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词条 VSM
释义

价值流程图(Value Stream Mapping,VSM)是丰田精实制造生产系统框架下的一种用来描述物流和信息流的形象化工具。它运用精实制造的工具和技术来帮助企业理解和精简生产流程。价值流程图的目的是为了辨识和减少生产过程中的浪费。浪费在这里被定义为不能够为终端产品提供增值的任何活动,并经常用于说明生产过程中所减少的“浪费”总量。VSM可以作为管理人员、工程师、生产制造人员、流程规划人员、供应商以及顾客发现浪费、寻找浪费根源的起点。从这点来说,VSM还是一项沟通工具。但是,VSM往往被用作战略工具、变革管理工具。

1.价值流程图

1.1 VSM概述

VSM通过形象化地描述生产过程中的物流和信息流,来达到上述工具目的。从接到订单的那一刻起,VSM就开始工作了,它贯穿于生产制造的所有流程、步骤, 直到终端产品离开仓储。对生产制造过程中的周期时间、当机时间、在制品库存、原材料流动、信息流动等情况进行描摹和记录,有助于形象化当前流程的活动状态,并有利于对生产流程进行指导,朝向理想化方向发展。

VSM通常包括对“当前状态”和“未来状态”两个状态的描摹, 从而作为精实制造战略的基础。

价值流程图(VSM)分析的是两个流程:第一个是信息(情报)流程,即从市场部接到客户订单或市场部预测客户的需求开始,到使之变成采购计划和生产计划的过程;第二个是实物流程,即从供应商供应原材料入库开始,随后出库制造、成品入库、产品出库,直至产品送达客户手中的过程。此外,实物流程中还包括产品的检验、停放等环节。

企业在进行价值流程图(VSM)分析时,首先要挑选出典型的产品作为深入调查分析的对象,从而绘制出信息(情报)流程和实物流程的现状图,然后将现状图与信息(情报)和实物流程的理想状况图相比较,发现当前组织生产过程中存在的问题点,进而针对问题点提出改进措施。

1.2 VSM的历史

1980年代,丰田公司的首席工程师Taiichi Ohno与sensei Shigeo Shingo率先运用去处生产浪费的方法来获取竞争优势,他们的主要出发点是提高生产效率,而非提高产品质量。 之所以这么做,是因为他们认为生产效率的提高将有助于精实制造,从而能够暴露出系统中的深层的浪费问题和质量问题。 因此,对浪费问题发起的系统性攻击也就是对质量问题的深层原因展开攻击, 对根本性的管理问题展开攻击。 丰田生产系统中认定的七种常见浪费(括号中内容为Jones的表述):

1。生产过剩(快于必要的速度);

2。等待;

3。运输(搬运);

4。不当流程;

5。不必要的库存(超出的库存);

6。不必要的行动;

7。次品(改正错误)。

1.3 VSM的七种工具

1。流程活动图(Process Activity Mapping)。 起源: 工业工程。

2。供应链反应矩阵(Supply Chain Response Matrix)。 起源: 时间加速与后勤学。

3。生产多样性漏斗(Production Variety Funnel)。 起源: 运营管理。

4。质量过滤图(Quality Filter Mapping)。

5。需求扩大图(Demand Amplification Mapping)。 起源: 系统动力学。

6。决策点分析(Decision Point Analysis)。 起源: 有效消费者反应/物流学。

7。物理结构图(Physical Structure Mapping)。

2. 向量空间模型

向量空间模型(Vector Space Model) M个无序特征项ti ,词根/词/短语/其他每个文档dj可以用特征项向量来表示(a1j,a2j,…,aMj)权重计算,N个训练文档AM*N= (aij) 文档相似度比较1)Cosine计算,余弦计算的好处是,正好是一个介于0到1的数,如果向量一致就是1,如果正交就是0,符合相似度百分比的特性,余弦的计算方法为,向量内积/各个向量的模的乘积.2)内积计算,直接计算内积,计算强度低,但是误差大.

3. 振动样品磁强计

Vibrating Sample Magnetometer

振动样品磁强计(VSM) 是目前磁学科研中常采用的仪器. VSM 的设计原理是基于电磁感应定律,但与一般的感应法不同,VSM 不用对感应信号进行积分,从而避免了积分过程中的信号漂移. 由于振动样品磁强计使用了锁相放大技术,因此磁矩测量灵敏度很高,商业产品已达到10^ -10 A ·m2 .

适用于各种磁性材料:磁性粉末、超导材料、磁性薄膜、各向异性材料、磁记录材料、块状、单晶和液体等材料的测量。可完成磁滞回线、起始磁化曲线、退磁曲线及温度特性曲线、IRM和DCD等曲线的测量。

4.vsm(ZN63D)真空断路器

VSm真空断路器是西安森源配电自动化设备有限公司在国内第一个实现免维护概念的断路器。其高寿命的真空灭弧室以环氧浇注固封技术的应用保证了灭弧系统的免维护;配用的高可靠性永磁操动机构保证了操动机构的免维护;电子控制部分丢弃传统的辅助开关而代之以光电接近开关,并采用全电子化电源和智能控制单元保证了电子控制部分的免维护。

VSm真空断路器的组成部件及特点

MS1永磁操动机构

真空断路器的核心部分,完成触头的合分过程及合分位置保持。

电子控制单元

控制真空断路器的合分,能量储存及释放,并能实现各种灵活的闭锁功能。

电容器组

高可靠的储存电能系统。

位置检测器

用以检测开关的合分位置。

主轴

唯一的纯机械单元,用以连接永磁操动机构和真空灭弧室。

应用双稳态永磁技术的免维护解决方案

VSm真空断路器采用MS1型永磁操动机构。该机构利用一种双稳态的磁路系统,使用两个激磁线圈驱动动铁芯运动到相应的极限位置,并利用高性能永磁体所提供的磁场能量,使之保持在极限位置。激发其中一个激磁线圈使之产生大于剩余保持力的驱动力,即可使永磁机构的动铁芯动作。

当控制系统出现故障时,可用手动分闸操作装置紧急分断断路器。

MS1型永磁操动机构省去了传统机构复杂易损的储能、锁扣等机械装置,简化了结构,其零件数量较传统机构减少了70%以上,从而大大提高了机构的可靠性和寿命。同时由于采用了电容作为操作电源,也避免了传统机构对大容量专用电源的依赖以及辅助电源波动对机构动作特性的影响。

性能卓越的MS1型永磁操动机构可长期频繁操作,并真正做到永久性免维护。

耐环境、免维护的固体绝缘解决方案

VSm真空断路器利用固体绝缘的优势和先进的环氧固封技术,采用屏蔽罩外露结构的灭弧室,首次将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机的组合成一个集成固封极柱。成功的从根本上解决了真空断路器的环境耐受问题,使其应用更为广泛。集成固封极柱采用了自对流专利通风技术,巧妙的解决了固体绝缘结构所带来的散热困难问题。

应用现代电子技术的智能解决方案

MS1型永磁操动机构的智能电子控制器是一种全电子化的智能控制单元,能广泛应用于各种永磁机构的合分闸控制。由开关电源、控制电源、推挽驱动MOSFET开关器、手动、自动控制器、分合闸位置检测器、光电隔离器、开关电压检测器、过压、欠压、过流电源检测器等组成。

MS1型永磁操动机构的电源控制器结构简单,性能可靠,安装方便,寿命长,免维护,能确保足够的分、合闸线圈激励电流。高品质、高开关能力的MOSFET开关管,输入阻抗高,用电压控制,器件体积小,开关频率高,工艺先进。

电源控制器的驱动控制非常简单,功率小,采用集成驱动电路,因而大大简化了驱动电路,缩小了整个装置的体积,提高了系统的效率和可靠性。

在辅助电源输入电压为85~260VAC/DC的范围内,电容器组上均可充以恒定的DC120V操作电压,可为操动机构的分、合闸线圈激励提供所需的脉冲电能。它能储存一个完整分-合分操作循环的低于250J电能。当这样的一个循环结束后,电容器组在不足10秒内以2A的峰值电流重新充电。因此,若辅助电源发生故障,储能电解质电容器储存好的电能可确保开断操作能进行一个完整的分-合分操作循环。现代的高寿命电解质电容器,即使在运行温度55℃时,其运行寿命仍可达到30年。

辅助电源的输入与辅助电压的稳定性和质量无关,所以为满足客户实际电压要求的费时调节不再进行。电源欠电压和过电压及过电流、电源缺相等对操作时间无任何影响。

电气绝缘达到2.5kV的4个输入和输出组成了至控制台或自动站系统的接口。经过各种方式开断能力试验、阻尼震荡抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验及浪涌(冲击)抗扰度试验证明:电源与控制器的电磁兼容性与IEC1000-4-X要求完全一致。

断路器代号含义及应用

注:如选用国电极柱、1250A/25KA的VSm型断路器正确标记应为:

VSm-12/1250-25-F

5.VSM(Virtual Share Memory)

VSM(Virtual Share Memory) 虚拟共享内存:一种仿照VMIC(反射内存网)原理,在以太网络实现的虚拟共享内存网络,满足弱实时性需求。

6.视觉状态管理(Visual State Manager)

Visual State Manager,中文又称视觉状态管理器(简称为VSM),是Silverlight 2中引进的一个概念。通过使用VSM,开发人员和设计人员可以轻松的改变项目控件的视觉效果,在项目中VSM主要用于创建自定义控件以及控件模板。为了能够打造个性绚丽的Silverlight项目,学习掌握VSM是非常必要的。

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更新时间:2024/11/15 10:25:56