三年预算规划框架是中期预算框架 (MTBF) 改革的核心。在此过程中,首席会计官 (PAO) 制定计划并准备滚动三年预算期的预算估算。这包括由国民议会拨款的 2022-23 年预算,以及用于规划目的的两年外预算 2023-24 财年和 2024-25 财年。 按“产出”细分每个 PAO 的预算。每个 PAO 确定其主要的服务交付路线和与每项服务交付相关的成本,直至单个支出单位的水平。这将使国民议会和其他利益相关者能够评估在服务交付方面是否实现了物有所值。 将服务交付与每个 PAO(现有和发展)的总预算分配联系起来。由于政府预算分为经常性预算和发展预算,因此产出和成果的交付需要结合经常性预算和发展预算的分配,以获得服务或改善未来公共服务的质量。 制定指标,用于衡量要交付的服务(产出)的数量和质量。绿皮书还为公共服务机构希望达到的服务水平提供了目标。根据指定的产出/服务编制预算,为监测公共支出的预期结果提供了基础。 确定代表服务交付对目标人群的影响的成果。成果通常比产出更难衡量,而且通常测量频率较低。
频率响应 BESS 在项目的斜率限制内,对高于和低于 BESS 频率设定点(或死区)的频率偏差提供响应的能力 FRT 频率跨越 FNTP 全面通知以继续进行 GHS 全球协调系统 GHz 千兆赫 HMI 人机界面 HV 高压 HV AC 高压交流电 HVAC 供暖、通风和空调 Hz 赫兹,电频率单位 IEC 国际电工委员会 IED 智能电子设备 IEEE 电气和电子工程师协会 逆变器 本规范中的所有逆变器均指四象限、双向、智能逆变器。 ISO 独立系统运营商 kHz 千赫 kW 千瓦时 千瓦时 千瓦时 kV 千伏 LGIA 大型发电互联协议 LHFRT 低频和高频穿越 LHVRT 低压和高压穿越 负荷跟踪 BESS 根据指定位置的实际功率需求变化,为特定计量电气位置(即互联点 (POI))提供实际功率响应的能力 LPS 防雷系统 LV 低压 MHz 兆赫 mil 长度测量单位(千分之一英寸) MPT 主电力变压器 MTBF 平均故障间隔时间 ms 毫秒 MV 中压 MVT 中压变压器 MVA 兆伏安 MW 兆瓦 MW AC 兆瓦交流电 MWh 兆瓦小时NEC 国家电气规范 NEMA 国家电气制造商协会 NFPA 国家消防协会
RFIR(Redfox Industrial机架)是一个高性能层3工业以太网开关,专为高网络流量应用而设计。可以使用各种端口配置,可以通过SFP收发器进行进一步定制。RFIR由Westermo Weos网络操作系统提供动力。rfir专为19英寸橱柜而设计,适合于控制室网络以及沿铁路轨道侧安装安装的橱柜。rfir旨在通过直流电源有效运行,该设备还配备了可配置的I/O故障接触,非常适合在工业应用中轻松安装和监视。只有使用工业级组件才能使RFIR的MTBF达到275 000小时,从而确保了长期使用寿命。可以在没有运动部件或冷却孔的情况下实现宽的工作温度范围-40至 +70°C(-40至 +158°F)。Westermo和外部测试室对RFIR进行了测试,以满足许多EMC,隔离,振动和冲击标准,所有这些都适用于最高水平,适用于重型工业环境和铁路轨道旁应用。WEOS已由Westermo开发,以便我们提供跨平台和未来的证明解决方案。WEO可以为此产品提供唯一的IP安全功能,例如,可以通过使用基于内部端口的防火墙功能来构建多端DMZ。可以使用加密的VPN提供远程安全访问网络。有关更多WEOS功能,请参阅WEOS数据表。
ADB 亚洲开发银行 ADMS 先进配电管理系统 AIIB 亚洲基础设施投资银行 AMI 先进计量基础设施 BACS 预算和账户分类系统 BREB 孟加拉国农村电气化委员会 BPDB 孟加拉国电力发展委员会 BERC 孟加拉国能源监管委员会 BESS 电池储能系统 CCAP 气候变化行动计划 CIF 气候投资基金 CPF 国家伙伴关系框架 CSF 气候支持基金 CTF 清洁技术基金 DER 分布式能源 DLI 支付挂钩指标 DPP 发展项目提案 EBITDA 息税折旧摊销前利润 ESSA 环境和社会系统评估 ESMAP 能源部门管理援助计划 ESMP 环境和社会管理计划 FSA 信托系统评估 GBV 性别暴力 GDP 国内生产总值 GFDRR 全球减灾基金 GIS 地理信息系统 GOB 孟加拉国政府 GRID 绿色、韧性和包容性发展 GRS 申诉救济服务 HFO 重质燃料油 HR 人力资源 iBAS 综合预算与会计系统 IFC 国际金融公司 IPSASB 国际公共部门会计准则委员会 IPP 独立电力生产商 IVA 独立验证机构 JICA 日本国际协力机构 KIAT 韩国先进技术研究所 MPEMR 电力、能源和矿产资源部 MIS 管理信息系统 MTBF 中期预算框架 NPV 净现值
Laseref IV 改造计划 1. 简介 本霍尼韦尔公告提供有关 Laseref IV IRS 的信息,用于替换老化的 Laseref II 和 III。 Laseref II 和 III 将会淘汰,霍尼韦尔将从 2020 年 1 月 1 日起停止对这些传统产品的支持。霍尼韦尔的 Laseref IV 配置可提供简单的单元替换,为最终用户带来未来多年的益处。 2. 产品描述 Laseref IV IRU 是基于环形激光陀螺仪 (RLG) 的惯性参考单元 (IRU),在最轻的 4 MCU 机架式封装中提供霍尼韦尔成熟的激光惯性技术。 Laseref IV IRU 是基于非常成功的 4 MCU 惯性参考单元技术的衍生产品,该技术用于各种大批量应用,包括波音 737、空客 A319/320/321/330/340 和庞巴迪环球快车。自 1997 年投入使用以来,数字 RLG IRS 系统系列的可靠性一直超过 30,000 MTBF 和 20,000 MTBUR。该系统在帮助运营商实现低维护成本和高调度可靠性方面发挥了重要作用。到目前为止,Laseref IV 部件没有严重过时,霍尼韦尔打算在可预见的未来支持 Laseref IV。Laseref IV IRU 包含三个力平衡加速度计和三个激光陀螺仪,用于测量惯性运动。惯性参考 (IR) 组件需要系统初始化(输入纬度
Viper-112-T3G-P8是一个托管12端口开关,其中包括3个GIGE铜连接,旨在满足铁路车辆市场的全部要求。Viper能够在8个端口中传递高达61.6 W的功率,该端口源自该设备的宽操作DC电压。Westermo Weos操作系统提供了一套广泛的IP网络标准套件,可以创建弹性和灵活的网络,并满足铁路市场的需求。对于所有安装在铁路车辆中的设备至关重要,毒蛇已经在EN 50155所需的完整标准范围内进行了外部测试。毒蛇的独特功能是输入直流电压和通过POE传递到连接设备的电源之间提供的电隔离。Westermo了解,EN 50155标准要求在铁路车上具有20年的使用寿命,因此除了使用最高质量的组件来提供扩展的MTBF图形外,我们还实现了诸如IP67封闭的Gore-Tex®膜之类的功能,以防止在单元中堆积水。由于铁路行业的高振动环境,我们还开发了M12连接器的整体螺纹,以确保为产品寿命维护IP67密封。EN 50155标准需要强制性的性能和隔离测试。Westermo不仅可以满足它们,而且我们超越了它们,以满足对火车控制的其他制造商要求。Westermo的瑞典工厂多年来一直在为铁路车市场建造以太网开关,并充分了解提供最高质量制造解决方案所需的措施。满足铁路车环境的要求,使毒蛇非常适合在任何具有严重操作条件和极端环境的应用中部署。
输入通道数:2 配置:可通过软件选择同步机(3 线)或旋转变压器(4 线) 分辨率:16 位 精度:± 2.6 角分 频率:50 Hz 至 4.0 kHz 信号输入:2-28 Vrms. 输入阻抗:478 kΩ ±10 kΩ 加速度:300 rps/s @ 60 Hz, 450 rps/s @ 400 Hz 1000 rps/s @ 4000 Hz 阶跃响应:800 mS - 179° @ 60 Hz, 150 mS - 179° @ 2500 Hz 更新率:最大更新率等于激励频率。参考输出通道数:2(每个输入通道一个)输出电压:28 Vrms,最高 1.2 VA。电压分辨率 1.2 mVrms 参考频率 50 Hz 至 4 kHz (+/-1%) 同步器/分解器输出通道数 2(同步器/分解器输入和模拟输出的总数限制为 2。)配置同步器(3 线)或分解器(4 线)分辨率 16 位输出电压 28 Vrms 高达 1.2 VA。输出精度 ±4 弧分 通用规格 工作温度 经测试 -40 °C 至 +85 °C(在非 GigE Cubes 中,如果工作温度高于 60 °C,则需要 DNA-FAN。) 振动 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 5 g,10-500 Hz,正弦波 5 g(rms),10-500 Hz,宽带随机 冲击 IEC 60068-2-27 100 g,3 ms 半正弦波,6 个方向 18 次冲击 30 g,11 ms 半正弦波,6 个方向 18 次冲击 湿度 5 至 95%,无凝结 海拔 120,000 英尺 MTBF 275,000 小时 功耗 空闲时 4.5 瓦,满载时最高 10 瓦 订购 指导
摘要 本文旨在确定使用可编程逻辑控制器的工业生产线的可靠性。制造业的生产线使用可编程逻辑控制器模块实现自动化,该模块使用编程软件进行编程。使用的编程软件是西门子 S7-200,而编程语言是梯形编程语言。当今尼日利亚的大多数制造业仍使用继电器进行控制。控制面板上的接线非常多,以至于使用传统的电磁继电器通常需要数小时才能追踪和更换机器的任何故障。替代和更好的控制方法是使用可编程逻辑控制器。关于食品生产线中 PLC 可靠性的研究文章很少。本文旨在解决这一空白。本研究采用统计分析方法,该方法对不确定性具有较高的容忍度,因此结果更准确、实用。本研究确定了故障率、平均故障间隔时间 (MTBF)、平均故障时间 (MTTF) 和可用性,以此作为确定网络可靠性的手段。因此,研究表明,连续三年使用 PLC 的生产线的平均可用性为 84%,可靠性为 86%。因此,应鼓励在工业自动化中使用 PLC,因为与在控制电路中使用电磁继电器相比,PLC 可以轻松检测到故障,从而减少停机时间。关键词:可编程逻辑控制器、可用性、可靠性、梯形编程语言、继电器逻辑。1.简介 控制工程随着时间的推移经历了几次变化。几个世纪以来,人类是控制事物的唯一手段 [1]。可编程逻辑控制器 (PLC) 是一种实现工业过程自动化的现代方法。PLC 比普通计算机更具优势,因为它们是为恶劣的工业环境而构建的。PLC 由输入模块或点、中央处理单元 (CPU) 和输出模块或点组成。输入接受来自各种
Kamalu U.A, Egwurube M. U 摘要 可靠性在人类几乎所有领域的重要性怎么强调都不为过。可靠性的概念与商品和服务质量同义。本文评估了可靠性的关键参数、可靠性预测的重要性以及如何通过应用冗余来提高可靠性。还考虑了影响可靠性的各种因素。还观察到,电子设备的可靠性预测应该是设计工程师心中的重中之重。可靠性在风险分析、环境保护、质量控制、设备维护和运行优化等各个方面都非常重要,最重要的是,可靠性被视为工程设计中产品质量的一部分。关键词:可靠性、可修复性、可维护性、冗余度、可用性、故障率 (λ)、MTBF、MTTF、简介 可靠性可以定义为在特定条件下运行的设备在给定时间段内性能令人满意的概率。可靠性是具有 0 到 1 之间的值的概率。可靠性预测是电子设备供应商和其他买家选择设备过程中的一个重要因素。它在工程系统生命周期的设计阶段至关重要。可靠性是设备故障频率随时间变化的量度。可靠性对维护和维修成本以及服务的连续性有重大影响。投放市场的电子产品必须满足特定的质量标准。客户的期望因产品类型和应用而异,可靠性在赢得客户信任方面起着重要作用。商用飞机需要具有多个冗余计算系统、液压系统和推进系统,以便单个飞行设备故障不会导致人员伤亡。可靠性重要性的一个较新的结果是互联网,它依赖于路由器的主干,当发生故障时,路由器能够在无需人工干预的情况下自动重新路由通信。放置在地球轨道上的卫星必须包括大量主动冗余,以确保尽管各个部件可能发生故障,但仍能持续运行十年或更长时间。这些事实证明冗余可以提高可靠性。本文简要介绍了可靠性的概念及其对电子设备设计的经济重要性。相关作品 IEEE 将可靠性定义为物品在规定条件下在规定时间内执行所需功能的能力 [2]。在这种情况下,物品可以是任何系统或产品,例如移动电话、集成功率放大器或安全气囊系统。对于可靠性的讨论,需要定义良好和故障设备的规范。规范必须包括公差;因此,更改设备参数并不一定意味着故障。它们还必须包括允许的操作条件,包括电路和环境影响。IEEE 定义还包括时间因素,强调了它在谈论可靠或不可靠组件时的重要性。
1-1 目的 本技术手册的目的是为设施管理人员提供必要的信息和程序,以便确定其设施的可靠性和可用性,识别“薄弱环节”,并为提高可靠性和可用性的经济有效的策略提供指导。 1-2 范围 本手册中的信息反映了纳入商业实践的举措以及多年来采购武器系统的经验教训。它专门针对指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR) 设施的电气和机械系统,重点关注可靠性、可用性和可维护性 (RAM) 标准在支持任务方面的作用。本手册本着有关采购和评估的新政策的精神,描述了合理战略的目标以及可用于实现这些目标的工具。 1-3. 参考文献 附录 A 包含本手册中使用的参考文献的完整列表。特别令人感兴趣的是相关的可靠性学科,包括 C4ISR 设施的可靠性中心维护(RCM,技术手册(TM 5-698-2)、C4ISR 设施可靠性入门(TM 5-698-3)、C4ISR 设施故障模式和影响分析(FMECA,TM 5-698-4)、商业、工业和公用事业设施配电、发电和供暖、通风和空调 (HVAC) 组件的可靠性和可用性信息调查(TM 5-698-5)以及可靠性数据收集手册(TM 5-698-6)。1-4. 定义本 TM 中使用的三个关键术语是可用性、可靠性和可维护性。本手册中使用的其他术语和缩写在词汇表中有解释。a. 可用性。可用性定义为系统可用于执行其所需功能的时间百分比。它以多种方式衡量,但它主要是停机时间的函数。可用性可用于描述组件或系统,但它在描述协同工作的组件系统的性质时最有用。由于它是处于“可用”状态的时间的一小部分,因此该值永远不会超过 0 < A < 1 的界限。因此,可用性通常写成小数,如 0.99999,以百分比表示,如 99.999%,或等效地说,“五个九的可用性”。第 2 章包含有关可用性的详细讨论。b. 可靠性。可靠性与故障的概率和频率有关(或更准确地说,与故障的缺乏有关)。可修复系统的常用可靠性度量是平均故障间隔时间 (MTBF)。不可修复项目的等效度量是平均故障时间 (MTTF)。可靠性更准确地表示为在给定的持续时间、周期等内成功的概率。例如,发电厂的可靠性可以表述为在产生一定水平的电力的情况下,在 1000 小时的运行时间内无故障的概率为 95%。(请注意,电力行业历来不使用此处给出的可靠性定义。行业
