http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8702
В тех случаях, когда научную и техническую проблему можно сформулировать математически, наиболее вероятно, что задача сведется к одному или нескольким дифференциальным уравнениям.
В классическом анализе разработано немало приемов нахождения решений дифференциальных уравнений через элементарные (или специальные) функции. Между тем весьма часто при решении практических задач эти методы оказываются либо совсем беспомощными, либо их решение связывается с недопустимыми затратами усилий и времени.
По этой причине для решения задач практики созданы методы приближенного решения дифференциальных уравнений. Весьма условно, в зависимости от формы представления решения, эти методы подразделяются на три основные группы.
1. Аналитические методы, применение которых дает решение дифференциального уравнения в виде аналитического выражения.
2. Графические методы, дающие приближенное решение в виде графика.
3. Численные методы, когда искомая функция получается в виде таблицы.
В данном дипломном проекте рассматриваются относящиеся к указанным группам некоторые избранные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. Что же касается дифференциальных уравнений n-го порядка, то их можно свести к системе дифференциальных уравнений первого порядка. Методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений основываются на соответствующих методах решения одного уравнения. Некоторые из этих методов реализуем с помощью ЭВМ.
Больше Вы можете узнать тут: http://www.ce-studbaza.ru/
На сайте СтудБаза есть возможность скачать БЕСПЛАТНО скачать студенческий материал по техническим и гуманитарным специальностям: дипломные работы, магистерские работы, бакалаврские работы, диссертации, курсовые работы, рефераты, задачи, контрольные работы, лабораторные работы, практические работы, самостоятельные работы, литература и многое др..
воскресенье, 17 декабря 2017 г.
Программный продукт для автоматизированного приема оплаты за коммунальные услуги
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8701
В дипломном проекте был разработан программный продукт для автоматизированного приема оплаты за коммунальные услуги. Программа разработана при помощи вычислительной техники и СУБД Aceess 2007. Достоинством данной программы является то, что она доступна для любого человека, который даже не имеет понятий о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Программа не содержит ограничений по услугам, поставщикам услуг и прочим параметрам. Анализ быстродействия в Microsoft Access максимально возможный уровень скорости для программных продуктов данного уровня сложности и пользования.
Данный пакет после реконфигурации может быть использован на любом предприятии, аналогичному МУП «ГЕРЦ» г. Махачкалы. Все параметры системы могут изменяться, что предоставляет пользователям (организациям) максимальные возможности.
В данный момент приложение желательно доработать под требования конкретного пользователя. Что же касается темы цели моего дипломного проекта – «Автоматизация учета приема оплаты с юридических лиц за коммунальные услуги», то я считаю, что представленный программный продукт вполне подходит для реализации поставленной задачи. Приложение во многом облегчит работу сотрудника, занимающегося заполнением справочников, связанных с оплатой, и непосредственно самим приемом оплаты за коммунальные услуги с юридических лиц.
В дипломном проекте был разработан программный продукт для автоматизированного приема оплаты за коммунальные услуги. Программа разработана при помощи вычислительной техники и СУБД Aceess 2007. Достоинством данной программы является то, что она доступна для любого человека, который даже не имеет понятий о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Программа не содержит ограничений по услугам, поставщикам услуг и прочим параметрам. Анализ быстродействия в Microsoft Access максимально возможный уровень скорости для программных продуктов данного уровня сложности и пользования.
Данный пакет после реконфигурации может быть использован на любом предприятии, аналогичному МУП «ГЕРЦ» г. Махачкалы. Все параметры системы могут изменяться, что предоставляет пользователям (организациям) максимальные возможности.
В данный момент приложение желательно доработать под требования конкретного пользователя. Что же касается темы цели моего дипломного проекта – «Автоматизация учета приема оплаты с юридических лиц за коммунальные услуги», то я считаю, что представленный программный продукт вполне подходит для реализации поставленной задачи. Приложение во многом облегчит работу сотрудника, занимающегося заполнением справочников, связанных с оплатой, и непосредственно самим приемом оплаты за коммунальные услуги с юридических лиц.
Охорона навколишнього середовища і екології
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8700
Наявний в даний час у нашій країні комплекс розроблених організаційних заходів і технічних засобів захисту, накопичений передовий досвід роботи ряду обчислювальних центрів (ОЦ) показує, що є можливість досягнути значно більших успіхів в справі усунення впливу на працюючі небезпечні і шкідливі виробничі чинники. Проте стан умов праці і його безпеки в ряді ОЦ ще не задовільняють сучасним вимогам. Оператори ЕОМ, оператори підготовки даних, програмісти і інші робітники ОЦ ще зустрічаються з впливом таких фізично небезпечних і шкідливих виробничих чинників, як підвищений рівень шуму, підвищена температура зовнішнього середовища, відсутність або недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика й інші.
Багато співробітників ОЦ пов язані з впливом таких психофізичних чинників, як розумове перенапруження, перенапруження зорових і слухових аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження. Вплив зазначених несприятливих чинників призводить до зниження працездатності, викликає розвиток стомленням. Поява і розвиток стомлення пов язані зі змінами, що виникають під час роботи в центральній нервовій системі, з гальмівними процесами в корі головного мозку. Наприклад, сильний шум викликає труднощі з розпізнаванням колірних сигналів, знижує швидкість сприйняття кольору, гостроту зору, зорову адаптацію, порушує сприйняття візуальної інформації, зменшує на 5-12% продуктивність праці. Тривалий вплив шуму з рівнем звукового тиску 90 дБ знижує продуктивність праці на 30-60 %.
Наявний в даний час у нашій країні комплекс розроблених організаційних заходів і технічних засобів захисту, накопичений передовий досвід роботи ряду обчислювальних центрів (ОЦ) показує, що є можливість досягнути значно більших успіхів в справі усунення впливу на працюючі небезпечні і шкідливі виробничі чинники. Проте стан умов праці і його безпеки в ряді ОЦ ще не задовільняють сучасним вимогам. Оператори ЕОМ, оператори підготовки даних, програмісти і інші робітники ОЦ ще зустрічаються з впливом таких фізично небезпечних і шкідливих виробничих чинників, як підвищений рівень шуму, підвищена температура зовнішнього середовища, відсутність або недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика й інші.
Багато співробітників ОЦ пов язані з впливом таких психофізичних чинників, як розумове перенапруження, перенапруження зорових і слухових аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження. Вплив зазначених несприятливих чинників призводить до зниження працездатності, викликає розвиток стомленням. Поява і розвиток стомлення пов язані зі змінами, що виникають під час роботи в центральній нервовій системі, з гальмівними процесами в корі головного мозку. Наприклад, сильний шум викликає труднощі з розпізнаванням колірних сигналів, знижує швидкість сприйняття кольору, гостроту зору, зорову адаптацію, порушує сприйняття візуальної інформації, зменшує на 5-12% продуктивність праці. Тривалий вплив шуму з рівнем звукового тиску 90 дБ знижує продуктивність праці на 30-60 %.
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8699
Повітряні лінії електропередач (ПЛ) створюють електромагнітні поля (ЕМП) так званої промислової частоти. Для нашої країни вона дорівнює 50 Гц. На промисловій частоті електричне і магнітне полючи можна вважати не зв язаними один з одним, розглядати їх окремо. Можна вважати, що електричне поле виникає при напрузі на струмоведучих частинах, а магнітне - при проходженні струму по цих частинах.
Електричне поле ПЛ можна розглядати в кожен даний момент як електростатичне поле, тобто застосовувати до нього закони електростатики. Це поле створюється принаймні між двома електродами (тілами), що несуть заряди різних знаків і на яких починаються і закінчуються силові лінії.
Поле електроустановок нерівномірне, тобто напруженість його змінюється уздовж силових ліній. Разом з тим воно звичайно несиметричне, оскільки виникає між електродами різної форми, наприклад між струмоведучою частиною і землею або металевою заземленою конструкцією.
Поле ПЛ можна вважати, крім того, плоськопаралельним, тобто форма його однакова в рівнобіжних площинах, називаних площинами поля. У даному випадку площини поля перпендикулярні осі лінії.
Больше Вы можете узнать тут: http://www.ce-studbaza.ru/
Повітряні лінії електропередач (ПЛ) створюють електромагнітні поля (ЕМП) так званої промислової частоти. Для нашої країни вона дорівнює 50 Гц. На промисловій частоті електричне і магнітне полючи можна вважати не зв язаними один з одним, розглядати їх окремо. Можна вважати, що електричне поле виникає при напрузі на струмоведучих частинах, а магнітне - при проходженні струму по цих частинах.
Електричне поле ПЛ можна розглядати в кожен даний момент як електростатичне поле, тобто застосовувати до нього закони електростатики. Це поле створюється принаймні між двома електродами (тілами), що несуть заряди різних знаків і на яких починаються і закінчуються силові лінії.
Поле електроустановок нерівномірне, тобто напруженість його змінюється уздовж силових ліній. Разом з тим воно звичайно несиметричне, оскільки виникає між електродами різної форми, наприклад між струмоведучою частиною і землею або металевою заземленою конструкцією.
Поле ПЛ можна вважати, крім того, плоськопаралельним, тобто форма його однакова в рівнобіжних площинах, називаних площинами поля. У даному випадку площини поля перпендикулярні осі лінії.
Больше Вы можете узнать тут: http://www.ce-studbaza.ru/
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8698
Організаційні заходи захисту. До роботи на установках ВЧ і НВЧ не допускаються особи молодше 18 років, а також з наступними захворюваннями: всі хвороби крові, органічні захворювання нервової системи прогресуючого характеру, хронічні захворювання очей, туберкульоз в активній формі, виражені ендокринні захворювання, функціональні розлади нервової системи. Щорічно (в окремих випадках — частіше) проводиться медичний огляд. Якщо виникає необхідність роботи в умовах опромінювання, що перевищує 10 мкВт/см2, робітникам надається додаткова відпустка і скорочується робочий день.
Густина потоку потужності випромінювання на робочих місцях визначається прямим і відображеним потоками. Значення відображеного потоку залежить від відстані між джерелом і поверхнями, що відображають, у зв язку з цим не рекомендується розміщувати поблизу джерел випромінювання поверхні, що відображають. При потужності до 30 кВт установка розміщується на площі не менше 25 м2, а вище 30 кВт — більше 40 м2.
Приміщення, де працюють високочастотні установки, обладнують загальнообмінною вентиляцією. Вентиляційні пристрої щоб уникнути високочастотного нагріву виконують з неметалу (азбоцементу, текстоліту, гетинаксу).
Технічні засоби захисту. В технічних засобах захисту від електромагнітних випромінювань використовують явища віддзеркалення і
поглинання енергії випромінювача, застосовуючи різні види екранів і поглиначів потужності. Завдяки високим коефіцієнтам поглинання і майже повній відсутності хвильового опору метали володіють високими відображуючою і поглинаючою здатністю і тому широко застосовуються для екранування.
Густина потоку потужності убуває по мірі розповсюдження в середовищі по експоненціальному закону. Величину, зворотну коефіцієнту загасання , де μ — магнітна провідність, γ — електрична провідність, умовно називають глибиною проникнення поля в поглинаюче середовище. Ця величина відповідає глибині, на якій полі ослабляється в e = 2,718 раз, тобто на 1 Нп.
Больше Вы можете узнать тут: http://www.ce-studbaza.ru/
Організаційні заходи захисту. До роботи на установках ВЧ і НВЧ не допускаються особи молодше 18 років, а також з наступними захворюваннями: всі хвороби крові, органічні захворювання нервової системи прогресуючого характеру, хронічні захворювання очей, туберкульоз в активній формі, виражені ендокринні захворювання, функціональні розлади нервової системи. Щорічно (в окремих випадках — частіше) проводиться медичний огляд. Якщо виникає необхідність роботи в умовах опромінювання, що перевищує 10 мкВт/см2, робітникам надається додаткова відпустка і скорочується робочий день.
Густина потоку потужності випромінювання на робочих місцях визначається прямим і відображеним потоками. Значення відображеного потоку залежить від відстані між джерелом і поверхнями, що відображають, у зв язку з цим не рекомендується розміщувати поблизу джерел випромінювання поверхні, що відображають. При потужності до 30 кВт установка розміщується на площі не менше 25 м2, а вище 30 кВт — більше 40 м2.
Приміщення, де працюють високочастотні установки, обладнують загальнообмінною вентиляцією. Вентиляційні пристрої щоб уникнути високочастотного нагріву виконують з неметалу (азбоцементу, текстоліту, гетинаксу).
Технічні засоби захисту. В технічних засобах захисту від електромагнітних випромінювань використовують явища віддзеркалення і
поглинання енергії випромінювача, застосовуючи різні види екранів і поглиначів потужності. Завдяки високим коефіцієнтам поглинання і майже повній відсутності хвильового опору метали володіють високими відображуючою і поглинаючою здатністю і тому широко застосовуються для екранування.
Густина потоку потужності убуває по мірі розповсюдження в середовищі по експоненціальному закону. Величину, зворотну коефіцієнту загасання , де μ — магнітна провідність, γ — електрична провідність, умовно називають глибиною проникнення поля в поглинаюче середовище. Ця величина відповідає глибині, на якій полі ослабляється в e = 2,718 раз, тобто на 1 Нп.
Больше Вы можете узнать тут: http://www.ce-studbaza.ru/
Концепція побудови автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії та ефект від її впровадження в ВАТ “Тернопільобленерго”
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8697
Створення Оптового ринку електричної енергії, що складається з незалежних акціонерних компаній (державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії), незалежного регулюючого органу (Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ), і, власне, Енергоринку - державного підприємства, що здійснює керівництво Оптовим ринком електричної енергії, загострює увагу на почасовому обліку електричної енергії, необхідному для діяльності Оптового ринку електричної енергії (почасові оптові тарифи реального часу).
Оскільки вартість електричної енергії залежить від затрат на її виробництво і передачу, моменту попиту (пори року, днів тижня і години доби), величини заявленої потужності та часу споживання потужності, то собівартість її є різною для кожної години року. Тому перехід до тарифів реального часу дозволяє вийти на дійсну ціну електричної енергії та оптимізувати виробництво, постачання і споживання електричної енергії. Це можливо лише при удосконаленні існуючої системи обліку.
Ефективність застосування тарифів реального часу значною мірою залежить від дотримання певних умов, найважливіші серед яких наступні:
• в енергоринку функціонує автоматизована система управління реального часу (в мінімальному варіанті повинна діяти розподільча в просторі енергоринку автоматизована система комерційного обліку і контролю виробництва, постачання і споживання електричної енергії, що функціонує в реальному масштабі часу);
• автоматизовані взаєморозрахунки між учасниками енергоринку.
Оскільки Енергоринок відповідає за дотримання Правил комерційного обліку (КО), то має бути визначена сукупність вимог до організації КО, до формування і використання інформації, що регламентують права та обов язки учасників КО. Енергоринок також бере участь у реалізації порядку і стандартів комерційного обліку, улагодженні спірних питань з приводу помилок, що виникають в системі комерційного обліку, забезпеченні, встановленні, перевірці та технічному обслуговуванні устаткування.
У зв язку з цим робота енергетичної галузі в умовах функціонування енергоринку висуває підвищені вимоги до системи обліку, а саме, до рівня її автоматизації, точності, надійності та цілісності.
Точність і достовірність системи обліку, в першу чергу, визначається засобами інформаційно-вимірювальної техніки, що застосовуються, а також принципами їх використання.
Основними показниками, що характеризують ефективність використання інформаційно-вимірювальної техніки в системі обліку, є:
Точність Представлення вимірювальної інформації;
Достовірність Представлення вимірювальної інформації. В доповнення до класичного підходу і відповідно до об єкта, що розглядається, процес отримання достовірної інформації повинен бути автоматизований і може бути простою реєстрацією даних з лічильників електроенергії протягом всього часу обліку до повністю автоматизованого процесу реєстрації цих даних з їх повним дублюванням і обов язковою верифікацією;
Одночасність Представлення вимірювальної інформації. Під одночасністю представлення вимірювальної інформації мається на увазі синхронність виконання вимірювань в точках обліку, порушення якої призводить до виникнення похибки розсинхронізації, яка впливає на результати вимірювання.
Зазначені показники визначаються в системі обліку принципами організації вимірювань, якістю систем обліку і зв язку.
Однією із цілей вдосконалення системи обліку електроенергії слід вважати створення умов для отримання за результатами вимірювань якомога більш достовірного балансу виробництва, передачі, розподілу і споживання електричної потужності або енергії в межах держави, а також показників якості електричної енергії, що споживається споживачами в розрахункових точках обліку.
При цьому технічне середовище, що реалізує вище вказані функції, повинне забезпечити можливість виконання цілісною системою функції управління режимами електроспоживання, включаючи режимні заходи на споживачів електроенергії при порушенні договірних зобов язань. А також фіксацію фактів режимних заходів на споживачів (покупців) електроенергії, що можуть привести до матеріальних збитків споживачів (покупців).
У цей час статті зазначеного балансу, що складається на основі даних обліку електроенергії, суттєво викривлені через різні похибки вимірювання приладів обліку, що встановлені на різних рівнях ринку електричної енергії України, а також в результаті несинхронності зчитування інформації з лічильників. Ці обставини, в свою чергу, викликають необхідність відносити всі небаланси, що виникають, до втрат електричної потужності або енергії, що не дозволяє об єктивно оцінювати рівень технічно неминучих втрат в мережах і перетворювачах.
Больше Вы можете узнать тут: http://www.ce-studbaza.ru/
Створення Оптового ринку електричної енергії, що складається з незалежних акціонерних компаній (державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії), незалежного регулюючого органу (Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ), і, власне, Енергоринку - державного підприємства, що здійснює керівництво Оптовим ринком електричної енергії, загострює увагу на почасовому обліку електричної енергії, необхідному для діяльності Оптового ринку електричної енергії (почасові оптові тарифи реального часу).
Оскільки вартість електричної енергії залежить від затрат на її виробництво і передачу, моменту попиту (пори року, днів тижня і години доби), величини заявленої потужності та часу споживання потужності, то собівартість її є різною для кожної години року. Тому перехід до тарифів реального часу дозволяє вийти на дійсну ціну електричної енергії та оптимізувати виробництво, постачання і споживання електричної енергії. Це можливо лише при удосконаленні існуючої системи обліку.
Ефективність застосування тарифів реального часу значною мірою залежить від дотримання певних умов, найважливіші серед яких наступні:
• в енергоринку функціонує автоматизована система управління реального часу (в мінімальному варіанті повинна діяти розподільча в просторі енергоринку автоматизована система комерційного обліку і контролю виробництва, постачання і споживання електричної енергії, що функціонує в реальному масштабі часу);
• автоматизовані взаєморозрахунки між учасниками енергоринку.
Оскільки Енергоринок відповідає за дотримання Правил комерційного обліку (КО), то має бути визначена сукупність вимог до організації КО, до формування і використання інформації, що регламентують права та обов язки учасників КО. Енергоринок також бере участь у реалізації порядку і стандартів комерційного обліку, улагодженні спірних питань з приводу помилок, що виникають в системі комерційного обліку, забезпеченні, встановленні, перевірці та технічному обслуговуванні устаткування.
У зв язку з цим робота енергетичної галузі в умовах функціонування енергоринку висуває підвищені вимоги до системи обліку, а саме, до рівня її автоматизації, точності, надійності та цілісності.
Точність і достовірність системи обліку, в першу чергу, визначається засобами інформаційно-вимірювальної техніки, що застосовуються, а також принципами їх використання.
Основними показниками, що характеризують ефективність використання інформаційно-вимірювальної техніки в системі обліку, є:
Точність Представлення вимірювальної інформації;
Достовірність Представлення вимірювальної інформації. В доповнення до класичного підходу і відповідно до об єкта, що розглядається, процес отримання достовірної інформації повинен бути автоматизований і може бути простою реєстрацією даних з лічильників електроенергії протягом всього часу обліку до повністю автоматизованого процесу реєстрації цих даних з їх повним дублюванням і обов язковою верифікацією;
Одночасність Представлення вимірювальної інформації. Під одночасністю представлення вимірювальної інформації мається на увазі синхронність виконання вимірювань в точках обліку, порушення якої призводить до виникнення похибки розсинхронізації, яка впливає на результати вимірювання.
Зазначені показники визначаються в системі обліку принципами організації вимірювань, якістю систем обліку і зв язку.
Однією із цілей вдосконалення системи обліку електроенергії слід вважати створення умов для отримання за результатами вимірювань якомога більш достовірного балансу виробництва, передачі, розподілу і споживання електричної потужності або енергії в межах держави, а також показників якості електричної енергії, що споживається споживачами в розрахункових точках обліку.
При цьому технічне середовище, що реалізує вище вказані функції, повинне забезпечити можливість виконання цілісною системою функції управління режимами електроспоживання, включаючи режимні заходи на споживачів електроенергії при порушенні договірних зобов язань. А також фіксацію фактів режимних заходів на споживачів (покупців) електроенергії, що можуть привести до матеріальних збитків споживачів (покупців).
У цей час статті зазначеного балансу, що складається на основі даних обліку електроенергії, суттєво викривлені через різні похибки вимірювання приладів обліку, що встановлені на різних рівнях ринку електричної енергії України, а також в результаті несинхронності зчитування інформації з лічильників. Ці обставини, в свою чергу, викликають необхідність відносити всі небаланси, що виникають, до втрат електричної потужності або енергії, що не дозволяє об єктивно оцінювати рівень технічно неминучих втрат в мережах і перетворювачах.
Больше Вы можете узнать тут: http://www.ce-studbaza.ru/
Компоновка оборудования каталитического окисления тяжелых нефтяных остатков с получением товарных битумов
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8696
Компоновка оборудования каталитического окисления тяжелых нефтяных остатков с получением товарных битумов
Компоновка оборудования каталитического окисления тяжелых нефтяных остатков с получением товарных битумов
Подписаться на:
Сообщения (Atom)