电力测试仪配送方案模型解析

合集下载

电力物资应急配送体系最优路径模型设计

电力物资应急配送体系最优路径模型设计

电力物资应急配送体系最优路径模型设计作者简介:杨淑霞,女,教授,华北电力大学经济与管理学院市场营销教研室主任,研究方向:电力市场经济分析研究方向;樊煜坤(1990-),女,湖北宜昌人,华北电力大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:物流系统建立与仿真优化。

在灾后重建过程中,电力物资应急配送是快速恢复供电生产的保证。

我国是一个自然灾害频发的国家,建立起高效、便捷的电力物资应急配送体系能在最大程度上减少自然灾害对当地社会经济发展的影响。

在建立电力物资应急配送体系过程中,要以恢复电力运输能力为基础,建立多层次物资分配运送体系,完善我国电力物资配送机制。

标签:电力物资;提高;应急物流近年来我国自然灾害频发,严重影响了当地经济社会的发展。

为了降低自然灾害损失,要建立科学高效的电力物资应急配送体系,提高我国电力企业对自然灾害应急反应能力,将灾害损失降到最低,保证人民正常生产生活。

本文通过分析建立电力物资应急配送体系模型,为我国电力企业开展电力物资应急体系建设提供几点建议。

通过图书文献、网络资源以及实地调研,全面搜集节国内外电力应急物资配送路线算法和优化模型发展状况的相关理论文献和案例资料;然后分别进行认真梳理,总结、形成适合本课题的成功经验,给出国内外电力应急物资配送路线优化的研究现状。

1 电力物资应急配送体系模型在本文中,将电网中各个物资仓库和被破坏的输电线路设为各个节点,各个节点之间的连线距离代表在两个节点之中运送物资的具体事件。

在我国,电力物资应急工作有明显的复杂性。

第一,我国夏季频繁发生自然灾害,在各个季节中,无明显发生自然灾害的规律,增加了电力物资急配送的困难性。

第二,我国频发自然灾害的地区广,加深了电力物资急配送的复杂性。

灾后电网能够及时得到恢复供电,在很大程度上依赖于电力应急物资的及时有效供应,通过对电力应急物资配送进行科学的规划设计,可以有效地保障事故的及时修复与提升电网的整体安全性。

通过阅读大量国内外文献,在本文中引入物资管理学中应急物流配送管理的理念,结合电网运行及应急物资需求的特点着力解决电力应急物资配送体系中的最优路径问题针对上述问题,本文引入对称三角模糊数表示时间的不确定性,结合保障率标准制定最优计划。

电力运营问题的数学模型

电力运营问题的数学模型

电力运营问题的数学模型
概要
本文介绍了电力运营中存在的一些问题,并提出了相关的数学模型,以便更好地解决这些问题。

问题描述
在电力运营中,有一些常见的问题,比如:
1. 如何准确地预测电力需求?
2. 如何合理地配置电力资源?
3. 如何控制电力损失?
这些问题都需要使用一些数学模型来解决。

数学模型
电力需求预测模型
对于电力需求预测问题,可以采用时间序列分析模型。

该模型通过分析历史数据,以及统计的方法,来预测未来的电力需求。

电力资源配置模型
对于电力资源配置问题,可以采用线性规划模型。

该模型可以帮助决策者合理地分配电力资源,以满足不同地区的需求。

电力损失控制模型
对于电力损失控制问题,可以采用控制论模型。

该模型通过对电力损失的实时监测和调节,来最大限度地减少电力损失。

结论
通过使用适当的数学模型,可以帮助电力运营部门更好地解决各种问题,从而提高服务质量,减少能源浪费,为社会做出更大的贡献。

电力测试仪配送方案

电力测试仪配送方案

电力测试仪配送方

1
2020年4月19日
数据、模型和决策案例分析报告案例名称电力测试仪配送方案
学号
姓名崔东升
学院工商管理学院
专业班级工商管理硕士(全日制班)
完成时间: 11月12日
电力测试仪配送方案分析
1 案例描述
某公司生产和经销某种电力测试仪器,现有两个制造厂(M1、M2)、三个配送中心(D1、D2、D3),客户主要分布在9个不同的地区(C1~C9)。

相关信息如下:
制造厂与配送中心间的单位运输费用(元)
每季度需求量预测
C2 4880
C3 2130
C4 1210
C5 6120
C6 4830
C7 2750
配送中心与客户地区间的单位运输费用(元)
当前采用的配送方案如下:.
3
2020年4月19日
两个制造厂的制造费用和产能不同:
1)若公司不改变其当前配送方案,其下一季度的配送费用及总费用是多少?
2)公司考虑取消关于配送中心的限制,即如果可能,客户能够由任意的配送中心送货,配送成本能下降吗?能下降多少?
3)如果某些客户可直接由厂家供货,配送成本能继续下降吗?所需相关单位运输成本如下
C2 C8 C9
M1 3.5
M2 0.3 0.7
4) 公司想在M2厂增加产能5000件,你是否建议公司应该采取这一决策?
2.案例分析
1.根据当前方案,能够认为是2个供方(M1,M2)和3个需求方(D1,D2和D3)之间的配送问题
4
2020年4月19日
计算结果:
图示结果:
5
2020年4月19日。

深度解析电仪技术实战案例

深度解析电仪技术实战案例

深度解析电仪技术实战案例电仪技术是电力工业中非常重要的一个方面,它承担着测量、控制、保护等任务。

随着电力系统规模越来越大,电力负荷越来越复杂和多样化,电仪技术也在不断地得到加强和提升。

在实际工程应用中,电仪技术的功能和作用都非常的关键和不可或缺,下面我们将通过一个实战案例,来深度解析电仪技术的应用和实践。

一、实战案例概述某电厂的一台汽轮发电机的转子因过热而导致减速器箱体着火,火势很快蔓延,迅速发展成大火。

消防人员到场后,发现很难控制火源,同时电厂的输电线路也已经受到热辐射的影响出现了故障。

为了保证消防人员安全和减少输电线路的损失,电仪技术人员首先必须要对整个电站的电力系统做出及时准确的判断和控制。

二、电力系统状态分析在电力系统状态分析中,主要需要判断的就是整个电站的电力系统是否正常,分步检测电机的这一状态非常的关键。

我们首先观察的是电站的总电压是否正常,如果正常,那么我们就需要进一步去检查总电流,判断是否存在回路故障。

在这个案例中,我们可以通过检修孔口发现,变电站的总电压、总电流都很稳定,没有任何问题。

接着我们就需要检测各个电机的状况了,以便进一步定位故障的位置。

在检测电机的同时,还要对每个电机运转时的电压、电流、电功率等参数进行实时监测和记录,以便更好地了解电机的工作情况。

通过对电站的电力系统状态的分析,我们可以判断出电力系统整体运行情况比较正常,没有出现大的问题。

三、保护控制系统保护控制系统主要是保护设备和人员安全的一项技术,它主要是预先设定各个设备的电气参数,当这些参数超过了安全范围时,就会自动地启动保护控制系统。

在这个实战案例中,由于电机过热导致减速器箱面发生了火灾,所以我们重点需要保护的就是电机的安全。

我们可以安装一些有关于电机温度、电机振动、电机电流等有关的检测装置来监测电机的状态,一旦出现异常情况,就可以及时地触发保护控制系统,对电机进行调整或者关闭。

此外,在电站的输电线路方面,我们也可以安装专门的过负荷保护装置,以便在输电线路突然出现过载时,及时停机或者自动控制。

多功能电力参数测试仪

多功能电力参数测试仪
峰峰值为 70V, .7 超过 了 A 54的量程 , D7 因而在可编程放
表, 完全能够替代传统 的电流表、 电压表 、 功率表等测量
仪表。多功能电力参数测试系统针对高电压如何转换为
( 5 V低电压、 0~ ) 检测信号 的失真、 结果的显示、 无法在 线检测这些问题予 以解决。本次设计仅限于单相电力参
号被送到保持器保持 , 电压 信号处理 完毕后 再对保持 待
求。另外 , 为了测量功率 , 采用双路保持器对信号采样保 持, 可以做到电压 、 电流信号的同时采样。采集到的信号
维普资讯

的电流信号进行转换。这种方案可以对 电压、 电流信号 源自时进行测量 , 并且减小了系统误差。
多功能电力参数测量仪对交流工频电量采样、 计算 和处理 , 在本机上显示低压电网中的交流电压有效值 、 交
经 A D转换成数字信号存储在 片外 R M 24中。最终 / A 66
通过键盘与显示来完成检测值 的有效值 , 有顺序 的显 并 流电流有效值 、 有功功率 、 无功功率、 功率因数、 基波有效 示而达到检测 目的。该方案 的原理框 图如图 1 所示。 值、 总谐波有效值诸参数 。 与上位机进行通讯即可实现低 11 数据采集模块 . 压配电的自动化管理 。 111 电流、 .. 电压信号放大电路
12 1 信号频率倍频处理部分 ..
采样。其间隔时间就是采样周期 。从理论和理想情况下 看, 即认为信号频率是固定不变的, 则采样周期也固定不
维普资讯
邵 龙多 能 力 数 试 涛 :功 电 参 测 仅

多功 能 电力参 数 测试 仪
Mut— u cinElc o isP w rP rmee et n tu n l — n t et nc o e aa trT s s me t if o r I r

