Что такое установленная мощность и расчетная мощность: Расчет установленной мощности: определение величины суммарных мощностей

Содержание

Мощности в энергетике

В электроэнергетике под понятием «мощность», в зависимости от того какая она, понимается много разных величин.

Давайте попробуем их систематизировать и разобраться чем они отличаются друг от друга.

Максимальная мощность —  наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.

Если потребитель включил все свои энергопринимающие устройства, то за час его потребление не должно превышать величины максимальной мощности, установленной в Акте об осуществлении технологического присоединения (Акте разграничения балансовой принадлежности). В пределах максимальной мощности и не изменяя схему внешнего электроснабжения потребитель может осуществлять свое потребление не согласовывая его с сетевой организацией или гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).

За превышение максимальной мощности законодательством предусмотрены серьезные санкции.

Порядок определения превышения максимальной мощности (превышение за месяц, за час или мгновенное превышение) в настоящее время законодательно не урегулирован.

Увеличить объем максимальной мощности или изменить схему внешнего электроснабжение можно с помощью процедуры технологического присоединения.

Разрешенная мощность — в настоящее время такой термин в законодательстве отсутствует. Часто его используют как синоним максимальной мощности.

Присоединенная мощность — совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах.

Это определение утратило силу при утверждении Правил розничных рынков электроэнергии (Постановления Правительства от 04.05.2012 г. №442). Однако на оптовом рынке до сих пор присоединенная мощность используется. Например, при определении необходимости оборудования точек поставки «транзитных потребителей» системой коммерческого учета, соответствующей требованиям оптового рынка электроэнергии. Для совокупности точек поставки, величина присоединенной мощности которых меньше 2,5% от присоединенной мощности предприятия достаточно создание технического учета.

Хоть определение присоединенной мощности на данный момент и отсутствует, под ней понимается трансформаторная мощность потребителя, то есть мощность вводных трансформаторов, определяемая в мегавольт-амперах.

Сетевая мощность — в законодательстве нет понятия сетевой мощности. Вместо этого короткого определения используется следующее: объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем электрической энергии (мощности) за расчетный период по ставке, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии. Так что для краткости, всё-таки предлагаю использовать более кратное определение.

Сетевая мощность — это объем мощности оплачиваемой потребителями, применяющими в расчетах за услуги по передаче электрической энергии двухставочный тариф. Объем сетевой мощности умножается на ставку на содержание объектов электросетевого хозяйства.

Объем сетевой мощности —  равен среднему арифметическому значению из максимальных значений в каждые рабочие сутки расчетного периода из суммарных по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству (совокупности энергопринимающих устройств) потребителя электрической энергии (мощности) почасовых объемов потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.

Как правило, прочитав определение выше, никто не понимает как всё-таки определяется объем сетевой мощности. Поэтому на energo.blog есть статья «Расчет объема сетевой мощности» где приведен пошаговый алгоритм.

Покупная мощность (потребленная, оптовая). На оптовом рынке электрической энергии и мощности торгуются два товара — электрическая энергия и мощность. Если при оплате сетевой мощности потребитель компенсирует сетевой организации затраты на содержание объектов электросетевого хозяйства, то оплачивая покупную мощность, потребитель платит производителям электроэнергии на оптовом рынке за генерирующее оборудование, на котором возможно производить электрическую энергию.

То есть еще раз и грубо:

  • Сетевая мощность — плата за столбы, ЛЭП и трансформаторы
  • Покупная мощность — плата за турбины и энергоблоки.

Объем покупной мощности — равен среднему за месяц из значений потребления предприятия в часы пиковой нагрузки, в которые наблюдалось максимальное совокупное потребление по субъекту Российской Федерации, в котором находится предприятие.

Пошаговый алгоритм также описан в статье Расчет объема покупной (потребленной) мощности.

Принципиальное отличие в расчете покупной и сетевой мощности состоит в том, что для сетевой мощности определяется максимальное потребление в часы пиковой нагрузки самого предприятия, а для покупной мощности берется час максимальной нагрузки региона и потребление именно в этот час принимается для расчета.

Таким образом, в данный день величина электроэнергии для расчета покупной мощности может быть равной сетевой (если собственный пик совпадает с пиков региона), либо величина электроэнергии для расчета покупной мощности будет меньшей, чем величина электроэнергии для расчета сетевой мощности (если пики не совпадают). Таким образом, объем оплачиваемой покупной мощности для предприятия будет всегда меньше, чем объем сетевой мощности.

Резервируемая максимальная мощность (резервируемая мощность) — рассчитывается как разность между максимальной мощностью и сетевой мощностью. Определяется для потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт.  В настоящее время доводится до потребителей в информационных целях в счетах на оплату электроэнергии. ПАО «Россети» активно продвигают законопроект, согласно которому потребители вынуждены будут оплачивать резервируемую максимальную мощность, если она составляет более 40%, а затем вообще планируется переход на оплату услуг по передаче исходя из максимальной мощности. На дату написания статьи законопроект не принят.

Заявленная мощность — величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.

То есть заявленная мощность используется только для расчетов между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам на услуги по передаче электрической энергии. У потребителей электрической энергии применение заявленной мощности не законно.

Установленная мощность — электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта.

Располагаемая мощность — максимальная технически возможная мощность электростанции с учетом ограничений и допустимого превышения над установленной мощностью отдельных агрегатов.

Потребители оплачивают генераторам объемы располагаемой мощности. Но не стоит сравнивать объемы располагаемой и покупной мощности — они не соответствуют из-за того, что в энергосистеме должен поддерживаться резерв генерирующих мощностей. Генераторы должны удовлетворить не только спрос на фактическую мощность, но и обеспечить надежное электроснабжение в том числе при незапланированном увеличении спроса, а также при аварийных ситуациях в энергосистеме. Из-за этого располагаемая мощность больше покупной на коэффициент резервирования мощности, который как правило составляет 1,5-2.

 

Расчет электрических нагрузок — mi-nus.ru

На основании расчёта электрических нагрузок осуществляется выбор основных элементов электрической сети, номинальных токов защитно-коммутационных аппаратов и сечений токопроводящих жил проводов и кабелей.

В расчете применяется понятие  расчётная мощность — мощность равная ожидаемой максимальной нагрузке элемента сети за 30 минут (ПУЭ п. 1.3.2). В следствии этого номинальный ток коммутационного аппарата, защищающего проводник, всегда дожен быть меньше либо равен предельно допустимому току проводника. Если это правило не будет соблюдено, то в случае превышения предельно допустимой токовой нагрузки проводника коммутационный аппарат не сработает, что может стать причиной пожара.

На основании расчётных токов электрических нагрузок осуществляется:

  • выбор сечения токопроводящих жил проводов и кабелей;
  • выбор номинальных токов коммутационной аппаратуры, с проверкой на соответствие длительно допустимой токовой нагрузке проводника;
  • определение максимальной расчётной мощности на вводе.

Рассмотрим расчёт электрических нагрузок, методом коэффициента спроса, на примере 1-комнатной квартиры (панельный дом, серия Д-25).

При расчетах используем рекомендуемые величины мощностей электроприёмников и расчетных коэффициентов.

Объединяем электроприёмники в группы, соблюдая следующие правила:

  • объединяем в группы однотипные электроприёмники (освещение, бытовая, компьютерная розеточная сеть и т. п.), при этом установленные мощности однотипных электроприёмников суммируем
  • объединяем потребителей, равнозначных по мощности (в группе не должно быть потребителей с сильно отличающимися номинальными мощностями)
  • потребителей длительного режима работы повышенной мощности (электроплиты, водонагреватели, стиральные машины и др.) выносим в отдельные группы

Розеточная сеть:

Осветительная сеть:

На основании исходных данных составляем расчётную таблицу электрических нагрузок.

Установленная мощность электроприемников в группе:

Руст.гр = Руст.пом.1 + Руст.пом.2 +…

Расчетная активная мощность (кВт) каждой группы электроприемников определяем по формуле:

Ррасч = Руст * Кс * Ки

где Кс — коэффициент спроса

Ки — коэффициент использования

Ррасч гр-1о = 0,77*0,8*0,8=0,49 кВт

Полная расчетная мощность:

Sрасч = Ррасч/cos φ

где cos φ — коэффициент мощности

Sрасч гр-1о = Ррасч гр-1о/cos φ = 0,493/0,9 = 0,55 кВА

С учетом того, что все нагрузки однофазные, расчетный ток:

Iрасч = Sрасч/Uном

где Uном — номинальное напряжение сети, В

Iрасч = 0,55/220 = 2,5 А

Расчетный ток на вводе в квартиру:

Iрасч Σ = Σ Sрасч гр/Uном

Результаты расчетов заносим в таблицу.

 

Далее, в соотвтствии с полученными результатами расчетов, осуществляем выбор сечения проводников.

Сечение токопроводящей жилы проводников (проводов и кабелей) выбирается согласно ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током и проверяется по механической прочности, условиям окружающей среды и падению напряжения.

Предельно допустимый длительный ток протекающий через проводник должен соответствовать условию:

При этом необходимо помнить, что по условиям механической прочности (ПУЭ, табл. 7.3.4) в жилых зданиях нельзя применять провода и кабели сечением менее 1,5 мм² для медной жилы. В стационарной проводке жилых зданий стараются применять медные проводники следующих сечений:

  • 1,5 мм² — для сетей освещения
  • 2,5 мм² — для силовых сетей

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами (ПУЭ, табл. 1.3.4)

Проверим по условию нагрева кабель Гр.2с:

 

Установленная мощность — это… Что такое Установленная мощность?



Установленная мощность

        сумма номинальных мощностей электрических машин одного вида (например, генераторов, двигателей, трансформаторов), входящих в состав промышленных предприятия (например, электростанции) или электрические установки (например, электрические подстанции). Выражается в единицах активной мощности (вт) или полной мощности (ва). Под У. м. энергетической системы (или всех электростанций какой-либо страны) понимают суммарную номинальную активную мощность генераторов электростанций, входящих в состав системы (расположенных на территории страны). У. м. электростанций СССР (1975) – свыше 220 Гвт.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
1969—1978.

  • Установление фактов
  • Установочное кольцо

Смотреть что такое «Установленная мощность» в других словарях:

  • установленная мощность ВА — установленная мощность ветроагрегата Паспортная мощность машины на выходном валу ВА. [ГОСТ Р 51237 98] Тематики ветроэнергетика Синонимы установленная мощность ветроагрегата EN maximum electrical output …   Справочник технического переводчика

  • установленная мощность — установленная мощность; установленная производительность сумма номинальных мощностей (производительностей) рассматриваемой совокупности элементов объекта …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ — сумма номинальных мощностей электрических машин одного вида (напр., генераторов), входящих в состав промышленного предприятия или электрической установки. Под установленной мощностью энергетической системы понимают суммарную номинальную активную… …   Большой Энциклопедический словарь

  • установленная мощность — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN installed capabilityinstalled capacityinstalled powerIC …   Справочник технического переводчика

  • установленная мощность в л. с. — установленная мощность в л. с. — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN connected horsepower …   Справочник технического переводчика

  • установленная мощность — сумма номинальных мощностей электрических машин одного вида (например, генераторов), входящих в состав промышленного предприятия или электрической установки. Под установленной мощностью энергетической системы понимают суммарную номинальную… …   Энциклопедический словарь

  • установленная мощность — [installed power] электротехнический параметр, характеризующий мощность электропечной установки, равный сумме номинальных мощностей всех потребителей электрической энергии, входящих в ее состав. Установленную мощность измеряют в кВ • А или MB • А …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • установленная мощность земснаряда — установленная мощность Nуст Суммарная мощность всех двигателей, установленных на земснаряде, при питании их от береговой или плавучей электростанции или мощность энергетической установки автономного земснаряда. [ГОСТ 17520 72] Тематики снаряды… …   Справочник технического переводчика

  • установленная мощность электротермического оборудования — установленная мощность Сумма номинальных мощностей всех потребителей электроэнергии электротермического оборудования. Примечание При наличии трансформатора или источника питания следует включать их мощность вместо номинальной мощности электропечи …   Справочник технического переводчика

  • Установленная мощность портового перегрузочного комплекса — Установленная мощность ПК это расчетная пропускная способность комплекса при перевалке одного либо нескольких видов грузов в течение года, которая характеризует наличие производственного потенциала портовых перегрузочных мощностей. Установленная… …   Официальная терминология

расчет мощности в ваттах, в чем измеряется, формула

Любой бытовой прибор работает при помощи электроэнергии. Электричество может поступать из электросети через розетку, от батарейки или аккумулятора. При этом важной характеристикой техники становится его мощность. Как определить потребляемую мощность электроприбора и рассчитать ее?

Что это такое

Мощность — это физическая величина, которая равна скорости передачи или потребления энергии системой. Второе значение — отношение работы к промежутку времени, за который она была выполнена.

Большая часть бытовых приборов работает от электросети

Потребляемая бытовым прибором мощность — это количество электроэнергии, которая необходимо прибору для функционирования. Если устройство статично (неподвижно, например, телефон, лампа, плита), энергия преобразуется в тепло или свет, если устройство двигается (например, двигатель), ток преобразуется в механическую энергию.

Правильное определение мощности необходимо при планировании электросети, количества разветвлений и розеток (нужны ли дополнительные розетки, можно ли запитать несколько приборов от одной), при выборе защитных автоматов, при определении затрат на электричество (сколько тока будут потреблять все приборы).

Излишек приборов, подключенных к одной розетке, может привести к пожару.

В чем измеряется потребляемая мощность

Количество потраченного тока измеряется в Ваттах (Вт) или Вольт-Амперах (ВА). Измерение в Вольт-Амперах часто встречается у зарубежных производителей, в Ваттах — у российских.

Важно! Часто указывают не Ватты (Вт) или Вольт-Амперы (ВА), а килоВатты (кВт) и килоВольт-Амперы (кВА) — тысяча Ватт и тысяча Вольт-Ампер.

Многие считают, что Вт и ВА — это равные величины, но это не так. В Ваттах измеряется активная мощность (количество потребляемой энергии, обозначается буквой «Р»), в Вольт-Амперах — полная (сумма активной и пассивной мощностей, обозначается «S»). То есть эти величины не равны, приравнивать Ватты к Вальт-Амперам нельзя.

Необходимы значения могут быть указаны прямо на технике

Для перевода необходимо воспользоваться формулой:

Р = S*коэффициент мощности.

Если коэффициент неизвестен, его принимают за 0,8 (0,8-0,95 — хорошее значение, 0,65-0,8 — удовлетворительное).

При подсчете также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Если использовать формулу не получится, можно приблизительно приравнять: 1 кВА = 0,7 кВт.

Особенности определения мощности сети

Вообще электрическая сеть сконструирована так, чтобы для ее эксплуатации не требовались специальные знания. Достаточно соблюдать некоторые правила, главной из которых — не допустить перегрузки.

Важно! Несоблюдение правил пользования электросетью может привести к отказу в работе и даже к пожару.

Важно отметить, что технические характеристики розетки и бытового прибора различаются между собой:

  • В розетках максимально допустимый переменный ток измеряется в Амперах: в старом жилом фонде России он равен 6 А, в Европе — 10 или 16 А;
  • Мощность подключаемых приборов измеряется в Ваттах.

Информация на электроприборе может быть обозначена по-разному

Как высчитать мощность электричества? Для вычисления потребуется формула:

Р = U*I, где:

P — мощность,

U — напряжение в Вольтах,

I — сила тока в Амперах.

Напряжение исправной розетки составляет 220-230 Вольт, силу тока можно измерить мультиметром.

Для определения силы тока в розетке стоит использовать мультиметр

Как узнать мощность прибора

Сделать это можно несколькими способами:

  • Посмотреть в техническом паспорте или на специальной наклейке (шильдике) на устройстве. Последний обычно располагается на задней стенке или основании.
  • Посмотреть по модели прибора характеристики в интернете.
  • При помощи счетчика электроэнергии. Необходимо выключить все прочие потребители тока, замерить показатель, затем включить нужное устройство и подождать 15 минут. Затем вновь замерить показатель и полученную разницу умножить на 4. В итоге получится потребление тока за час.

При помощи счетчика можно измерять примерную мощность

  • При помощи закона Ома: P = U2 /R, где U — напряжение в 230 В, а R — сопротивление, которое необходимо измерить тестером.
  • Ваттметром: это измеритель, который представляет собой «переходник» между розеткой и прибором. При включении на индикаторе появится точное значение.

Производитель обычно указывает максимальную мощность — больше этого значения оборудование потреблять не будет. В обычном состоянии устройству требуется меньше энергии, при расчете стоит брать максимальное значение.

При самостоятельном определении получится среднее число — столько в среднем потребляет техника. Это число стоит немного увеличить, чтобы остался небольшой запас.

При определении при помощи ваттметра цифра получается крайне точной — столько тока в конкретный момент потребляет прибор. Значение также стоит немного увеличить.

Ваттметр позволяет точно определить количество электричества

Потребляемая мощность техники — это важная величина, которая показывает, сколько электроэнергии потребляется. Эта величина необходима для правильной и безопасной эксплуатации электросети: при несовпадении мощности прибора и розетки возможно короткое замыкание или пожар.

Лекция 15, Глава 11, Планирование и управление мощностями.

Управление операциями Версия:

Лекция 15, Глава 11, Планирование и управление мощностями.

Планирование и контроль мощности — одна из важнейших задач, стоящих перед бизнесом.
сегодня. Если баланс между мощностью и спросом правильный, операции выполняются.
бесперебойно, и клиенты остаются довольными с минимальными затратами. Если это не так, клиенты будут
остались неудовлетворенными, и компании несут чрезмерные расходы.

Сегодня компании должны эффективно согласовывать предложение мощности с уровнем
спрос, который он должен удовлетворить.

Емкость

Емкость — это максимальный уровень добавленной стоимости за период времени, который
работы можно достичь в нормальных условиях.

Организации часто работают ниже максимальной мощности либо из-за недостаточного
спрос или в качестве сознательной политики, чтобы они могли быстро реагировать на новые заказы.

Части производства, которые работают на пределе своей мощности (т.е.
capacity) называются ограничением мощности для всей операции.Если не будут предоставлены дополнительные ресурсы для увеличения пропускной способности ограниченных секторов
пострадает вся операция.

Планирование и контроль мощности — это задача установки эффективной мощности
операции, чтобы она могла отвечать предъявляемым к ней требованиям.

Стратегия мощности:

Схема решений, связанных с настройкой и изменением операций
их способность для достижения определенного уровня производственного потенциала.
Есть 3 уровня решений по мощности:

Долгосрочная стратегия мощности связана с удалением или введением основных
приращения физической емкости.Решения о мощности принимаются в рамках ограничений физической емкости в
временный.

Среднесрочная стратегия мощности связана с оценкой прогнозов спроса
в течение которого запланированный объем производства может изменяться.

Корректировка краткосрочной стратегии мощности обеспечивает гибкость выпуска на короткий срок.
время на предсказанной или непредсказуемой основе. (также см. схему на слайде 7)

Агрегированное планирование и контроль связаны с широкими решениями по мощности
при этом мы не рассматриваем отдельные продукты или услуги отдельно.

Цели планирования и контроля мощности:

«Уместность» планирования мощности в любой части операции может быть
судя по его действию на:

Затраты — уровни мощности, превышающие спрос, приводят к недоиспользованию и высоким затратам.
Доходы — уровни мощности, равные или превышающие спрос, гарантируют, что доходы не будут
Потерянный.
Оборотный капитал — если мы храним слишком много запасов, мы понесем высокие затраты.
Качество товаров / услуг — На них влияет планирование мощностей с участием крупных
колебания в уровне мощности, например, наем временного персонала.Скорость и отклик — можно повысить за счет увеличения емкости.
Надежность — чем ближе спрос к пределу производственной мощности, тем меньше
способная фирма справляться с неожиданными сбоями и менее надежными
поставки товаров и услуг.
Гибкость — будет увеличена за счет избыточных мощностей.

Этапы планирования и контроля мощностей:

Этапы следующие:

  1. Измерьте совокупную мощность и спрос.
  2. Определите альтернативные планы мощности.
  3. Выберите наиболее подходящий тарифный план.
    (см. рисунок 11.2 на странице 301)

Шаг 1: Измерение совокупной мощности и спроса.

Чтобы измерить спрос и мощность, нам нужно понимать неопределенность
характер спроса. Поэтому при планировании мощностей важно смотреть на прогнозы.
и контроль. Без оценки будущего спроса невозможно спланировать
эффективно для будущих событий.
Есть 3 требования из прогноза спроса с точки зрения мощности и контроля:

a) выражается в терминах, которые полезны для планирования и контроля мощности —
т.е. прогноз должен быть выражен в тех же единицах, что и мощность, например
машинно-часов в год.б) Предоставляемая информация должна быть точной — Изменения спроса
мгновенно, но есть задержка в регулировке мощности, поэтому, чтобы
иметь дело с неожиданными изменениями в уровне спроса.
решил заранее.
c) Он указывает на относительную неопределенность. Большинство решений основываются на
прогнозировать уровни спроса. Когда неопределенность высока, риски для уровня обслуживания
недостаточной мощности высоки.

Сезонность спроса:

КПД = Фактическая мощность / полезная мощность.

Использование = Фактическая производительность / Проектная мощность.

(см. Слайд 13)

Общая эффективность оборудования (OEE) — это мера, по которой оценивается
эффективность операции. Он основан на 3 аспектах производительности:

 Время, в течение которого оборудование доступно для работы. (а)
 Качество производимого продукта / услуги. (q)
 Скорость / производительность оборудования. (п)

Общая эффективность рассчитывается путем умножения коэффициента готовности на
производительность / скорость, умноженная на количество.

OEE = a x p x q

(См. Рисунок 11.5 и пример на странице 308)

Шаг 2: Альтернативные планы мощности.

Есть 3 простых варианта реагирования на колебания спроса:

1) Не обращайте внимания на колебания и поддерживайте постоянный уровень активности, т.е. удовлетворяйте спрос.
(План уровня мощности)
2) Отрегулируйте мощность, чтобы отразить колебания спроса (Чейза
строить планы)
3) Попытка изменить спрос в соответствии с доступной мощностью (Спрос
управление)
В действительности большинство организаций используют комбинацию этих чистых планов.

План мощности

Согласно этому плану, мощность обработки устанавливается на едином уровне по всему
период планирования вне зависимости от колебаний прогнозируемого спроса. то есть тот же номер
сотрудников используют одни и те же процессы и должны производить одинаковые
период.
а) Этот план обеспечивает стабильную занятость, высокую загрузку процессов и высокую
производительность при низких затратах на единицу продукции.
б) Однако этот план может привести к накоплению запасов и высоким затратам на хранение.
Поэтому большинство фирм, работающих в рамках этого плана, отдают приоритет созданию запасов.
только там, где есть уверенность в будущих продажах.c) Этот план не подходит для скоропортящихся товаров и продуктов, подверженных влиянию моды.
изменения.

Согласно этому методу операция либо допускает недостаточное использование емкости, либо
его неспособность удовлетворить весь спрос или, альтернативно (если оно в состоянии это сделать), делает запасы
на будущие периоды, когда спрос превысит мощность.

(см. Слайд 17)

План спроса Chase

В соответствии с этим планом, делается попытка максимально приблизить мощность к разным уровням
прогнозируемого спроса.т.е. регулировать выпуск в соответствии с изменениями спроса.

a) Этого добиться гораздо труднее, поскольку для этого необходимо внести изменения в
рабочая сила, рабочее время, оборудование и т. д., необходимые в производственном процессе.
б) По этой причине политика чистой погони за спросом не подходит для операций, которые
производить стандартные нескоропортящиеся продукты.
в) Чистый план погони за спросом обычно применяется операциями, которые не могут хранить
вывод, например, скоропортящиеся продукты. Где может храниться продукция, может быть
используется для минимизации / исключения инвентаря.

Однако этот план может оказаться трудным, поскольку изменение пропускной способности
расходы.

Методы изменения мощности при таком подходе следующие:

 Сверхурочная работа и простой — регулировка производительности может быть достигнута путем изменения
количество продуктивных часов, отработанных сотрудниками. Когда спрос выше
сверхурочной работы, чем обычно, и когда спрос ниже, сумма
время, затрачиваемое на продуктивную работу, может быть сокращено, что приведет к простоям. В
расходы, связанные с этим методом, — это оплата сверхурочной работы или оплата простоя
рабочие. Изменение размера рабочей силы — Регулировка размера рабочей силы путем найма
во времена высокого спроса и увольнения, когда спрос низкий. Есть
как затраты, так и этические соображения, связанные с этим методом.
 Использование персонала с частичной занятостью — набор персонала с частичной занятостью, когда спрос высок.
особенно в сфере услуг. Однако, если стоимость рабочей силы высока,
этого метода следует избегать.
 Субподряд — это покупка мощности у других организаций.
когда спрос высок.Этот метод позволяет операции соответствовать ее собственным
спрос, избегая при этом инвестиций в мощности, которые однажды не понадобятся
спрос возвращается в норму. Однако субподряд может быть дорогим и
приводит к некачественной продукции.

План управления спросом

Этот подход предполагает изменение структуры спроса. Обычно это достигается
из-за изменения цены и чаще встречается в сфере услуг.

Для операций, которые не могут хранить выходные данные (например, услуги), совокупное представление
не подходит.В этом случае планирование и контроль мощности лучше всего рассматривать в
теория массового обслуживания.

Согласно этому методу принято, что, хотя иногда спрос может быть удовлетворен
мгновенно, в других случаях клиентам придется просто подождать.
Это особенно верно, когда поступление индивидуального спроса на операцию
трудно предсказать или время для производства продукта / услуги неопределенно. Следовательно,
Обеспечение адекватной мощности в любой момент времени чрезвычайно сложно.

Клиенты прибывают в соответствии с распределением вероятностей и ждут обработки.Когда они достигают вершины очереди, они обрабатываются одним из серверов и
затем оставьте операцию.

На поведение в очереди влияют:

а) Источник клиентов / звонящая совокупность — может быть конечным или бесконечным.
б) Скорость прибытия: низкая изменчивость — узкое распределение времени прибытия.
Высокая изменчивость — широкое распределение времени прибытия. (см. слайд 24)
в) Очередь — может быть ограниченной или бесконечной.
г) Отклонение — если очередь находится на максимальном уровне, некоторые клиенты могут быть отклонены
доступ к сервису.e) Baulking — заказчик может отказаться присоединиться к очереди и ждать, если сочтет это тоже
длинный.
е) Возобновление — когда клиенты покидают очередь через некоторое время, так как она слишком длинная.
ж) Дисциплина очереди — набор правил, определяющих порядок ожидания клиентов.
в очереди обслуживаются
з) Серверы — могут быть настроены по-разному, например, параллельно и т. д.

Уравновешивание мощности и спроса:

Балансировка емкости систем очередей решает, сколько серверов нужно иметь
включен в любой момент. Это сложно из-за разнообразия прибытия клиентов.Если тоже
многие клиенты прибывают в то же самое время, и очереди будут расти. В другое время низкий
прибытие клиента приводит к сокращению времени ожидания и времени обработки.
Даже если средняя пропускная способность операции соответствует средней потребности, очередь
и будет простой.

Часто возникает проблема планирования и контроля мощности для этого типа операций
как компромисс между временем ожидания клиента и загрузкой системы. (см. слайд 25)

Изменчивость спроса или предложения:

Изменчивость спроса или мощности снижает эффективную мощность.Чем больше
изменчивость времени прибытия или активности в процессе, тем больше процесс
влекут за собой высокую пропускную способность (например, длинные очереди) и снижение загрузки.
Операции с высоким уровнем изменчивости обычно устанавливают базовый уровень производительности.
относительно высокий, чтобы обеспечить дополнительную емкость. (см. рисунок 11.17)

Восприятие очереди клиентами:

Управление систем очередей пытается управлять восприятием клиентов и
ожидания в некотором роде. Ряд принципов, влияющих на то, как клиенты
воспринимать время ожидания:

 Время, проведенное без дела, воспринимается как более одиночное, чем время, потраченное на занятость
 Ожидание перед запуском службы воспринимается как более утомительное, чем ожидание.
в рамках службы
 Беспокойство и / или неуверенность усиливают ощущение того, что потраченное время
ожидание долгое
 Ожидание неизвестной продолжительности воспринимается более утомительным
 Необъяснимое ожидание воспринимается более утомительным, чем объясненное
 Чем выше стоимость услуги, тем дольше допускается ожидание
 Ожидание в одиночестве утомительнее, чем в группе

На практике планирование и контроль мощностей — чрезвычайно сложный процесс, который
включает в себя контроль и реагирование на фактический спрос и мощность по мере их появления.Следовательно, это можно рассматривать как динамическую последовательность решений. Спрос прогнозируется
и планы сделаны. В течение периода спрос может оказаться, а может и не оказаться
запланировано. Когда начинается следующий период, решения должны приниматься в свете нового
обстоятельства. (см. слайд 26)

Примеры экзаменационных вопросов:

28. С учетом следующих характеристик отделения неотложной медицинской помощи в больнице, что
предотвращаемые потери в часах в неделю при эксплуатации агрегата: проектная мощность =
168 часов в неделю; плановая потеря = 14 часов в неделю; фактическая мощность = 70 часов
в неделю?
а) 14
б) 84
в) 98
г) Ничего из вышеперечисленного
Ответ: (б)

29.Что из следующего является определением эффективности операции:
а) Фактическая мощность: проектная мощность?
б) Фактическая производительность: полезная мощность?
c) Запланированная потеря: предотвратимая потеря?
г) Ничего из вышеперечисленного?

Ответ: (б)

30. Какое из следующих утверждений применимо к управлению спросом
план мощности:

.

Планирование мощностей — значение, классификация и цели

При планировании проектирования производственной системы учитываются входные требования, процесс преобразования и выход. После рассмотрения прогноза и долгосрочного планирования организация должна приступить к планированию мощностей.

Производительность определяется как способность достигать, хранить или производить. Для организации мощность — это способность данной системы производить продукцию в течение определенного периода времени . В операциях под управленческой мощностью понимается количество входных ресурсов, доступных для получения относительной продукции в течение определенного периода времени.

В общем, под производительностью понимается максимальная производственная мощность, которая может быть достигнута в рамках обычного рабочего графика.

Планирование мощностей имеет важное значение для определения оптимального использования ресурсов и играет важную роль в процессе принятия решений, например, расширение существующих операций, модификация продуктовых линеек, запуск новых продуктов и т. Д.

Стратегическое планирование мощностей

Метод, используемый для определения и измерения общей производственной мощности, называется стратегическим планированием производственных мощностей.Стратегическое планирование производственных мощностей используется для капиталоемких ресурсов, таких как оборудование, рабочая сила и т. Д.

Стратегическое планирование мощностей имеет важное значение, поскольку оно помогает организации соответствовать будущим требованиям организации. Планирование гарантирует, что эксплуатационные расходы поддерживаются на минимально возможном уровне, не влияя на качество. Это гарантирует, что организация останется конкурентоспособной и сможет достичь долгосрочного плана роста.

Классификация планирования мощности

Планирование мощности на основе временной шкалы подразделяется на три основные категории: долгосрочное, среднее и краткосрочное.

Долгосрочная емкость: Долгосрочная емкость организации зависит от различных других возможностей, таких как проектная мощность, производственная мощность, устойчивая мощность и эффективная мощность. Проектная мощность — это максимально возможная мощность, указанная производителем оборудования в идеальных рабочих условиях.

Производственная мощность — это максимальная производительность оборудования при нормальных рабочих условиях или день.

Устойчивая производственная мощность — это максимальный уровень производства, достижимый в реальных условиях работы и с учетом нормальной поломки машины, технического обслуживания и т. Д.

Эффективная мощность — это оптимальный уровень производства при заранее определенных заданиях и графиках работы, нормальных поломках оборудования, техобслуживании и т. Д.

Среднесрочная мощность: Стратегическое планирование мощности, осуществляемое организацией на период от 2 до 3 лет, называется среднесрочным планированием мощности.

Краткосрочная мощность: Стратегическое планирование, осуществляемое организацией на ежедневные, еженедельные или ежеквартальные временные рамки, называется краткосрочным планированием мощностей.

Цель планирования мощностей

Конечная цель планирования мощности — удовлетворить текущий и будущий уровень требований при минимальных потерях. Три типа планирования мощности на основе цели — это планирование опережающей мощности, планирование стратегии отставания и планирование стратегии соответствия.

Факторы, влияющие на планирование мощностей

Эффективное планирование производственных мощностей зависит от таких факторов, как производственные мощности (планировка, дизайн и расположение), линейка продуктов или матрица, производственные технологии, человеческий капитал (планирование работы, компенсация), операционная структура (планирование, обеспечение качества) и внешняя структура (политика , правила техники безопасности)

Прогнозирование в сравнении с планированием мощностей

Возможен сценарий, при котором планирование мощности, выполненное на основе прогнозирования, может не совпадать в точности.Например, возможен сценарий, в котором спрос превышает производственные мощности; в этой ситуации компании необходимо выполнять свои требования, покупая извне. Если спрос равен производственной мощности; Компания имеет возможность использовать свои производственные мощности в полной мере. Если спрос меньше, чем производственная мощность, компания может решить сократить производство или поделиться им с другими производителями.


Узнайте о « Capacity Planning » с помощью простого для понимания, богато иллюстрированного Powerpoint Presentation of 192 Slides .

(Скачать демо ниже)

Загрузите демонстрационную презентацию Powerpoint за БЕСПЛАТНО ! — Вам это понравится

Получите мгновенный доступ к полным презентациям PowerPoint по 150 тем


Авторство / ссылки — Об авторе (ах)


Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена группой
Management Study Guide Content Team .В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно. Укажите авторство используемого содержимого, включая ссылку (-ы) на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы содержимого.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *