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定量分析相互關系精密度
1前言
氧化鋁的濃度是鋁電解生產(chǎn)過程中的一項重要的參數(shù)。電解工藝實踐表明,電解質(zhì)中氧化鋁濃度的變化對槽況的穩(wěn)定性和電解槽的電流效率都有一定的影響。電解質(zhì)中氧化鋁含量的多少對電解槽智能模糊控制非常重要(1)。最佳的氧化鋁濃度,可以保持穩(wěn)定生產(chǎn)和較高的電流效率。電解生產(chǎn)保持的氧化鋁濃度要低于當時條件下的飽和濃度,這樣可以防止在條件改變時產(chǎn)生氧化鋁沉淀,但如保持的氧化鋁濃度過低,又可能發(fā)生陽極效應(2),所以保持氧化鋁濃度在最佳范圍內(nèi),對提高電流效率,降低槽電壓大有益處,故電解質(zhì)中氧化鋁濃度的測定就尤為重要。對電解質(zhì)中氧化鋁含量的測定國內(nèi)一般都采取化學分析法,但化學分析方法繁瑣,分析速度較慢,分析時間太長,滿足不了電解生產(chǎn)的需要。所以我室采用ARL-9900 X-射線分析儀,通過反復試驗、研究、探討,避免了化學分析方法的缺點,該方法測定快速、準確,其穩(wěn)定性和精密度均能滿足鋁電解生產(chǎn)的需要
2理論根據(jù)
氧化鋁的濃度不能直接測定得知,可通過測定氧或鋁的濃度換算得知,只要知道氧或鋁的含量,即能得知氧化鋁的濃度。
3測定的基本原理
3.1由于ARL-9900 X-射線分析儀直接測定電解質(zhì)中的氧,其干擾因素多,如:電解質(zhì)中水分的影響,測量光路中空氣的影響,電解質(zhì)中SiO2、Fe2O3等氧化物的影響等等,需要從測定鋁入手。
3.2測定電解質(zhì)中的鋁為氧化鋁和氟化鋁中鋁的總和,通過氟得知氟化鋁的含量,然后換算出氟化鋁中鋁的含量。從總鋁中減去氟化鋁中的鋁,之差即為氧化鋁中的鋁。
4儀器設備和樣品
4.1主要儀器設備
ARL-9900 X-射線分析儀、振動研磨機和壓樣機、制冷水循環(huán)器、電熱干燥箱、PVC環(huán)等材料
4.2儀器測量條件及工作參數(shù)
測定電解質(zhì)中Al2O3的含量,主要是測定電解質(zhì)中AlF3、NaF、CaF2、MgF2、KF的含量,所以它的儀器測量條件及工作參數(shù)跟測定Al、F、Na、Ca、Mg、K的測量條件和工作參數(shù)一致。X-射線管的工作電壓和工作電流為30KV,80mA。
4.3分析用標準樣品
由于國家沒有統(tǒng)一的標樣購置,根據(jù)我們的電解質(zhì)構成,購置了與我廠的電解質(zhì)構成基本一致的廣西平果鋁自己焙燒的電解質(zhì)標樣,他們的標樣構成,其各元素含量呈階梯分布,其標樣經(jīng)國家權威單位進行分析定值,我們就以此作為標準結果,通過測量電解質(zhì)中各物質(zhì)的含量,換算出氧化鋁的含量。
4.4工作曲線的繪制
根據(jù)儀器繪制工作曲線的要求,逐一對應輸入各元素的百分含量,在分析程序中,同時輸入氧化鋁含量的換算公式。分析制備好的各標樣樣片,將儀器測得的X-射線強度與所對應的物質(zhì)百分含量作圖,繪制工作曲線。F總的測定范圍為49.0%∽54.0%,Al總的測定范圍為10.0%∽18.0%,NaF的測定范圍為34.0%∽54.0%,CaF2的測定范圍為3.00%∽15.0%,MgF2的測定范圍為0.20%∽8.00%,KF的測定范圍為0.50%∽2.00%。測得各物質(zhì)的含量的同時,氧化鋁的含量同時計算出來。
4.5 ARL-9900 X-射線光譜儀短期精度和長期穩(wěn)定性試驗
4.5.1 ARL-9900 X-射線光譜儀短期精度的試驗。短期穩(wěn)定性試驗用小于1小時的時間測定。開始測試時,儀器至少在工作條件下連續(xù)運行4小時以上。整個測試的過程中,X光管的電流為80mA、電壓為40KV。選擇ARL參考樣,對測角儀,計數(shù)時間40秒,連續(xù)測定21次,測試結果:每一種元素實際的RSD(%)都小于理論的RSD(%),說明ARL-9900 X-射線光譜儀的短期精度比較好。
4.5.2 ARL-9900 X-射線光譜儀長期穩(wěn)定性的測試。與短期精度的實驗條件相同,測試時間8-12小時,每小時測9次,取平均值,共9組數(shù)值。其測試結果:每一種元素實際的RSD(%)都小于理論的RSD(%),說明 ARL-9900 X-射線光譜儀的長期穩(wěn)定比較好。長期穩(wěn)定性好,就意味著儀器的綜合性能好,樣品的重復性好。
4.6樣品的準確度測試
按照儀器的工作要求,分析大量的電解質(zhì)樣品,與化學分析結果進行對比。部分對比數(shù)據(jù)如下:
5結論
在分析速度方面,X-射線光譜分析法遠遠快于化學分析法。X-射線光譜分析法分析一個樣品5分鐘出結果。如果樣品多,平均3分鐘就能出結果。化學方法烘干樣品、烘坩堝、冷卻、稱樣、燒樣等一系列過程,等到出結果,至少要幾個小時之后。
從準確度方面說,X-射線光譜分析法,在排除儀器的系統(tǒng)誤差外,可以保證樣品分析結果的準確性?;瘜W分析法在分析樣品時,由于人為、試劑、分析設備等偶然因素多,分析數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性、再現(xiàn)性就不如X-射線光譜分析法。
該方法是在快速測定電解質(zhì)CaF2,MgF2,NaF,KF的含量及BR時,快速換算出電解質(zhì)中Al2O3的含量的。
由于電解槽中Al2O3等原材料的加入,用該法的定性分析,可以隨時監(jiān)控到電解質(zhì)成份的變化。
參考文獻:
【關鍵詞】換流變分接頭控制 控制方式 分接頭不一致
1分接頭的重要性
對于運行的整流器來說,假如換流變壓器的變比固定不變,即在沒有分接頭的狀態(tài)下,當直流電壓和直流電流發(fā)生偏移或是運行人員改變直流輸送功率以后,由于電流調(diào)節(jié)器的作用,整流器α角將發(fā)生很大的變化。當α角過大時,整流器所消耗的無功和直流電壓中諧波分量將顯著增大;而當α角太小時,又將縮小可控制的范圍。因此,可以在換流變壓器上加裝的分接頭來協(xié)助電流調(diào)節(jié)器控制α角,使它接近于正常值15°,通常α角在12.5°-17.5°之間。
2 換流變壓器分接頭控制
換流變壓器分接頭控制(TCC)是直流控制系統(tǒng)中的一個重要功能模塊,其作用是通過對換流變壓器分接頭的控制使閥側空載直流電壓Udi0 保持在其參考值附近,以保證直流系統(tǒng)能工作在要求的工況下。此外,分接頭控制還用于確保Udi0 低于其最大限值以及保持換流變壓器不同相分接頭之間的同步。
正常工況下,整流側與逆變側都采用維持換流變壓器閥側空載直流電壓Udio 恒定方式對換流變壓器分接頭進行控制。
換流變分接頭控制按以下方案調(diào)整逆變側及整流側換流變壓器分接頭的位置:
(1)手動模式:1.對單相換流變分接頭的移動或?qū)λ袚Q流變分接頭的同步移動;2.最大換流變閥側空載直流電壓Udi0 的限制。
(2)自動模式:1.空載控制;2.整流側的分接頭用來維持換流變閥側的正常觸發(fā)角(α)恒定;3.逆變側的分接頭用于維持換流變閥側的空載直流電壓(Udi0)恒定;4.最大換流變閥側空載直流電壓Udi0 的限制;5.自動分接頭同步
正常工況下分接頭位于自動模式,可以實現(xiàn)自動分接頭同步功能,如果分接頭位置不一致,在并聯(lián)換流變之間存在電壓差,降低換流變壓器的運行效率,所以對并聯(lián)換流變分接頭的調(diào)整必須保持一致且同步進行。為防止兩分接開關位置的不同,有一個自動同步功能使兩個分接頭自動再同步。再同步功能僅在自動控制時有效。這個功能將進行一次分接頭同步調(diào)整,并且如果不成功將發(fā)一個報警并禁止任何進一步的自動控制。當某一相換流變分接頭檔位與其它兩相檔位相差3檔時,則產(chǎn)生零序電流,換流變零序電流保護動作造成單極閉鎖。為防止該異常在伊敏換流站引起嚴重后果,特將伊敏站自調(diào)試期間發(fā)生的換流變分接頭不一致情況進行統(tǒng)計,并提出改進措施加以整改。
3 伊敏換流站分接頭動作不一致統(tǒng)計
自伊敏換流站9月初調(diào)試至今,在正常運行期間共發(fā)生7次分接頭動作不一致告警,詳見下表1:
4 伊敏換流站分接頭不一致分析
分接頭動作不一致告警由TCC內(nèi)自動同步功能實現(xiàn),動作分接頭期間當“動作中”信號消失后如判斷三相分接頭不在同一檔位則向未到位的分接頭發(fā)出同步命令,如其在10秒內(nèi)未完成同步則發(fā)出不一致告警??紤]到每臺換流變機械響應命令時間的差異,設置了不一致判定時間的概念,該時間表示了第一臺換流變分接頭開始動作到最后一臺換流變分接頭開始動作之間的時間差。在所有的常規(guī)直流工程中,該時間為2秒。在整個響應期間涉及到了分接頭檔位上送信號回路、邏輯回路、動作回路三個部分,任一部分異常將導致分接頭發(fā)生動作不一致結果。
4.1 二次回路異常
在7次分接頭不一致告警中,幾乎遍布極1、極2所有換流變上,如表2示:
在多臺換流變發(fā)生不一致現(xiàn)象,僅在9月14日的不一致經(jīng)檢查確認為接線松動導致。伊敏站處于內(nèi)蒙東部,屬大陸型氣候,四季、晝夜溫差變化較大,冬季嚴寒期間可能再次發(fā)生因?qū)Ь€或端子排冷縮導致的線纜松動現(xiàn)象。
4.2 邏輯回路異常
分接頭同步邏輯采用了南瑞公司的MACH2系統(tǒng),由PCP主機及I/O板卡完成命令的下達,整個回路配置了成熟的自檢測功能,且設計與其它常規(guī)直流工程一致,軟件上并未分析出明顯疏漏。同時除9月14日的接線松動外,其余不同步發(fā)生后,在執(zhí)行遠方手動分接頭單相操作時均能夠正確操作分接頭升降,基本可排除由邏輯回路導致的異常。
4.3 分接頭檔位信號異常
分接頭檔位信號是由MR送出的電阻信號,經(jīng)由MR提供的數(shù)字變送器將電阻信號變成4位2進制代碼送達MACH2系統(tǒng)的邏輯回路。變送器需要獨立供電,實際安裝中將送入換流變冷卻器控制系統(tǒng)的AC220V電源接入變送器,如變送器失電,遠送2進制數(shù)據(jù)將在2~3秒內(nèi)逐漸變化為0000,對應遠端檔位信號為26檔。該AC220V電源來自于站用電400V系統(tǒng)中,供電并不穩(wěn)定,曾經(jīng)發(fā)生過一天內(nèi)400V供電電壓在5分鐘之內(nèi)波動超過15%的情況,導致變送器數(shù)秒內(nèi)遠送檔位信號變化,使邏輯回路下達真實分接頭同步命令,在分接頭檔位實際同步的情況下將一臺換流變分接頭調(diào)整成不同步的情況。
因此我們分析以上在操作過程中發(fā)生的原因不明的分接頭不一致現(xiàn)象也可能由站用電短時波動導致,正是分接頭信號變送器無法正常工作導致邏輯回路做出錯誤判斷。
5 改進措施
(1)由于冬季可能發(fā)生因線纜和端子排冷縮導致的線路松動情況,因此需要運檢人員在工作前熟悉分接頭動作回路,同時至少每年進行一次端子緊固工作,減少因線路松動導致的異常發(fā)生。
(2)檔位變送器異常的改進措施。
由上文分析,該檔位變送器存在供電不穩(wěn)、電阻需要微調(diào)的問題。針對前者,建議將變送器供電電源由AC220V更改為DC220V,由于直流系統(tǒng)有蓄電池穩(wěn)壓,可靠性比交流電高很多,可以有效解決該問題。針對后者,原始位置傳送器是電阻式位置傳送器,電阻式位置傳送器是電阻矩陣轉(zhuǎn)換成BCD碼后上傳,并且需要一個工作電源,該工作電源是冷卻控制柜內(nèi)交流380V電源轉(zhuǎn)化為直流220V電源供應,交流380V電源是站用變壓器轉(zhuǎn)換而來的,由于受到站用變壓器電壓波動的影響,造成了電阻式位置傳送器信號影響,而出現(xiàn)波動;建議取消電阻矩陣轉(zhuǎn)換BCD碼方式,采取二極管矩陣方式直接接到端子排上送到后臺,取消轉(zhuǎn)換BCD碼這一過程工作電源。
參考文獻
[1]趙畹君.高壓直流輸電工程技術[M].北京:中國電力出版社,2011(07).
作者簡介
1.閻乃臣(1985-),男,助理工程師,主要從事高壓直流輸電的運行維護工作。
2.趙強(1985-),男,助理工程師,主要從事高壓直流輸電的運行維護工作。
作者單位
關鍵詞:焊接空洞;焊接溫度-時間曲線、焊料;焊接氣氛
引言
隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,半導體器件和組件在工程、商業(yè)上得到了廣泛應用。在雷達、遙控遙測、航空航天等的大量應用對其可靠性提出了越來越高的要求。而因芯片焊接不良造成的失效也越來越引起人們的重視,因為這種失效往往是致命的,不可逆的。
我公司的瞬態(tài)電壓抑制二極管為功率器件,功率器件單位體積內(nèi)的功耗很大,由此帶來的芯片熱失效和熱退化現(xiàn)象突出,有資料表明,器件的工作溫度每升高10℃,其失效率增加1倍。因此了解并分析掌握器件的熱特性,不僅可以指導功率器件封裝設計,同時對提高功率器件的可靠性具有非常重要的意義。
國外研究人員曾對芯片焊接層在功率循環(huán)載荷下的變化及其與熱阻的關系進行了研究, 7000個循環(huán)后, 出現(xiàn)40%~50%的空洞面積,導致器件熱阻增加1/2。同時對空洞與熱阻進行研究, 熱阻隨著隨機小空洞的體積線性增大, 隨著連續(xù)大空洞的體積指數(shù)級關系增大。本文將分析空洞對瞬態(tài)管的影響及其產(chǎn)生機理,分析結論對芯片焊接工藝提出改善建議。
1 芯片焊接中的空洞
我們使用我公司研制生產(chǎn)的瞬態(tài)電壓抑制二極管(主要用于電路中的過壓保護)進行研究,芯片表面進行化學鍍鎳,鎳層厚度在1μm~1.5μm,焊層為PbSnAg焊料,用低溫成型爐在氫氣的保護下(溫度為320℃~350℃)實現(xiàn)芯片和底座、組件的焊接,焊料在液態(tài)下與組件和芯片鍍金層之間充分浸潤,形成金屬間化合物,從而在三者之間形成良好的電連接和機械連接。
由于芯片焊接工藝受多種工藝因素影響,在焊接過程中容易形成空洞,芯片焊接空洞率可以通過X射線照相檢驗出來,圖1是用X射線檢測空洞的結果,檢測結果顯示空洞率(空洞面積與芯片面積之比)為20%以上。
圖1 X射線檢測圖
2 器件的散熱機理
功率器件封裝后,在篩選過程中芯片產(chǎn)生的熱量主要通過芯片焊接層散熱到底座和組件,然后再傳遞給封裝外殼,此時一部分直接釋放到空氣中,還有一部分是通過與器件相連的散熱器帶走。器件內(nèi)部各種材料之間通過傳導方式傳熱,以我公司生產(chǎn)的金屬封裝瞬態(tài)電壓抑制二極管為例說明,器件在工作時,芯片是整個封裝體的唯一熱源,而芯片產(chǎn)生的熱量必須通過鉛錫焊接層向外傳遞給電極片(銅片),再向內(nèi)引線組件和管座傳遞,最后通過管殼釋放到空氣中,這是器件熱量傳遞的主要途徑。芯片產(chǎn)生的熱量是否能及時的傳遞出去,將直接影響功率器件的可靠性,換言之焊層是否能將芯片產(chǎn)生的熱量及時大量的帶走,將直接影響功率器件的可靠性。因此焊層的質(zhì)量對整個功率器件的的性能具有非常重要的意義。
3 空洞形成機理分析
芯片焊接工藝中的焊層空洞嚴重影響著器件的可靠性能, 會導致接觸電阻過大和散熱性能差, 降低器件的可靠性, 如焊層的老化、金屬間化合物的生長和分層, 最終導致芯片破裂。焊層空洞使封裝體熱阻增大, 也會引起器件電學參數(shù)的漂移,如導通電阻增大和閾值電壓漂移, 同時造成器件安全工作區(qū)嚴重縮小。芯片焊接工藝常在焊層產(chǎn)生空洞缺陷, 以我公司生產(chǎn)的金屬封裝瞬態(tài)電壓抑制二極管為例說明其主要形成機理有:(1)我們使用的焊料為鉛錫焊料, 鉛錫焊料中一般含有一些揮發(fā)性的物質(zhì)(主要為有機物)。高溫下焊料熔化應盡可能地揮發(fā)使焊料均勻成型, 但工藝的實際溫度曲線和焊接工藝速度等必須與焊料的性能吻合, 這樣才能保證焊層中的空洞較小, 否則就會有大量的氣泡在有機物揮發(fā)后仍存在焊料中直至焊料冷卻成型。(2) 組件或底座上存在氧化物或有揮發(fā)性的物質(zhì), 也會使焊層形成氣泡而產(chǎn)生空洞,尤其是銅材料,很容易被氧化而在焊層產(chǎn)生空洞, 這主要是由于氧化物的存在降低了焊料在銅片中的浸潤能力造成的。在工藝過程中要通入足夠量的N2、H2混合氣體,保護銅片和焊料不被氧化。
4 焊接改善建議
根據(jù)對芯片焊接層可靠性的分析,并結合空洞形成機理, 對我公司生產(chǎn)的金屬封裝瞬態(tài)電壓抑制二極管的芯片焊接工藝提出如下改善建議:(1)在芯片貼上焊料前, 焊料的分布必須均勻平整且與芯片的形狀一致, 而且焊料面積一般為芯片面積的1.2倍(理論數(shù)據(jù))??刂坪噶戏植嫉钠秸潭饶車栏窨刂瓶斩绰?。芯片邊緣位置的焊層受熱應力較大,應該使焊料面積稍大于芯片面積, 讓更大體積的焊料來分擔熱應力, 從而減小單位體積的熱應力, 提高因材料熱失配導致的疲勞失效。(2) 工藝過程中要適當選取被擠出焊料的量,使焊層的厚度在溫度、熱阻、熱應力和整體封裝厚度之間得到優(yōu)化與平衡。
結論
本文主要針對芯片焊接中的空洞,從理論的角度上分析功率器件封裝中的芯片焊接焊層對器件可靠性的影響,并分析了功率器件在工作過程中是散熱機理,分析結果顯示,空洞的存在阻礙了功率器件散熱,從而影響了器件的可靠性;另外從工藝的角度分析空洞的形成機理,它將指導我們下一步的工作:(1)在裝架時必須使焊料均勻分布且平整;(2)論證焊料和芯片的面積比例;(3)對正在使用的焊料、焊接溫度曲線、焊接過程氣氛控制等一切可能引起空洞產(chǎn)生的因素,都將嚴格控制,盡可能的減少空洞率,從而提高功率器件的可靠性。
參考文獻
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關鍵詞:高一政治;多彩的消費;知識點;分析與講解
“多彩的消費”作為《經(jīng)濟生活》第二單元的內(nèi)容,即是對第一單元的一個出發(fā)點也是一個歸宿點。這一課的主要內(nèi)容是圍繞一個中心――消費,兩條線索――消費的基本認識和怎樣消費來組織教學的。各種消費觀和怎樣消費是本課的重點,其作用在于引導學生綜合探究分析經(jīng)濟問題的能力,并在此基礎上形成正確的消費觀點,充分認知和了解艱苦奮斗精神,深化學生透過現(xiàn)象看本質(zhì)的能力。就這個知識點,筆者結合自己的教學實踐,談一下作為教師應注意的幾個問題。
一、“可支配收入”的分析與講解
在講到影響消費的因素時涉及“居民收入”,而“可支配收入”是居民收入教學內(nèi)容的核心部分。就其外延理解,可支配收入,有三個理解維度,即:國家、地區(qū)和居民個體;從國家和地區(qū)的角度來分析,可支配收入又可分為“國民可支配收入”和“居民可支配收入?!睆暮暧^核算來說,國民可支配收入=國內(nèi)生產(chǎn)總值+生產(chǎn)要素凈收入+經(jīng)常性轉(zhuǎn)移凈收入(其中,生產(chǎn)要素收入=勞動者報酬收入+各項財產(chǎn)性收入;經(jīng)常性轉(zhuǎn)移收入=補貼收入+贈予收入+無償移轉(zhuǎn)收入);從微觀統(tǒng)計角度來說,國民可支配收入=城鎮(zhèn)居民可支配收入+農(nóng)村居民純收入。高一政治“多彩的消費”教材內(nèi)容中的可支配收入不是從國家和地區(qū)的維度來理解、分析的,而是以居民個體的角度來分析的,即城鎮(zhèn)居民可支配收入,其范疇指的是居民能夠自由支配的收入。在此需要關注的是居民總收入和可支配收入兩個概念,而這兩個概念之間的關系則和國內(nèi)生產(chǎn)總值與國民可支配收入在道理上是一樣的。筆者認為,在教學中,可以適當?shù)貙⑦@些內(nèi)容進行滲透、講解,同時將工資與居民可支配收入放在一起進行區(qū)別、分析,拓展學生學習的范疇,強化學生對經(jīng)濟知識的認知和了解。
二、“恩格爾系數(shù)”的分析與講解
恩格爾系數(shù)是19世紀德國統(tǒng)計學家恩格爾結合統(tǒng)計材料對銷售結構變化總結得出的規(guī)律,即:一個家庭收入越少,家庭收入中(或總支出中)用來購買食物的支出所占的比例就越大,隨著家庭收入的增加,家庭收入中(或總支出中)用來購買食物的支出比例則會下降。教師在教學中可以引導學生延伸、拓展其范疇,將這個規(guī)律以一個國家來分析:一個國家越窮,那么每個國民的平均收入中用于購買食物的支出比例就越大,反之,國家越富,購買食物支出的比例就會越小。加強學生對經(jīng)濟知識的運用。筆者在這個基礎上,靈活變化恩格爾系數(shù),分析、總結其系數(shù)指標的時代性與條件性,即:在總支出金額不變的條件下,恩格爾系數(shù)與總支出金額是成正比的;同樣其他條件相同的狀況下,恩格爾系數(shù)高與低分別代表著國家的富裕和窮困。在分析、觀察、統(tǒng)計恩格爾系數(shù)時,需要注意的是:第一,時間越長恩格爾系數(shù)就越明顯、越準確,其年份中恩格爾系數(shù)的波動也屬于正?,F(xiàn)象;第二,在進行國際分析時,需要注意的是其可比口徑,如:在中國,其住房、醫(yī)療、交通等有著補貼的現(xiàn)象,所以,在進行比較分析時,應適當?shù)剡M行調(diào)整;第三,趨區(qū)域消費觀念、消費習慣不同,其恩格爾的系數(shù)也就不盡相同。教師在教學中應提醒學生注意恩格爾系數(shù)在實際運用中出現(xiàn)的誤差。
三、“做理智的消費者”的分析與講解
就這部分知識,高一政治教材是從四個方面來進行分析的,清楚幾方面的關系,即:收入與消費的關系;自己與他人、物質(zhì)消費與精神消費的關系;個人行為與社會可持續(xù)發(fā)展的關系;消費與創(chuàng)造、享受與積累的關系。筆者在教學中也是著重從這四個方面來進行分析與講解的。如:讓學生結合自己的實際情況,適度地進行消費,借以處理好收入與消費之間的關系,引導學生進行理性消費,不要盲目從眾,以個人實際需求出發(fā),盡量避免情緒影響消費,保持冷靜,實現(xiàn)物質(zhì)消費與精神消費的雙贏。同時,筆者認為在講解此內(nèi)容時還應滲透一定的綠色消費觀念,保護環(huán)境,諸如:節(jié)約資源、減少污染、綠色生活、環(huán)保購物、物品多次使用、廢品循環(huán)再生使用等等,讓學生深入明白個人行為與社會可持續(xù)發(fā)展之間的關系。在這基礎之上,有意識地滲透艱苦奮斗精神,讓學生深刻了解到艱苦奮斗不僅僅是過去時代所需要的,更是我們今天不變的精神追求,諸如:強化學生自主分析、總結消費與創(chuàng)造、享受與積累等之間的關系,最終,通過身邊的實際生活來約束自我的行為,力爭做到勤儉節(jié)約、艱苦奮斗。
總之,在實際的教學中,作為政治教師應明確讓學生了解到政治知識的實用性。對于一些政治知識點,教師不能只是傳授知識,更重要的是延伸、拓展知識范疇,強化學生在日常生活中形成良好的行為習慣和正確的觀念。
參考文獻:
【關鍵詞】有源接點;直流系統(tǒng)混接;交直流系統(tǒng)混接
1 直流系統(tǒng)概述
直流電源系統(tǒng)是一種以蓄電池為正常充電器負荷和備用電源的供電系統(tǒng),在失去充電器后,靠蓄電池放電帶載,確保負荷短時間(時間長短視電池容量和負荷大小而定)的穩(wěn)定運行。某核電站直流系統(tǒng)作為控制、操作和動力電源,分為220V、110V、48V三種電壓等級。
直流系統(tǒng)的作用包括:在電力系統(tǒng)正常運行或故障時,為繼電保護、自動裝置、斷路器的操作回路等提供控制電源;作為事故照明電源,要求在正常電源故障甚至廠用電事故的情況下能夠提供可靠的照明電源;在廠用電事故的情況下為直流油泵提供動力電源以保證汽輪發(fā)電機在事故情況下安全停機;為交流不間斷電源系統(tǒng)的逆變裝置提供電源,以保證在交流電源故障的情況下負荷可靠、不間斷供電;為專用儀表控制系統(tǒng)和柴油機啟動系統(tǒng)提供可靠電源;為其他重要設備提供可靠電源。
由此可見,直流系統(tǒng)的可靠性直接影響到核電站電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
2 BOP低壓盤柜有源節(jié)點改造
2.1 改造原因
根據(jù)技改前川開電氣竣工圖(見圖1),現(xiàn)場PX聯(lián)合泵房和YA除鹽水廠房的380V交流配電盤內(nèi)低壓斷路器的控制回路采用110V直流控制,DCS 遠控端通過兩對無源干節(jié)點實現(xiàn)對斷路器的開/關控制。然而實際上DCS系統(tǒng)所提供的遠控信號并非無源干節(jié)點而是48V直流有源節(jié)點,這將造成低壓配電盤內(nèi)的110V直流系統(tǒng)和DCS 機柜內(nèi)的48V直流系統(tǒng)混接,將對遠控信號兩側直流系統(tǒng)造成損壞。
2.1.1 不同電壓等級的直流系統(tǒng)混接的危害
如果混接的兩個電源都是直流整流電源,以110V 直流系統(tǒng)混接LCA直流系統(tǒng)為例,如圖2所示,那么LCA直流系統(tǒng)的低壓元器件,包括低壓斷路器、熔斷器、逆止二極管、電容、測量表計等可能承受不了過高的電壓而擊穿。110V 直流系統(tǒng)的蓄電池可能過放電,LCA系統(tǒng)蓄電池可能過充電甚至損毀,后果嚴重。
另外如果混接的兩個直流電源是兩個變壓器的次級輸出端,那么這兩個變壓器都可能被燒毀。
2.1.2 現(xiàn)行的技改方案
如圖3所示,在需要DCS遠控信號的低壓斷路器抽屜內(nèi)增設兩個48V直流中間繼電器,利用DCS輸出的48V直流有源信號來驅(qū)動中間繼電器,再將中間繼電器的輸出節(jié)點串聯(lián)到抽屜內(nèi)的110V直流控制回路中,來實現(xiàn)DCS遠端對斷路器的分/合閘控制。
由于兩個直流系統(tǒng)間通過兩個中間繼電器關聯(lián),不僅起到了電氣隔離,而且實現(xiàn)了DCS遠端對斷路器的分合閘控制,避免了不同電壓等級直流系統(tǒng)混接的風險。
3 交直流系統(tǒng)混接的危害
3.1 交直流系統(tǒng)混接的可能性
在電力系統(tǒng)中交直流回路是兩個相互獨立的系統(tǒng),交直流系統(tǒng)混接是核電站可能發(fā)生的異常情況。這種異常不但影響到直流系統(tǒng)本身,而且在一定條件下引發(fā)信號回路及繼電保護裝置的誤動作,帶來嚴重后果。
以低壓配電柜、繼電保護保護屏為例,在柜內(nèi)的端子排上,不僅有為保護設備提供跳合閘電源以及保護信號電源的直流電路,也有為柜內(nèi)照明和其他交流負載提供電源的交流電路。直流系統(tǒng)跟交流系統(tǒng)的任何一條支路一旦發(fā)生事故,都有可能造成設備停電的嚴重后果,更有甚者,照成電站的大面積停電。
