Вход

разработка проекта новой технологии ВВВ на предприятии ААА

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 283962
Дата создания 05 октября 2014
Страниц 35
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 27 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 600руб.
КУПИТЬ

Описание

Заключение

Реализация проекта обеспечивает интегральный эффект в 5,73 млрд.руб. за экономический срок жизни инвестиций при норме дисконта Е = 0,25.
Максимальный денежный отток составляет 19,4 млрд.руб, что покрывается предполагаемыми источниками финансирования.
Внутренний коэффициент эффективности Евн = 0,315 больше принятой при расчете нормы дисконта (Е=0,25), что позволяет выплату дивидендов акционерам в размере 20% годовых и обеспечивает превышение над нормой дисконта в 1,26 раза (0,315/ 0,25) для дополнительной компенсации возможных рисков.
Полученные показатели позволяют сделать предварительный вывод о целесообразности реализации проекта и возможности приступить к следующему этапу разработки предпринимательского проекта – «Этапу проектирования».*
* В настоящей работе выполнялся «Этап ...

Содержание

Оглавление

Введение 3
Раздел 1. Формирование цели инновации. 5
1.1. Анализ инновационного потенциала предприятия 5
1.2. Анализ соответствия целей инновационной деятельности стратегическим целям предприятия 8
Выводы по первому разделу 10
Раздел 2. Технико-экономический анализ инновационного проекта. 12
2.1 Выбор критерия эффективности 12
2.2 Прогнозирование себестоимости нового продукта (затрат на внедрение новой технологии) 16
Выводы по второму разделу 29
Раздел 3. Оценка экономической эффективности инвестиций в инновационный проект. 30
3.1 Расчет показателей экономической эффективности 30
Выводы по третьему разделу 32
Заключение 34
Список литературы 35

Введение

Введение

Сегодня в связи с переходом отечественной экономики на рыночные отношения, появляется рост требований к качеству продукции и услуг, в том числе и к качеству электрической энергии, используемой во всех сферах жизнедеятельности человека и обладающей совокупностью специфических свойств. Кроме того электрическая энергия применяется при производстве других видов продукции, влияя на их качество. Согласно законодательству РФ электрическая энергия включена в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации.
В ГОСТ 13109-97 регламентируется 11 показателей качества электрической энергии, обязательных для контроля, а также 6 вспомогательных показателей качества электрической энергии. Для того, чтобы оценить качество электрической энергии, необходимо провести качественную поверку средс тв измерения напряжения. На сегодняшний день в России реализуются приборы измерения напряжения зарубежных фирм - GOOD WILL, АРРА, МОТЕСН, отечественные приборы таких фирм как Марс-энерго, Энерготехника, АББ ВЭИ Метроника. Представленные приборы обеспечивают в полном объеме требования стандартов и предназначены для контроля показателей качества электрической энергии промышленной сети. Специализированных приборов для контроля качества электрической энергии со стороны высокого напряжения (от 6 кВ) не существует. Обычно контроль показателей качества электрической энергии на подстанциях производится посредством измерительных трансформаторов (массой до 2 тонн, длиной до 5 м), транспортировка которых от подстанции к подстанции затруднительна.
Поэтому встает вопрос о повышении качества поверки средств измерения напряжения меньшего размера.
Данное исследование актуально потому, что позволяет решить ряд практических задач на основе полученных в исследовании данных.
В процессе исследования нами были изучены работы как отечественных, так и зарубежных авторов.
Целью работы является разработка прибора поверки средств измерения напряжения.
Задачи, требующие решения для достижения данной цели:
 формирование цели инновации;
 анализ инновационного потенциала предприятия;
 анализ соответствия целей инновационной деятельности стратегическим целям предприятия;
 технико-экономический анализ инновационного проекта;
 выбор критерия эффективности;
 прогнозирование себестоимости нового продукта (затрат на внедрение новой технологии);
 оценка экономической эффективности инвестиций в инновационный проект;
 расчет показателей экономической эффективности.
Объект работы - средства измерения напряжения. Предмет – разработка средства измерения напряжения.
Теоретические исследования базируются на положениях теории электрических цепей, теории погрешностей, теории вероятностей и математической статистики, методах математического анализа.

Фрагмент работы для ознакомления

Входная цепь поверяемого прибора - это трансформатор тока с основной и дополнительной первичными обмотками с точно известным количеством витков. Техническим результатом выступает повышение точности измерений. Рис. 1. Схема прибора [ REF _Ref357897750 \r \h 56]Это устройство входит в область измерительной техники и применяется при поверки средств измерений показателей качества электрической энергии (СИПКЭ), при искаженных сигналах напряжения и тока, содержащих:сигнал основной гармоники;составляющие с кратными частотами;высшие гармоники.Устройство может быть применено с целью поверки СИПКЭ при сигналах, содержащих составляющие с некратными частотами:интергармоники;субгармоники.Заявляемое устройство может быть применено только при поверке СИПКЭ, имеющих последовательные цепи, выполненные на основе трансформаторов тока.СИПКЭ, модели современных счетчиков электрической энергии, для контроля качества электрической энергии, выполняют измерение:уровней и коэффициентов высших гармоник;уровней и коэффициентов гармонических составляющих;уровней высших гармоник;сигналов напряжения и тока;углов сдвига фазы между высшими гармониками сигналов напряжения и тока;активной и реактивной мощностей высших гармоник.Для определения погрешностей СИПКЭ при измерении указанных величин необходима подача на их входы двух- или многотональных сигналов. СИПКЭ имеют параллельные входные цепи, предназначенные для подачи на них сигналов напряжения, и последовательные входные цепи, предназначенные для подачи на них сигналов тока. Для испытаний на параллельные и последовательные цепи СИПКЭ подают сигналы напряжения и тока соответственно.Известно устройство, формирующее искаженные испытательные сигналы напряжения и тока, которые содержат высшие гармоники с нормируемыми уровнем и фазовым сдвигом - калибратор «Ресурс - К2», выпускаемый НПП «Энерготехника», г.Пенза, Россия [1]. Отрицательным качеством формирования высших гармоник малого уровня, с относительной величиной, равной 1% от уровня основной гармоники в сигналах напряжения и тока, прибор обеспечивает с относительной погрешностью, близкой к ±1,0%. В результате исключается возможность использования калибратора при поверке СИПКЭ, для которых погрешность измерения уровней высших гармоник нормируется менее ±3,0%. При применении калибратора для проверки погрешности СИПКЭ в режиме измерения мощностей высших гармоник, невозможно обеспечить поверку приборов с погрешностью менее ±6%, что обусловлено тем, что ГОСТ 22261-94 [2] устанавливает максимальное соотношение погрешностей эталонного и поверяемого приборов 1:3.Существует устройство - прототип, предназначенное для поверки приборов, выполняющих измерение уровней сигналов напряжения и тока при наличии в них высших гармоник. Устройство-прототип основано на том, что каждый из двухтональных сигналов напряжения и тока формируется на нагрузке путем одновременной работы двух генераторов напряжения синусоидальной формы низкой частоты ГННЧ). При этом частоты и уровни основной и высшей гармоник устанавливаются органами управления ГННЧ. Выходы ГННЧ соединяются последовательно. Выход одного из ГННЧ через разделительный трансформатор соединяется последовательно с выходом другого ГННЧ, формирующего другую составляющую сигнала напряжения, и подключается к входу параллельной цепи поверяемого прибора непосредственно. Для согласования выходов ГННЧ с входами последовательной цепи применяют:согласующий трансформатор;реостат.Измерение составляющих сигналов производится вольтметрами, подключенными к выходам каждого из ГННЧ.Недостатком является то, что согласующий трансформатор вносит искажения в получаемый испытательный сигнал. Это обусловлено изменением соотношения уровней основной и высшей гармоник. Изменению подвергаются углы сдвига фазы составляющих. Возможность раздельного корректного измерения уровней и углов сдвига фазы основной и высшей гармоник сигнала тока в устройстве-прототипе не возможна.Целью описываемого устройства является повышение точности измерений посредством обеспечения возможности раздельного корректного измерения уровней основной и высшей гармоник в сигнале тока. Преимуществом является возможность применения устройства при поверке СИПКЭ в следующих режимах:измерения активной и реактивной мощностей основной и высшей гармоник;измерения углов сдвига их фазы.Также устройство обеспечивает следующие возможности формирования:сигнала высшей гармоники с частотой кратной частоте сигнала основной гармоники;сигналов с произвольным, строго заданным, отношением частот.В результате появляется возможность формирования сигналов, содержащих интергармоники и субгармоники.Для оценки эффективности данного проекта будет произведена его коммерческая оценка, которая включает в себя расчёт следующих показателей: период окупаемости проекта; чистый дисконтированный доход (или «NPV»); внутренняя норма рентабельности (показатель «IRR»); индекс прибыльности (индекс «PI»). Для того чтобы определить эти показатели необходимо сначала рассчитать затраты на инвестиции в проект, прогнозируемые объёмы реализации и текущие затраты, которые будут у предприятия после диверсификации.2.2 Прогнозирование себестоимости нового продукта (затрат на внедрение новой технологии) Процесс прогнозирования также является основой принятия управленческих решений для предприятия. Однако в рассматриваемом субъекте хозяйствования прогнозирование производится по усмотрению генерального директора на основании его опыта и интуиции. Недостатками такого способа принятия решения является субъективность принимаемых решений и их необоснованность.Здесь можно предложить прогнозирование на основе статистических показателей, так как он позволит обоснованно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Фундаментом для планирования служит прогноз выручки от продаж, для обоснования которого приведены альтернативные расчеты.Разработаны следующие варианты:Предполагаемый уровень инфляции в 2013 году составит 7%, учитывая, что ООО «Прибор» планирует увеличение физической массы реализуемых услуг на 20% на основании внедрения системы ERP, получаем ожидаемый объем продаж, равный: 52875*1,07*1,2=67891,5 тыс.руб.Расчет выручки исходя из суммы оборотных средств. В 2013 году планируется ускорить время обращения средств от основной деятельности запасов до 38 дней, тогда оборачиваемость средств будет равна: 365/35=10,43 раза. Тогда выручка от продаж ООО «Прибор» в 2013 году составит: 5672*10,43=59159 тыс.руб.Расчет прогнозируемой выручки исходя из среднегодового темпа роста. Так, выручка ООО «Прибор» по годам составила: в 2010 году – 41038 тыс.руб.; в 2011 году – 42414 тыс.руб.; в 2012 году – 52875 тыс.руб. Извлечением квадратного корня из деления выручки 2012 года на выручку 2010 года и умножением на 100% получаем среднегодовой темп роста, равный 113,5%. Следовательно, выручка на 2013 год прогнозируется в размере 60013 тыс.руб. (52875*1,135).В результате произведенных расчетов получены следующие альтернативные показатели выручки от продаж ООО «Прибор» на 2013 год (таблица 4).Таблица 4. Выручка от продаж ООО «Прибор» на 2013 год, (тыс.руб.)ВариантыПрогноз выручкиИсходя из предполагаемого уровня инфляции и темпов роста объема продаж67891,5Исходя из суммы оборотных средств59159Исходя из среднегодового темпа роста товарооборота60013На рисунке 2 представим сопоставление прогнозных вариантов выручки с показателем за 2012 год.Рис. 2. Сопоставление прогнозных вариантов выручки с выручкой за 2012 год по ООО «Прибор»Из предложенных вариантов (табл. 3) выберем второй вариант, спланированный с учетом располагаемой суммы оборотных средств, так как он более реально отражает возможности ООО «Прибор» в условиях жесткой конкуренции. Данная выручка прогнозируется больше фактической за 2012 год на 11,9% (59159/52875*100-100). Обусловлено это тем, что уровень инфляции и рост товарооборота труднее предсказать по сравнению с фактическим наличием оборотных средств у предприятия.ООО «Прибор» планирует оставить уровень чистого дохода к выручке (валовой прибыли по Отчету о прибылях и убытках) на уровне 2012 года, а именно, 19,33%, тогда, принимая в расчет прогнозируемый объем выручки от продаж в сумме 59159 тыс. руб., валовая прибыль составит 11435 тыс.руб.Прогнозируется повысить рентабельность продаж до 12%, исходя из чего нужно будет достичь суммы прибыли от продаж в размере 7099 тыс.руб. (59159*12/100), что больше показателя 2012 года на 28,8% (7099/5512*100-100). Следовательно, предприятию необходимо для повышения уровня конкурентоспособности жестко отслуживать, чтобы коммерческие расходы не превысили сумму 4336 тыс.руб. (11435-7099). Это меньше показателя 2012 года на 7,9% (4336/4707*100-100).Рассмотрим порядок организации производства электронного прибора с использованием лицензионной технологииПроизводственная мощность предприятия при полном освоении составляет 1,0 млн. изделий в год.Цена единицы продукции 35 тыс. руб.Таблица 5.Организация производства электронного прибора с использованием лицензионной технологииЭтапыОбщий период производства - 10 летСтроительствоОсвоение - 2 годаПолная 50% производственной мощности75% производственной мощностипроизводственная мощность 100%1 год1 год1 год8 летЭкономический срок жизни инвестиций - 11 лет5. Капитальные вложения (млрд.руб.).5.1. Земля 0,65.2. Подготовка площадки 0,15.3. Здания, сооружения 4,55.4. Оборудование 10,55.5. Лицензионная технология 2,55.6. Затраты по подготовке производства 1,25.7. Оборотный капитал 4,2 в том числе: 5.7.1. Первоначальный оборотный капитал (первый год освоения - 70%) 3,05.7.2. Прирост оборотного капитала (2-й год освоения - 15%) 0,65.7.3. Прирост оборотного капитала (1-й год производства на полную мощность - 15%)0,66. Источники финансирования (без амортизации), млрд.руб. 24,1В том числе:6.1. Акционерный капитал136.2. Банковский кредит (погашение равными долями в течение первых трех лет производства на полную мощность при 9% годовых) 3,66.3. Кредит поставщиков оборудования (погашение равными долями в течение первых пяти лет производства при 8% годовых) 7,57. Издержки производства и сбыта продукции: 7.1. Прямые издержки на сырье, материалы, топливо и энергию для технологических целей на одно изделие (тыс. руб)12,07.2. Прямые издержки на зарплату (основную и дополнительную) на одно изделие (тыс. руб.) 2,167.3. Отчисления от зарплаты на социальные нужды Примечание: в курсовых работах ставку отчислений применять 26% + 0,4%39%7.4. Накладные расходы без амортизации (млрд.руб. в год) 4,17.5. Амортизация (нормы) 7.5.1. Здания, сооружения 5%7.5.2. Машины и оборудование 15%7.5.3. Капитальные затраты на подготовку производства 15%7.5.4. Лицензионная технология 10%7.6. Издержки на сбыт (млрд.руб. в год) 0,88. Ставка налога на прибыль .Примечание: в курсовых работах ставку налога применять 24%39%9. Дивиденды акционерам (годовые) 20%10. Ликвидационная стоимость: 10.1. Земля 100%10.2. Здания, сооружения 50%10.3. Машины и оборудование 50%10.4. Оборотные средства 100%11. Норма дисконта (Е) 25%12. Момент времени приведения (дисконтирования) чистого денежного потока (t0) - момент окончания строительства (непосредственно после первого шага реализации проекта).13. Общие указания: а) расчет произвести в базовых ценах б) шаг расчета - 1 год.Расчет инвестиционного плана.Таблица 6.Общие инвестиции (млрд. руб.)№Категории инвестицийЭтапы и годы реализации проектаИтогоСтрои-тельствоОсвоениеПолная производственная мощность100%50%75%12345678910111Первоначальные фиксированные инвестиции (стр.1.1+1.2.+1.3+1.4+1.5.)18,218,21.1. Земля0,61.2. Подготовка площадки0,11.3. Здания, сооружения4,51.4. Машины и оборудование10,51.5. Технология (паушально)2,52Замещение основных фондов (оборудование)5,55,010,53Капитальные затраты по подготовке производства1,21,24Оборотный капитал (стр.4.1+4.2.)4.1. Первоначальный оборотный капитал4.2. Прирост оборотного капитала3,03,00,60,60,60,64,25Общие инвестиции (стр.1+2+3+4)19,430,60,65,55,034,1Таблица 7.Источники финансирования (млрд. руб.)№Источники финансированияЭтапы и годы реализации проектаИтогоСтрои-тельствоОсвоениеПолная производственная мощность50%75%100%12345678910111Акционеры13132Коммерческие банки (погашение равными долями в течение первых трех лет производства на полную мощность при 9% годовых)3,63,63Кредиты поставщиков оборудования (погашение равными долями в течение первых пяти лет производства при 8% годовых)7,57,54Амортизация5,5510,55Итого по всем источникам20,53,65,5534,66Итого по всем источникам без амортизации20,53,624,1Таблица 8.Издержки производства и сбыта (млрд. руб.)Этапы и годы реализации проектаСтроительОсвоениеПолная производственная мощность№Статьи затратство50%75%100%12345678910111Производственная программа (млн.шт)00,50,751,01,01,01,01,01,01,01,02Прямыеиздержки на сырье, материалы, топливо и энергию для технологических целей (стр.1 * стр.7.1 TИД - (12 тыс.руб.)06,09,012,012,012,012,012,012,012,012,03Прямые издержки на зарплату (основную и дополнительную)(стр.1 * стр.7.2 TИД - 2,16 тыс. руб.) 01,081,622,162,162,162,162,162,162,162,164Отчисления от заработной платы на социальные нужды (стр.3х39/100)00,420,630,840,840,840,840,840,840,840,845Накладные расходы (без амортизации) (стр.7.4 ТИД - 4,1 млрд. руб./год)04,14,14,14,14,14,14,14,14,14,16Амортизация02.232.232.232.232.232.232.172.052.052.05в том числе:6.1. Здания и сооружения 00,2250,2250,2250,2250,2250,2250,2250,2250,2250,2256.2. Машины и оборудование01,5751,5751,5751,5751,5751,5751,5751,5751,5751,57512345678910116.3. Капитальные затраты по подготовке производства00,180,180,180,180,180,180,12---6.4. Лицензионная технология00,250,250,250,250,250,250,250,250,250,257Издержки на сбыт (стр.7.6 ТИД)00,80,80,80,80,80,80,80,80,80,88Издержки производства и сбыта (стр.2+3+4+5+6+7)014,6318,3822,1322,1322,1322,1322,0721,9521,9521,95 Таблица 9.Отчет о чистой прибыли, рентабельность (млрд. руб.)Этапы и годы реализации проекта№СтатьиСтроительОсвоениеПолная производственная мощностьство50%75%100%12345678910111Производственная программа (млн.шт)00,50,751,01,01,01,01,01,01,01,02Цена единицы продукции (тыс.руб) (стр.3,ТИD)-353535353535353535353Выручка (стр.1\SYMBOL 180 \f "Symbol" \s 11 стр2)-17,526,2535353535353535354Издержки производства и сбыта (стр.8 табл.3.)014,6318,3822,1322,1322,1322,1322,0721,9521,9521,955Балансовая прибыль (стр.3 - стр.4)2,877,8712,8712,8712,8712,8712,9313,0513,0513,056Налоги 1,02,754,54,54,54,54,534,574,574,577Чистая прибыль (стр.5 - стр.6)1,875,128,378,378,378,378,48,488,488,488Рентабельность продукции ( %)12,827,837,837,837,837,83838,638,638,69Рентабельность акционерного капитала (%)14,439,464,464,464,464,464,665,865,865,8Таблица 10.Денежные потоки для финансового планирования (млрд. руб.)Этапы и годы реализации проекта№СтатьиСтрои-тельОсвоениеПолная производственная мощностьство50%75%100%12345678910111Приток наличностей (стр. 1.1 + 1.2)20,521,126,8535353535353535351.1. Источники финансирования (стр. 6 табл.2)20,53,6--1.2. Выручка (стр. 3 табл.4)-17,526,2535353535353535352Отток наличностей (стр. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)19,421,124,430,9830,1629,932732,5332,0727,0727,072.1. Общие активы (стр.5 табл.1)19,43,00,60,65,55,02.2. Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.8 табл.3 - стр.6 табл.3)012,416,519,919,919,919,919,919,919,919,92.3. Возврат банковского кредита (стр.2 табл.2)---1,21,21,22.4. Проценты за банковский кредит (9% годовых)--0,320,320,220,112.5. Выплата кредита поставщиков (стр.3 табл.2)-1,51,51,51,51,52.6. Проценты за кредит поставщиков (8% годовых)-0,60,480,360,240,12 2.7. Налоги (стр.6 табл.4)-1,02,754,54,54,54,54,534,574,574,572.8. Дивиденды (20%)2,62,62,62,62,62,62,62,62,62,63Превышение / дефицит (стр.1 - стр.2)1,102,454,024,845,078,02,472,937,937,934Кумулятивная кассовая наличность(стр.3 нарастающим итогом)1,11,13,557,5712,4117,4825,4827,9530,8838,8146,74Таблица 11.Денежные потоки (млрд. руб.)Этапы и годы реализации проекта№СтатьиСтроиОсвоениеПолная производственная мощностьЛиквительство50%75%100%дация1234567891011121Приток наличностей (стр.1.1. + стр.1.2.)17,526,25353535353535353512,31.1. Выручка (стр.3 табл.4)17,526,2535353535353535351.2. Ликвидационная стоимость(стр. 1.2.1 +1.2.2 +1.2.3 +1.2.4)12,3 1.2.1. Земля (100% стр.1.1 табл.1)0,6 1.2.2. Здания и сооружения (1/2 стр.1.3 табл.1)2,25 1.2.3. Машины и оборудование(1/2 стр.1.4 табл.1)5,25 1.2.4. Оборотный капитал (100% стр.4 табл.1)4,22Отток наличностей(стр.2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)19,41720,325,6824,8624,6324,429,9329,4724,4724,472.1. Общие инвестиции (стр.5 табл.1)19,43,00,60,65,55,02.2. Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.8 табл.3 - стр.6 табл.3)12,416,1519,919,919,919,919,919,919,919,919,92.3. Проценты за банковский кредит(стр.2.4 табл.5)--0,320,320,220,112.4. Проценты за кредит поставщиков оборудования (стр.2.6 табл.5)0,60,480,360,240,122.5. Налоги (стр.6 табл.4)01,02,754,54,54,54,54,534,574,574,573Чистый денежный поток (стр.1 - стр.2)-19,40,55,959,3210,1410,3210,65,075,0310,6310,5312,34Кумулятивный чистый денежный поток (стр.3 нарастающим итогом)-19,4-18,9-12,95-3,636,5116,8827,4832,5537,5848,2158,7471,045Коэффициент дисконтированияat=1/(1+E)t-1 E=0,25 (стр.11, 12 ТИД)10,80,640,5120,410,320,2620,210,1680,1340,1070,107*6Чистая текущая стоимость (стр.3SYMBOL 180 \f "Symbol"стр.5)-19,40,43,814,774,163,32,781,060,841,421,271,327Кумулятивная чистая текущая стоимость (стр.

Список литературы

Список литературы


1. ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.
2. Анисимов В.В. Аналоговые и гибридные вычислительные машины / В.В. Анисимов, В.H Голубкин. М.: Высшая школа, 1990. - 289 с.
3. Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических величин. М.: Дрофа, 2005. - 415 с.
4. Афанасьев В.В. и др. Трансформаторы тока. Л.: Энергия, Ленинградское отделение, 1989. -344 е., ил.
5. Ацюковский В. А. Основы организации системы цифровых связей в сложных информационно-измерительных комплексах. М.: Энергоатомиз-дат, 2001. - 97 с.
6. Ашнер А. М. Получение и измерение импульсных высоких напряжений: Пер. с нем. М.: Энергия, 1979. - 120 с , ил.
7. Бойко, C.B. Оценка надежности АИИС КУЭ / С. В. Бойко, А. В. Ко-лыхалов // Метрологическое обеспечение измерительных систем: сб. докл. IV межд. науч.-техн. конф. Пенза. 2007. - с. 78-79.
8. Болотин И. Б. Измерения при испытании аппаратов в режимах короткого замыкания. 3-е изд., перераб. и доп. / И. Б. Болотин, JI. 3. Эйдель. -JL: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988. 200 с.
9. Брукинг А. Экспертные системы. Принципы работы и примеры: Пер. с анг. / Брукинг А., П. Джонс, Ф. Кокс и др.; Под ред. Р. Форсайта. -М.: Радио и связь, 1987. -224 с.
10. Волков В.Л. Моделирование процессов и систем в приборостроении. Учеб. пособие. -Арзамас: АПИ НГТУ, 2008. -143 с.
11. Волков В.Л. Моделирование процессов и систем. Учеб. пособие. -Н.Новгород, НГТУ, 1997. -80 с.
12. Вострокнутов H.H. О возможности поверки средств измерений в условиях, отличных от нормальных / Н. Н. Вострокнутов, К. В. Сапожникова, Г. Н. Солопченко , В. Б. Якомаскин // Измерительная техника. 1992. - №10. -с. 8-10.
13. Грановский В. А. Системная метрология: метрологические системы и метрология систем / ГНТЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор» СПб.: 1999. 360 с.
14. Гришин Ю.П. Динамические системы, устойчивые к отказам. / Ю.П. Гришин, Ю.М. Казаринов. -М.: Радио и связь, 1985. -176 с.
15. Гультяев А.К. Имитационное моделирование в среде Windows. ~ СПб.: КОРОНА принт, 1999. -288 с.
16. Гусев В.Г. Методы построения высокоточных электронных устройств преобразования информации. Уфа: УГАТУ, 1997. - 184 с.
17. Гусев В.Г. Методы построения точных электронных устройств: учебное пособие / В.Г. Гусев, Т.В. Мирина, Уфа: УГАТУ, 2008. - 236 с.
18. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника / В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. М.: Высшая школа, 2008. - 798 с.
19. Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л., 1988.-304 с.
20. Данилов А. А. Классификация измерительных систем и их измерительных каналов как основа выбора способа метрологического обслуживания // Законодательная и прикладная метрология. 2007. – №4. - с. 74-78.
21. Данилов A.A. Способы регламентации характеристик погрешности сложных измерительных каналов измерительных систем // Измерительная техника. 2008. - № 5.-е. 58-61.
22. Данилов, А. А. Методы установления и корректировки межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений // Главный метролог. 2005. - №6. - с. 29-36.
23. Данилов, А. А. О передаче размера единиц величин и условиях поверки в применении к измерительным системам // Измерительная техника. -2007. -№4.-с. 63-65.
24. Дерзский В.Г. Экспертиза структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях Минтопэнерго // Энергетика и электрификация. -2002. №4. - с. 18-22.
25. Джексон Р. Г. Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2007. - 384 с.
26. Дьяконов В.П. Matlab 5.0/5.3. Система символьной математики / В.П. Дьяконов, И.В. Абраменкова. -М.: Нолидж, 1999. -633 с.
27. Дьяконов В.П. Справочник по применению системы PC MatLAB. -М.: Наука, Физматлит. 1993. -112 с.
28. Евтихиев H.H. Измерение электрических и неэлектрических величин / Н. Н. Евтихиев, Я. А. Купершмидт, В. Ф. Папуловский, В. Н. Скугоров; под общ. ред. Н. Н. Евтихиева. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 352 с.
29. Егоренков Д.Л. Основы математического моделирования с примерами на языке МАТЛАБ: Учеб. Пособие под ред. проф. Фрадкова А.Л. / Д.Л. Егоренков, А.Л. Фрадков, В.Ю. Харламов. -СПб: БГТУ, 1994. -190 с.
30. Егоренков Д.Л. Основы математического моделирования. Издание 2 дополненное / Д.Л. Егоренков, А.Л. Фрадков, В.Ю. Харламов. -СПб: БГТУ, 1996. -191 с.
31. Железко Ю.С. Расчет технологических потерь электроэнергии в электрических сетях / Ю.С. Железко, A.B. Артемьев, О.В. Савченко // Энергетик. 2003. - №2. - с. 29-33.
32. Журавин Л.Г. Расчет метрологических характеристик при проектировании средств измерений: Учеб. Пособие. Под ред. Р.П. Шлыкова / Л.Г. Журавин, Е.И. Семенов, Г.П. Шлыков. Пенза: Пенз. Политехи, ин-т, 198S.SO с.
33. Кадыкова Г.Н. Материалы для производства изделий электронной техники: Учеб. пособие для СПТУ / Г.Н. Кадыкова, Г.С. Фонарев, В.Д. Хво-стикова и др. -М.: Высш. шк., 1987. -247 с.
34. Калашников В.И. Информационно-измерительная техника и технологии. / В.И. Калашников, C.B. Нефедов, А.Б. Путилин, Г.Г. Раннев, М.Ю. Рачков, В. А. Сурогина, А. П. Тарасенко. -М.: Высшая школа, 2002. -520 с.
35. Корнеенко В. П. Методы оптимизации. М.: Высшая школа, 2007. -664 с.
36. Корячко В. П. Теоретические основы САПР: учебник для вузов / В. П. Корячко, В. М. Курейчик, И. П. Норенков. М.: Энергоатомиздат, 1987. -400 с.
37. Косолапов А. М. Исследование трансформатора тока с коррекцией погрешности / А. М. Косолапов, Д. Н. Франтасов // Датчики и системы. -2010 №6. с. 55-58.
38. Косолапов А. М. Метод улучшения метрологических характеристик средств измерений с гальванической развязкой // Измерительная техника. -1990. -№4. -с. 43 -45.
39. Косолапов А. М. Параметрическая оптимизация измерителя мощности / А. М. Косолапов, С. В. Думин // Измерительная техника. 2007. -№10. - с.51-54.
40. Косолапов A.M. Защита информации в подсистемах сбора информационных систем. Транспорт, наука, бизнес: материалы Всероссийской научно-технической конференции / A.M. Косолапов, Д.Н. Франтасов. Екатеринбург: УрГУПС, 2008. с. 73-74.
41. Косолапов A.M. Трансформатор тока с цифровым блоком коррекции погрешности. Материалы VI Всероссийской дистанционной научно-практической конференции / A.M. Косолапов, Д.Н. Франтасов. Самара: СамГУПС, 2010. - с. 53-54.
42. Косолапов A.M. Улучшение метрологических характеристик трансформаторов тока с цифровым блоком коррекции погрешности / А. М. Косолапов, Д. Н. Франтасов // Вестник транспорта Поволжья. 2010 -№3(23). - с. 90-93.
43. Крутько П.Д. Алгоритмы и программы проектирования автоматических систем. / П.Д. Крутько, А.И. Максимов, JI.M. Скворцов. -М.: Радио и связь, 1988. -306 с.
44. Кудеяров Ю.А. Метрологическая экспертиза программного обеспечения средств измерений: учеб. пособие. М.: ФГУП «ВНИИМС», 2007. - 32 с.
45. Кузнецов В.П. Состояние и задачи метрологического обеспечения измерительных систем / В. П. Кузнецов, И. М. Тронова // Измерительная техника. 2004. - № 10.-с. 61-65.
46. Куликовский К.П. Методы и средства измерений / К.П. Куликовский, В.Я. Купер. М.: Энергоиздат, 1986. - 448 с.
47. Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. -Л.: Энергоатомиздат, 1983. -320 с.
48. Лемаев Р. А. Новые методы контроля качества высоковольтных элементов силовой электроники // Новые промышленные технологии. -2007.-№4.-с. 61-62.
49. Лемаев Р. А. Спектральный киловольтметр, как средство контроля качества электрической энергии // Датчики и системы. 2007. - №4. -с. 26-27.
50. Лемаев Р. А. Цифровой киловольтметр с регистрацией формы и спектра сигнала // Электротехника. 2007. - № 4. - с. 57-59.
51. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
52. http://www.devicesearch.ru/article/8519
53. http://www.en-pro.ru/solutions/p-quality/
54. http://metrologyia.ru/?page_id=80
55. http://www.prist.ru/about.php/company.htm
56. http://www.findpatent.ru/patent/242/2420751.html
57. http://www.fluke.com/fluke/ruru/solutions/Качество-электроэнергии/
58. http://www.elizpribor.ru/brands/29.htm
59. http://www.pribor-service.ru/c.php?id=11769
60. http://intes.spb.ru/catalogue/catalog_id=744.html
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00494
© Рефератбанк, 2002 - 2024