре международные компании, приглашенные для участия в нефтеперерабатывающем заводе в Дос-Бокас, отказались участвовать в торгах после завершения технико-экономического обоснования, говорит о многом: анализ показал, что финансы и сроки проекта были практически нереализуемыми.
Точно так же рынок электроэнергии мало что может предложить. В мае 2020 года Министерство энергетики выпустило Национальную политику в области электроэнергетики (PRSCQ), предоставляющую правительству больший контроль над тем, кто может производить электроэнергию. Эта политика, получившая понятную негативную реакцию со стороны частных производителей энергии, вернула государственный ДОВСЕ на позицию энергетического доминирования. Это также создало порочный круг. CFE начнет покупать мазут у нефтеперерабатывающих заводов Pemex, а не из возобновляемых источников, производя дорогую и сильно загрязняющую электроэнергию, а не закупая более эффективные и чистые источники.
Ложное и упрощенное повествование, лежащее в основе новой политики, развеяло ложь о том, что энергия ветра и солнца, предположительно менее стабильная, чем нефть и газ, может поставить под угрозу энергетическую безопасность Мексики. Этот шаг напомнил визит AMLO в Тихуану в прошлом году, когда президент остановился на шоссе, чтобы транслировать видео, показывающее, как «ветряные мельницы частного сектора» повлияли на красивый в остальном природный ландшафт.
Хотя Федеральная комиссия по конкуренции в прошлом году распорядилась пересмотреть несколько элементов PRSCQ — пересмотр, подкрепленный постановлением Верховного суда, который подтвердил, что Политика нарушает право на свободную конкуренцию и дает неправомерное преимущество ДОВСЕ — нынешнее правительство усилило меры, которые снова увидит обратный курс Мексики, что еще больше укрепит государственную власть на энергетических рынках.
Всего за три дня до решения Верховного суда президент внес в Конгресс законопроект, который предоставит PRSCQ правовую поддержку. В законопроекте утверждается, что конституционные и правовые изменения, принятые при предыдущей администрации, были подвержены коррупции. Предложение, идеологизированный тон которого должен вызывать тревогу, может создать опасный прецедент, угрожающий исключить частное участие в электроэнергетическом секторе на основании бездоказательных обвинений в коррупции.
Закон также устанавливает извращенный энергетический приоритет, отдавая предпочтение сначала гидроэлектростанциям (на которые приходится только 21% текущего ввода в электрическую сеть), затем электростанциям CFE (ядро плана), сбережению возобновляемых источников энергии и «частным источникам». напоследок. На своем языке в законопроекте утверждается, что «процесс приватизации ослабил государственные предприятия, передал их частному сектору и лишил мексиканцев нефтяного богатства и национальной электротехнической промышленности».
В случае реализации эти правовые изменения повлияют на энергетическую безопасность Мексики.Законопроект изменит стимулы с выработки электроэнергии, основанной на эффективности, на приоритетность ДОВСЕ, невзирая на рост затрат, тот факт, что он требует интенсивного использования угля и других ископаемых видов топлива и что эта схема производства и распределения является гораздо более нестабильной и менее безопасной.
После постановления Верховного суда и международного давления (Торговая палата США заявила, что восстановление монополии в мексиканском электроэнергетическом секторе нарушит принципы Соглашения между США, Мексикой и Канадой, USMCA), это еще предстоит выяснить. какой нарратив примет мексиканское правительство.Но, что касается прохода, поскольку партия AMLO MORENA и ее союзники имеют большинство в обеих палатах, законопроект может пройти через Конгресс в ближайшие месяцы. После июньских промежуточных выборов могут произойти более глубокие конституционные изменения, а администрация тем временем будет заниматься последствиями решения Верховного суда.
Законопроект, направленный на восстановление государственного контроля над энергетическим рынком, в конечном итоге подрывает шансы Мексики воспользоваться огромным потенциалом, которым обладает ее энергетическая матрица.Для потребителей законопроект, вероятно, будет означать более высокие цены на энергоносители или более высокие субсидии — последние получают из долларов налогоплательщиков — учащение перебоев в подаче электроэнергии, аналогичные тем, которые мы наблюдали на этой неделе; нехватка воды из-за загрязнения и неэффективности гидроэлектростанций; и более высокая степень загрязнения воздуха, воды и земли, что пагубно сказывается на здоровье мексиканцев и их семей.
Администрация, вместо того чтобы отдавать предпочтение идеологии и электоральным соображениям над верховенством закона и экономическим и экологическим здоровьем страны, должна сделать паузу, чтобы подумать о долгосрочных последствиях, которые ждут впереди.На карту поставлено развитие Мексики.
ОБ АВТОРЕ
Рубио — профессор практики в Школе государственной политики Лондонской школы экономики (LSE) и старший советник McLarty Associates. Рубио — бывший сенатор от Мексики и бывший заместитель министра иностранных дел, социального развития и финансов.
Теги: AMLO, CFE, энергия, Мексика, Pemex, возобновляемые источники энергии Нравится то, что вы читали? Подпишитесь на AQ, чтобы узнать больше.
Любые мнения, выраженные в этом материале, не обязательно отражают точку зрения Americas Quarterly или ее издателей.
Отображение процессов | Six Sigma Study Guide
Карта процесса — это инструмент, который графически показывает входы, действия и выходы процесса на четкой, пошаговой карте процесса. Это вход № 3 в Define в DMAIC. Назначение карты процесса — помочь членам команды и другим участникам процесса понять процесс.
Что такое отображение процессов?
Отображение процесса — это графическое представление с иллюстративным описанием того, как что-то делается.Это помогает участникам подробно визуализировать детали процесса и направляет процесс принятия решений. Можно определить основные сильные и слабые стороны существующего процесса, такие как вклад отдельных шагов в процесс. Кроме того, это помогает сократить время цикла и количество дефектов в процессе, а также повышает его производительность.
Основные компоненты карты процесса включают входы, выходы и этапы процесса. Хорошая карта процесса должна иллюстрировать ход работы и взаимодействие с организацией.В нем должен использоваться общий язык (символы), понятный каждому. Идеальная карта процесса должна содержать надлежащие детали в отношении нескольких путей, решений и циклов доработки.
Видео с картами процессов
Зачем предприятиям нужны карты процессов?
Отображение процессов дает визуальное представление о различных бизнес-процессах. Он предоставляет необходимую информацию и помогает определить, кто, что, где, почему, когда и как аспекты процесса и проблемы, и даже помогает найти возможные решения.Вот некоторые из причин, по которым необходима карта процесса:
- Изображение лучше, чем слова. Использование графиков, диаграмм, таблиц и изображений помогает лучше, чем большой скомпилированный отчет с множеством проблем с фиксацией данных в нем.
- Карты процессов способствуют усовершенствованию процесса, поскольку становится легко определить конкретные области, требующие изменений, такие как узкие места, задержки, ограничения мощности и т. Д. В свете эффективности и результативности процесса.
- Решения принимаются быстро, поскольку они касаются аспекта «покажи мне», а не аспекта процесса и проблемных областей «расскажи».
- Улучшения, внесенные в процесс, можно легко отслеживать с помощью карт процессов, поскольку становится возможным проводить аудит и понимать различные области процесса, а также организацию.
- Визуальные иллюстрации для обучения были бы намного эффективнее любых устных инструментов. Наглядные примеры быстрее регистрируются в человеческом мозгу и помогают им лучше и быстрее понимать вещи.
- В случае необходимости изменений, когда организация продолжает вносить изменения, не понимая текущего рабочего процесса, она, вероятно, совершит больше ошибок или использует свои ресурсы для создания большего количества проблем.Карты процессов дают подробный обзор текущего процесса и помогают эффективно управлять изменениями.
- Карты процессов служат инструментом измерения процесса, который очень необходим для управления и, наконец, улучшения.
Типы карт процессов
Существует два основных типа карт процессов: блок-схема процесса и блок-схема развертывания.
Блок-схема процесса:
Блок-схема процесса — это простая карта процесса, которая обеспечивает визуальное представление последовательности действий вместе с точками принятия решений.Эти блок-схемы предоставляют основные детали процесса, которые позже могут быть расширены путем добавления ролей различных сотрудников.
Блок-схема процесса Шаблон Excel
Блок-схема развертывания:
Эти карты процессов обеспечивают взаимодействие между различными отделами и роли, выполняемые разными людьми в организации. Эти карты процессов, также называемые «графиками плавания», имеют вертикальные линии, показывающие движение процесса от человека к человеку.
Шаблон Excel для блок-схемы развертывания
Зачем нужна карта процесса?
Зачем нужно составлять карту вашего процесса? Несколько веских причин.
1) Карты процессов помогут вам обнаружить отходы
Картирование вашего процесса дает вам визуальный инструмент, с помощью которого вы можете обнаружить отходы. Обычно я не фанат рекламных роликов, но проверю эту рекламу в GE (помните, что GE является известным сторонником Six Sigma для значительного улучшения бизнес-результатов). Здесь они используют Process Mapping, чтобы удвоить скорость вывода производственного объекта — 100% увеличивать.
Перефразировать объявление; Он показывает, кто что делает, когда и где.Затем вы можете ответить на вопрос, почему? Вы можете выдвинуть гипотезу и проверить ее. В этом случае «не могли бы вы уменьшить 5 шагов до 2?»
2) Карты процессов помогают оправдать ожидания
Потому что есть процесс, а затем есть ожидания.
Как начать отображение процесса
Перед тем, как начать отображение процесса, вы должны четко установить границы, чтобы обеспечить управляемость областью создаваемой потоковой диаграммы. Сначала необходимо установить границы, чтобы команда знала, какие задачи, действия и решения следует включить в блок-схему.
Шаги, которым необходимо следовать
Бизнес-менеджеры могут разработать эффективную карту процессов, которая будет способствовать постоянному совершенствованию бизнес-процессов, выполнив несколько простых шагов. Шаги для разработки карты процесса определены следующим образом:
Шаг 1: Выберите процесс
Во-первых, менеджеры должны определить причину создания карты процесса. Дело в том, что процесс не работает должным образом? Или фирма желает спланировать новую услугу? Или цель состоит в том, чтобы повысить ценность процесса?
Во-вторых, должно быть идентифицировано начало, то есть события, которые создают потребность в карте процесса и запускают процесс.
В-третьих, необходимо однозначно определить конец, то есть какие параметры или условия в конечном итоге будут удовлетворять спрос.
Наконец, бизнес-менеджеры должны разработать документ, содержащий информацию о деталях конкретного процесса, бизнес-проблеме, ожиданиях акционеров, бизнес-целях и масштабах процесса.
Шаг 2: Определите объем шагов процесса
Бизнес-менеджеры должны наблюдать за всем процессом и собирать данные и информацию.Затем наблюдаемый процесс и собранные данные должны быть должным образом задокументированы. Также важно идентифицировать все параметры, которые участвуют в процессе, такие как оборудование, поставщики и т. Д., Также важно идентифицировать и проверять задействованные входы и выходы процесса. Это можно сделать с помощью эффективного мозгового штурма, отраслевых стандартов, рабочих инструкций и опыта операторов и менеджеров.
Шаг 3. Планирование и планирование ресурсов
Определите системы, которые участвуют в процессе.При разработке карты процесса необходимо сместить мышление менеджеров с функционального на ориентированное на процесс, и это можно сделать, сосредоточив внимание на ролях, а не на должностях. Основываясь на системах и ролях, необходимо выполнить надлежащее планирование вовлеченных людей, задействованных задач и расчетного времени.
Шаг 4: Выбор методов сопоставления
Следующим шагом является выбор метода сопоставления, например блок-схемы процесса или блок-схемы развертывания. Затем следует спланировать процесс интервью с отдельными лицами, а также с целевыми группами.Также рекомендуется просмотреть любую ранее задокументированную карту процессов, чтобы понять предыдущие усилия по картированию, организационные диаграммы и описания должностей.
Шаг 5: Проведение интервью
А теперь пора проводить интервью! Спланируйте и проведите интервью в последовательности ролей, установленных в карте процесса. Объясните участникам цель, задачу и объем интервью, а также схему процесса, чтобы добиться эффективных результатов. При проведении интервью очень важно определить и установить входные задачи, роли, выходные задачи, решения, выполняемые задачи и связь с другими процессами.На этом этапе каждая задача и решение однозначно идентифицируются.
Шаг 6: Процесс «как есть»
Опишите действия, которые помогают преобразовать входы в выходы. Пришло время составить карту фактического процесса без учета идеального «должен быть процесс» или в соответствии со «стандартными операционными процедурами (СОП)». Некоторые из моментов, которые необходимо учитывать, — это основные этапы процесса, решения и источник утверждения одного шага перед переходом к следующему, области, в которых встречается несколько методов, причины узких мест, дополнительные работы и отходы, а также факторы, препятствующие процесс членов от эффективной и действенной работы.Тщательно перечислите и сопоставьте все этапы процесса с их соответствующими ролями. Назначьте правильные символы блок-схемы и просмотрите карту процесса для правильного выполнения.
Шаг 7: Анализ, оценка и одобрение
Тщательно просмотрите шаги процесса, чтобы узнать о любых избыточностях, задержках, ненужных шагах, неоднозначных ролях, времени цикла, задержке активности, повторяющихся потоках операций, узких местах и циклах переделки. Далее стоит оценить производительность процесса. Можно использовать инструменты для измерения того же самого с помощью диаграмм Парето, причинно-следственных диаграмм, диаграмм поведения процессов, а также моделирования и симуляции процессов.Наконец, завершите план улучшения процесса и после окончательного рассмотрения всеми заинтересованными сторонами его следует подписать.
Где вы можете ошибиться?
Картирование процессов, без сомнения, — очень полезные инструменты, которые способствуют улучшению процессов. Но это не значит, что их нужно применять везде и везде. Руководители организации должны проявлять осторожность при использовании карт процессов. Выявлен ряд областей, в которых карты процессов могут ошибаться, и эти проблемы обычно связаны с использованием метода карт процессов, а также с планированием и выполнением карт процессов.Некоторые из распространенных ошибок в отношении отображения процессов проиллюстрированы следующим образом:
Ошибка 1: Применение карт процессов к неадекватным типам процессов
Бизнес-процессы обычно делятся на транзакционные, трансформационные и процессы принятия решений. Транзакционный бизнес-процесс относится к процессу, в котором несколько входов взаимодействуют друг с другом для получения определенных результатов. Некоторые из примеров транзакционного бизнес-процесса включают продажи и функции поддержки колл-центра.Трансформационные бизнес-процессы относятся к изменению входных данных таким образом, что изменение исходной формы входных данных в их физической или виртуальной форме для получения выходных данных. Производственный процесс и развитие систем являются типичными примерами трансформационных процессов. Наконец, бизнес-процессы принятия решений относятся к тем процессам, посредством которых различные входящие стороны взаимодействуют с целью достижения любого решения. Часто процессами принятия решений являются управление запасами, принятие решений и т. Д.
Иногда менеджеры не проводят различий между этими бизнес-процессами до применения схемы процесса. Отображение процессов наиболее эффективно в случае транзакционных и трансформационных бизнес-процессов, а не в процессах принятия решений с открытыми сторонами. Это связано с тем, что отображение процесса дает наилучшие результаты, когда выходы могут быть конкретно определены, объективны по своему характеру и изменения в процессе отслеживаются. Однако в случае процессов принятия решений требуется сбор, обработка и анализ большого количества информации, и эти процессы, как правило, неосязаемы и абстрактны по своей природе.Следовательно, менеджеры должны избегать применения карт процессов в бизнес-процессах высокого уровня, открытых для принятия решений.
Ошибка 2: нечеткая направленность отображения процесса
Другая ошибка, которую обычно совершают менеджеры, заключается в определении причин проблемы. Может существовать вероятность того, что настоящая причина проблемы лежит за пределами процесса. В таких случаях отображение процесса не дает эффективных результатов. Например, в гостиничном бизнесе, когда выявленная проблема была связана с обслуживанием номеров.После составления карты процесса обслуживания номеров никаких реальных проблем выявлено не было. Позже было обнаружено, что реальная проблема не была связана с предоставлением услуг, но обслуживающий персонал перегружал лифты при транспортировке белья, что вызвало задержку с обслуживанием номеров.
Следовательно, определите правильную направленность проблемы и возможные причины. Более того, также необходимо определить основные направления в отношении вторичных или первичных процессов.
Ошибка 3: Одержимость разработать «идеальную» карту процесса
Иногда бизнес-менеджеры становятся настолько одержимы разработкой идеальных карт процессов, что теряют фокус и цель разработки карты процесса.В этом случае бизнес-менеджеры визуализируют и объясняют процесс таким образом, чтобы на самом деле не было обнаружено никаких недостатков, а все отдельные процессы объединялись вместе и имели логический смысл. Следовательно, цель создания карты процесса полностью проиграна.
Что такое подпроцесс
Подпроцесс — это составная операция, включенная в процесс. Другими словами, это часть другого основного процесса. Основная цель подпроцесса — разделить сложные процессы на небольшие блоки, чтобы упростить и упростить понимание.
Основное преимущество подпроцесса заключается в упрощении основного процесса и простоте понимания на высоком уровне. Часто независимый подпроцесс можно повторно использовать в большом процессе, поскольку он не зависит от конкретного основного процесса и может использоваться без изменений.
О чем следует помнить, чтобы улучшить отображение процессов:
Следуя некоторому набору руководящих принципов, практикующие специалисты и бизнес-менеджеры могут разработать эффективное отображение процессов. Следует помнить следующее:
- Цели улучшения должны быть четкими и непрерывными
- Используйте отображение процессов только там, где это необходимо
- Используйте архитектуру процессов для разработки карт процессов
- Изучите влияние организационных структур
- Четко определите множественные обязанности и задачи
Картирование процессов — это инструмент, который графически показывает входы, действия и выходы процесса на четкой, пошаговой карте процесса.Отображение процессов определяет задачи внутри функции, а также показывает взаимодействие между функциями или отделами. Это помогает участникам подробно визуализировать детали процесса и направляет процесс принятия решений.
Отображение потока создания ценности обеспечивает визуальное представление потока материалов и информации по всей организации. Оно визуально показывает такие важные параметры, как время цикла, время выполнения, запасы или время ожидания,% выполнения и точности, количество операторов.Это помогает идентифицировать, демонстрировать, сокращать отходы и, наконец, создавать эффективный поток через все производственные или бизнес-процессы. Три важных шага VSM:
- Создание текущего состояния процесса, как организация предоставляет продукты и услуги клиентам
- Выявление потерь в процессе и построение предлагаемой улучшенной карты состояния с использованием принципов бережливого производства
- Разработка и внедрение планов действий для достижения предложенного улучшенного будущего состояния
В зависимости от бизнес-требований в организации можно использовать отображение процесса или отображение потока создания ценности.Используйте VSM, чтобы определить, сколько времени продукт тратит на каждый шаг и тратит впустую в процессе. В то время как отображение процесса — это визуализация ряда шагов и определение процесса принятия решений.
Момент истины
Каждое наше взаимодействие с клиентом оставит неизгладимое впечатление. Момент истины — это критическая точка соприкосновения, которая может определить отношения клиента с организацией.
Другими словами, это момент, когда клиент взаимодействует с организацией или ее продуктом и формирует мнение или впечатление об этой организации и продукте, хорошее или плохое.
Проще говоря, это критические моменты, когда покупатель либо отказывается от вашего продукта, либо любит его. Следовательно, определение моментов истины очень важно для организации, так как это влияет на впечатление потребителей о продуктах или услугах.
Как определить момент истины
Для существующего продукта или услуг нарисуйте весь процесс, используя отображение процесса, и определите моменты истины на каждом этапе с наиболее осведомленными о процессах людьми в вашей организации.
Пример: Ниже приведен пример точек соприкосновения с моментом истины на каждом этапе просмотра фильма в кинотеатре.
Вопросы, которые следует задать при создании карты процесса
- Название процесса. Это влияет на объем карты.
- Определите начальную и конечную точки процесса.
- При создании карты процесса первое, что вы должны сделать, это четко определить границы процесса.
- Перечислите выходы:
- Проведите мозговой штурм по всем выходам — критическим или нет.
- Все ведет к выходам. (Поставщики, исходные данные и процесс)
- Перечислите, кто получает каждый результат. Match to Define Tollgate # 2 (определение потребностей и требований клиента)?
- Перечислите поставщиков, которые вносят вклад в процесс.
- Список всех входов. (независимо от того, считаются ли они критическими или нет)
- Карта 5–7 последовательных шагов высокого уровня в нынешнем процессе.
Карты процессов и анализ первопричин
Обратите внимание, что карты процессов НЕ являются хорошим способом выявления и отображения потенциальных первопричин.Хотя это хороший шаг, он слишком широк. Попробуйте развернуть 5 почему, диаграмму Fishbone или диаграмму сходства.
См. Также SIPOC.
Шесть сигм по карте процесса сертификации зеленого пояса Вопросы:
Вопрос: Когда пояс разрабатывает карту макро процессов, чтобы определить сложный процесс, он часто включает в себя действия в различных отделах, чтобы охватить все соответствующие действия. Он будет использовать _____________, чтобы показать, какой отдел отвечает за какие этапы процесса.
A: Подстрочные индексы
B: Надстрочные индексы
C: Дорожки для плавания
D: Стойки для забора
Ответ:
Шесть сигм Вопрос о процессе сертификации по черному поясу A:
Команда sigma была сформирована для улучшения существующего процесса. Какие из следующих инструментов следует использовать команде в первую очередь, чтобы получить четкое представление о текущем процессе? (Взято из образца экзамена на черный пояс ASQ.)
(A) Блок-схема
(B) Диаграмма Парето
(C) Процесс FMEA
(D) Латинский квадрат DOE
Ответ:
Вопрос: Какой из Следующие инструменты можно использовать для выявления отходов или видов деятельности, не приносящих добавленной стоимости?
(A) Анализ силового поля
(B) Анализ Парето
(C) Диаграмма рассеяния
(D) Карта процесса
Упражнения по программированию на C: Условное утверждение
C Условное утверждение [26 упражнений с решением]
[ Внизу страницы доступен редактор для написания и выполнения сценариев.]
1. Напишите программу на языке C, которая принимает два целых числа и проверяет, равны они или нет. Перейдите в редактор
Test Data: 15 15
Ожидаемый результат :
Number1 и Number2 равны
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
2. Напишите программу на языке C, чтобы проверять, является ли данное число четным или нечетным. Перейдите в редактор
Test Data: 15
Ожидаемый результат :
15 — нечетное целое число
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
3. Напишите программу на языке C, чтобы проверить, является ли данное число положительным или отрицательным. Перейдите в редактор
Test Data: 15
Ожидаемый результат :
15 — положительное число
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
4. Напишите программу на языке C, чтобы определить, является ли данный год високосным или нет. Перейти в редактор.
Тестовые данные: 2016
Ожидаемый результат :
2016 год — високосный.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
5. Напишите программу на языке C, чтобы считать возраст кандидата и определить, подходит ли он для самостоятельного голосования.Перейти в редактор
Test Data: 21
Ожидаемый результат :
Поздравляем! Вы имеете право голосовать.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
6. Напишите программу на языке C для чтения значения целого числа m и отображения значения n, равного 1, когда m больше 0, 0, когда m равно 0 и -1, когда m меньше 0. Перейдите к редактор
Тестовые данные: -5
Ожидаемый результат :
Значение n = -1
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
7. Напишите программу на языке C, чтобы принимать рост человека в сантиметрах и классифицировать человека в соответствии с его ростом. Зайдите в редактор.
Test Data: 135
Ожидаемый результат :
Человек — гном.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
8. Напишите программу на языке C, чтобы найти наибольшее из трех чисел. Перейдите в редактор.
Test Data: 12 25 52
Ожидаемый результат :
1-е число = 12, 2-е число = 25, 3-е число = 52
3-е число является наибольшим из трех
Нажмите меня, чтобы увидеть решение
9. Напишите программу на языке C, которая принимает координатную точку в системе координат XY и определяет, в каком квадранте находится координатная точка. Перейдите в редактор
Test Data: 7 9
Ожидаемый результат :
Координатная точка (7,9) находится в Первом квадранте.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
10. Напишите программу C, чтобы определить право на допуск на профессиональный курс на основе следующих критериев: Перейти к редактору
Критерии отбора:
Оценки по математике> = 65
и отметки в Phy> = 55
и отметки по химии> = 50
и Всего по всем трем предметам> = 190
или Всего по математике и физике> = 140
————————————-
Введите оценки, полученные по физике: 65
Введите оценки, полученные по химии: 51
Введите оценки, полученные по математике: 72
Общий балл по математике, физике и химии: 188
Общий балл по математике и физике: 137
Кандидат не имеет права.
Ожидаемый результат :
Кандидат не имеет права на зачисление.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
11. Напишите программу на языке C для вычисления корня квадратного уравнения. Зайдите в редактор
Test Data: 1 5 7
Ожидаемый результат :
Корень мнимый;
Нет решения.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
12. Напишите программу на языке C, которая считывает номера рулонов, имена и оценки трех предметов и вычисляет сумму, процент и деление.Перейдите в редактор.
Тестовые данные:
Введите номер учащегося: 784
Введите имя учащегося: Джеймс
Введите оценки по физике, химии и компьютерному приложению: 70 80 90
Ожидаемый результат :
Рулон №: 784
Имя студента: Джеймс
Оценки по физике: 70
Оценки по химии: 80
Оценки по компьютерным приложениям: 90
Всего оценок = 240
Процент = 80,00
Дивизион = Первый
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
13. Напишите программу C для чтения температуры в градусах Цельсия и
отобразить соответствующее сообщение в соответствии с температурным состоянием ниже: Перейти к редактору
Temp
Температура 0-10, затем очень холодная погода
Температура 10-20, затем холодная погода
Температура 20-30, затем нормальная температура
Температура 30-40, затем ее высокая температура
Температура> = 40, затем очень высокая температура
Данные испытаний:
42
Ожидаемый результат :
Очень жарко.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
14. Напишите программу на языке C, чтобы проверить, является ли треугольник равносторонним, равнобедренным или чешуйчатым.Перейдите в редактор.
Test Data:
50 50 60
Ожидаемый результат :
Это равнобедренный треугольник.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
15. Напишите программу на языке C, чтобы проверить, можно ли сформировать треугольник при заданном значении углов. Перейдите в редактор.
Test Data:
40 55 65
Ожидаемый результат :
Треугольник недействителен.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
16. Напишите программу на языке C, чтобы проверять, является ли символ алфавитом, цифрой или специальным символом.Перейдите в редактор.
Test Data:
@
Ожидаемый результат :
Это специальный символ.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
17. Напишите программу на языке C, чтобы проверить, является ли алфавит гласной или согласной. Перейти в редактор.
Тестовые данные:
k
Ожидаемый результат :
Алфавит — это согласная.
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
18. Напишите программу на языке C для расчета прибылей и убытков по транзакции.Перейти в редактор
Test Data:
500 700
Ожидаемый результат :
Вы можете зарегистрировать свою прибыль: 200
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
19. Напишите программу на языке C для расчета и печати счета за электроэнергию данного потребителя. Идентификатор клиента, имя и единица измерения, потребляемая пользователем, должны быть взяты с клавиатуры и отображать общую сумму, которую нужно заплатить клиенту. Плата следующая: Перейти в редактор
Блок | Плата за единицу |
---|---|
до 199 | @ 1.20 |
200 и более, но менее 400 | @ 1,50 |
400 и более, но менее 600 | @ 1,80 |
600 и выше | @ 2,00 |
Если счет превышает рупий. 400, то взимается дополнительная плата в размере 15%, а минимальный счет должен составлять рупий. 100 / —
Тестовые данные:
1001
James
800
Ожидаемый результат :
IDNO клиента: 1001
Имя клиента: James
Потребляемая единица: 800
Сумма сборов @Rs.2,00 за единицу: 1600,00
Сумма доплаты: 240,00
Чистая сумма, уплаченная клиентом: 1840,00
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
20. Напишите программу на языке C, чтобы принять оценку и объявить эквивалентное описание: Перейти в редактор
Марка | Описание |
---|---|
E | Отлично |
В | Очень хорошо |
Г | Хорошо |
А | Среднее значение |
ф | Отказ |
Тестовые данные:
Введите оценку: A
Ожидаемый результат :
Вы выбрали: Среднее значение
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
21. Напишите программу на языке C для чтения любого номера дня целым числом и отображения названия дня в слове. Перейдите в редактор
Test Data:
4
Ожидаемый результат :
Четверг
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
22. Напишите программу на языке C для чтения любой цифры, отображаемой в слове. Перейдите в редактор
Test Data:
4
Ожидаемый результат :
Четыре
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
23. Напишите программу на языке C, чтобы считать любой номер месяца целым числом и отображать название месяца в слове.Перейдите в редактор
Test Data:
4
Ожидаемый результат :
апрель
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
24. Напишите программу на языке C для чтения любого номера месяца в виде целого числа и отображения количества дней в этом месяце. Заходим в редактор
Test Data:
7
Ожидаемый результат :
В месяц 31 день
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
25. Напишите программу на языке C, которая является программой, управляемой с помощью меню, для вычисления площади различных геометрических форм.Перейдите в редактор
Test Data:
1
5
Ожидаемый результат :
Область: 78,500000
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
26. Напишите программу на языке C, которая является программой, управляемой с помощью меню, для выполнения простых вычислений. Перейдите в редактор
Test Data:
10
2
3
Ожидаемый результат :
Умножение 10 и 2: 20
Щелкните меня, чтобы увидеть решение
Редактор кода программирования C
Еще впереди!
Не отправляйте здесь какие-либо решения вышеуказанных упражнений, если вы хотите внести свой вклад, перейдите на соответствующую страницу упражнения.
.