常見的一些交直流系統(tǒng)混接情況,例如:在現(xiàn)場試驗工作中,為了模擬外部回路的動作情況,經(jīng)常需要短接某些回路,已達到試驗效果。一旦試驗人員對設備不熟悉,或安全措施做得不到位,誤將交流帶電端子與直流帶電端子連在一起,就將發(fā)生典型的交直流混接的事故果。還有由于操作回路二次線插件內(nèi)受潮,絕緣降低導致爬電后打弧,引起交直流電混接等等。
3.2 交直流系統(tǒng)混接的危害
若發(fā)生交直流混接勢必會造成直流接地,如果接地發(fā)生在直流正極則會有造成保護誤動的可能,如果接地發(fā)生在直流負極則會有造成保護拒動的可能。
以交流電源接入直流正極為例(見圖4),當處于交流正部分的時候,直流母線電壓最高的時候高于正常電壓537V,將嚴重超出正常直流電壓,當絕緣下降時,擊穿設備,發(fā)生直流放電;當處于交流負部分的時候,直流母線電壓又低于正常電壓,最低的時候低于-110V,這樣可能直接導致保護設備誤動作。
4 結束語
交流電源接入直流系統(tǒng)的危害極大,且其故障排查比直流系統(tǒng)正、負極接地更難查排。為確保直流系統(tǒng)的可靠供電,就要杜絕發(fā)生不同直流系統(tǒng)混接或交直流混接的故障。根據(jù)國家能源局下發(fā)的2014年161號《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》中要求:新建或改造的變電站、直流電源系統(tǒng)絕緣檢測裝置,應具備交流竄直流故障的測記和報警功能。原有的直流電源系統(tǒng)絕緣檢測裝置,應逐步進行改造,使其具備交流竄直流故障的測記和報警功能。但目前國內(nèi)多數(shù)電廠直流系統(tǒng)尚未進行絕緣監(jiān)測裝置改造。為保證直流系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,有以下建議:
(1)在頂替在項目安裝調(diào)試階段,要保證設計圖紙正確,確保安裝階段接線正確,杜絕因設計錯誤或接線錯誤而引起交流接入直流系統(tǒng)的故障。
(2)通過技術改造或設備換型等方式,增加直流系統(tǒng)絕緣檢測儀交流電源竄入直流系統(tǒng)的測記、報警和選線功能。
(3)要求在二次設備回路上工作時,必須使用生效的規(guī)程和圖紙,嚴格對照圖紙工作,沒有圖紙嚴禁工作。在開始工作前,嚴格按照規(guī)程要求做好各項安全措施。檢修人員在進行短接線前,首先進行直流與交流的測量,這樣就可以有效杜絕混接。對于運行環(huán)境惡劣的設備要做好日常維護工作,預防設備的受潮絕緣老化放電。
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關鍵詞:旗艦企業(yè);合作節(jié)點;博弈;關系
中圖分類號:F7
文獻標識碼:A
文章編號:1672-3198(2010)15-0137-02
1 引言
組織間市場的研究跨越了經(jīng)濟學、管理學、社會學理論研究的領域,成為進入21世紀以來跨學科理論研究的熱點課題。、一般而言,掌握核心技術和關鍵技術的節(jié)點處于中心位置,也就是我們所說的旗艦企業(yè),而其他節(jié)點則處于次位置,但是對于焦點企業(yè)而言是不可或缺的,因為這些一般節(jié)點也掌握了其他的重要資源。由此可見,焦點企業(yè)與一般節(jié)點形成戰(zhàn)略同盟對網(wǎng)絡的發(fā)展以及企業(yè)自身競爭力的提升都有積極作用。但是,基于合作的雙方是相互獨立的理性“經(jīng)濟人”,他們在決策時往往是以個人利益最大化為原則,因此不可避免地存在利益沖突。因此本文將采用博弈論方法對其進行深入探討。
一般而言,旗艦企業(yè)處于網(wǎng)絡的核心位置,具有很強的協(xié)調(diào)和整合吸收能力,其輻射遍及整個組織。由于其在網(wǎng)絡結構殊的位置從而決定了不同一般的企業(yè),其核心技術可替代性差,市場來源選擇余地相對小,因此對部分一般節(jié)點有很強的依賴性。由于這類節(jié)點數(shù)量少,一旦關系破裂,焦點企業(yè)將面臨很大的轉(zhuǎn)換成本,必然會顯著影響生產(chǎn)成本,降低經(jīng)濟。所以說,這類企業(yè)應該得到旗艦企業(yè)乃至整個網(wǎng)絡的重點關注。
2 文獻回顧
組織理論是經(jīng)濟學和管理學關注的焦點,基于研究視角的不同,形成了不同的組織理論。隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及學術的拓寬,越來越多的研究者以及實業(yè)界專長于利用新的研究范式解決已有的問題。管理學與經(jīng)濟學主要的交集就是產(chǎn)業(yè)組織理論。而產(chǎn)業(yè)組織理論是將微觀經(jīng)濟學和企業(yè)聯(lián)系的橋梁。如以西方產(chǎn)業(yè)組織理論為例,它在20世紀70、80年代以來采用博弈論、信息激勵等新的分析工具,使得傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)組織理論經(jīng)歷了一次大的突破,伴隨著非合作博弈論、動態(tài)學和不對稱信息被應用于產(chǎn)業(yè)組織的理論研究和案例分析中,使之大大超越了“結構一行為一績效”的經(jīng)驗描述模式,成為經(jīng)濟學的重要研究領域之一。
從20世紀70年代開始,博弈論的引入,使產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的研究發(fā)生了革命性的變化,同時,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學也為博弈論的發(fā)展提供了用武之地??梢哉f,自20世紀70年代以來,博弈論和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學是相得益彰的。今天,博弈理論已成為產(chǎn)業(yè)組織理論的標準分析工具和統(tǒng)一的方法論(張維迎,1998)。在這種情況下,產(chǎn)業(yè)組織理論的研究范式從單向靜態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向的動態(tài)的分析范式,不僅廠商行為由市場結構內(nèi)生地決定,而且市場結構是過去廠商行為積累的結果,對多人、多期、動態(tài)的決策問題進行分析的一般工具主要采用了非合作博弈以及有限理性等方法。
合作競爭首次由Nalebuff和Brandenburger提出,并用博弈論來描述包含競爭與合作兩個組成部分的現(xiàn)象。合作理論就是通過利他而達到利己的目的,將自利整和為共同實現(xiàn)的目標,競爭使自利成為一場爭輸贏的斗爭。
3 旗艦企業(yè)與節(jié)點制造商的合作博弈
由于網(wǎng)絡中旗艦企業(yè)的重要性以及節(jié)點制造商的不可替代性,彼此依存度很大,因此它們的交易不僅僅是一次,而可能是連續(xù)多次的,因此重復的動態(tài)博弈比一次性的簡單博弈更符合實際情況。在重復博弈中,節(jié)點制造商需要高質(zhì)量產(chǎn)品來向旗艦企業(yè)表明自己的合作意向,從而爭取更多的生產(chǎn)訂單;同時旗艦企業(yè)則需要相應地給予節(jié)點制造商未來收益的預期激勵其優(yōu)質(zhì)地完成設備制造任務。這種激勵手段是雙方合作的驅(qū)動力,能有效地約束失信行為。因此能夠改變博弈主體的利益結構,進而改變其博弈策略,形成長期的、穩(wěn)定的合作博弈局面。
旗艦企業(yè)與節(jié)點制造商的博弈是動態(tài)的,我們假設節(jié)點制造商先行動,旗艦企業(yè)根據(jù)節(jié)點制造商的行動采取相應的對策。同非合作博弈一樣,節(jié)點制造商的戰(zhàn)略有高成本和低成本,而旗艦企業(yè)可以針對節(jié)點制造商的高成本戰(zhàn)略選擇是否繼續(xù)合作和低成本戰(zhàn)略選擇懲罰或不懲罰。如果懲罰,則可以有“觸發(fā)策略”和“針鋒相對策略”兩種策略,觸發(fā)策略是一旦一方違約,另一方將永遠不再信任,從此中斷合作關系。而針鋒相對策略更為理性,在一方違約后,另一方會選擇在未來連續(xù)一段時間內(nèi)懲罰對方,如果犯規(guī)者在此期間守信,則將得到原諒,若不守信,懲罰期將重新開始。對于旗艦企業(yè)和節(jié)點制造商來說,觸發(fā)策略并不是現(xiàn)實交易的近似描述,應該屬于不可置信的,這是由于如果一方真的選擇違約,這種戰(zhàn)略對實施懲罰的一方來說也是代價高昂的,很容易導致兩敗俱傷;而針鋒相對策略融善良性、嚴厲性和寬容性于一體,既給予對方一定程度的懲罰,但又不致使對方失去合作的信心,合作得以繼續(xù)進行下去,因此更符合它們的現(xiàn)實情況。
旗艦企業(yè)與節(jié)點制造商間的合作博弈如前所述,節(jié)點制造商是先行動方,旗艦企業(yè)視節(jié)點制造商的行為而行動,本文將對節(jié)點制造商守信和不守信兩種情況下的雙方博弈進行探討。為了研究的方便,我們假設雙方總共進行T階段博弈,并在在第3T階段采取合作戰(zhàn)略。因此,下文只討論第一二階段的戰(zhàn)略博弈情況。
情況1:節(jié)點制造商守信
節(jié)點制造商守信需要投入高成本盡可能地高質(zhì)量完成產(chǎn)品生產(chǎn),而旗艦企業(yè)則可選擇將來是否繼續(xù)與其合作。如果旗艦企業(yè)選擇合作,那么制造商將會得到更多的訂單。為了便于計算,我們假設后期每次合作博弈節(jié)點制造商都收入π1,旗艦企業(yè)收入π2,貼現(xiàn)率為r(0
節(jié)點:π′1s=π1H+π1H/(1+r)+…+π1H/(1+r)T-1=π1H∑t=1a=0[1/(1+r)]a
旗艦:π′2s=π2H+π2H/(1+r)+…+π2H/(1+r)T-1=π2H∑t=1a=0[1/(1+r)]b
另外,如果旗艦企業(yè)選擇不合作,那么制造商只能獲得第一階段的收益,旗艦企業(yè)則由于制造商的變更而需要付出一定的轉(zhuǎn)換成本,那么雙方的收益如下:
節(jié)點:π″1s=π1H
旗艦:π″2s=π2H+π2H/(1+r)+…+π2H/(1+r)T-1-c=π2H∑t=1a=0[1/(1+r)]b-C
其中,π1H=q×(p-cH),π2H=v-p-θcH。
情況2:節(jié)點制造商不守信
如果節(jié)點制造商不守信,即為了獲得短期利潤利用其信息優(yōu)勢減少成本投入,從而降低設備質(zhì)量。由于二者之間依存度比較高,因此一方做出違約行為后,另一方以“針鋒相對策略”回應。那么,節(jié)點制造商的違約只能導致旗艦企業(yè)在未來連續(xù)t(t
節(jié)點:π′1w=π1L+π1H(1+i)/(1+r)+…+π1H(1+i)t/(1+r)t+…+π1H/(1+r)t+1+…+π1H/(1+r)T-1=π1L+π1H[(1+i)/(1+r)]m+π1H[1/(1+r)]n
旗艦:π′2w=π2L+π2H/(1+r)+…+π2H/(1+r)T-1=π2L+π2H[1/(1+r)]n
其中,π1L=q×(p-cL),π2L=v-p-θcL。
需要注意的是,如果節(jié)點制造商違約,旗艦企業(yè)可能選擇不懲罰,我們認為,這種情況不切實際,故本文對這種情況不進行討論。綜合上述情況,我們將合作博弈中各種情況下的博弈結果進行比較分析,可得π′1s>π″1s,π′1s>π′1w;π′2s>π″2s,π′2s>π′2w。由此可見,(高成本,合作)戰(zhàn)略是重復博弈模型的均衡解,節(jié)點制造商與旗艦企業(yè)的收益分別為(π′1s,π′2s),整體利益為π′1s+π′2s。另外,將此結果與非合作博弈情況下的博弈結果相比,得π′1s>π1L和π′2s>π2L,且π′1s+π′2s>π1L+π2L。這個結論表明在重復博弈中,任何違約行為都會造成雙方的利益受損。博弈重復的次數(shù)越多,雙方建立起戰(zhàn)略聯(lián)盟的積極性就越大,合作的可能性也就越大,由于信譽的凈收益隨博弈次數(shù)的增加而上升,雙方博弈的結果就由(違約,違約)改為(合作,合作),實現(xiàn)了帕累托改進。
4 結論與啟示
雖然旗艦企業(yè)與合作節(jié)點雙方之間具有強依存關系,但是作為理性的“經(jīng)濟人”又使得各自為追求自身的利益最大化而違約。本文分別建立了合作博弈模型和非合作博弈模型,并對比分析兩個模型的結果,證實了(合作,合作)是旗艦企業(yè)與節(jié)點制造商的最優(yōu)策略,在合作的基礎上每一方及整體都獲得了最大收益。由此可見,在雙方之間建立利益制衡機制就是形成一個互惠的協(xié)作關系,從建立戰(zhàn)略伙伴關系出發(fā),加強合作。最為有效的措施就是雙方之間構建良好信用體系,制定合理利益分配機制,進行連續(xù)的、反復交易。信用體系是雙方良好合作的基礎,合理利益分配機制是激勵雙方高質(zhì)量完成工作、自覺遵守的有效方式,連續(xù)反復交易能夠減少對未來預期的不確定性,增強博弈雙方的關系,使之更容易合作。
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關鍵詞:中西醫(yī)結合;過敏性紫癜性腎炎;優(yōu)越性;有效性
過敏性紫癜屬于全身性血管炎性病變,以皮膚、胃腸道、腎臟等受累為主要表現(xiàn)。過敏性紫癜性I炎是繼發(fā)于或伴發(fā)于過敏性紫癜最為常見的腎臟損傷疾病,也是小兒常見疾病之一,其臨床表現(xiàn)主要有不同程度蛋白尿、皮膚紫癜、血尿及浮腫等,若不及時處理或處理不當,部分可能進展為腎功能衰竭[1]。常規(guī)西醫(yī)治療盡管有一定療效,但并不理想,而且存在一定毒副作用。隨著中西醫(yī)結合治療逐漸完善,我院針對接診的過敏性紫癜性腎炎患兒采取中西醫(yī)結合治療,取得了不錯效果,現(xiàn)將結果報道如下。
1資料與方法
1.1一般資料 本次研究共計納入對象80例,全部為我院接診的過敏性紫癜性腎炎患兒,納入研究時間2012年5月~2015年5月。納入研究患兒家屬簽署知情同意書,愿意配合本次研究,入院后均確診符合過敏性紫癜性腎炎診斷標準[2],有不同程度尿蛋白或血尿、皮膚紫癜等表現(xiàn)。對照組:男26例、女14例;年齡3~13歲,平均年齡(7.5±2.4)歲;病理分型Ⅱa 4例、Ⅱb 7例、Ⅲa 9例、Ⅲb 11例、Ⅳa 4例、Ⅳb 5例。研究組:男24例、女16例;年齡3~14歲,平均年齡(7.7±2.2)歲;病理分型Ⅱa 5例、Ⅱb 8例、Ⅲa 8例、Ⅲb 11例、Ⅳa 4例、Ⅳb 4例。在前述一般資料上組間比較無明顯差異(P>0.05),可比。
1.2方法 對照組患兒采取常規(guī)西醫(yī)治療,2 mg/(kg?d)強的松片服用4 w后減量,隔日頓服2 mg/(kg?d)4 w后,繼續(xù)減量,維持隔日0.5 mg/(kg?d)治療,根據(jù)患兒情況治療4~6個月;1 mg/(kg?d)雷公藤多苷片,3次/d口服,最大量
1.3 觀察指標 觀察記錄兩組患兒臨床效果、住院時間、隨訪1年復發(fā)率,以及治療前后24 h尿蛋白定量,并對比分析。
1.4 評價標準[3] 本研究療效按照《中醫(yī)病證診斷療效標準》中相關標準評價:治療后患兒臨床癥狀完全或基本消失,尿檢連續(xù)3次均正常,無蛋白尿為顯效;治療后患兒臨床癥狀有所改善,尿檢連續(xù)3次依舊有少許紅細胞,蛋白尿定性檢查≤(+)為有效;治療后未能達到前述標準為無效??傆行?有效率+顯效率。
1.5 統(tǒng)計學處理 將本次研究的相關數(shù)據(jù)錄入EXCEL表格中,統(tǒng)計學分析采取SPSS18.0處理,計數(shù)資料用百分比(%)表示,予以卡方(χ2)檢驗,而計量資料則用均數(shù)(x±s)表示,予以t檢驗,以P
2結果
2.1組間臨床效果比較 研究組患兒總有效率為95.00%,顯著高于對照組80.00%(P
2.2組間住院時間、隨訪1年復發(fā)率比較 研究組患兒住院時間為(11.86±3.01)d,對照組則為(16.22±4.39)d,研究組顯著短于對照組(P
2.3治療前后24 h尿蛋白定量比較 研究組治療前后24 h尿蛋白定量分別為4.55±2.11 g/L、1.87±0.54 g/L,對照組則依次為4.51±2.05 g/L、2.81±1.38 g/L,經(jīng)統(tǒng)計學分析可知,兩組患兒治療前24 h尿蛋白定量比較無明顯差異(P>0.05),但治療后研究組顯著低于對照組(P
3討論
過敏性紫癜性腎炎屬于過敏性紫癜比較常見的腎臟并發(fā)癥,以關節(jié)腫痛、皮膚紫癜、腹痛等為主要表現(xiàn),同時有血尿或蛋白尿等。本病發(fā)生可能和血管自身免疫損傷有關,基本病變在于系膜細胞增生伴或不伴新月體形成、腎小球系膜區(qū)IgA沉積等,一旦累及腎臟后,極易出現(xiàn)血尿與蛋白尿,甚至伴有膽固醇升高與水腫等。中西醫(yī)結合在近幾年逐漸廣泛應用起來,為了進一步探討該法在本病中的效果,我院實施了研究。本次研究針對接診的80例過敏性紫癜性腎炎患兒進行對照研究,隨機分組,對照組以常規(guī)西醫(yī)治療,研究組則加用中醫(yī)治療,結果顯示研究組總有效率、住院時間、隨訪復發(fā)率及治療后24 h尿蛋白定量均明顯優(yōu)于對照組(P
綜上,中西醫(yī)結合治療過敏性紫癜性腎炎患兒,與單純西醫(yī)治療,不僅可以提高臨床效果,而且可以縮短住院時間,減少復發(fā),并更好地改善24 h尿蛋白定量,優(yōu)越性與有效性更高,值得借鑒。
參考文獻:
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關鍵詞 飛行流量的管理;機場;航路管制區(qū);流量限制節(jié)點;控制分析
中圖分類號 V355 文獻標識碼 A 文章編號 1673-9671-(2012)092-0153-01
通常意義上的飛行流量的管理是指通過合理科學的研究方法對航運的情況給出比較準確的評價,對為相關的策略的制定提供一些可靠的信息和可行的方法,通過這樣的方式來保證空中的飛行量,協(xié)調(diào)各部門之間的關系,優(yōu)化資源的配置,促進航運事業(yè)的發(fā)展。
1 關行流量管理的基本內(nèi)涵
飛行流量管理本身具有重要的意義,對其進行有效的管理不僅可以充分保證航空飛行的流量符合相關的標準,還可以更好地利用空域資源。在實施管理的過程中也就是將涉及空域資源與結構以及空域容量的所有資料進行有效的匯總和分類,采用科學的方式對其進行有效的處理,通過所得到的信息將飛行流量進行科學的分配與管理,逐漸優(yōu)化飛行的流量。飛行流量的管理從產(chǎn)生發(fā)展至今經(jīng)歷了一個更新的過程,該管理系統(tǒng)在構建的過程中,逐漸排除了各種受干擾的因素,向著完善的程度發(fā)展。
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,航空運輸領域的多元化趨向越來越集中化,但是現(xiàn)有的管理系統(tǒng)明顯不能滿足實際的要求,尤其是對信息采集與管理放方面,如果沒有處理好信息問題就有可能影響到飛行流量的管理質(zhì)量。采用節(jié)點式控制模式可以有效提高飛行流量的管理效率,關鍵就在于當對實際管理中的某一個比較穩(wěn)定的項目實施監(jiān)控的時候,可以將此作為管理的基礎,例如最常見的就是將機航路管制區(qū)作為飛行限制流量的節(jié)點,根據(jù)相關的信息建立起有效的管理模式。對飛行流量的管理數(shù)據(jù)進行整理的過程也就是進行著資源重新組合分配的過程。在這一過程中所采集的數(shù)據(jù)基本上是相對固定的,所以以這些數(shù)據(jù)為基準來建立相關的管理機制與模型就可以將比較復雜的問題簡單化和系統(tǒng)化。
2 如何有效建立飛行流量管理的基本模型
飛行流量管理的模式的確立對航空飛行的管理非常有效。從整體情況來看,我國的航班管理的具體情況是有所不同的,其流量的大小是不同的,所以要建立一個統(tǒng)一有效的管理模式,具體操作的時候,選擇一個固定的時間點,對這一時間點的飛行流量進行科學的監(jiān)控,防止更多的航班進入此節(jié)點之中,有序指揮航班在空中進行等待,另外還包括對飛機航線的更改,適當調(diào)整著陸的速度等,同時還負責對地面擁堵等待的管理等。具體的設計方案包括以下幾點內(nèi)容:在進行考察的時候,可以選取一個16小時的模擬實驗,從其中的小時中挑選出最容易出現(xiàn)擁堵的時間段,進而設置出機場的節(jié)點集合參數(shù)和航路管制的節(jié)點參數(shù),從而能夠計算出在這一時間點上的機場的總容量是多少,同時可以確定出在這一區(qū)域內(nèi)容量的最大值是多少。通常來講,航班延誤有一定的時間段和空間限制,以15分鐘為計算單位,可以計算出最大的擁堵量是多少個15分鐘,將計算的結果作為建立模式的基礎。
在建立管理模式的過程中會遇到很多的變量,對這些變量進行科學的分析是對飛行流量實施限制節(jié)點管理的主要內(nèi)容。在分析對節(jié)點限制的過程中,航班一直是最為關鍵的因素,它對管理系統(tǒng)建構的效果有著很大的影響,并且隨著類型的不同而有所不同,研究角度的不同也會對效果起著不同的作用。從機場的角度來分析,假設一架航班可以在一個15分鐘時間段之內(nèi)完成起飛或者著陸的事宜,那么該航班就不會對飛行流量造成一定的阻礙,限制的數(shù)量不會因此而改變。從航路的角度來看,假設在某一固定的區(qū)域之內(nèi),每一條航線的長度是固定不變的,每一種類型的航班飛行的速度也是保持不變的,但是時間段不同,那么即使是同一區(qū)域,時間不一樣,飛行的流量也會有所不同,在這樣的情況下,假設某一航班在飛行的時候占用了某一條航路,需要在預計的時間內(nèi)到達某一區(qū)域,那么航班的飛行速度將會決定其是否可以在該區(qū)域內(nèi)停留一定的時間。在對飛行流量進行控制的過程中,通常采用的是選擇參考系的方式來科學衡量航路干擾的時間,選取的參數(shù)主要包括時間、距離、速度等,要對每一航班所需要的特定時間參數(shù)進行細化和量化,做好準備工作之后就可以對干擾區(qū)的各種數(shù)據(jù)進行采集與整理工作,借助這樣的方式就可以及時準確獲得航班離開干擾區(qū)的具體情況,為各項調(diào)整措施做好準備工作。對這些數(shù)據(jù)及時分析得出的數(shù)據(jù)就是管制區(qū)域之內(nèi)的具體狀態(tài),這些數(shù)據(jù)具有固定性和系統(tǒng)性,通過對其的分析可以建立起有效的飛行管理程序與機制,提高航空運行管理的科學性。
對這些變量的記錄與控制可以及時了解航班飛行的動態(tài),當任意航班飛過監(jiān)管區(qū)域的時候,控制中心都可以便捷地獲得航班的相關飛行信息,包括延誤的時間等,如果飛機是正點到達機場,則顯示的時間信息為零。在未曾進行飛行流量管理的時候,航班在機場的起飛降落時間是相對固定的,當需要對航班的飛行量進行計算的時候,只要對其選定的參數(shù)進行科學的評判就可以達到相同的目的,也就是說,航班在某個時間段到達某以區(qū)域的速度和路程是已經(jīng)得出的數(shù)據(jù),根據(jù)其他的因素可以判斷出飛行的具體狀況和最終到達機場的時間。如果飛機總體的飛行時間也是確定的,那么航班在某個區(qū)域之內(nèi)的節(jié)點會對其的飛行量產(chǎn)生一定的影響。通過對參數(shù)的分析可以發(fā)現(xiàn),航班延誤所帶來的損失與延誤的時間成正比,時間越長帶來的損失就越大。在這樣的基礎上,將時間作為航路調(diào)整的參照標準,可以達到控制飛行流量的目的,也能起到節(jié)約成本的效果。
關于管理系統(tǒng)容量的限制是指如果在機場某一具體的時間段之內(nèi)的航班出現(xiàn)延誤的情況,將參數(shù)設置為1,確保其可以在特定的時間內(nèi)完成起降工作,那么采用這種條件的限制最終會影響到整個機場內(nèi)的限制容量,當這種影響增大到一定限度的時候,限制容量就會變成機場的實際容量。在航路的設計方面也可以采用這樣的方式。
3 總結
綜上所述,以機場、航路管制區(qū)作為飛行流量限制節(jié)點的流量管理分析是建立在大量的實踐基礎之上的,具有很強的科學性,符合飛行流量的管理理念,并可以取得不錯的管理效果。這種方式存在的主要優(yōu)勢主要體現(xiàn)在可以預先給航班設定一個到達的時間長度,這樣可以避免與下一趟航班實際飛行時間與到達時間的誤差,還可以自由操控飛行流量,避免航線的擁堵狀況發(fā)生,在提高工作效率的同時也提高了計算的精準程度,節(jié)省了很多的時間,經(jīng)濟效益與社會效益得到了統(tǒng)一。
參考文獻
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【關鍵詞】 電解質(zhì)
關鍵詞: 電解質(zhì);離子選擇電極;電化學
0 引言
為了克服離子選擇電極(ISE)法的微量電位信號極易受環(huán)境溫度變化及電子噪聲的干擾問題,該儀器采用了參考電極,把參考電極與其測定電極裝在同一測量室內(nèi),保持其相同的物理環(huán)境,使干擾源對所有電極的影響相同.以內(nèi)參液作為參考電極的測量對象,測得一個參考電極電位值,再測樣品的電極電位值,二者相抵就消除了所疊加的干擾信號.
ISE法是通過測量已知濃度標準液而得出一條電極電位置與濃度之間的關系曲線,即校準曲線,然后再測量未知樣品電極電位,通過校準曲線計算出未知樣品的實際離子濃度值.因此校準過程的質(zhì)量控制的好壞就決定了測量的準確性,以Beckman EL-ISE5型電解質(zhì)分析儀的校準曲線為例來說明.ADC值是電極電位的模擬電位轉(zhuǎn)換的數(shù)字電位量的表現(xiàn)形式.這個ADC值是消除了干擾后的ADC值.現(xiàn)介紹以下幾個參數(shù)來說明如何控制準確性及電極性能的分析判斷和處理.
1 實驗材料
1.1 Electrode slopes
表明電極斜率,以分析判斷各電極性能.如果電極斜率Na
1.2 R(Range test)
表明所測標準液的ADC值的范圍,是機內(nèi)設計的保證準確度的一個量.
1.3 B(Back-to-back test)
表示同一標準液重復性的參數(shù).校準時可重復用4次,以檢測重復性.如果超出機內(nèi)所定范圍,即認為精度不夠.
1.4 S(Span value test)
兩個標準點所測的ADC值之差的最小范圍.這是一個表示電極靈敏度的量. 1.5 Ref avg
這是一個控制量過程中穩(wěn)定性的一個量.它是表示每次參考電極測量內(nèi)參液的ADC的差值的范圍.
如果以上參數(shù)不符合要求,故障也就發(fā)生了.除了電路及機械故障外,了解分析以上幾個參數(shù)的意義,故障就不難解決.
2 討論
一般來說,在校準時R,S,B(K,Na,Cl,CO 2 ,Ca)同時出現(xiàn)錯誤,或在測量樣品時出現(xiàn)ADC too high or low,說明系統(tǒng)內(nèi)有漏液或堵漏,使測量結果嚴重超出機內(nèi)設制范圍.如果單獨出現(xiàn)某幾項目R錯誤而無B,S錯誤,即靈敏度及重復性錯誤,說明系統(tǒng)內(nèi)無漏、無堵現(xiàn)象,一般說來都是試劑使用時間過長,或裝反了試劑.若單獨再現(xiàn)S錯誤,往往是電極需要保養(yǎng),如Cl電極需要打磨表面,Na,K電極需要去蛋白,CO2 電極需要更換膜等.若B的錯誤出現(xiàn),用內(nèi)參液多沖洗系統(tǒng)幾次,B的錯誤就可消除.
有時校準已完成,但測樣品時卻經(jīng)常不出某項結果.常指(Na,K,Cl,CO2 ,Ca)Ref Derft High or Low.實際上是參考電極測量的內(nèi)參液的ADC值不穩(wěn)所致,即超出參考漂移值范圍,原因主要是稀釋液與內(nèi)參液的1∶20比例有所不穩(wěn).或有少許纖維蛋白凝塊所致.流動室微堵現(xiàn)象等,需要仔細檢查樣品探針是否壓緊,稀釋樣品注射器頭是否漏液,樣品注射器中是否有氣泡,電磁閥是否關閉正常,或閥內(nèi)的管道是否壓扁和老化等.
有時儀器時好時壞,常出現(xiàn)EE POT ZERO,ERRATIC ADC,這也就是所說的非法接地故障,這在電解質(zhì)分析儀中經(jīng)常遇到.這主要是干擾通過有鹽類結晶或漏液的管道外表面串入流動室,疊加到測量的電極電位上,使測量結果不穩(wěn)定.由于其特點使參比電極不能去掉此類干擾.這時清潔系統(tǒng)內(nèi)所有管道,并保持廢液管不與液面接觸,可避免此類現(xiàn)象.總之電解質(zhì)分析儀都是比較嬌貴的儀器,因此系統(tǒng)了解儀器特點及檢測流程、或有關知識,即時準確分析判斷,排除儀器故障,使儀器保質(zhì)保量完成日常工作,發(fā)揮更大的效益.
參考文獻: