【實用】解決方案范文匯編7篇
為了確保工作或事情順利進行,通常需要提前準備好一份方案,方案是解決一個問題或者一項工程,一個課題的詳細過程。方案的格式和要求是什么樣的呢?以下是小編收集整理的解決方案7篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

解決方案 篇1
一、概述
暖氣不熱的原因多種多樣,必須深入現場針對性分析方能找到解決方法。可以大致分為小區整體不熱和個別用戶不熱。小區暖氣不熱又可以用一句通俗的話來說明:就是熱量送不來或者是熱量送不走,其根本就是熱力公司要送來足夠的熱量,然后二級換熱站又把足夠的熱量送到各用戶的問題。對于暖氣不熱的具體問題還要具體分析。引起暖氣整體不熱的原因較多,對其作為主要分析對象。
二、原因分析
1、首先討論一下小區整體不熱在一次循環水側的原因。小區整體不熱,首先要考慮是否熱力公司的問題,然后再查找小區二級換熱站設備或運行問題。現在小區換熱站都安裝有熱量總表,方便用來分析查找原因,熱量總表測量出熱力公司送來的一次水流量、進水溫度、回水溫度,這三個參數反應了熱力公司送入的總能量。簡單方法計算,在大氣溫度-5℃時,送入10T/h進水80℃回水40℃的熱水,可以供10000㎡的用暖。如果低于這個供應量,小區將可能整體不熱或者只有少部分用戶熱。下面分析一下低于這個供應量的原因。
1.1、熱力公司進入小區的一次循環水的閥門開度太小,送入的水量不夠。
1.2、換熱站處于熱網末端,進、回水差壓小,不能提供足
夠的流量。
1.3、換熱站內的換熱器一次水側的流道結垢、濾網堵塞致使流通阻力大,一次循環水供水量不夠。
1.4、換熱器選型錯誤,換熱器流道長而且狹窄,造成流通阻力較大,這種換熱器應安裝在熱網的首端,但裝在了熱網末端,一次循環水沒有足夠的進、回水差壓克服這個阻力,來提供足夠流量。就像電路一樣,電壓較低,電阻較大,電流就小。
這幾種情況歸結起來就是熱量送不來的問題,發生在一次循環水側,其表現是一次循環水量不夠,沒有把足夠的熱量送過來。
2、下面再分析二次循環水側引起暖氣整體不熱可能出現的幾種情況。查找原因時,還是要依靠小區換熱站安裝的熱量總表,當熱力公司供的一次循環水回水溫度較高,小區暖氣用戶全部或大部分不熱就要查找下面一些原因。
2.1、小區熱網循環泵一臺泵流量不夠,例如:小區熱網需要流量500T/h溫度45℃的`水進行循環,但只運行了一臺額定流量300T/h的循環泵,處于小區熱網首端的樓層較低的用戶的流量能夠滿足,處于熱網末端的或供暖樓層較高的將因流量不夠而不熱。
2.2、換熱器的二次水側流道結垢,流動阻力增大,熱阻增大,使二次循環水量和循環水溫都下降,造成用戶暖氣不熱。
2.3、樓棟較多,小區熱網管線較長,換熱站送出的二次循
環水不能平均分配給每個樓棟,造成小區熱網首端的用戶暖氣熱,末端的不熱。
這幾種情況就是熱量送不走的問題,就像有足夠多的物品,就放在這里,有許多人需要,但是不能合理的分發下去。
三、解決方式
送不來的問題可以從一次水流量、進回水溫度這幾個參數反映出來,但有些原因不是熱力公司造成,具體是哪些原因,需要從簡到繁逐一查找,需要以熱力公司為主體進行工作,通過安裝在換熱站內的表計來分析問題根源。主要解決手段有開大一次水側閥門;清理換熱器和濾網使換熱器阻力減少,來增大一次水流量;由熱力公司提高一次水進水壓力或在一次網管道上加裝變頻循環泵增大一次水流量。這些都需要和熱力公司合作才能解決問題。
解決方案 篇2
越來越多的應用要求數據采集系統必須在極高環境溫度下可靠地工作,例如,井下油氣鉆探、航空和汽車應用等。雖然這些行業的最終應用不盡相同,但某些信號調理需求卻是共同的。這些系統的主要部分要求對多個傳感器進行精確數據采集,或者要求高采樣速率。
此外,很多這樣的應用都有很嚴格的功率預算,因為它們采用電池供電,或者無法耐受自身電子元件發熱導致的額外升溫。因此,需要用到可以在溫度范圍內保持高精度,并且可以輕松用于各種場景的低功耗模數轉換器(ADC)信號鏈。這類信號鏈見圖1,該圖描繪了一個井下鉆探儀器。
雖然額定溫度為175℃的商用IC數量依然較少,但近年來這一數量正在增加,尤其是諸如信號調理和數據轉換等核心功能。這便促使電子工程師快速可靠地設計用于高溫應用的產品,并完成過去無法實現的性能。雖然很多這類IC在溫度范圍內具有良好的特性化,但也僅限于該器件的功能。顯然,這些元件缺少電路級信息,使其無法在現實系統中實現極佳性能。
本文中,我們提供了一個新的高溫數據采集參考設計,該設計在室溫至175℃溫度范圍內進行特征化。該電路旨在提供一個完整的數據采集電路構建塊,可獲取模擬傳感器輸入、對其進行調理,并將其特征化為SPI串行數據流。該設計功能非常豐富,可用作單通道應用,也可擴展為多通道同步采樣應用。由于認識到低功耗的重要性,該ADC的功耗與采樣速率成線性比例關系。
該ADC還可由基準電壓源直接供電,無須額外的電源軌,從而不存在功率轉換相關的低效率。這款參考設計是現成的,可方便設計人員進行測試,包含全部原理圖、物料清單、PCB布局圖和測試軟件。
電路概覽
圖1所示電路是一個1 6位、600kSPS逐次逼近型模數轉換器系統,其所用器件的額定溫度、特性測試溫度和性能保證溫度為175℃。很多惡劣環境應用都采用電池供電,因此該信號鏈針對低功耗而設計,同時仍然保持高性能。
本電路使用低功耗(600kSPS時為4.65mW)、耐高溫PulSAR ADCAD7981,它直接從耐高溫、低功耗運算放大器AD8634驅動。AD7981ADC需要2.4-5.1V的外部基準電壓源,本應用選擇的基準電壓源為微功耗2.5V精密基準源ADR225,后者也通過了高溫工作認證,并具有非常低的靜態電流(210℃時最大值為60μA)。本設計中的所有IC封裝都是專門針對高溫環境而設計的`,包括單金屬線焊。
模數轉換器
本電路的核心是16位、低功耗、單電源ADC AD7981,它采用逐次逼近架構,最高支持600kSPS的采樣速率。如圖2所示,AD7981使用兩個電源引腳:內核電源(VDD)和數字輸入/輸出接口電源(VIO)。VIO引腳可以與1.8~5.OV的任何邏輯直接接口。VDD和VIO引腳也可以連在一起以節省系統所需的電源數量,并且它們與電源時序無關。圖3給出了連接示意圖。
AD7981在600 kSPS時功耗典型值僅為4.65mW,并能在兩次轉換之間自動關斷,以節省功耗。因此,功耗與采樣速率成線性比例關系,使得該ADC對高低采樣速率——甚至低至數Hz——均適合,并且可實現非常低的功耗,支持電池供電系統。此外,可以使用過采樣技術來提高低速信號的有效分辨率。
AD7981有一個偽差分模擬輸入結構,可對IN+與IN-輸入之間的真差分信號進行采樣,并抑制這兩個輸入共有的信號。IN+輸入支持OV至VREF的單極性、單端輸入信號,IN-輸入的范圍受限,為GND至lOOmV。AD7981的偽差分輸入簡化了ADC驅動器要求并降低了功耗。AD7981采用10引腳MSOP封裝,額定溫度為175℃,
ADC驅動器
AD7981的輸入可直接從低阻抗信號源驅動;然而,高源阻抗會顯著降低性能,尤其是總諧波失真(THD)。因此,推薦使用ADC驅動器或運算放大器(如AD8634)來驅動AD7981輸入,如圖4所示。在采集時間開始時,開關閉合,容性DAC在ADC輸入端注入一個電壓毛刺(反沖)。ADC驅動器幫助此反沖穩定下來,并將其與信號源相隔離。
低功耗(ImA/放大器)雙通道精密運算放大器AD8634適合此任務,因為其出色的直流和交流特性對傳感器信號調理和信號鏈的其他部分非常有利。雖然AD8634具有軌到軌輸出,但輸入要求從正供電軌到負供電軌具有300mV裕量。這就使得負電源成為必要,所選負電源為2.5V。AD8634提供額定溫度為175℃的8引腳SOIC封裝和額定溫度為210℃的8引腳FLATPACK封裝。
ADC驅動器與AD7981之間的RC濾波器衰減AD7981輸入端注入的反沖,并限制進入此輸入端的噪聲帶寬。不過,過大的限帶可能會增加建立時間和失真。因此,為該濾波器找到最優RC值很重要。其計算主要基于輸入頻率和吞吐速率。
由AD7981數據手冊可知,內部采樣電容CIN=30pF且tCONV=900ns,因此正如所描述的,對于lOkHz輸入信號而言,假定ADC工作在600kSPS且CFXT=2.7nF,則用于2.5V基準電壓源的電壓步進為:
因此,在16位處建立至1/2 LSB所需的時間常數數量為: AD7981的采集時間為:
通過下式可計算RC濾波器的帶寬:
這是一個理論值,其一階近似應當在實驗室中進行驗證。通過測試可知最優值為R EXT=85 Q和CEXT=2. 7nF(f_3dB_693. 48kHz),此時在高達l75℃的擴展溫度范圍內具有出色的性能。
在參考設計中,ADC驅動器采用單位增益緩沖器配置。增加ADC驅動器增益會降低驅動器帶寬,延長建立時間。這種情況下可能需要降低ADC吞吐速率,或者在增益級之后再使用一個緩沖器作為驅動器。
基準電壓源
ADR225 2.5V基準電壓源在時210℃僅消耗最大60μA的靜態電流,并具有典型值40×10-6/℃的超低漂移特性,因而非常適合用于該低功耗數據采集電路。該器件的初始精度為±0.4%,可在3.3-16V的寬電源范圍內工作。 像其他SAR ADC-樣,AD7981的基準電壓輸入具有動態輸入阻抗,因此必須利用低阻抗源驅動,REF引腳與GND之間應有效去耦,如圖5所示。除了ADC驅動器應用,AD8634同樣適合用作基準電壓緩沖器。
使用基準電壓緩沖器的另一個好處是,基準電壓輸出端噪聲可通過增加一個低通RC濾波器來進一步降低,如圖5所示。在該電路中,49.9Ω電阻和47μ電容提供大約67Hz的截止頻率。
轉換期間,AD7981基準電壓輸入端可能出現高達2.5mA的電流尖峰。在盡可能靠近基準電壓輸入端的地方放置一個大容值儲能電容,以便提供該電流并使基準電壓輸入端噪聲保持較低水平。一般而言,采用低ESR-10μ或更高——陶瓷電容,但對于高溫應用來說會有問題,因為缺少可用的高數值、高溫陶瓷電容。因此,選擇一個低ESR、47μF鉭電容,其對電路性能的影響極小。
數字接口
AD7981提供一個兼容SPI、QSPI和其他數字主機的靈活串行數字接口。該接口既可配置為簡單的3線模式以實現最少的I/O數,也可配置為4線模式以提供菊花鏈回讀和繁忙指示選項。4線模式還支持CNV(轉換輸入)的獨立回讀時序,使得多個轉換器可實現同步采樣。
本參考設計使用的PMOD兼容接口實現了簡單的3線模式,SDI接高電平VIO。VIO電壓是由SDPPMOD轉接板從外部提供。轉接板將參考設計板與ADI系統開發平臺(SDP)板相連,并可通過USB連接PC,以便運行軟件、評估性能。
電源
本參考設計的+5V和-2.5V供電軌需要外部低噪聲電源。由于AD7981是低功耗器件,因此可通過基準電壓緩沖器直接供電。這樣便不再需要額外的供電軌——節省電源和電路板空間。通過基準電壓緩沖器為ADC供電的正確配置如圖6所示。如果邏輯電平兼容,那么還可以使用VIO。就參考設計板而言,VIO通過PMOD兼容接口由外部供電,以實現最高的靈活性。
IC封裝和可靠性
ADI公司高溫系列中的器件要經歷特殊的工藝流程,包括設計、特性測試、可靠性認證和生產測試。專門針對極端溫度設計特殊封裝是該流程的一部分。本電路中的175℃塑料封裝采用一種特殊材料。
耐高溫封裝的一個主要失效機制是焊線與焊墊界面失效,尤其是金(Au)和鋁(Al)混合時(塑料封裝通常如此)。高溫會加速AuAl金屬間化合物的生長。正是這些金屬間化合物引起焊接失效,如易脆焊接和空洞等,這些故障可能在幾百小時之后就會發生,如圖7所示。
為了避免失效,ADI公司利用焊盤金屬化(OPM)工藝產生一個金焊墊表面以供金焊線連接。這種單金屬系統不會形成金屬間化合物,經過195℃、6000小時的浸泡式認證測試,已被證明非常可靠,如圖8所示。
雖然ADI公司已證明焊接在195℃時仍然可靠,但受限于塑封材料的玻璃轉化溫度,塑料封裝的額定最高工作溫度僅為175℃。除了本電路所用的額定175℃產品,還有采用陶瓷FLATPACK封裝的額定210℃型號可用。同時有已知良品裸片(KGD)可供需要定制封裝的系統使用。無源元件
應當選擇耐高溫的無源元件。本設計使用175℃以上的薄膜型低TCR電阻。COG/NPO電容容值較低常用于濾波器和去耦應用,其溫度系數非常平坦。耐高溫鉭電容有比陶瓷電容更大的容值,常用于電源濾波。本電路板所用SMA連接器的額定溫度為165℃,因此,在高溫下進行長時間測試時,應當將其移除。同樣,0.1英寸接頭連接器(J2和P3)上的絕緣材料在高溫時只能持續較短時間,因而在長時間高溫測試中也應當予以移除。對于生產組裝而言,有多個供應商提供用于HT額定連接器的多個選項,例如MicroD類連接器。
PCB布局和裝配
在本電路的PCB設計中,模擬信號和數字接口位于ADC的相對兩側,ADC IC之下或模擬信號路徑附近無開關信號。這種設計可以最大程度地降低耦合到ADC芯片和輔助模擬信號鏈中的噪聲。AD7981的所有模擬信號位于左側,所有數字信號位于右側,這種引腳排列可以簡化設計。基準電壓輸入REF具有動態輸入阻抗,應當用極小的寄生電感去耦,為此須將基準電壓去耦電容放在盡量靠近REF和GND引腳的地方,并用低阻抗的寬走線連接該引腳。本電路板的元器件故意全都放在正面,以方便從背面加熱進行溫度測試。完整的組件如圖9所示。
針對高溫電路,應當采用特殊電路材料和裝配技術來確保可靠性。FR4是PCB疊層常用的材料,但商用FR4的典型玻璃轉化溫度約為140℃。超過140℃時,PCB便開始破裂、分層,并對元器件造成壓力。高溫裝配廣泛使用的替代材料是聚酰亞胺,其典型玻璃轉化溫度大于240℃。本設計使用4層聚酰亞胺PCB。
PCB表面也需要注意,特別是配合含錫的焊料使用時,因為這種焊料易于與銅走線形成銅金屬間化合物。常常采用鎳金表面處理,其中鎳提供一個壁壘,金則為接頭焊接提供一個良好的表面。此外,應當使用高熔點焊料,熔點與系統最高工作溫度之間應有合適的裕量。本裝配選擇SAC305無鉛焊料,其熔點為217℃,相對于175℃的最高工作溫度有42℃的裕量。
性能預期
采用lkHz輸入正弦信號和5V基準電壓時,AD7981的額定SNR典型值為9ldB。然而,當使用較低基準電壓(例如2.5V,低功耗/低電壓系統常常如此),SNR性能會有所下降。我們可以根據電路中使用的元件規格計算理論SNR。由AD8634放大器數據手冊可知,其輸入電壓噪聲密度為4.2nV/ ,電流噪聲密度為0.6pA/ 。由于緩沖器配置中的AD8634噪聲增益為1,并且假定電流噪聲計算時可忽略串聯輸入電阻,則AD8634的等效輸出噪聲貢獻為:
RC濾波( )器之后的ADC輸入端總積分噪聲為: AD7981的均方根噪聲可根據數據手冊中的2.5V基準電壓源典型信噪比(SNR,86dB)計算得到。
整個數據采集系統的總均方根噪聲可通過AD8634和AD7981噪聲源的方和根(RSS)計算:
因此,室溫(25℃)時的數據采集系統理論SNR可根據下式近似計算:
測試結果
電路的交流性能在25~185℃溫度范圍內進行評估。使用低失真信號發生器對性能進行特性化很重要。本測試使用Audio Precision SYS-2522。為了便于在烤箱中測試,使用了延長線,以便僅有參考設計電路暴露在高溫下。測試設置的功能框圖如圖10所不。
由前文設置中的計算可知,室溫下期望能達到大約86dB的SNR。該值與我們在室溫下測出的86.2dB SNR相當,如圖11中的FFT摘要所示。
評估電路溫度性能時,175℃時的SNR性能僅降低至約84dB,如圖12所示。THD仍然優于-100dB,如圖13所示。本電路在175℃時的FFT摘要如圖14所示。
小結
本文中,提供了一個新的高溫數據采集參考設計,表述了室溫至175℃溫度范圍內的特性。該電路是一個完整的低功耗(<20mW)數據采集電路構建塊,可獲取模擬傳感器輸入、對其進行調理,并將其數字化為SPI串行數據流。這款參考設計現成可用,可方便設計人員進行測試,包含全部原理圖、物料清單、PCB布局圖、測試軟件和文檔。
解決方案 篇3
一、自燃、水浸、地震
應對:第一時間逃生
自燃、水浸以及地震雖然少見,但不能說沒有,遇到這種情況時,要以保證車內乘客生命為第一要素,第一時間逃生,甚至不惜以損害車輛為代價,譬如砸破玻璃。切記,遭遇自然災害時,車廂內非但不安全,反而是比較危險的地方,不能久待。
二、不幸碰瓷
應對:報警,留在車內
碰瓷者通常會抓住你駕駛分心、違章的那一剎“挨”上來,并且通常有“幫兇”在旁邊協助。假如你平時注重鍛煉身體,人高馬大,自信可以應付,車內又備有棒球棒之類的工具,那可以下車看情況。但注意,發現情況不對,及時退回車內,電話報警,不接受任何私了條件。
通常而言,碰瓷者最怕事主報警,交警沒到,他們便會心虛離開。
三、盜搶
應對:預防
對于盜搶,最好的方法是預防,不要夜間開車去偏僻的地方,也不要隨意將車輛停在無人看管的路邊。
萬一遇到盜搶,必須保持絕對冷靜,第一時間報警,手持任何可以用來自衛的武器,并采用反鎖車門、“破財消災”等方法,保證自身安全,堅持至救援來到。
四、趴窩,不能啟動
應對:通知4S店
汽車要經常使用,以維持車況,長時間空置,會大幅降低車輛性能。出差一個月后回來,啟動車輛,發現啟動不了,怎么試都不行,那就通知4S店,告知情況,4S店會根據情況或派人或派拖車救援。你所需要做的便是坐在車內等。
五、遭遇事故
應對:報警、報保險,全力補救
遭遇交通事故,分為兩種,過客和主角。假如是過客,留意一下事故嚴重程度,常見的'追尾刮蹭等小事故,自有事主報警,你所需要做的便是盡快離開現場,不要湊熱鬧,也無需做和事佬;但假如是重大交通事故,出現死傷情況,第一時間報警,并量力而行進行救助。假如你是事故主角,普通事故是電話報警,拍照留證,然后與對方一起將車開到路邊,等待交警并報保險。但假如是較大事故,報警之后,設立隔離帶,避免二次事故。
記住,不管是誰的責任,爭吵、指責都于事無補,最需要做的是盡全力地補救。
六、被“黑手”劃痕
應對:小的不管
遭遇“黑手”,車漆被劃傷是最令車主頭疼的事情之一。輕微損傷,個人建議不去管它,它們通常不會影響車身美觀,積累到一定程度,再一次補過。輕度損傷則可以用補漆筆,當然一定要買符合車漆顏色的補漆筆。中度損傷則可在快修店進行維修,省時省力,但假如嚴重損傷,都已經看到車身鋼板,那就直接送到4S店,避免損傷處的鋼板被雨水或者其他物體銹蝕。
解決方案 篇4
1 配電網簡介
1.1 配電網定義.直接向最終用戶供電的線路稱為配電線路,由配電線路組成的網絡叫配電網絡,簡稱配網.其作用是在電力網中起分配電能,直接向最終用戶供電,配電網就是電力網絡中的接入網.
1.2 配電網構成(宏觀).由架空線或電纜配電線路、配電所或柱上降壓變壓器直接接入用戶所構成.
1.3 配電自動化功能.把配電網實時監控、自動故障隔離及恢復供電、自動讀表等功能,稱為配電網運行自動化;而把離線的或實時性不強的設備管理、停電管理、用電管理等功能,稱為配電網管理自動化.
2 傳統配電網通信接入技術分析
3配網自動化通信設備的要求
3.1 可靠性.配電通信終端常暴露在室外、受陽光、雨雪等自然條件的侵襲,同時還受外界的干擾.要求通信系統在任何時候均能可靠地工作.
3.2 經濟性.配網通信終端數量眾多、信息采集點面廣量大,可充分有效利用傳輸通道資源,方便網絡擴容,保證通信系統的投資不能太大.
3.3 通信暢通能力.在配電網停電區域和故障時,能捕捉故障信息,保證故障通告信息優先、快速地傳輸.
3.4 通信速率要求.進線監視、10kV 開閉所、變電站監控和饋線自動化對速率的要求最高;其次是公用配變的巡檢和負荷監控系統;遠方抄表和計費自動化對速率要求最低.
3.5 雙向通信能力.采集數據的上傳和控制指令的下發通信能力.
4 EPON 技術簡介
4.1 定義
EPON(Ethernet Passive Optical Network)是基于以太網的無源光網絡,顧名思義,EPON 是利用 PON(無源光網絡)的拓撲結構實現以太網的接入,無源光網絡-PON(Passive Optical Network)是指采用無源光分/合路器或光耦合器分配/匯聚各 ONU 信號的光接入網,是光接入網的主流技術之一.它采用點到多點結構、無源光纖傳輸,在以太網之上提供多種業務.它在物理層采用了PON 技術,在鏈路層使用以太網協議,利用 PON的拓撲結構實現了以太網的接入.因此,它綜合了PON技術和以太網技術的優點:低成本;高帶寬;擴展性強;靈活快速的服務重組;與現有以太網的兼容性;方便的管理等等.
4.2 無源光網絡的構成
OLT(Optical Line Terminal)-光線路終端ONU(Optical Network Unit)-光網絡單元ODN(Optical Distribution Network)-光分配網
4.3 EPON 系統數據傳輸機制
EPON 系統采用 WDM 技術,實現單纖雙向傳輸.
5 配網自動化 EPON 解決方案
5.1 配網自動化 EPON 手拉手組網模型(重點推薦)
重點推薦的 EPON 手拉手組網方式具有小于 50ms 的保護倒換能力:
(1)OLT/ONU 間通道實時監測:當 OLT PON 口、ONU PON 口、主干光纖、分支光纖、分光器異常時,能迅速做出判斷,并進行通道倒換.
(2)OLT 上聯口實時監測:當 OLT 跟直接上聯設備之間的光口、光纖出現異常時候,能迅速做出判斷并及時通知下掛的ONU 進行通道切換.
(3)EPON 網絡跟主站系統間的實施監測:當EPON 網絡跟主站系統之間某一通道出現異常時,EPON 網絡能及時感知,并將所有流量切換到備用通道.
5.2 手拉手組網方式選點原則
(1)OLT 放置位置在變電站,兩臺 OLT 之間的線型,帶狀區域是最適合的建設點.所以規劃時要考慮到變電站的地理位置.(2)同一期的工程盡量以同一地區進行規劃,而不是同一類設備(臺變、柱上開關、環網柜).(3)盡量做到"承前啟后"的布局.考慮到后期將會加入的新站點(ONU、OLT).
5.3 EPON 優點表現面
(1)成本低、維護簡單,容易擴展,易于升級.EPON 結構在光傳輸途中不需電源,沒有電子部件,因此容易鋪設,基本不用維護,可節約長期維護成本和管理成本;EPON 系統對局端資源占用很少,模塊化程度高.(2)提供非常高的帶寬.EPON 目前可以提供上下行對稱的1.25Gbit/s 帶寬,并且隨著以太技術的發展可以升級到 10Gbit/s.(3)節省光纖資源,服務范圍大.EPON 作為一種點到多點技術,可以利用局端單個光模塊及光纖資源,服務大量終端用戶,特別適合配網環形或鏈型拓撲.(4)安全可靠性高.PON終端與終端設備是并聯關系,任何一個終端或多個終端故障,不會影響整個系統穩定運行.具有抗單點和抗多點故障能力.(5)帶寬分配靈活,服務有保證.EPON 對帶寬的分配和保證都有一套完整的體系,可以通過DBA(動態帶寬算法)對每個用戶進行帶寬分配,并保證其 QOS.(6)EPON 是基于以太網的無源光網絡,采用的標準是IEEE 802.3ah,相對與其他 XPON 技術,EPON 是目前最為成熟,商用最廣的一種PON技術.(7)完善的`網管功能.EPON 支持配置管理,性能管理,故障管理,安全管理,告警管理等功能,能管理到 ONU 的 PON 的每個端口業務.
6 結束語
國家電網公司正在全面建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強電網為基礎,以信息化、自動化、互動化為特征的自主創新、國際領先的堅強智能電網.配電網是電力供應鏈的末端,是直接面向社會和廣大客戶的重要能源載體之一,因此它也是堅強智能電網中的重要基礎和組成部分.配網自動化是實施智能化配電網的重要手段,它不但可以極大地提高配電網調度、生產和運行的管理水平,提高供電企業的經濟和社會效益,同時可以讓廣大電力客戶直接感受到智能電網所帶來的高質量、人性化的服務.
解決方案 篇5
一、行業背景:
機械設備工業為我國國民經濟發展和建設做出了積極貢獻,較好地發揮了支柱產業的作用。
20xx年我國機械工業產銷額再創歷史新高:全年累計完成工業總產值14.38萬億元,銷售產值14.06萬億元,同比分別增長33.93%和34.26%。自20xx年3月起,機械工業月度產值連續10個月超過1.1萬億元,已經進入了月產萬億元的新時期。
20xx年是“十二五”開局之年,經歷了“十五”“十一五”連續十年的超高速增長之后,我國機械工業的發展進入了一個新階段。面對復雜多變的.國際國內形勢,機械行業仍然實現了產銷和效益的平穩較快增長,為實現“十二五”規劃目標奠定了扎實的基礎。但是與連續十年的高速增長相比,行業主要經濟指標增速全面回落,特別是利潤增速加速回落,凸顯了行業加快結構升級的緊迫性。20xx年機械工業累計實現工業總產值16.89萬億元。
20xx年機械工業累計實現工業總產值和銷售產值18.41萬億元、18.04萬億元,同比分別增長12.64%和12.54%。
中國工程機械行業經過近10年的快速發展,已經成為中國經濟的重要組成部分。展望未來幾年,我國機械全行業將在“十二五”規劃指引下,加快轉型升級步伐,機械工業繼續實現平穩增長。
二、面臨問題:
中國機械設備行業經過幾年的高速發展之后,再次面臨行業低迷期。庫存積壓嚴重,減產甚至停產,資金鏈緊張,廠商面臨著諸多困難。概括的將機械工業面臨六大危機:節能減排危機、核心技術危機、人力本錢危機、原材料本錢危機、人民幣升值危機,自主立異危機。我國的機械設備行業企業要如何在夾縫中生存、發展?如何解決資金鏈的問題?
三、企業貸款解決方案:
1.企業經營循環擔保:
貸款特點:適合企業經營用,銀行批的是額度不用不付息,可循環使用,用就取,不用就還,再用再取
還款方式:每月只還利息,每筆貸款使用一年或兩年時要循環還款后再取出來繼續使用
貸款金額:最高為評估值的100%
貸款年限:最長可貸10年
貸款用途:用于企業經營
適用人群:企業或個人名下有北京大產權可抵押房產,企業每月用款不固定,有淡旺季的企業
2.企業無抵押貸款:
貸款特點:無抵押物的企業可取得信用貸款
還款方式:每月還本還息
貸款金額:貸款額度可根據私營主資信狀況及提供的私營企業經營情況確定,放貸額度(10萬-100萬)
貸款時間:5年授信
貸款用途:用于企業經營
適用人群:企業注冊一年以上,正常經營無抵押物企業
3.企業經營按揭擔保:
貸款特點:每月還款金額固定
還款方式:連本帶息還款
貸款金額:最高為評估值的100%
貸款年限:最長可貸10年
貸款用途:用于企業經營
適用人群:企業或個人名下有北京大產權可抵押房產,收入穩定人群
解決方案 篇6
留學加拿大卻因為語言成績不合格申請不成功怎么辦?天道留學顧問介紹,語言成績作為申請留學加拿大大學重要組成部分,如果語言成績不合格而導致申請不成功,也可以通過其他途徑留學加拿大,下面是兩個解決方案:
留學加拿大語言成績不合格解決方案一:
1。大學預科+大學本科。這種方案適用于高中在讀或者高中畢業的學生。學生在預科院校完成Grade11、12年級的課程,課程結束后拿到加拿大的高中畢業證,再根據成績和本人意愿選擇大學就讀。預科學習可以幫助學生很快提高語言應用能力。它不僅可以讓學生迅速掌握當地語言還能幫助學生進入專業課程學習。可能有些家長和學生會認為這樣浪費時間,但他們并沒有意識到這樣的轉換過程對學生的重要性。通過預科學習,學生不但可以適應當地生活,還可以淺嘗他們未來即將在大學里要接受的課程。通過這樣的嘗試學生可以很好的規劃他們以后的學習計劃。
留學加拿大語言成績不合格解決方案二:
2。大學雙錄取課程。這種方案適用于高中畢業或者大學在讀的學生。大學雙錄取顧名思義就是學校的語言中心和專業課程都正式錄取學生。學生在完成語言課程之后,考試合格,就可以直接進入大學正課的.學習。這類學制的課程對留學生來講,相對壓力較小。但是加拿大的頂尖大學,一般都不會提供雙錄取課程,所以學生還要根據自身的情況來進行選擇。
解決方案 篇7
截取音樂文件的方法有很多,可以直接使用音樂下載器,也可以使用專業的音樂截取軟件。目前網絡、手機APP等下載站上還沒有支持手機上截取音樂的軟件。所以只能在電腦上編輯截取音樂文件,再拷貝到手機上。下面我們就來看看這款操作簡單好用的音樂截取器。
打開軟件,可以看到上面有很多對音頻文件的編輯功能,如:音樂格式轉換、音樂分割、音樂截取、音樂合并、iphone鈴聲制作、Mp3音量調節等。這里需要的功能是“音樂截取”。
點擊“音樂截取”功能時,軟件就會彈出到另外一個界面上,看到整個“音樂截取”的'界面。直接點擊“添加”按鈕,之后就把要編輯的音樂給添加進來(只允許單個文件添加編輯截取)。
在這里你可以點擊左邊的“播放器”按鈕,先聽上一遍添加的音樂。
開始怎么把音樂截取片段了,在音樂的軌道上可以看到進度條上有“兩個按鈕”,左邊第一個是“開始”按鈕,右邊的是“結束”按鈕,可以通過按鈕控制來截取音樂片段(操作方法直接用鼠標來拖動)。
另外一中音樂截取片段方法“設置時間”,就是設置截取音樂的“開始時間”和“結束時間”,中間就會顯示截取的“時間長度”啦。
等到截取好片段之后,這里就可以來設置把截取后的音樂片段存放位置(建議保存到桌面上,方便查找導入到手機上),后面的按鈕點擊之后,就可以在彈出的界面設置。
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