ШР11, ШРС1 Шкафы распределительные силовые серии

Главная > Продукция > Щитовое оборудование > Низковольтные комплектные устройства для распределения электроэнергии >ШР11 и ШРС1

ШР11, ШРС1

Скачать и посмотреть схемы, документацию, техническую информацию, а так же опросный лист для формирования ТЗ можно здесь >>>>>

Основные характеристики распределительных шкафов

Технические характеристики:

  • Вес распределительных шкафов ШРС1 и ШР11колеблется от 54 до 80 кг, в зависимости от комплектации.
  • Степень защиты шкафов — IP 54 в ШРС1-50УЗ и ШРС1-58УЗ и IP 30 в ШРС1-20УЗ и ШРС1-28УЗ в соответствии с ГОСТ 14254-96.
  • Шкафы эксплуатируются при температуре от +1 до +35° на высоте над уровнем моря до 2000м, среда работы не должна быть взрывоопасной и содержать проводящей ток пыли и газов, способствующих разрушению изоляционных материалов.

Производитель: Россия, собственное производство

Распределительные шкафы ШР11 и ШРС1

Распределительные шкафы ШРС1, ШР11 применяются для приема и передачи электроэнергии. Рассчитаны они на работу с токами не больше 400 Ампер и номинальным напряжением до 380 Вольт в трехфазных сетях переменного тока, имеющих частоту до 50 Гц и с защитой с помощью предохранителей отходящих линий. Ввод и вывод кабелей выполняется в нижней части шкафа.

Структура условного обозначения ШРС1 и ШР11

Скачать и посмотреть схемы, документацию, техническую информацию, а так же опросный лист для формирования ТЗ можно здесь >>>>>

При номинальном токе 250 Ампер выдерживают короткие замыкания до 10 кА, при заявленном номинальном токе 400 Ампер шкафы выдерживают не меньше 25 кА.
Распределительные шкафы ШР11, в отличие от ШРС1 имеют дополнительный функционал и используются, помимо основного назначения, в ряде других щитовых устройств. Например, шкафы ШР11-73512 и ШР11-73517 защищены на вводе предохранителями ППН (EKF), а в ШР11-73518 и ШР11-73523 имеется два ввода. В остальном, главные схемы и конструкции в шкафах одинаковы.
Предохранители, защищающие ШР11на вводе, могут заменяться автовыключателями линии ВА 47-100, ВА 47-63, и ВА-99, и автовыключателями иных отечественных и зарубежных марок и моделей.

Габариты, мм
L B H
800 450 1700
700 300 1600
500 300 1600

Общий вид распределительных шкафов ШРС1 и ШР11

Распределительные щиты представляют собой металлическую конструкцию с дверью, внутри которой вмонтированы автовыключатели ввода и отходящих цепей, в зависимости от варианта исполнения ШР.

Каждый щит основан на N-шине, которая позволяет подключать нулевые проводники. N-Шина полностью изолирована от основной конструкции.  PE-шина также используется в ШР применяется  для подсоединения проводников защиты. PE-шина электрически контактирует с основной конструкцией щитка. Между шинами РЕ b N имеется соединительный переходник, используемый в определенных вариантах исполнения ШР.

 

Назначение и область применения ШР

Распределительные щиты  ШР используются для приёма и передачи электроэнергии в сетях переменного тока с напряжением 380/220 вольт и частотой 50 герц, а также периодического кратковременного переключения линий и защиты цепей от коротких замыканий и перегрузок.
Распределительные щиты обычно устанавливаются в системах освещения в промышленных и административных помещениях. Использование ШР возможно в сетях на трех фазах с заземлительными системами TN-S, TN-C-S и TN-C, в соответствии с ГОСТ Р 50571.

2.
Модульные автовыключатели с 18-мм модулями применяются в качестве устройств защиты линий ШР. Номинальный ток для систем защиты линий распределительных щитов определяется в зависимости от номинальных токов щитков, где сумма токов защитных систем по каждой фазе, помноженная на коэфф. совместного использования не должна быть больше номинального тока вводной секции щитка. Число отходящих линий в одном типе щитка может быть изменено по согласованию с заказчиком и оговаривается заранее.
При необходимости, покупатель может заказать установку аппарата защитного выключения с дифференциальным током на входе 30, 100 и 300 мА на групповых линиях секций и на вводе.
Распределительные щиты могут монтироваться на стене или в особой нише, от чего зависят варианты исполнения ШР. Степень защиты для них, соответственно, IP 31, IP 54, IP 65 (для навесного) и  IP 30 (для встраиваемого).

  • Зажимные клеммы на вводе предназначены для подключения кабелей с сечением 2,5 — 95 кв. мм, а
  • Зажимные клеммы на выходе линий позволяют подключать кабели с сечением 2,5 — 70 кв.мм.

Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, ki67, Her2 neu)

Стандартизованное иммуногистохимическое исследование: рецепторный статус при раке молочной железы (PR, ER, ki67, Her2 neu). Выполняется только при наличии готового микропрепарата на предметном стекле и образца ткани в парафиновом блоке.

• Выполняется только при наличии готового микропрепарата на предметном стекле и образца ткани в парафиновом блоке.
• Для проведения любого иммуногистохимического исследования требуется предварительная оценка гистологической картины врачом-патоморфологом, для чего сначала проводится рутинное гистологическое исследование материала. Полученные данные позволяют выбрать необходимую методику ИГХ, типы применяемых антител, сформулировать окончательный гистологический диагноз.
• Выполняется только в случае, если по гистологии установлен диагноз с кодом по МКБ-10 – C***. В иных случаях может быть предложена консультация (12-065 «Консультация биопсийного (операционного) материала любой группы сложности (по готовому материалу, 1 стекло)») перед проведением ИГХ.

Синонимы русские

ИГХ-исследование (РЭ, РП, Her2/neu, Ki-67), иммуногистохимический анализ рецепторного статуса рака молочной железы.

Синонимы английские

IHC (ImmunoHistoChemistry) Test for Breast Cancer Receptor Status (ER, PR, HER2, Ki67), HER2 Overexpression by IHC, Estrogen Receptors, Progesterone Receptors, ER and PR Status, Estrogen and Progesterone Receptor Status.

Метод исследования

Иммуногистохимический метод.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Парафиновый блок с биоптатом образования молочной железы. Ткань первичной опухоли может быть получена с помощью толстоигольной биопсии, а также инцизионных и эксцизионных хирургических вмешательств. Для выявления метастазов на биопсию могут быть взяты ткани из стенки грудной клетки, регионарных лимфоузлов или отдаленных органов.

Общая информация об исследовании

Современные принципы и стратегии лечения рака молочной железы основываются, в том числе, на результатах оценки рецепторного статуса и пролиферативного потенциала опухолевых клеток. Клетки опухоли обладают способностью вырабатывать и располагать на своей поверхности специальные белки – рецепторы, стимуляция которых приводит к запуску клеточного деления и росту опухоли. Подобные рецепторы способны связываться с веществами, присутствующими в организме в норме и исходно никак не связанными с развитием злокачественного новообразования. Согласно актуальным клиническим рекомендациям, для рака молочной железы имеет значение наличие на опухолевых клетках следующих рецепторов, различные комбинации которых называются рецепторным статусом:

  • Рецепторы к гормонам – эстрогенам и прогестерону (ER, PR).

    Значительная часть опухолей молочной железы является гормонально-зависимыми, то есть их рост поддерживается и стимулируется эстрогенами и прогестероном. Опухоли с положительным гормональным рецепторным статусом хорошо отвечают на терапию аналогами гормонов (тамоксифен), которые блокируют соответствующие рецепторы – связываются с ними, но не вызывают активации внутриклеточных процессов и не дают рецептору впоследствии связаться с гормоном. Таким образом, исследование продукции опухолью ER и PR позволяет определить ее чувствительность к этим препаратам.