电力测试系统电力Force测试仪说明书

电力测试系统电力Force测试仪说明书

2ElectroForce Load Frames3330Floor Standing351035503ElectroForce Test Instruments5ElectroForce Test Instruments4ElectroForce System FeaturesSuccessfully utilized in a variety of testing and motion control applications for over 20 years.• Patented linear motor operates without friction, an importantfeature for high resolution, low-force testing• Efficient, direct electromagnetic conversion to force, resultingin greater acceleration, high frequencies and high velocities• Intuitive software design to simplify test setup and a flexiblehardware platform for changing test needs• Powered from a standard electrical outlet, requiring noadditional infrastructure, air conditioning or water cooling •Air-cooled, clean-room compatible and whisper-quiet operation in a compact, space-saving package• Energy efficient and environmentally friendly by usingpollution-free, non-toxic technologies and oil-free designFrequency to300 Hz ... Forcesto 15 kNFriendly67ElectroForce Test InstrumentsFrequency (Hz)D i s p l a c e m e n t (m m )Reliability that won’t let you downThe flexural suspension is engineered to guide the magnet assembly without contact or lubrication. The magnet, coil and stators are designed to control temperatures to eliminate performance degradation over decades of use and deliver maintenance-free operation that you can count on for your longest running tests.Unmatched waveform control and fidelityWithout the friction of rolling or sliding bearings, the ElectroForce motor design provides the control required for the most sensitive of tests. The motor converts even the smallest of increments of waveform change precisely to specimen force, displacement or pressure. This means applied forces can be controlled to gram force ranges and displacements can be controlled to a micron.Testing in a variety of environmental conditionsWith its efficient, quiet and bearing-free design, the ElectroForce motor is engineered for use in a variety of diverse and challenging environments, including clean rooms, humidity chambers and even hot cells.Sized to meet your requirementsThe architecture of the ElectroForce motor can be scaled to accommodate a wide range of forces and displacements:• Maximum forces ranging from 22 N up to 15 kN• Maximum displacements ranging from 5 mm up to 50 mm.Bandwidth for any Test: Fast or SlowElectroForce motors excel at the full spectrum of testing speeds, due to the low mass of the rare earth moving magnet and stationary coil design. Testing speeds can range from static tests, to one cycle per day, and up to frequencies of 300 Hz.Design simplicity providesunmatched performance & billions of maintenance-free cyclesThe Most Dynamic & ControllableLinear Motor in the IndustryStatorStationary CoilsFlexural SuspensionMoving MagnetPerformance Comparison8200N TestBench with Extended Stroke200N TestBench with Torsion200N TestBench3000 N TestBenchDual 200N TestBenchPlanar Biaxial TestBench with Video Extensometer910SoftwareSingle comprehensive package that provides data acquisition, waveform controls and user interface in an easy to use package:•Advanced controls including multi-channel synchronization of phase and amplitude, and cross-channel compensation• Calculated channels to provide real-time mathematicalcalculations for measurement channels• Powerful waveform generation tools to quickly createperiodic waveforms for fatigue tests and block grouping to create more complex tests• Integrated data acquisition algorithms so a variety of datacollection techniques can be utilized, including timed data acquisition, peak/valley capture, level-crossing andadditional techniques• Additional options include:• Dynamic Mechanical Analysis• External Waveform Input • Dynamic Link LibrariesWinTest ® 7 Tune IQThe Most Accurate Closed Loop Control AlgorithmsTune IQ software uses advanced proprietary algorithms to simplify the tuning process•Provides excellent re-creation of system program waveforms, allowing for improved test control and ultimately better test results• Advanced methods that analyze the dynamic response of the system, sensor andsample for optimal control, superior to a single-point measurement that doesn’tfactor in sample dynamicsWinTest 7 DMA (Dynamic Mechanical Analysis)A flexible platform for advanced viscoelastic property measurements, including:• E’• E”• Tan Delta• Glass TransitionTRIOSThe Most Versatile Analysis Package available for Mechanical Testing:• Time Temperature Superposition (TTS)• Peak analysis• Onset point analysis • Peak integration• Continuous and discrete relaxation spectrumHADS (High Accuracy Displacement Sensor)The Most Accurate and PreciseDisplacement Sensor on the Market• Up to 1nm resolution and micron level of accuracy • Class A, ASTM E2309 calibrated accuracy• Extremely low noise to eliminate the need to filter data• High responsiveness extends the dynamic performance of system • Single displacement channel to provide both absolute and highresolution measurementsThe Most FlexibleControl System Available110.030.0260.0250.0240.0230.0220.0210.0200.020-0.010.2-0.03D i s p l a c e m e n t (m m )Time (sec)0.01-0.0200.40.60.81 1.2 1.4 1.6 1.61213ElectroForce Test InstrumentsThe design of new materials and products requires a thorough assessment of material properties and complete performance evaluation within the customer’s intendedend-use. A variety of basic and advanced testing techniques are available to meet this need.• Tension/Compression • Bending • Torsion • Shear • Pulsatile • Multi-axial• Failure Testing • Fatigue• Dynamic Characterization • Creep• Stress Relaxation • Accelerated Life TestingMedicalDevicesElectronicsElastomers Your Successour Mission™1415ElectroForce Test InstrumentsAccessoriesGrips/PlatensTension/Torsion Grips Wedge Grips DMA Grips Tissue Grips:• Thermal-Electrically Cooled • BioDynamic ®Tensile GripsCompression PlatensBioDynamic Compression Platens 3 and 4 Point BendSensorsForce/TorqueDisplacement/Rotation Strain Pressure Chemical AccelerometerSubmersible Load CellsFixtures and ChambersMulti-specimen Fixture Saline BathsBioDynamic Chambers Hot/Cold Chambers Furnaces24-well Plate Fixture T-SlotUpgrade OptionsAxial Axial/Torsion Extended Stroke Pulsatile Table top Verical MountSystem Status Indicator (SSI) Lights Battery BackupElectroForce ® test instruments can be integrated with a variety of specimen fixtures, measurement transducers, environmental chambers, saline baths and optional software.16TA Instruments’ leadership position results from the fact that we offer the best overall product in terms of technology, performance, quality, and customer support. While each is important, our demonstrated commitment to after-sales support is a primary reason for the continued loyalty of our customers. To provide this level of support, TA Instruments has assembled the largest worldwide team of field technical and service professionals in the industry. Others promise good service. Talk to our customers and learn how TA Instruments consistently delivers on our promise to provide exceptional service.With direct support staff in 23 countries and 5 continents , TA Instruments can extend its exceptional support to you, wherever you are.17Industry-LeadingSales & Support1819ElectroForce Test InstrumentsNotes:Series II and Series III systems include the ElectroForce ® High Accuracy Displacement Sensor and are calibrated to ASTM E-2309.Specifications are subject to change—Not Available。

手持终端测试仪中的两种供电方式设计

手持终端测试仪中的两种供电方式设计


VC C1 rT
FoB
… l

5I

3 }T 3 T 0 『 阵鞫 -
1p { 0F
为 了得 到 3种 规 格 的 电 压 ( 3 3 V 和 1 8 V) 需 5 V、 . . ,
要 对 锂 电 池 的 输 m 电 压 实 行 电 平 转 换 , 里 选 择 这
因为 R 4 J 5输 l 标 准 的 + 2 为 了 得 到 5 V 、 . 和 叶 J 4 V, 33V
温 度 限制 时 , 电器 并不 关 断 , 是逐 渐 降低充 电电流 。 充 而
电 池 充 电 电 路 如 图 2所 示 。
1 8 V的 电 压 , 须 进 行 电 平 转 换 。 本 设 计 是 通 过 . 必 IM2 7 5 6—5 AS 1 、 11 7—1 8和 AS 1 . 1 7—3 3电 源 转 换 芯 l . 片 , 到 所 需 的 电压 。 总 线 供 电 电路 如 图 1所 永 。 得
电适 配 器 充 电 时 , 开 关 打 到 关 的 位 置 。 把
试 终 端 , 效 降 低 产 品 的 成 本 , 且 为 设 备 维 护 带 来 了 有 并
方便 。
12 锂 电池 供 电 电路 设 计 .
在 锂 电池 供 电 系 统 中 , 池 输 出 电压 经 过 T S 0 1 电 P 6 10、
1 .
_pR E ×Ei E 三
s 堡

手持 终 端 测 试 仪 中的 两 种 供 电方 式 设 计 *
付 蔚 , 俊 。 锋 张 刘
( 庆 邮 电大 学 网 络 化 控 制 技 术 与智 能 仪 器 仪 表教 育部 重 点 实验 室 , 庆 4 0 6 ) 重 重 0 0 5

电力设备配送实施方案

电力设备配送实施方案

电力设备配送实施方案一、前期准备。

在进行电力设备配送实施之前,需要进行充分的前期准备工作。

首先,要对配送的电力设备进行清点和核对,确保数量和型号与订单一致。

其次,需要对配送路线进行规划和评估,确保配送过程中能够避开交通拥堵和道路施工等影响配送进度的因素。

同时,还需要做好配送人员的培训工作,确保他们能够熟练操作设备,保证配送过程中的安全和高效。

二、配送流程。

1. 装车准备,在进行电力设备配送之前,需要对配送车辆进行检查和整备,确保车辆能够安全、稳定地运输设备。

同时,还需要对设备进行包装和固定,防止在运输过程中发生损坏。

2. 出发配送,在出发配送之前,需要对配送路线进行再次确认,确保配送过程中不会出现迷路或者走错路线的情况。

同时,需要对配送人员进行再次培训,确保他们能够按照规定的流程进行配送,保证配送过程中的安全和高效。

3. 到达目的地,在到达目的地之后,需要对设备进行卸载和搬运,确保设备能够安全地送达目的地。

同时,需要对设备进行再次核对和清点,确保设备的完好无损。

三、配送安全。

在进行电力设备配送实施过程中,配送安全是至关重要的。

为了保证配送安全,需要做好以下工作,首先,对配送车辆进行定期检查和维护,确保车辆的安全性和稳定性;其次,对配送路线进行评估和规划,避开交通拥堵和道路施工等影响配送安全的因素;最后,对配送人员进行培训,确保他们能够熟练操作设备,保证配送过程中的安全和高效。

四、配送效率。

在进行电力设备配送实施过程中,配送效率是至关重要的。

为了提高配送效率,需要做好以下工作,首先,对配送路线进行规划和评估,确保配送过程中能够避开交通拥堵和道路施工等影响配送效率的因素;其次,对配送人员进行培训,确保他们能够熟练操作设备,保证配送过程中的高效;最后,对配送过程进行监控和管理,及时发现和解决配送中的问题,保证配送过程的顺利进行。

五、总结。

电力设备配送实施方案的成功实施,需要充分的前期准备、严格的配送流程、高度的配送安全和高效率的配送效率。

电力检测实验营销策划方案

电力检测实验营销策划方案

电力检测实验营销策划方案一、市场分析电力检测是目前市场上的一个新兴行业,随着人们对电力安全意识的提高和对能源利用的更加重视,电力检测的市场需求也越来越大。

在现代社会中,电力已经成为生活不可或缺的重要能源,而不安全使用电力会给人们的生活和财产带来巨大威胁。

因此,进行电力检测以确保电力安全和有效利用已经成为社会各界的共识。

目前,电力检测行业还处于初创阶段,市场竞争尚不激烈。

但是,随着行业的发展,竞争对手的增多和市场需求的不断变化,电力检测企业面临着巨大的挑战和机遇。

为了在市场竞争中占据优势,电力检测企业需要制定合适的营销策划方案,提高品牌知名度和市场份额。

二、目标市场定位根据市场分析,我们将主要面向以下市场进行推广:1. 企事业单位:包括各类工厂、企事业单位、学校等,他们拥有较大的用电量和电力设备,对电力安全的要求较高,是电力检测的重要对象。

2. 住宅小区:住宅小区是常见的具有集中供电设施和大量用电户数的地方,为了保障居民的电力安全和良好的用电环境,电力检测尤为重要。

3. 高层办公楼和商业设施:这类场所使用大量电力设备,电力负荷较大,电力安全需要得到保证,对电力检测有较高需求。

4. 居民家庭:随着生活水平的提高,家庭用电器具越来越多,对电力安全的要求也越来越高,这是一个潜力巨大的市场。

三、产品优势1. 技术先进:我们拥有先进的电力检测设备和专业的技术团队,能够提供全面、准确的电力检测服务。

2. 经验丰富:我们在电力检测领域拥有多年的经验,积累了大量的案例和行业知识,能够根据不同需求提供个性化的解决方案。

3. 服务全面:我们提供包括电力线路、设备耐压、漏电等多个方面的检测服务,能够满足客户各种需求。

4. 团队专业:我们拥有一支专业、高效的团队,能够为客户提供周到、专业的服务。

四、营销策略1. 建立品牌知名度:(1) 网络营销:通过建立官方网站、运用社交媒体等方式,展示公司的优势和服务,提高品牌知名度和网络曝光率。

电力线检测仪实训报告

电力线检测仪实训报告

一、实训目的本次实训旨在使学员掌握电力线检测仪的使用方法,了解电力线检测仪的工作原理,提高学员对电力线检测技术的认识,为今后的工作打下基础。

二、实训内容1. 电力线检测仪概述电力线检测仪是一种用于检测电力线路故障、绝缘性能、接地电阻等参数的设备。

其主要组成部分包括检测仪主机、测试线、接线端子等。

2. 电力线检测仪的使用方法(1)准备工作1)检查电力线检测仪的外观,确保无损坏。

2)检查测试线、接线端子等配件是否齐全。

3)了解电力线检测仪的使用说明书,熟悉操作流程。

(2)检测步骤1)将测试线一端插入检测仪主机上的测试孔,另一端与待测电力线路连接。

2)根据检测需求选择相应的测试项目,如绝缘性能、接地电阻等。

3)按照说明书操作,进行检测。

4)读取检测结果,判断电力线路是否存在故障。

5)如需进一步检测,重复步骤2-4。

3. 电力线检测仪的工作原理电力线检测仪主要通过以下原理进行检测:(1)绝缘性能检测:检测仪主机通过向测试线施加一定的电压,测量测试线与待测电力线路之间的绝缘电阻值,从而判断绝缘性能。

(2)接地电阻检测:检测仪主机通过向测试线施加一定的电流,测量测试线与待测电力线路之间的接地电阻值,从而判断接地电阻。

4. 电力线检测仪实训(1)实训准备1)准备一台电力线检测仪、测试线、接线端子等配件。

2)准备一条待测电力线路。

3)了解实训要求和注意事项。

(2)实训步骤1)按照实训要求,将电力线检测仪、测试线、接线端子等配件连接好。

2)按照实训指导书,进行绝缘性能、接地电阻等检测。

3)记录检测结果,分析电力线路是否存在故障。

4)总结实训经验,撰写实训报告。

三、实训结果与分析1. 绝缘性能检测本次实训中,对一条10kV电力线路进行了绝缘性能检测。

检测结果显示,该电力线路绝缘电阻值符合国家标准,说明绝缘性能良好。

2. 接地电阻检测本次实训中,对一条10kV电力线路进行了接地电阻检测。

检测结果显示,该电力线路接地电阻值符合国家标准,说明接地电阻良好。

基于电能计量器具智能检定与配送关键技术分析

基于电能计量器具智能检定与配送关键技术分析

基于电能计量器具智能检定与配送关键技术分析摘要:为确保“大营销”体系高效运转,提升电能计量工作质量和运行效率,进行电能计量检定配送智能计划系统设计。

电能计量检定配送智能计划系统的架构设计包括应用架构设计、物理架构设计和技术架构设计,系统主要包含6大功能模块,生产指标管理模块、基础信息管理模块、计划生成模块、计划预演模块、计划调优模块、生产方案管理。

计划管理平台生产环境集中部署在电力信息内网,通过weblogicproxy实现电能计量检定配送资源的负载均衡调度,采用基于组件的多层架构实现系统应用软件开发,在Matlab仿真环境下进行计划仿真预演验证生产计划的可执行性以及执行过程中的风险度。

系统使用结果表明,该电能计量检定配送智能计划系统能有效实现电能计量检定配送和调度,准确性好,稳定性高。

关键词:电能计量器具;智能检定;配送;关键技术前言随着国家电网公司“大营销”体系建设的不断推进,对电能计量的集约化、专业化、标准化、自动化水平要求不断提高,为了提高电能计量的自动化水平,在运行设备质量监督和计量方面提高电能和电力管理的效率,要深化省计量中心与地市客户服务中心的业务磨合,构建计量检定配送智能计划管理平台,打造出独具特色的计量检定配送体系,提高电能的计量检定配送智能水平,研究电能计量检定配送智能计划系统设计方法,将在电能管理、电能调度等领域,具有较好的应用价值。

电能计量检定配送智能化计划系统由基础生产信息启动,通过电能计量检定配送智能计划系统的优化设计,使整个计量生产平稳、高效、可控的顺利进行。

传统方法中,对电能计量检定配送智能计划系统设计方法采用多线程人工检定调度模型,随着电力用户的增多和电能输出规模的扩大,检定的准确性不好,精度不高,且容易出现调度紊乱,负载均衡出现偏差。

针对上述问题,本文提出一种改进的电能计量检定配送智能计划系统设计方法,在Matlab仿真环境下进行系统集成开发和调试,得出有效性结论。

三相电参数测试仪项目计划书

三相电参数测试仪项目计划书

三相电参数测试仪项目计划书项目名称:三相电参数测试仪项目1. 项目概述:三相电参数测试仪是一种专门用于测量三相电系统中的电压、电流、功率因数等参数的仪器,用于工业、电力等领域的电力质量检测和监测。

本项目旨在开发一款功能完善、性能稳定的三相电参数测试仪,并提供相应的软件支持。

2. 项目目标:开发一款成本合理、功能完备、易于使用的三相电参数测试仪,达到以下目标:- 测量范围广泛,包括电压、电流、功率、功率因数等多项参数。

- 测量精度高,满足工业和电力领域的质量检测标准。

- 提供实时数据监测和分析功能,支持数据导出和报告生成。

- 设备操作简便,界面友好,同时支持远程控制和管理功能。

- 设备硬件稳定可靠,工作环境适应性强。

3. 项目里程碑:- 需求分析和设计完成:1个月- 硬件开发和制造:3个月- 软件开发和测试:2个月- 设备测试和优化:1个月- 产品生产和上市:1个月4. 项目资源:- 项目经理:负责项目整体规划、组织协调和进度控制。

- 开发团队:包括硬件工程师、软件工程师、测试工程师等。

- 设备制造商:负责生产和组装测试仪设备。

5. 项目活动:- 需求分析和设计:分析市场需求,确定测试仪功能和性能要求,制定详细的软硬件设计方案。

- 硬件开发和制造:设计和制造测试仪的硬件部分,包括电路板设计、元器件采购和组装等。

- 软件开发和测试:编写测试仪的控制和数据分析软件,进行功能测试和性能测试。

- 设备测试和优化:对测试仪进行各项参数的测试和优化,确保满足质量标准和用户需求。

- 产品生产和上市:进行测试仪的批量生产和组装,配合营销团队进行市场推广和销售。

6. 项目风险:- 技术风险:可能会遇到硬件和软件方面的技术问题,需要投入充足的人力和时间进行解决和优化。

- 资源风险:由于人力、材料等资源不足,可能导致项目进度延迟或者项目成本增加。

- 市场风险:市场需求变化和竞争加剧可能对项目的销售和盈利带来一定的风险。

电力自动化仪表及系统中电量变送器的项目案例分享

电力自动化仪表及系统中电量变送器的项目案例分享

电力自动化仪表及系统中电量变送器的项目案例分享近年来,随着电力行业的快速发展和电力设备的智能化进程,电力自动化仪表及系统在电网运行和管理中起着重要的作用。

其中,电量变送器作为电力系统中的关键组件之一,在实现电能自动化采集和传输过程中发挥着重要的作用。

本文将分享一些电力自动化仪表及系统中电量变送器的项目案例,以展示电力自动化仪表及系统在电力行业中的应用和效益。

案例一:电量变送器在输电线路监测中的应用某电力公司在输电线路监测方面面临着一系列挑战,包括数据采集和传输的不稳定、监测点较多等问题。

为了解决这些问题,该公司决定引入电量变送器,并对其进行应用和优化。

首先,该公司在输电线路上安装了一批电量变送器,用于实时监测输电线路的电量情况。

电量变送器通过将数据采集、处理和传输结合在一起,实现了快速、稳定的数据传输。

这种方式解决了数据采集和传输不稳定的问题,为电力公司提供了准确的电量数据。

其次,电量变送器的安装点布设比普通监测设备更加灵活,可以随时根据需要进行调整。

这大大简化了监测设备的布置和调整过程,节约了大量的时间和人力成本。

最后,电量变送器具有高可靠性和抗干扰性能,可以适应复杂的输电线路环境。

通过引入电量变送器,电力公司提高了输电线路的监测质量和效率,为电力系统的安全稳定运行提供了有力支持。

案例二:电量变送器在电能管理中的应用在一个大型工业企业中,电力能耗管理一直是困扰管理层的重要问题。

为了实现对电能的准确测量和管理,该企业引入了电量变送器,并与现有的电力自动化仪表及系统进行了整合。

首先,该企业在各个用电节点上安装了电量变送器,用于对电能进行实时监测和测量。

电量变送器通过与电表和电能管理系统的连接,实现了对电能的准确采集和上传。

这样,企业可以实时了解各个用电节点的电能消耗情况,及时发现和解决问题。

其次,电量变送器可以对电能数据进行分析和处理,为企业提供详细的电能报表和分析结果。

通过对电能数据的分析,企业可以找到节能的潜力和改善的空间,从而优化电能管理和运营效率。

电量式分析仪器在电力系统中的应用案例分析

电量式分析仪器在电力系统中的应用案例分析

电量式分析仪器在电力系统中的应用案例分析近年来,随着电力系统的发展和电力需求的增长,电力系统运行的安全性、可靠性和稳定性越来越受到重视。

电力系统的运行状态和负载特性的准确监测和分析对于保障电力系统的稳定运行、优化运行和故障检测具有重要的意义。

在这个背景下,电量式分析仪器的应用变得越来越广泛。

电量式分析仪器是一种用于测量电能参数的仪器,主要包括电流、电压、功率、功率因数等。

它可以通过采集电能信息,通过内部的计算和分析功能,提供关于电力系统运行状态、负载特性和电能质量的准确数据。

在电力系统中,电量式分析仪器的应用主要可以分为以下几个方面。

首先,电量式分析仪器在电力系统的负载特性分析中发挥了重要作用。

电力系统的负载特性是指电力系统在不同负载条件下的电流、电压、功率等参数。

电量式分析仪器可以对电力系统的电流和电压进行实时监测,并能够通过数据分析功能,提供负载特性的相关数据。

通过对负载特性的分析,可以了解电力系统的负载情况,为电力系统的优化调度和容量规划提供依据。

其次,电量式分析仪器在电力系统的故障检测与分析方面起着至关重要的作用。

电力系统的运行过程中,存在各种可能导致故障的因素,例如电缆断裂、绝缘击穿等。

通过电量式分析仪器可以对电力系统中的电流和电压进行实时监测,并对异常数据进行检测和分析。

这能够帮助电力系统运维人员及时发现并解决潜在的故障问题,保障电力系统的安全稳定运行。

此外,电量式分析仪器还可以用于电力系统的电能质量分析和评估。

电能质量是指电力系统提供给用户的电能的出现和维持在一定要求范围内的能力。

电量式分析仪器可以通过监测电流和电压波形、频率、谐波等参数,对电力系统的电能质量进行分析和评估。

这有助于发现电力系统的潜在问题并定位故障原因,从而提供改进和优化电力系统的方案和措施。

最后,电量式分析仪器的应用还可以促进电力系统的能源管理和节能减排。

电量式分析仪器可以通过监测和记录电力系统的能耗状况,提供数据支持和参考,帮助电力系统管理者了解电力系统的能源利用情况。

基于物联网技术的电力物资配送优化模型研究

基于物联网技术的电力物资配送优化模型研究

基于物联网技术的电力物资配送优化模型研究摘要:从当前电力物资物流配送管理现状来看,仍然存在着库存成本高、配送不及时、信息化程度低、物流人员素质差等问题。

所以,应在传统物资配送模式的基础上,结合物联网技术对电为物资配送加以优化和改进,提升物资的流动能力和企业工作效率,提高企业的竞争力。

本文针对基于物联网技术的电力物资配送优化模型进行分析,希望能够推动电力物资配送水平的提升。

关键词:物联网技术;电力物资;配送;路径优化引言随着全球资源的缺乏问题日益加剧,对资源的合理优化配置的要求也越来越高,物资配送的优化也因此备受关注。

在物资配送过程中引入物联网技术,有助于提高物资配送的效率,实现电力系统更的好发展。

物联网是近年来被寄予厚望的新兴产业,将物联网技术应用到电力物料配送中,有助于物流配送朝着智能化方向发展,实现整个产业链的自动化、最优化、简易化。

1基于物联网技术的电力物资配送优化的总体方案1.1电力物资配送相关概述配送是物流的一种基本功能,在物流活动中发挥重要的作用。

电力企业物资管理所涉及的管理层面、管理职能、业务需求复杂,是一项综合性管理工作。

将物联网技术引入到电力物资配送中,需要对物资配送的特点以及存在的问题等进行深入的研究。

1)电力物资的特点:电力物资及时性要求严格且需求具有连续性,电力企业对特殊物资的需求巨大且具有极大波动性、电力物资种类繁多;电力物资成本费用高;电力物资形式具有多样性、运输方式多元化的特性,容易导致物资在途难追踪、物资配送延迟等现象。

2)电力物资的分类:根据国家电网公司发布的物资分类建议,可将电网物资划分为基建工程类物资、重点物资、应急类物资、生产运维类物资、低值易耗类物资以及废旧物资六大类。

1.2电力物资配送中存在的主要问题1)观念落后:电力企业普遍存在对物流环节的认识程度不够、对物资配送管理观念还较落后的问题,物资配送仍以粗放、松散的管理模式为主,严重影响配送的作业效率。

2)配送布局不合理:电力配送的地理位置不合理,交通条件不方便,市郊等偏远地方仓库极度分散,仓储能力不足。

考虑柔性服务的电能计量装置仓储配送网络设计

考虑柔性服务的电能计量装置仓储配送网络设计

考虑柔性服务的电能计量装置仓储配送网络设计解岩;刘茜茜;王国华;卞文良【摘要】为了提升天津电网计量装置仓储配送网络的整体效率,将柔性配送服务模式考虑到网络布局之中,并结合物流一体化理论,建立了一体化物流网络设计模型(ILND).模型在综合考虑设施能力约束和柔性配送模式选择影响的前提下,以网络建设费用、仓储费用和运输费用构成的网络总成本最小为优化目标,并通过模拟退火算法进行求解,实现对计量分库的选址、辐射范围以及周转站的柔性配送方案地决策.最后通过数值算例说明了模型和算法的可靠性及有效性.%In this paper, in order to improve the overall efficiency of the electricity metering devices storage and distribution network of State Grid Tianjin Company, we incorporated the flexible distribution service mode into the layout of the network, and then in connection with the logistics integration theory, built the integrated logistics network model (ILND). After comprehensively considering the capacity constraint of the facilities and the influence of the flexible distribution mode selected, we set the minimal total cost of network construction, storage and transportation as the multiple objectives of the model, and then solved it using the simulated annealing algorithm to determine the flexible distribution plan concerning the location allocation, covering radius and turnover point of the metering device warehouse. At the end, we demonstrated the reliability and validity of the model and algorithm through a numerical example.【期刊名称】《物流技术》【年(卷),期】2016(035)004【总页数】5页(P103-107)【关键词】电能计量装置;物流一体化;仓储配送网络;柔性服务;网络设计【作者】解岩;刘茜茜;王国华;卞文良【作者单位】国网天津市电力公司,天津 300000;北京交通大学经济管理学院,北京100044;北京交通大学经济管理学院,北京 100044;北京交通大学经济管理学院,北京 100044【正文语种】中文【中图分类】TM933.4;F253.4继国网公司提出“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”发展思路,以及构建“三集五大”体系的建设要求之后,电能计量装置的仓储和配送引起了各地电网企业的重视。

供货配送方案

供货配送方案

供货方案一、货物保证我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求;我方保证货物是全新的、未使用过的,是经过合法渠道进货的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求;在交货前,由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测,并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。

货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符,或密封包卷物本身的短少和损坏,我方将向业主和监理工程师报告,并提出处理意见请业主和监理工程师审批。

检验方法我方将组织业主、监理工程师在货物到达南京现场时共同进行到货检验。

合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后,我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查,并认真做好交接记录,各方签字。

检查的内容主要包括满足合同对包装的要求∶外观良好,运输途中未受损编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。

随箱文件每个包装箱内附有产品的合格证书。

交货地点∶按招标人要求交货时间∶按招标人要求二、供货质量保障的设施及措施供货质量承诺我公司承诺∶工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。

提供的所有产品都是全新的,且符合采购单位的设计要求。

所购产品来自正规渠道,杜绝"三无"产品入库,绝不以次好,为采购单位提供充足货源及高品质的材料.为保证工程质量,由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查,严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行,保证工程质量合格。

负责货物的运输工作,保证按照合同要求进行包装、运输和控制,使得按时保质地完成货物到现场。

货物到达台方指定地点后,组织双方相关人员进行到货验收,保证符合合同要求。

做好工程设备材料和辅材的储存和堆放管理。

负责全过程的质量问题处理,并承担相应的责任,确保产品和工程的质量。

提供全生命的产品售后技术服务。

提供所有产品的"三包""服务。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《数据模型与决策》
案例分析报告
工商管理学院MBA学习中心
班级:2017级MBA全日制1班
姓名:苏景霞
学号:36
电力测试仪配送方案分析
1 案例描述
1)问题背景
某公司生产和经销某种电力测试仪器,现有两个制造厂(M1、M2)、三个配送中心(D1、D2、D3),客户主要分布在9个不同的地区(C1~C9)。

相关信息如下:
每季度需求量预测
C3 2130
C4 1210
C5 6120
C6 4830
C7 2750
2)求解问题
在分析目前配送方案基础上,给出关于改进配送系统的建议。

案例分析应包含以下内容(但不局限于此):
1)若公司不改变其目前配送方案,其下一季度的配送费用及总费用是多少?
2)公司考虑取消关于配送中心的限制,即如果可能,客户可以由任意的配送中心送货,配送成本能下降吗?能下降多少?
3)如果某些客户可直接由厂家供货,配送成本能继续下降吗?所需相关单位运输成本如下C2 C8 C9
M1 3.5
M2 0.3 0.7
4) 公司想在M2厂增加产能5000件,你是否建议公司应该采取这一决策?
2建模分析及模型求解
2.1 若公司不改变其目前配送方案,其下一季度的配送费用及总费用是多少?
配送费用由2部分组成,制造厂到配送中心的配送费用和配送中心到客户的配送费用
根据目前的配送方案,可以看成是5个配送点到9个客户的运输问题。

即为:5个供方(M1D1、M1D2、M1D3、M2D2、M2D3)和9个需求方(C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9)之间的配送问题
在计算单位运输费用时,M1D1到C1的费用为:M1到D1的单位运输费用与D1到C1的单位运输费用之和。

模型选择:建立运输模型
录入数据:
模型求解:
结果分析:
从模型求解结果可以看出,配送中心到9个地区的最小配送费用为194060元
综合分析:
若公司不改变其目前配送方案,其下一季度的配送费用为:194060元
在运输费用最小的情况下,两个制造厂的制造费用为:
(14520+13700)*10.50+13040*10.00=426710(元)
则总费用为:194060+426710=620770(元)
2.2 公司考虑取消关于配送中心的限制,即如果可能,客户可以由任意的配送中心送货,配送成本能下降吗?能下降多少?
若取消配送中心的限制,即5个供方(M1D1、M1D2、M1D3、M2D2、M2D3)和9个需求方(C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9)之间的配送问题。

在计算单位运输费用时,M1D1到C1的费用为:M1到D1的单位运输费用与D1到C1的单位运输费用之和
模型选择:运输模型
录入数据:
模型求解:
结果分析:
由模型求解结果可知,取消配送中心限制后,最小配送费用为:177712元
原方案的最小配送费用为:194060元
故:与原方案相比,配送费用能下降。

减少成本为:194060-177712=16348(元)
2.3 如果某些客户可直接由厂家供货,配送成本能继续下降吗?
由题知,若M1可以直接供货给C2,M2可以直接供货给C8和C9。

即为:7个供方(M1D1、M1D2、M1D3、M2D2、M2D3、M1、M2)和9个需求方(C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9)之间的配送问题。

模型选择:运输模型
录入数据:
模型求解:
结果分析:
由模型求解结果可知,取消配送中心限制后,并部分厂商可以直接供货后,最小配送费用为:129064元
故:配送费用能下降。

减少成本为:177712-129064=48648(元)
2.4 公司想在M2厂增加产能5000件,你是否建议公司应该采取这一决策?
a)若采用目前的配送方案:
结果分析:M2增加产能之后,最小配送费用仍然是194060,与增加产能之前配送费用没有变化。

M1的供货量28220,M2的供货量13040,供货量也未发生变化。

反而增加产能之后,会增加生产成本,所以不建议增加产能。

b)若采用问题二的配送方案:
结果分析:在取消配送中心的限制下,增加M2的产能,得到的最小配送费用为176968元,比增加产能之前减少配送费用744元。

M1的供货量20640,M2的供货量20620。

从两次模型结果对比可以,本来由M1运往C9的620件仪器,变成由M2运往C9,故响应的可减少生产成本620*0.5=310元。

故总共可减少的费用为:744+310=1054元。

可见减少的成本有限,故不建议增加产能。

c)若采用问题三的配送方案:
结果分析:M2增加产能之后,最小配送费用仍然是129064元,与增加产能之前配送费用没有变化。

M1的供货量20640,M2的供货量20620,供货量也未发生变化。

反而增加产能之后,会增加生产成本,所以不建议增加产能。

4 综合分析
根据此案例4个问题的模型建立及结果分析可知:
在取消关于配送中心限制,并且客户可以直接由厂家供货后,配送成本可以达到最小。

建议的配送方案如下图:
经尝试增加M2的产能后,优化分析模型课件,配送费用和总费用并没有明显的减少,故在客户需求不变的情况下,盲目的增加产能是不可取的。

相关文档
最新文档