  • Рецептор второго типа к человеческому эпидермальному фактору роста (human epidermal growth factor receptor 2 – HER2/neu). В клетках некоторых опухолей молочной железы имеет место повышенная выработка данного рецепторного белка, который, соединяясь с естественным фактором роста, запускает в опухолевой клетке процесс деления. Общее число пациенток с HER2-положительным раком молочной железы составляет от 15% до 20%.

    Определение HER2/neu имеет не только прогностическое значение (такие опухоли обычно прогрессируют быстрее и имеют более агрессивное клиническое развитие), но и позволяет оценить возможность применения таргетных лекарственных препаратов – моноклональных антител к рецептору HER2 – трастузумаб (герцептин), лапатиниб, пертузумаб. Кроме того, HER2-позитивные опухоли резистентны к тамоксифену.

Пролиферативная активность – показатель способности опухолевых клеток к неограниченному делению, которое является основным фактором биологической агрессивности опухоли. Процесс деления сопровождается появлением в клетке определенных белков, один из которых – Ki-67. Он не продуцируется в клетках в состоянии покоя, что позволяет использовать его как маркер пролиферативной активности опухоли. Определение уровня Ki-67 имеет важное прогностическое значение, так как наибольшей пролиферативной активностью обладают опухоли из наименее зрелых и дифференцированных клеток.

Все указанные выше маркеры могут быть выявлены при иммуногистохимическом исследовании биоптата или операционного материала опухоли. Для анализа из готового парафинового блока с помощью специального микроножа нарезают тончайшие срезы, которые затем прикрепляют к предметным стеклам и красят рутинными красителями, чтобы было возможно отличить клетки друг от друга и от межклеточного вещества. Затем срезы на стеклах окрашиваются растворами антител, меченных флюоресцирующими метками, специфичных к одному из исследуемых рецепторов. Если в опухолевой клетке присутствует искомый рецептор, антитела связываются с ним и при просмотре стекла под специальным микроскопом можно увидеть флюоресценцию, что будет свидетельствовать о положительном результате теста. Кроме того, при просмотре среза врач-морфолог сможет увидеть, что окрашенный маркер располагается в ядре, клеточном веществе или на оболочке опухолевых клеток. Количество применяемых растворов с антителами соответствует количеству маркеров, которые исследуются в образце. Степень флюоресценции и процент клеток, в которых она есть, лежат в основе интерпретации результатов иммуногистохимического анализа и подробнее описаны в соответствующем разделе.

Для чего используется исследование?

  • Для определения гормонорецепторного статуса и степени пролиферативной активности рака молочной железы для оценки прогноза и индивидуализации лечения, в том числе определения показаний для назначения таргетной терапии.
  • По результатам детекции гормональных рецепторов определяется целесообразность использования антиэстрогенов, а рецептора HER2 – таргетных анти-HER2 препаратов. Выявленное отсутствие этих маркеров позволяет избежать назначения заведомо неэффективной терапии. Высокий индекс пролиферативной активности, а также негативность по рецепторному статусу по большей части являются показанием для добавления к лечению цитостатических препаратов.

Когда назначается исследование?

  • При наличии гистологически верифицированного рака молочной железы – впервые выявленные, рецидивирующие и метастатические опухоли.

Что означают результаты?

При интерпретации результатов иммуногистохимического определения рецепторного статуса стероидных гормонов (эстрогенов и прогестерона) в опухолях молочной железы следует оценивать не только процент окрашенных антителами клеток, но и интенсивность окрашивания. Оба эти параметра учитываются в шкале Allred, где процент позитивных клеток оценивается от 0 до 5 баллов, а интенсивность окрашивания от 0 до 3. Сумма двух показателей является итоговым баллом, по которому определяется позитивность опухоли по рецепторному статусу: 0-2 негативная, 3-8 позитивная. Общий балл 3 по этой шкале соответствует 1-10% окрашенных клеток и является минимальным позитивным результатом, когда назначение гормональной терапии может иметь эффективность.

Иногда рецепторный статус определяется исключительно по проценту клеток с окрашенными ядрами. В таких случаях NCCN рекомендует считать позитивными все опухоли, где есть более 1% позитивных клеток.

При интерпретации окраски на рецептор HER2/neu учитывают только мембранное окрашивание (окрашивание клеточной оболочки), которое оценивают по шкале от 0 до +3:

  • результат 0 и +1 считается HER2-негативным;

  • +2 – пограничный результат, при нем по данным иммуногистохимического исследования нельзя судить о наличии на поверхности клеток рецептора HER2-neu, необходимо проведение FISH- или CISH-исследования;

  • +3 – положительный результат – таргетная терапия анти-HER2 препаратами будет эффективна.

Согласно классификации St. Gallen Consensus (2009), низким индексом пролиферативной активности считается уровень Ki-67 менее 15%, средним – 16-30%, а высоким – более 30%.

Что может влиять на результат?

  • Качество предоставленных парафиновых блоков, опыт и квалификация врача-патоморфолога, так как иммуногистохимический метод не в полной мере стандартизирован и оценка его результатов в некоторой степени субъективна.
  • Интерпретация результатов исследования должна проводиться исключительно врачом соответствующей специальности, приведенные данные об эффективности и целесообразности назначения определенных лекарственных средств в зависимости от результатов исследования носят исключительно рекомендательный характер и могут быть пересмотрены с учетом индивидуальных особенностей пациентки.

Важные замечания

  • При неопределенном HER2/neu-рецепторном статусе (результат иммуногистохимического исследования 2+) рекомендуется выполнение FISH- или CISH-исследования, которые позволят выявить гиперактивацию гена, кодирующего этот рецептор. При недоступности этих исследований допускается повторное иммуногистохимическое исследование, но на другом образце опухолевой ткани.
  • Существует несколько шкал оценки рецепторного статуса рака молочной железы, в лабораторном отчете должно быть указано, по какой именно проводилась оценка позитивности опухоли в данном исследовании, а также дана описательная характеристика количества позитивных клеток, особенностей окрашивания клеточных структур и морфологических особенностей клеток.

Также рекомендуется

  • Гистологическое исследование биопсийного материала образования молочной железы

  • Цитологическое исследование пунктатов молочной железы

  • Определение HER2 статуса опухоли методом FISH

  • Определение HER2 статуса опухоли методом CISH

Кто назначает исследование?

Онколог, маммолог, онкогинеколог.

Литература

  1. Dana Carmen Zaha. Significance of immunohistochemistry in breast cancer. World Journal of Clinical Oncology, 2014; 5(3): 382-392.

  2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer. Version 3.2017 – November 10, 2017. Available at www.nccn.org.

  3. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. – T. I / Под ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. С. 658-660.

  4. В. Ф. Семиглазов, Р. М. Палтуев, В. В. Семиглазов, Г. А. Дашян, Т. Ю. Семиглазова, П. В. Криворотько, К. С. Николаев. Общие рекомендации по лечению раннего рака молочной железы St. Galle- 2015, адаптированные экспертами Российского общества онкомаммологов. Опухоли женской репродуктивной системы, 2015; 3: 43-60.

Путь обучения | SRS

Путь обучения для новичков. Обязательно следуйте документации.

Quick Preview​

Во-первых, требуется от 5 до 15 минут, чтобы увидеть, как выглядит прямая трансляция и WebRTC, как показано на следующем рисунке: , а не просто открыть демонстрационную онлайн-страницу.

Как это сделать? См. раздел «Начало работы».

Первый шаг в приближении к чему-то новому — получить интуитивный опыт и прочувствовать его. Хотя это кажется простым, оно включает почти всю цепочку вещей в области аудио/видео:

  • FFmpeg, мощный аудио/видео клиент, который поддерживает публикацию и потоковую передачу, кодеки и декодирование, а также различные возможности обработки.
  • Chrome (или браузер), H5 — самый удобный клиент, очень удобный для демонстрации и обучения, возможности SRS в основном имеют демонстрацию H5.
  • Аудио- и видеопротоколы: RTMP, HTTP-FLV, HLS и WebRTC.
  • Сервер SRS, самостоятельно развертывающий аудио- и видеооблако или предоставляющий облачные услуги для аудио и видео, SRS по сути является своего рода сервером для видеооблака.

Примечание. На приведенной выше диаграмме по-прежнему отсутствует мобильная сторона, на самом деле мобильная сторона — это просто своего рода конец, и нет нового протокола. Вы также можете загрузить клиент потоковой передачи SRS, испытать вышеупомянутый push-поток и воспроизвести, вы также можете ввести адрес потока вашего сервера для воспроизведения.

Deeper​

Во-вторых, разберитесь с каждым типичным сценарием аудио- и видеоприложений, около пяти основных сценариев, которые в общей сложности занимают от 3 до 7 дней:

Типичные бизнес-сценарии аудио- и видеосвязи, включая, но не ограничиваясь:

  • Прямая трансляция на всех платформах. Вышеуказанные кодировщики (FFmpeg/OBS) могут публиковать RTMP в SRS; Источник SRS (кластер не нужен), который мультиплексируется в потоки HTTP-FLV и HLS; Игроки могут выбирать потоки HTTP-FLV или HLS для воспроизведения в зависимости от проигрывателя платформы.
  • Службы вызовов WebRTC, индивидуальные вызовы, вызовы нескольких человек, конференц-залы и т. д. WebRTC является ключевой и основной возможностью, представленной в SRS4. От 1 до 3 секунд задержки в начале до 100-300 миллисекунд сейчас, это определенно не изменение цифр, а существенное изменение.
  • Мониторинг и трансляция бизнеса в облако. Помимо использования FFmpeg для активного извлечения потоков в SRS, вы также можете использовать протокол SRT индустрии вещания для публикации потоков или протокол GB28181 индустрии наблюдения для публикации потоков, SRS может преобразовывать его в интернет-протоколы для воспроизведения.
  • Прямая трансляция с малой задержкой и интерактивная прямая трансляция. Преобразуйте RTMP в WebRTC для воспроизведения, чтобы уменьшить задержку игры, а также можете использовать WebRTC для публикации потока. В будущем будет поддерживаться прямая трансляция WebTransport.
  • Крупный бизнес. Если бизнес растет быстро, вы можете использовать кластер SRS Edge для поддержки массовых проигрывателей или использовать исходный кластер SRS для поддержки массивных кодировщиков. Разумеется, вы также можете плавно перенести свой бизнес в видеооблако. В будущем SRS также будет поддерживать кластер WebRTC.

Каждый сценарий может создать типичное приложение.

Для получения подробной информации

В-третьих, понимание технических моментов, сценариев применения, кода и решения проблем, от 3 до 6 месяцев.

  • Видеоколонки, включающие построение среды, анализ кода и пояснения от профессиональных преподавателей Voice Academy.
  • Руководства по решениям, делитесь и исследуйте применение SRS в различных сценариях.
  • Руководства по развертыванию, способы развертывания для реализации различных конкретных функций.
  • Руководства по кластерам, когда бизнес быстро растет, как преобразовать один сервер в кластер и как обслуживать пользователей в разных регионах.
  • Руководства по интеграции, как интегрироваться с существующими системами, как аутентифицировать пользователей, механизмы безопасности и защиты от кражи и т. д.
  • Руководства по разработке, принципы параллельной работы, анализ кода, высокопроизводительная серверная структура, оптимизация производительности и т. д.

Если вы хорошо понимаете SRS, это действительно не сложно.

Автор: winlinvip

Исходная ссылка: https://www.jianshu.com/p/2662df9fe078

Откуда: jianshu.com

Авторские права принадлежат автору. Для коммерческого воспроизведения, пожалуйста, свяжитесь с автором для получения разрешения, а для некоммерческого воспроизведения, пожалуйста, укажите источник.

Документация srsRAN 4G 23.04 — Документация srsRAN 4G 23.04

Документация srsRAN 4G 23.04 — Документация srsRAN 4G 23.04

srsRAN 4G — это программный пакет радиосвязи 4G с открытым исходным кодом от SRS. Для 5G RAN см. наше новое решение O-RAN CU/DU — проект srsRAN.

Включая UE, eNodeB и упрощенные приложения EPC, srsRAN 4G может использоваться для создания полной сквозной мобильной беспроводной сети LTE. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.srsran.com.

В настоящее время пакет srsRAN 4G включает:

  • srsUE: полнофункциональное приложение 4G UE с прототипом функций 5G

  • srsENB: полный стек 4G eNodeB

  • srsEPC: облегченная реализация 4G EPC с MME, HSS и S/P-GW

Все программное обеспечение srsRAN 4G работает под управлением Linux с готовым вычислительным и радиооборудованием.

Информацию о нашем собственном решении 5G CU/DU для ORAN см. в документации srsRAN Project .


Общие

  • Начало работы
  • srsRAN 4G Характеристики
    • srsUE
    • срсENB
    • srsEPC
  • Отчеты о проблемах

Первые шаги

  • Руководство по установке
    • Какую установку следует использовать?
    • Установка пакета
    • Установка из источника
    • Получение поддержки
  • Примечания к выпуску
  • Пожертвования
    • Часто задаваемые вопросы
  • Устранение неполадок
    • Сборка с символами отладки
    • Проверка PCAP с помощью Wireshark

Руководства пользователя

  • Руководство по установке LTE
    • Основные требования к оборудованию
    • Запуск сквозной системы 4G
    • Примеры
  • UE Руководство пользователя
    • Введение
    • Начало работы
    • Поиск и устранение неисправностей
    • Расширенное использование
    • Справочник по конфигурации
    • Справочник по командной строке
  • Руководство пользователя eNodeB
    • Введение
    • Начало работы
    • Поиск и устранение неисправностей
    • Расширенное использование
    • Справочник по конфигурации
    • Справочник по командной строке
  • Руководство пользователя EPC
    • Введение
    • Начало работы
    • Поиск и устранение неисправностей
    • Справочник по конфигурации

Замечания по применению

  • srsRAN 4G с виртуальными радиостанциями ZMQ
    • Введение
    • Установка ZeroMQ
    • Запуск полной сквозной сети LTE на одном компьютере
    • Интеграция GNU-Radio Companion
    • Известные проблемы
  • COTS UE
    • Введение
    • Водитель и конф. Настройка файла
    • Подключение COTS UE к srsRAN 4G
    • Поиск и устранение неисправностей
  • Передача внутри eNB и S1
    • Введение
    • Передача внутри eNB
    • Передача S1 ​​
    • Поиск и устранение неисправностей
  • Объединение операторов связи
    • Введение
    • Объединение несущих с использованием оборудования SDR
    • Объединение несущих с использованием эмуляции ZeroMQ RF
    • Известные проблемы
  • Сигнализация C-V2X
    • Введение
    • Требования
    • Структура сигнала C-V2X
    • Декодирование сигналов C-V2X
  • Сквозная eMBMS
    • Введение
    • Настройка
    • Использование
  • Сигнализация NB-IoT
    • Введение
    • Требования
    • Обнаружение локальных развертываний NB-IoT
    • Декодирование передачи NB-IoT
    • Передача и прием сигнала нисходящей линии связи
    • Известные проблемы
  • srsRAN 4G на Raspberry Pi 4
    • Введение
    • Аппаратные требования Pi4 eNodeB
    • Настройка программного обеспечения
    • Конфигурация eNodeB Pi4
    • Запуск Pi4 eNodeB
    • Известные проблемы
    • Работает на Ubuntu 22.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *