<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>资讯_仪器总汇网</title><link>https://www.yiqivip.com/news/</link><pubDate>2026-04-17 07:20:06</pubDate><item id="1326"><title><![CDATA[智能电表：通往智慧能源管理的道路]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1326.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[在Covid-19大流行期间，智能电表的作用及其价值主张已成为许多关注的焦点，在大流行中，配电实用程序在执行抄表和随后计费的基本任务时受到限制。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">在Covid-19大流行期间，智能电表的作用及其价值主张已成为许多关注的焦点，在大流行中，配电实用程序在执行抄表和随后计费的基本任务时受到限制。许多公用事业被迫诉诸临时计费(即，基于同一年最后几个月或类似计费周期中前一年的实际抄表模式进行的估算)。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 然而，这在一些城市引起了轩然大波，在这些城市中，消费者转向社交媒体和其他媒体，以对他们认为虚高的账单感到惊讶和沮丧。随后，配电公司花费了大量的资源和时间来解释临时计费和扩展分期付款等设施的方法，以减轻客户每月的负担。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 安装了智能电表的用户和公用事业都可以避免所有这些痛苦和压力。这种电表无需任何人工干预即可将电表读数传达给公用事业，从而消除了临时或估算计费的需要。例如，在有些城市，智能电表已为救助灾民和消费者提供帮助。在此期间，跨消费者细分市场(家庭、工业和商业)的多达200000个智能电表，可通过实时读数收集350000笔账单。他们还帮助在此期间免除了每月超过15万次访问消费者的房屋。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 尽管避免临时计费和确保实际抄表的好处很重要，但我认为，就安装智能电表的好处而言，这只是冰山一角。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 智能电表对企业和消费者的好处可分为三大领域：</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 商业/收入保护：智能电表可以定期向公用事业公司传输消耗数据。该数据是该公用事业的金矿，其洞察力可以实时显着改善收入保护，而不是通常的一个月的滞后时间(分析每月的电表读数时)。实时检测盗窃、仪表篡改等异常情况并严格执行，可以大大减少AT&amp;C损失(技术和商业损失合计)。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 降低运营成本：智能电表应用有多种使用案例，可以帮助节省消费者的成本。一个这样的例子是在停电时使用智能电表的“最后一次喘息”通信。通过将此通信与配电管理系统/停电管理系统集成在一起，企业无需等待消费者通知投诉，而是可以立即主动检测到这些停电，并派出工作人员进行早期恢复，并通知消费者恢复时间、有关停电和可能发生的情况。这将防止不必要的呼叫中心呼叫，从而节省了运营成本，并延迟了恢复供应的时间。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 另一个用例是通过实时监视变压器负载来节省运营成本。这在高峰负载期间尤其重要，因为某些配电变压器(DT)会长时间加载，并且存在昂贵的DT故障的高风险。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 客户参与度：智能电表对企业最大好处是有机会吸引消费者。向智能电表的转变可以为消费者提供完全控制其用电量的能力，从而为他们提供权力。消费者可以实时查看其用电量，公用事业可以主动广播用户可以采取的步骤以节省每月电费。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 结合无线技术的智能电表可以为家庭能源管理解决方案提供帮助，以构建智能家庭。消费者可以根据智能电表提供的信息来远程控制已在智能建筑中调试以管理电负载连接的一系列基于传感器和执行器的设备。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在欧洲和美国部分地区这已经很流行，随着这些设备成本的下降，将会快速进入发展中国家。未来客户参与的另一种可能性是多余的屋顶太阳能的点对点交易，如果客户拥有智能电表，则有可能实现对等交易。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 因此，有了可用的智能电表数据，客户参与的可能性就很大。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 与技术实施项目一样，挑战在于概念化和实施。对于智能电表的实施，重点必须放在一种集成方法上，以确保获得全部收益。公用事业中与商业、运营、技术、通信、合同、客户服务和员工能力建设相关的不同团队必须以团队的形式工作，以确保获得预期的收益。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 智能电表将通过为智能电网连接铺平道路并改变整个格局来改变电力行业。计费方式带来的好处是巨大的，并且在运营效率和客户参与度方面正在等待人们的关注。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-21 09:19:35</pubDate></item><item id="1317"><title><![CDATA[浅谈温湿度传感器发展历程及其功能]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1317.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[温度传感器有四种主要类型：热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">温湿度传感器发展历程</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">最早在1593年意大利科学家伽利略就发明了温度计以便人们测量温度。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">直到1821年由德国物理学家塞贝克发现了把温度变成电信号的塞贝克效应制作出了热电偶传感器来测量温度，此次发现为工业革命留下了不可磨灭的贡献。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">早期由于技术的限制，传感器不能同时实现测量温度和湿度两个功能，所以为了测温度和湿度两个重要参数，不得不同时来使用温度传感器和湿度传感器。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;壁挂数码管王字壳温湿度传感器</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">人类最早发明的就是温度计，而温度计的原理就是利用液体的受热膨胀，液体柱的高度对应温度刻度来衡量当前温度，这种温度计的缺点就是量程有限、精度有限。而湿度传感器由简单的湿敏电阻(电容)制作而成，湿敏电阻和湿敏电容测量湿度的原理是由于湿敏电阻上面覆盖的一层高分子膜，这层膜会随着湿度的变化影响电阻的电导值或者电容的电容值，利用这种特性可以完成湿度传感器对环境湿度的测量。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">此后，随着科技的发展，人们研制出各种温湿度传感器。本世纪，在半导体技术的支持下，相继诞生了半导体热电偶传感器、 PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应，根据波与物质的相互作用规律，相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">温度传感器有四种主要类型：热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">热电偶传感器有自己的优点和缺陷。热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关，用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性，这种细微的测温元件有极髙的响应速度，可以测量快速变化的过程。然而热电偶传感器的灵敏 度比较低，容易受到环境干扰信号的影响，也容易受到前置放大器温度漂移的影响，因此不适合测量微小的温度变化。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">温湿度传感器功能应用及其分类</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件，能够用来测量温度和湿度的传感器装置，有的带有现场显示，有的不带有现场显示。温湿度传感器由于体积小，性能稳定等特点，被广泛应用在生产生活的各个领域。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">模拟量型温湿度传感器</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">温湿度一体化传感器是采用数字集成传感器做探头，配以数字化处理电路，从而将环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准模拟信号，4-20mA、0-5V或者0-10V。温湿度一体化模拟量型传感器它可以同时把温度及湿度值的变化变换成电流/电压值的变化，可以直接同各种标准的模拟量输入的二次仪表连接。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">485型温湿度传感器</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">电路采用微处理器芯片、温度传感器，确保产品的可靠性、稳定性和互换性。 采用颗粒烧结探头护套，探头与壳体直接相连。输出信号类型为 RS485，能可靠地与上位机系统等进行集散监控，最远可通信 2000 米，标准的 modbus 协议，支持二次开发。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">网络型温湿度传感器</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">网络型温湿度传感器，可采集温湿度数据并通过以太网/WiFi/GPRS方式上传到服务器。充分利用已架设好的通讯网络实现远距离的数据采集和传输，实现温湿度数据的集中监控。可大大减少施工量，提高施工效率和维护成本。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">1 以太网型</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">以太网型温湿度变送器，可采集温湿度数据并通过以太网方式上传到服务器。产品充分利用已架设好的以太网通讯网络实现远距离的数据采集和传输，实现温湿度数据的集中监控。可大大减少施工量，提高施工效率和维护成本。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">产品采用大屏液晶显示，具有温湿度上下限双控，限值自由设置，温度、湿度凭密码校准，网口数据传输等功能，内部集成报警功能模块(蜂鸣器或继电器)，可实现高、低温报警和高、低湿报警。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">2 WIFI型</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">WIFI无线数据传输温湿度变送器，可采集温湿度数据并通过WIFI方式上传到服务器。充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输，达到温湿度数据集中监控的目的。可大大减少施工量，提高施工效率和维护成本。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">3 GPRS型</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">基于GPRS传输的温湿度变送器，只需一张移动或联通的SIM卡，就可以通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器，GPRS通讯月流量小于30M。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">设备广泛用于药品运输车辆、工业控制、楼宇控制、电力、计量测试、仓库、冷库等行业。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-21 08:59:28</pubDate></item><item id="1306"><title><![CDATA[人民币大幅升值，对仪器仪表行业有啥影响？]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1306.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[“气势如虹”！对于近期人民币汇率的飙升，很多人用这个词来形容。从人民币汇率5月底以来一路升值的曲线，你可以感受到人民币升值有多猛。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">“气势如虹”！对于近期人民币汇率的飙升，很多人用这个词来形容。从人民币汇率5月底以来一路升值的曲线，你可以感受到人民币升值有多猛。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 9月16日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7825元，较上一交易日大幅调升397基点，升破6.8关口。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 人民币为何会出现大幅升值？</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 对于人民币汇率走强的原因，中国民生银行首席研究员温彬表示，一是中国经济基本面持续向好的支撑；二是美元指数持续下跌，包括人民币在内的非美货币出现了升值的走势；三是国际投资者看好中国经济的前景和人民币资产，国外资本持续流入中国的资本市场，带动人民币的升值。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 中信证券固收首席分析师明明表示，在全球央行维持宽松的背景下，中国央行在疫情期间货币政策保持谨慎、维持定力，中美利差维持高位，人民币资产的吸引力明显增强，这也推动了人民币汇率的走强。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 人民币升值对仪器仪表行业的影响</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 利好进口，不利出口</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 人民币升值引起了国内外社会的广泛关注，人民币升值问题也势必对我国仪器行业特别是我国进出口企业发展带来影响。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 人民币对美元走强会利好进口企业，相反会对出口企业带来一定的压力。从进口企业来看，因为人民币升值，特别不仅是对美元走强，还有对一揽子货币走强，所以会降低采购成本，增加盈利。从出口企业来看，受到疫情冲击影响，外部需求放缓，叠加人民币升值，导致出口产品成本提高，进而影响出口企业产品的国际市场竞争力，同时也会存在汇率风险，可能导致汇兑损失。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 作为普遍应用于工业、农业、科研等领域进行测量、采集、分析和控制的手段和设备，仪器仪表产品应用范围几乎覆盖了人类活动的所有领域。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 不仅应用范围拓展迅速，经过几十年的发展，我国仪器仪表行业已形成产品门类比较齐全、具有一定生产规模和开发能力的产业体系，成长极为迅速，部分产品在满足国内市场需求的同时，也大量出口到海外市场。但是在一些高端仪器仪表领域我国仍需要大量进口。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2018年我国进口仪器仪表产品金额达到1026.23亿美元，出口金额714.75亿美元，贸易逆差继续扩大至311.48亿美元。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 人民币升值使得相对购买力增强，降低了采购成本。国内仪器仪表企业可以充分利用人民币升值的机遇，采取积极的措施，通过引进国外高质量的仪器仪表及零部件产品来投入产品的自主研发中，提高自主研发创新能力。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 与此同时，人民币升值意味着在产品出口销售价格不变的情况下，出口收汇的人民币将减少。在企业采购成本和销售、管理、财务费用没有变化的情况下，其结果是企业利润空间遭到压缩，甚至亏损。对以出口业务为主、外币资产高的企业冲击较大，特别是对国内一些以中低档仪器仪表产品出口为主的企业，因产品价格低廉，竞争力弱带来的负面影响更大，甚至影响到企业的生存和发展。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 怎么办？</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 如何规避人民币升值带来的不利影响，可参考以下三点：一是避免直接用美元美元换人民币；二是选择代理出口，将风险转给外贸公司；三是提高产品附加值，实施多元化的市场结构，将产品出口地由经济欠发达国家转移到发达国家。因为这些国家和地区消费能力较强，价格承受力也较强。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 但是应对汇率风险，最根本的还是要依靠企业自身的突围，即走出一条转型升级之路，不断增加产品的科技含量，加强自主品牌建设，提高产品的附加值和核心竞争力。唯如此，才能在国际市场中赢得竞争优势。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-18 11:48:30</pubDate></item><item id="1297"><title><![CDATA[水环境保护任务道远 政策市场发力 加快水质监测行业发展]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1297.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">近年来，随着我国工业经济的发展和城镇化进程的加快，我国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染，且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，还威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。有专家推算，我国每年水污染对工业、农业、市政工业和人体健康等方面造成的经济损失高达2400亿元，因此，进行水质监测不可少。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 那么，你知道什么是水质监测吗？</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。水质监测的主要监测项目可分为两大类：一类是反映水质状况的综合指标，如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生物需氧量等；另一类是一些有毒物质，如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况，除上述监测项目外，有时需进行流速和流量的测定。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 众所周知，进行水质监测，少不了水质监测设备，其是通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪，由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 另外，小编了解到，水质监测主要有化学法、电化学法、原子吸收分光光度法、离子选择电极法、离子色谱法、气相色谱法、等离子体发射光谱(ICP-AES)法等监测方法。其中，离子选择电极法(定性、定量)、化学法(重量法、容量滴定法和分光光度法)在国内外水质常规监测中还普遍被采用。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 针对我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题，为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，我国制定了一系列政策，发力水环境保护。政策发力下，使得水质监测设备行业需求增长较大。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 政策发力水质监测设备需求增长</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 据了解，“十三五”期间，国家各有关部门与水环境的相关政策频发，多方政策发力，国家先后制定了《水十条》、《水污染防治行动计划》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》、《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》、《生态环境监测网络建设方案》、《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》等相关规定，并提出坚持节水优先，强化水资源管理，最大程度的治理水污染现状。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提到，全面整治城市黑臭水体，加快补齐城市环境基础设施短板，确保用3年左右时间使城市黑臭水体治理明显见效，让人民群众拥有更多的获得感和幸福感。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 《关于做好国家地表水环境质量监测事权上收工作的通知》里，对我国地表水环境质量监测事权上收的基本情况进行了详细规定，将推动环境监测仪器仪表的销售以及高质量第三方运维服务的输出。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 《长江保护修复攻坚战行动计划》提到2020年底，长江流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)的国控断面比例达到85%以上，丧失使用功能(劣于V类)的国控断面比例低于2%；长江经济带地级及以上城市建成区黑臭水体控制比例达90%以上；地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于IⅢ类比例高于97%。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 政策的发布，极大的推进了水环境的治理工作，水质监测作为水环境治理的“指向标”，水质监测市场将率先发力，其少不了水质监测设备。可以预见，随着环境质量标准日益严苛以及水生态系统修复、黑臭水体治理需求的持续旺盛，我国水质监测行业存在巨大的市场潜力和发展空间。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 市场推动 水质监测设备前景一片大好</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 数据表明，我国水体污染日益严重，2018年全国排放污水高达750亿吨。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 我国除70%的工业废水和不到10%的生活污水经处理排放外，其余污水未经处理直接排入江河湖海，致使水质严重恶化，污水中化学需氧量、重金属、砷、氰化物、挥发酚等都呈上升趋势，全国9.5万公里河川，有1.9万公里受到污染，0.5万公里受到严重污染，清江变浊，浊水变臭，鱼虾绝迹，令人触目惊心。松花江、淮河、海河和辽河水系污染严重，86%城市河流受到了不同程度的污染，水体污染造成巨大的经济损失。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 因此，对水环境治理势在必行。通过水质监测可以及时掌握水质变化趋势和各个阶段水体环境保护工作的进展和具体情况，随着环境治理的开展，水质监测的覆盖范围将不断扩大，各种水体监测指标也不断增加，水质监测仪器仪表也要朝着多样化的方向发展，各种重金属监测仪、总有机碳分析仪等专业化仪器需求将会增加。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 此外，据业界预测，我国水质监测系统市场规模在2020年或将达到百亿左右，到2022年超过120亿元，到2025年超过160亿元，而在国家坚定的治理水环境污染的情况下，加持了市场的需求，水质监测设备前景一片大好。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 结语：水是生命之源，是人们赖以生存和发展必不可少的重要的物质之一，进行水环境保护及治理，水质监测仪器仪表不可少，在政策、市场双重推动下，水质监测行业迅速壮大，相关企业可重点布局。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span><span style="font-size:16px;"></span><br />]]></content><pubDate>2020-09-16 17:16:36</pubDate></item><item id="1287"><title><![CDATA[电气化的未来正在展开]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1287.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[电气化已经悄然渗透进飞机行业。液压和气动系统正在逐步过渡到电气系统，结果是制造飞机的效率更高，也更易于维护。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">德克萨斯州，沃思堡的一座大会礼堂内，航空航天业一场精彩的大会临近尾声，随着最后一个主题演讲结束，热烈的掌声之后，参会的工程师、研究人员和商业领袖们拿着自己的物品走出会场，纷纷奔向机场。 我站在街边，向远处的出租车招了招手，同时看了一眼手表，注意到在45分钟后，我应该在200英里外的奥斯汀举行的另外一场会议上。 就在这时，出租车停在我身边。 我走进去关上门，很快我就飞在空中。15分钟后，我降落在奥斯汀、我自己的车旁。然后我驾车去下一个会议所在地，很快就到了，还有一些时间做休整。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 这样的故事曾经经常出现在运输行业描绘的未来场景中。梦想家们极力向人们分享这一蓝图，希望能吸引更多的投资进入这个全新的出行模式，尽管在当时这真的只是梦想。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 时间快进到今天，技术的突破正在将诸如飞行出租车的想法变成现实。航空业正在朝着更清洁，更高效的方向快速挺进，从电子垂直起降（eVTOL）到混合动力飞机的电气化，及至最终的全电动动力飞机。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 尽管取得了这些进步，企业的决策仍必须根植于安全性，一致性和可扩展性。那么，工程师和他们所代表的组织如何在保持扎实和务实的同时设定更高的目标并抓住机遇呢？</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 让我们从三个方面探讨测试如何推动负责任的创新、以及NI如何在其中提供帮助。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> eVTOL和飞行出租车</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 电动汽车和自动驾驶汽车的进步激发了人们对航空电池动力整合的新兴趣。来自硅谷和其他地方的初创企业正在与航空航天和运输的主要参与者（例如丰田，空客和优步）合作，带头开展此类工作。 例如，来自英特尔和德国的Lilium Aviation的电动原型机已经进行了1,000次试飞。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 到2040年，eVTOL和空中出租车市场的规模预计将达到1.5万亿美元，商业整合最早可能在2022年开始。但是，随着主导这一市场的竞争刺激了机遇，企业不能在安全性和实用性上有任何妥协；相反，他们的设计必须承担完全的责任。空中出租车对旅客和其他飞机器构成重大风险，它们的子系统可能会发生故障，并且可能容易受到网络攻击。为了减轻诸如此类的潜在缺陷，严格的测试必不可少。 能源管理、分配和发电子系统也需要相同级别的测试，并且又不能停止创新。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 随着公司从原型过渡到生产，他们必须通过验证获得安全性和可靠性认证。在这个阶段，早期开发中使用的PCB、布线和测试系统在规模扩展和维护时可能会显得既耗时又成本高昂。为了跟上加速的开发进度，企业需要验证测试系统以适应传感器、负载和仿真的变化。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在NI，我们知道测试是从原型到生产的关键任务。我们可以在验证阶段提供灵活而可定制的方案和服务体系，之后在工作流程中进行最小的更改就可以把系统转换去服务生产测试。我们的客户就可以专注于他们最擅长的领域-创新。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 混合动力飞机将于2020年开始飞行</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 电气化已经悄然渗透进飞机行业。液压和气动系统正在逐步过渡到电气系统，结果是制造飞机的效率更高，也更易于维护。加上大力推动降低碳排放量，使得混合动力飞机得以推广。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2020年，飞机装备牌电气化（MEA）的世界发生了很多事情，包括宣布了两架支线飞机：</span><br />
<span style="font-size:16px;"> ●Wright Electric和EasyJet之间的合作伙伴Wright 1将于2023年开始飞行测试。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> ●来自英国电动航空集团的HERA计划在2028年将飞机投入使用。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 除此之外，空中客车、劳斯莱斯和西门子三方为期三年的项目也在2020年达到高潮，一种名为E-Fan X的混合电动演示飞机，使用E-Fan X的2MW电动发动机，为机上的电气子系统供电并为飞机提供推力。整个飞机上集成的测试系统提供了关键的洞察和见解，包括如何管理因电池增加的重量、因能量耗散而产生的热效应、以及静态电源输出的功率差异。根据空中客车的说法，这项计划仅仅是个开始：“我们很高兴看到这个首创的演示机是航空业真正的游戏规则改变者，它更是我们航空业实现摆脱碳排放的雄心的关键一步。”</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 类似E-Fan X这样的项目试飞中产生了大量的数据，收集到的数据可以更好地为以后的嵌入式软件测试提供仿真模型。随着企业继续在这类项目上进行投资，他们必须尽早进行测试，才能不损伤硬件或牺牲安全。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> NI的硬件在环（HIL）解决方案可以用相同的测试系统在这些仿真环境和真实硬件之间进行自由切换，为客户节省验证时间的同时促进测试资源在各种测试需求中的重用。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 全电动飞机的未来</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 要使全电动飞机成为现实并最终普及，就要更进一步的电池技术和高效电能转换。目前，化石燃料提供的能量是电池的100倍。给飞机添加更多的电池会增加重量，并增加化学和火灾隐患的风险。应对这些挑战需要突破能量存储和分配的难题，但是一些我们熟悉的名字并没有停下探索的脚步：</span><br />
<span style="font-size:16px;"> ●赛峰集团（法国）和波音公司最近宣布成立一家合资企业，为城市空中交通和电动飞机项目开发电池。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> ●GE航空与NASA合作开发大型商用电动飞机的逆变器。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 两家企业都必须证明它们能够满足容量和排放需求。此外，除了模拟用于电气子系统的电池外，企业还需要开发和测试例如新电池的充电曲线和充电周期。汽车领域电池技术的进步可以作为全电动飞机工作的基础。 NI在这两个行业的专业知识使两个行业的客户都有受益。</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 结论</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 飞机行业的电气化浪潮为扩大技术，增加人口稠密社区的机动性以及创造更清洁、更可持续的交通方式提供了机会。同时，这波浪潮在所有阶段都提出了对安全、可靠性和成本的关注，这都是不容忽视的要素。 如果我们希望有一天乘飞行出租车往返于城市之间，或者当我们乘飞机长途旅行时能大大减少我们的碳排放，那么一件很明确的事是：严格的测试才能将这些梦想变为现实。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-15 17:37:16</pubDate></item><item id="1285"><title><![CDATA[ABB发布新超声波液位计LST200——实现高可靠性、低成本运维的液位测量体验]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1285.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202009/15/173322471.jpg</thumb><description><![CDATA[ABB在全球发布了全新的超声波液位计LST200，该产品为水和污水处理等拥有大量液位测量需求的行业而量身定制。]]></description><content><![CDATA[<p>
	<span style="font-size:16px;">ABB在全球发布了全新的超声波液位计LST200，该产品为水和污水处理等拥有大量液位测量需求的行业而量身定制。基于广泛的需求调研，结合ABB 几十年液位测量经验，LST200采用模块化设计，配备了先进的处理器和智能算法，在保障可靠运行的同时，简化了安装、调试与维护，美观轻便，从而大大降低了客户在产品生命周期中的总支出。</span>
</p>
<br />
<p>
	<span style="font-size:16px;">LST200拥有蓝色背光高清操作面板，尤其适合户外操作；根据客户习惯简化的操作菜单，可在 1分钟内完成设置；实时波形图和诊断信息，极大提高设备维护与故障排除的效率； 同时兼容ABB通用的FIM调试软件，可通过计算机快速准确完成如明渠流量测量等复杂参数的智能配置，无需专业人士参与计算。</span>
</p>
<span style="font-size:16px;"> LST200内置先进的GAP智能稳定器算法，能够主动适应环境变化引起的波动，对超声波信号强度自动补偿，从而轻松胜任曝气池、氯接触池、冷却水塔等有大量泡沫、湍流的工况。而第三方实验室验证的电磁兼容性配合其噪声滤波器算法，使LST200能够稳定运行于泵站等复杂的干扰环境中。</span><br />
<br />
<p>
	<span style="font-size:16px;">LST200 是具有 IP68防水等级的非接触式测量设备，配合聚碳酸酯外壳，可抵抗水淹、弱酸和弱碱以及氯化物等的腐蚀，且无需进行日常清洁工作。</span>
</p>
<span style="font-size:16px;"> ABB超声波液位变送器全球产品经理王明祎表示：“ LST200可用于众多工业应用，特别是在水和废水领域或电力及造纸等有水位测量需求的场合。 得益于模块化的设计、轻松的操作体验和长期经验积累的可靠算法，LST200帮助客户降低了从购买、安装到维护全过程的设备总支出，满足了客户对可靠性和便捷性的核心需求。”</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-15 17:32:01</pubDate></item><item id="1284"><title><![CDATA[珂勒曦螺杆风机助推污水处理行业提标改造]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1284.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[空气中所含氧气对污水中有机物进行氧化，并向污水中微生物提供生命源，从而使污水获得不同程度的净化。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">爱因斯坦说过“科技的最高境界就是哲学”，按照“否定之否定”的辩证，当一项成熟的技术产品被新生代产品证明落后于社会发展生产力时，就会被淘汰，这种不断肯定又被否定的规律就是否定之否定的过程表现。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 污水生物处理必须向污水中注入氧气，纯氧成本太高，经济的做法是利用空气中的氧发挥作用。我国的污水处理引进曝气装置起步于上世纪60年代，从立轴式表面曝气机到90年代引进的卧轴式曝气转碟、转刷，继而悬挂链式曝气，池底固定式盘式曝气器、管式曝气器等，除了旋转式的曝气机外，凡是池底固定安装的任何一种曝气释放工艺系统，都必须靠风机提供风能。经微孔释放器将空气分割成若干等分，通过其微孔释放，形成气泡溶解于水中。空气中所含氧气对污水中有机物进行氧化，并向污水中微生物提供生命源，从而使污水获得不同程度的净化。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 当下，鼓风曝气是我国约65%的污水厂所选用的曝气工艺，除了盘式、管式等可变微孔橡胶膜释放空气外，还有刚玉、海绵钛质的各种几何形状空气释放器。针对各种不同污水选用各有千秋的微孔释放器进行曝气，无可非议。提供风源的动力设备，并非所有风机都能满足工艺技术要求。初始各种风机都相继应用过，因效率过低，被罗茨风机淘汰，而罗茨风机又因故障率高，能效比值低，特别是次生污染（噪音）大，又被各种悬浮轴承的高速离心风机部分替代或正在逐步淘汰中，高速离心风机与罗茨风机比较，能效比值高，噪音小，是罗茨风机望尘莫及的，但一次性投资高，不能频繁起动，维保费用高等致命缺陷，却是无法与罗茨风机相比的，所以，业内很多用户不得不舍高就低仍无奈选用罗茨风机。污水处理行业被投入高、能效比值低的两种风机纠结困扰很多年后，终于在近几年被新生代风机——曝气专用螺杆风机突破了。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 珂勒曦动力设备股份有限公司就是罗茨风机与高速离心风机等强手拼杀的红海中斜刺里杀出的一支劲旅。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 螺杆风机与罗茨风机皆系容积风机，但罗茨风机系旋转径向进气，径向出风，无论是两叶还是三叶都会因脉冲式进气发生震动，形成高噪音，而且不具备容积压缩功能，螺杆风机系轴向进气，轴向出风，能在容腔中经阴阳（凹凸）转子作一定压缩量后释放，不存在脉冲现象，所以噪音低，故障率明显低于罗茨和高速离心风机。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 珂勒曦动力设备股份有限公司是浙江东南沿海小有名气的风机制造民企，企业法人许祖近年富力强，早年曾为外资品牌产品代理商，眼见外企在中国的土地上利用我国的廉价劳力为他们生产高端产品，赚取高额利润，虽说增加了当地财税收入，但更多的仍落入了外企的盆钵。因此，许祖近怀着一颗为国争光的赤诚之心，自己筹集资金在临海扛起了中国制造螺杆风机的大旗，定要与国外产品争高低，而且是高起点。螺杆真空泵，国内能全部自制的企业并不多见。珂勒曦螺杆风机螺旋线型核心的技术获国家发明专利授权，为实现技术转化，珂勒曦用巨资进口几台五轴加工中心，于是，所有螺杆风机、真空泵的阴阳（凹凸）转子全部实现自我加工、制造，抑或，世界上最大直径的螺杆就诞生于珂勒曦公司。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 几年的奋发努力，珂勒曦的发明专利转化为产品，螺杆真空泵首先通过了浙江省级工业新产品（新技术）鉴定，结论是：技术处于国内同类产品先进水平。继而，2020年又获得浙江省装备制造业重点领域 首台（套）产品财政资助。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 正当全国污水处理行业为曝气装置高能耗纠结之时，珂勒曦用于曝气的永磁电机直联式螺杆风机也横空出世，为污水处理行业送来了高效低耗的供气装备。但国产的螺杆风机在污水处理行业的应用却是武汉等地的外资污水处理企业，虽应用效果良好，但国人却不敢涉水。中国污水行业的核心装备多为仿制，除了央企中冶华天工程技术有限公司的倒伞曝气机代表我国唯一获得美国的专利发明授权外，几十年来所有污水处理核心装备并无大的突破，业内都知道的原因是工艺与设备的技术血脉不通，故这么多年来只能陈陈相因。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> “石本无火，相击而生灵光”，全国人大代表、中冶水处理技术研究院院长程寒飞早就发奋誓将污水处理行业的工艺技术与装备牢牢紧密结合。以工艺促装备，以装备保工艺。如何使水处理达标的同时节能降耗、减少次生污染是他多年的夙愿，但如愿做到委实不易。诚心求贤，何愁不遇！天不负有心人，终于访得行业从事水处理装备研发制造近40年的环保装备专家张鑫珩加盟华天，共谋节能、降耗、提标、升级大事。在程寒飞的直接领导下，张鑫珩深孚厚望、率众弟子接连将国内外三项传统曝气装备彻底颠覆，为企业每年节约数百万的电费。难点是底曝，除了要供风设备运行稳定、故障率低，还要节能。在机械行业研发、制造奋斗了50余年的张鑫珩凭着丰富的经验和敏锐的洞察力，自己查找，终于如愿以偿。有国外螺杆风机制造代理商劝他不要相信国产货，张鑫珩不信邪，坚信自己的直觉，摒弃了国外价格昂贵的产品和国内购买核心部件集成组装的产品；选择关键核心部件完全自制的珂勒曦产品，用在华天旗下的三家污水厂提标、节能、升级改造。时至今日，珂勒曦的螺杆风机在华天众多污水厂已无故障正常运行十三个月有余。与罗茨风机、高速离心风机相比，节能效果极为明显，且没有次生污染，噪声小于75分贝，一次性投资省，受到应用螺杆风机污水厂的高度赞扬，终于为整个污水处理行业的节能降耗开创了新的通道。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 中国环保机械行业协会装备专家张鑫珩告诉笔者:污水处理行业的曝气工艺不尽相同，但该工艺段能耗占污水处理总能耗的65%~70%，曝气效果的优劣直接左右处理效果。当下采用鼓风曝气工艺的约占全国污水处理总量的70%左右，曝气工艺过程是能耗大户，众多用户都是选用的罗茨风机与悬浮高速离心风机。罗茨风机在低压排风时效率尚可，而当工作压力超过600毫巴时效率便下降。螺杆风机是靠阴阳转子相对旋转时两转子间的间隙将空气压缩，产生一定的压力，所以效率明显增高。而调整两转子间的间隙是关键、核心技术，得有丰富的经验才能完成，当工作压力大于700毫巴时，它的效率可达到甚至超过空气悬浮风机。与罗茨风机同等条件下相比，一次性投资可能高出30%左右，但能效会高出30%以上。譬如55kW的罗茨风机与37kw的螺杆风机相比，风压、风量相当，螺杆风机运行最高噪音仅相当于罗茨风机运行的最低噪音，其它技术性能参数都是有据可查的。单额定功率明显相差18kW，如果折算成能耗，那么螺杆风机比罗茨风机每小时节电13.5度(18kW×0.75=13.5 kW)，电费均价按0.7元/度计算，即每小时节约电费9.45元，每年按8000小时运行时间计算，全年累计节约电费不低于7.5万元。中冶华天已经在数个污水厂更换了十台珂勒曦产螺杆风机，如果全国污水处理行业的罗茨风机或离心风机都用螺杆风机改造，每年节约耗能数以亿万计。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 坚信越来越多的用户会逐步认识并接受，同时呼吁行业协会、国家有关管理部门支持、推广、引导，将环保节能降耗工作推向新的高度。（向 晖）</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 编辑 : 经晓萃</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-15 17:29:11</pubDate></item><item id="1277"><title><![CDATA[我国将首次制定 “激光标线仪”、“垂准仪” 校准装置校准规范]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1277.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[我国将首次制定《激光标线仪校准装置校准规范》《垂准仪校准装置校准规范》。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">&nbsp;在规定条件下，为确定计量器具示值误差的一组操作。是在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值，或实物量具或标准物质所代表的值，与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差，或给任何标尺上的标记赋值。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 我国将首次制定《激光标线仪校准装置校准规范》《垂准仪校准装置校准规范》。浙江省、广西省、山东省、南京市、无锡市、苏州市计量院将开展联合实验。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 起草组成员会同相关实验室专业技术人员对不同装置的计量性能、测量方法的确定等内容进行深入交流，同时根据实验测量结果对各类装置存在问题进行分析，提出改进方案建议，确保校准装置性能指标能满足激光标线仪和垂准仪各个计量参数的准确测量。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 激光水准仪是将激光装置发射的激光束导入水准仪的望远镜筒内，使其沿视准轴方向射出的水准仪。激光水准仪有专门激光水准仪和将激光装置附加在水准仪之上两种型式，与配有光电接收靶的水准尺配合，即可进行水准测量。与光学水准仪相比，激光水准仪具有精度高、视线长和能进行自动读数和记录等特点。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 采用微处理器来控制光学扫描器扫描的原理，即把激光投射到光学扫描器上，利用微处理器及其它硬件电路，实时采集地平仪信号，经处理后再控制光学扫描器进行扫描，由此设计并制做了智能式激光水平仪。激光水平仪产生一条激光线，这条线总是实时地保持与地平线平行。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 光学扫描器是一种低惯量扫描器，选用优化的、合理的扫描控制模型，用微处理器来控制光学扫描器来实现光束的偏转，即可以按控制模型来移动光束，也可以随机选址来移动光束，这种工作方式具有非常强的功能，并具有高速、高精度的特点，这就是智能化光学扫描。在国民经济及军事技术等方面，例如，激光缩微机、激光扫描检眼仪、激光标志机、大屏幕艺术显示、红外前视系统等技术中，具有广泛的应用前景。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 激光水平仪是集光学、机械、电子、计算机为一体的综和性仪器，该仪器分为两部分，一部分为主机部分，另一部分为投射器部分;主机部分采集地平仪的姿态信号或手动信号，并对信号进行计算处理，控制光学扫描系统实时扫描。投射器部分利用激光系统（包括半导体激光器、激光电源和光学系统）和光学扫描系统，在主机的控制下产生一条激光扫描线，投射在二维空间任意方向、任意位置，这条扫描线总是与地平线平行。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 激光水平仪是一种智能化显示装置仪器。激光水平仪可安装于运动物体上，采集地平仪信号，在较大的视场显示地平线，实时显示出物体的运动姿态。激光水平仪如应用于飞机上，对防止空间定向障碍具有重要意义;另外，在医学检测中，利用手动信号来调节激光扫描线的位置，可对人脑进行某些病理检测。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 垂准仪利用一条与视准轴重合的可见激光产生一条向上的铅垂线，用于测量相对铅垂线的微小偏差以及进行铅垂线的定位传递。垂准仪广泛用于高层建筑、高塔、烟囱、电梯、大型机构设备的施工安装。垂准仪一般的精度为1/40000、1/50000、1/100000等几种，严格整平后，可以发出两条垂直激光，一条向上，一条向下。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 垂准仪能提供一条精度极高的铅垂基垂线，利用这条基垂线可进行各种施工测量或特殊工程测量及变形测量。垂准仪主要用在高程建筑上，一般在每个楼层中间预留一个小孔，将控制点引到楼下，架设垂准仪，严格整平，打开激光，这样在楼层上面方便建站及放线。垂准仪广泛用于高层建筑、高塔、烟囱、电梯、大型机构设备的施工安装。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 激光垂准仪竖井定向的测量实践通过高精度激光垂准仪投点、全站仪及一些自制辅助设备（目的是提高精度和方便工作），再加上与有一定经验的测量工作人员配合，仔细操作，不仅同样能达到测量精度要求，而且能提高作业效率。 </span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;"> 瞄直法定向是几何定向的一种特例。在井筒中通过激光投入两个激光点，要求两个激光点方向与井下巷道掘进方向一致。两个激光点与地面控制点在一条线上，这样井上的起始方位就通过激光传入井下，通过激光和量距在井下确定控制点的平面位置。由于激光垂准仪为上投点，因此先在井筒下部选点。选择投点的原则要保证便于架立仪器，且两投点间距尽可能较大，以便提高定向精度。在制定好定向方案的提前下，确定好大致投点位置，同时兼顾方位传入井巷点连接方便，特别是要准备好井筒里的护棚及投点平台材料工作。</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-15 17:18:00</pubDate></item><item id="1270"><title><![CDATA[川仪股份获评2020年重庆智能制造标杆]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1270.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[9月8日，重庆市经济和信息化委员会公布了2020年重庆市智能制造标杆企业，重庆川仪自动化股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、重庆美心(集团)有限公司、重庆美心(集团)有限公司等10家企业上榜。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">9月8日，重庆市经济和信息化委员会公布了2020年重庆市智能制造标杆企业，重庆川仪自动化股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、重庆美心(集团)有限公司、重庆美心(集团)有限公司等10家企业上榜。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 此次智能制造标杆企业评审，是为贯彻落实《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018—2020年)》(渝委发〔2018〕13号)、《重庆市发展智能制造实施方案(2019—2022年)》(渝府发〔2018〕56号)等文件精神，创建一批智能制造标杆企业，发挥标杆企业引领示范作用，进一步加快重庆市制造业智能化转型步伐，经企业申报、专家评审等程序确定的。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 川仪股份设立于1999年11月，其前身是1965年从上海、江苏、辽宁等地内迁重庆的四川热工仪表总厂，是上世纪六十年代国家重点布局的三大仪器仪表制造基地之一。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 川仪股份主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等7大类单项产品以及系统集成及总包服务。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 近年来，川仪股份突出市场、效益导向，加大了中高端市场开拓力度，不断调整优化市场结构和用户结构。公司还聚焦智能制造、工业互联网、智慧城市等新需求，积极推进新产品、新服务的市场开发和应用，延伸产业链和价值链，一批试点项目逐步落地。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 2020年年初，川仪股份申报的“5G+工业互联网”试点示范项目-——“工业仪表5G应用”项目入选工信部示范项目。未来几年，川仪股份将在已实施的智能制造项目基础上，继续推进智能化技术、智能化产品、智能制造、智能化工程应用发展战略，为实现制造业高质量发展贡献力量。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-14 16:01:57</pubDate></item><item id="1245"><title><![CDATA[大数据技术：智慧城市建设的信息资源“底座”]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1245.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[建设智慧型城市，大数据遍布智慧型城市，从政府决策服务到衣食住宅生活方式、城市产业布局和规划，从城市运营和管理方式到城市运营和管理方式，大数据支撑着“智慧化”，大数据成为智慧型城市的智慧引擎。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">近几年，随着我国社会经济的快速发展以及城市人口的不断增多，城市面临着各种各样的压力，城市管理、公共服务、交通水平等方面的问题层出不穷，智慧城市的建设发展随之兴起。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 建设智慧型城市，大数据遍布智慧型城市，从政府决策服务到衣食住宅生活方式、城市产业布局和规划，从城市运营和管理方式到城市运营和管理方式，大数据支撑着“智慧化”，大数据成为智慧型城市的智慧引擎。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 从一定层面来看，大数据深度挖掘分析可实现自动化数据清洗，并具备实时运算分析、PB级数据秒级运算、灵活定制业务模型、多维度关联分析、精准的权限管理等多项优势，并在各地智慧公安、数字政务、数字金融建设中落地。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧城管得益于运用“互联网+大数据”，以城管物联网平台建设为载体，利用大数据、云计算、GPS及智能协同等技术，可以建设覆盖城管执法、环境卫生、便民服务等功能板块的信息技术系统，并构建起集感知、指挥、分析、服务、监察“五位一体”的智慧城管架构。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在城市交通领域，大数据下的智慧交通融合传感器、监控视频、地理定位等设备产生的海量数据，将交通系统所涉及到的人、车、道路、周边环境等有机结合在一起，从而使交通系统智能化，更好地实现安全通畅、节能降耗的目的。例如，通过大数据技术可以多角度分析道路拥堵的特征与原因，并及时对突发情况进行紧急调度等。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> Hadoop，是目前应用十分广泛的大数据技术之一，特别是针对文本及视频等非结构化数据。除分布式文件系统之(HDFS)外，与Hadoop同时出现的还有大数据集处理MapReduce架构。MapReduce为海量数据提供计算，HDFS为海量数据提供存储。数据的资源化和商用化，让企业认识到数据是一种宝贵的资源，也是大家争夺的新领域。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 企业方面，开拓大数据业务板块正成为一种新潮流。近年来，以阿里为代表的互联网企业纷纷基于自身企业级“数据中台”架构，发布面向智慧城市的“数据中台”战略，以加速推动城市大数据平台的建设进程。其中，阿里巴巴等企业将“中台”看作能力共享复用平台，对前台业务支撑；还有一部分企业将“中台”看作数据处理和服务能力的组件化和模块化，代表企业如京东、OPPO等。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 诚然，新一代信息技术的融合发展和创新应用，大幅提升了社会治理能力，推动了智慧城市治理手段和治理方式朝着数字化、智能化、网络化方向升级。同时，社会治理体制机制与信息技术手段相互适配、融合，治理架构和治理过程更加扁平化、社会化、协同化。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 当前，我国城市大数据平台的建设仍处于起步阶段，且各地在业务架构、管理机制、技术能力等方面各有优劣。强化平台顶层设计、加强数据管理、加强平台数据安全保障等，将是今后一段时间内各地建设城市大数据平台的重要内容。</span><br />
<span style="font-size:16px;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"> 在智慧城市的建设和应用中，传感设备、系统等将产生反映自然和人类活动的百万兆级甚至万亿兆级数据，使世界真正进入大数据时代。与智慧城市建设相关的物联传感、即时通信产品及应用等，有望迎来新一轮扩张机会。</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-08 21:41:58</pubDate></item><item id="1244"><title><![CDATA[分布式光纤传感的电力传输线在线监测技术获创业大赛一等奖]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1244.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[期，第十二届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛区暨第二届深圳虚拟大学园创新创业大赛，南京大学光通信工程研究中心参赛项目“基于分布式光纤传感的电力传输线在线监测技术”获得团队组唯一的一等奖。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;">随着电能应用的日益广泛，电力系统所覆盖的范围越来越大，传输的电能也越来越多，这就要求电力系统的输电电压等级不断提高。采用高压电技术是因为在同输电功率的情况下，电压越高电流就越小，这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">近期，第十二届中国深圳创新创业大赛深港澳高校预选赛区暨第二届深圳虚拟大学园创新创业大赛，南京大学光通信工程研究中心参赛项目“基于分布式光纤传感的电力传输线在线监测技术”获得团队组唯一的一等奖。此项目具有很强的创新性，极高的商业价值和良好的市场前景，最终得到了大赛评委的好评和认可。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下，对设备的状况进行连续或定时的监测，通常是自动进行的。检测人可以通过该设备同步监视被监设备。我国从20世纪50年代开始，几十年来一直根据电力设备预防性试验规程的规定，对电力设备进行电气的停电试验、检修和维护。定期试验不能及时发现设备内部的故障隐患，而且停电试验施加低于运行电压的试验电压，对某些缺陷反映也不够灵敏。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">随着电力系统向高电压、大容量的方向发展，保证电力设备的安全运行越来越重要，停电事故给生产和生活带来的影响和损失也越来越大，因此迫切需要对电力设备运行状态进行实时或定时的在线监测，及时反映绝缘的优劣化程度，以便采取预防措施，避免停电事故发生。自20世纪80年代以来，我国的在线监测技术得到了迅速发展，各单位相继研制了不同类型的监测装置，特别是各省电力部门，都研制了电容性设备的监测装置，主要监测电力设备的介质损耗、电容值、三相不平衡电流。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">分布式光纤传感器是采用独特的分布式光纤探测技术，对沿光纤传输路径上的空间分布和随时间变化信息进行测量或监控的传感器。它将传感光纤沿场排布，可以同时获得被测场的空间分布和随时间的变化信息，对于许多工业应用有许多吸引力。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">分布式光纤传感系统原理是同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质，采用先进的otdr技术和ofdr技术，探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化，实现真正分布式的测量。micron optics温度测量原理是基于raman散射效应的分布式温度传感系统;应变测量原理是基于brillouin散射的分布式温度和应变传感系统，它可以同时测量温度和应变。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">由于分布式光纤传感技术能够实现大范围测量场中分布信息的提取，因而它可解决目前测量领域的众多难题，而分布式光纤传感器是采用分布式光纤传感技术的装置。分布式光纤传感技术是在70年代末提出的，它是随着现在光纤工程中仍应用十分广泛的光时域反射(otdr)技术的出现而发展起来的.在这十几年里，产生了一系列分布式光纤传感机理和测量系统，并在多个领域得以逐步应用.目前，这项技术已成为光纤传感技术中最具前途的技术之一。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">分布式光纤传感技术的特点。分布式光纤传感技术具有同时获取在传感光纤区域内随时间和空间变化的被测量分布信息的能力，其基本特征为：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">1、分布式光纤传感系统中的传感元件仅为光纤;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">2、一次测量就可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图，将光纤架设成光栅状，就可测定被测量的二维和三维分布情况;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">3、系统的空间分辨力一般在米的量级，因而对被测量在更窄范围的变化一般只能观测其平均值;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">4、系统的测量精度与空间分辨力一般存在相互制约关系;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">5、检测信号一般较微弱，因而要求信号处理系统具有较高的信噪比;</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">6、由于在检测过程中需进行大量的信号加法平均、频率的扫描、相位的跟踪等处理，因而实现一次完整的测量需较长的时间。</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size:16px;"></span>]]></content><pubDate>2020-09-08 21:40:27</pubDate></item><item id="1237"><title><![CDATA[校准仪器装置 保证测量溯源性: “国家标准物质研究中心办公室”成立]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1237.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近期，中国计量院和平里院区举行“标准物质研究与管理中心”(国家标准物质研究中心办公室)成立大会。]]></description><content><![CDATA[<span style="font-size:16px;color:#000000;">标准物质是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料，作为分析测量行业中的“量具"，在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平，以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">近期，中国计量院和平里院区举行“标准物质研究与管理中心”(国家标准物质研究中心办公室)成立大会。该中心应以满足市场需要、服务国家战略需求为指向，加强与各专业所及其他相关单位的合作交流，将“国家标准物质研究中心”的品牌打响。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">“标准物质研究与管理中心”(国家标准物质研究中心办公室)致力于提升标准物质管理水平、管理效率和多学科融合发展，促进标准物质研发、实物资源与信息资源的社会共享，以及开展与市场化接轨的对外服务。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。例如，校准粘度计用的水、量热法中作为热容量校准物的蓝宝石、化学分析校准用的溶液。标准物质和化学试剂没有必然的联系。标准物质可以是高纯的化学试剂(但高纯试剂不一定就是标准物质，还要看是否符合标准物质的特征以及是否有相应的标准证书)，也可以是按照一定的比例配制的混合物(例如pH标准溶液)，甚至可以是一些天然样品按照一定的方法制备的具有复杂成分的标准样品(比如临床分析中的标准物质、工业上不同品质的样品)。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">在分析化学中，标准物质是溯源链的主要组成单元。因此，它们的计量学特征，特别是所提供特性量值的不确定度和在溯源层级中所处的位置，是分析测量质量保证关心的焦点问题。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">标准物质所提供特性量值的不确定度必须已知且满足测量需求。因此，标准物质可以按不确定度等级(越小越好，但评定必须合理)和依据不确定度报告的可靠性和验证结果进行分级分类。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">国际标准化组织(ISO)标准物质委员会编制的ISO导则33——“有证标准物质的使用”中提出的有证标准物质在计量学中的作用包括：</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">贮存和传递特性量值信息</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">根据定义，一种标准物质具有一个或多个准确测量的特性量值。一种有证标准物质中的特性量值一旦被确定，在有效期内它们就被贮存在这种有证标准物质中。当这种有证标准物质从一地发送到另一地使用时，它所携带的量值也就得到了传递。在规定的不确定度范围内，有证标准物质的特性量值可以用作实验室间比对的标准值或用于量值传递目的。因此，有证标准物质帮助量值在时间和空间上的实现传递，类似于测量仪器和材料标度的传递。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">保证测量溯源性</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">实验室应该控制并且校准或检定一定数量的仪器以确保所开展的测量的溯源性。但在所有具体必要的环节中做到这一点是非常困难的。此项工作通过使用已建立了溯源性的有证标准物质可被大大地简化。标准物质(基体)要求必须尽可能地近似于被测的实际样品，以便对冲基体效应，以此来囊括测量时可能引起误差的所有问题。当然，使用者应当对标准物质和未知样品的测量采用相同的分析测量程序。因此，标准物质的作用与用于其他产业计量实验室的传递标准的作用相同，它允许在一个规定的不确定度范围内开展比较测量工作。有证标准物质也为确定分析测量或工艺测试测量的不确定度提供一种可行的方式。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">复现国际单位</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">SI基本单位的复现依赖于物质和材料。当今世界的主要测量都是在国际单位制框架下进行的。2013年为止，SI确认了7个基本单位。这些基本单位的定义涉及一些物质，如：铂一铱合金，用于制造公斤原器;铯-133，用于定义秒;水，用于定义开尔文等等。这些物质在基础计量学中的使用与标准物质在其他类型计量中的使用是相同的。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">这些材料作为SI单位所依据的定义物质具有特殊状态。这种状态严格应用来定义特定单位，因为这种单位的复现也许还涉及其他物质/材料。这种情况当涉及摩尔和千克的复现时特别符合实际。在标准物质的帮助下复现SI导出单位。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">准确性、均匀性和稳定性是标准物质量值的特性和基本要求。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(1)准确性</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">通常标准物质证书中会同时给出标准物质的标准值和计量的不确定度，不确定度的来源包括称量、仪器、均匀性、稳定性、不同实验室之间以及不同方法所产生的不确定度均需计算在内。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(2)均匀性</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">均匀性是物质的某些特性具有相同组分或相同结构的状态。计量方法的精密度即标准偏差可以用来衡量标准物质的均匀性，精密度受取样量的影响，标准物质的均匀性是对给定的取样量而言的，均匀性检验的最小取样量一般都会在标准物质证书中给出。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">(3)稳定性</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">稳定性是指标准物质在指定的环境条件和时间内，其特性值保持在规定的范围内的能力。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">标准物质的特性值准确度是划分级别的依据，不同级别的标准物质对其均匀性和稳定性以及用途都有不同的要求。通常把标准物质分为一级标准物质和二级标准物质。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">一级标准物质主要用于标定比它低一级的标准物质、校准高准确度的计量仪器、研究与评定标准方法;二级标准物质主要用于满足一些一般的检测分析需求，以及社会行业的一般要求，作为工作标准物质直接使用，用于现场方法的研究和评价，用于较低要求的日常分析测量。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">有证标准物质一般成批制备，其特性量值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定，并具有规定的不确定度。当物质与特制的器件结合时，例如，已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上，有证标准物质的特性有时可方便和可靠地确定。上述这些器件也可以认为是有证标准物质。</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">所有有证标准物质均应符合中国计量规范JJF 1001—1998((通用计量术语及定义》中给出的“国家测量标准”的定义。有些标准物质和有证标准物质，由于不能和已确定的化学结构相关联或出于其他原因，其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。这类物质包括某些生物物质，如疫苗，世界卫生组织已经规定了它的国际单位。</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-07 16:27:27</pubDate></item><item id="1228"><title><![CDATA[世界首台百万千瓦白鹤滩波绕组水轮发电机定子顺利通过整体耐压电气试验]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1228.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[8月30日，由哈电集团研制的世界首台百万千瓦白鹤滩波绕组水轮发电机定子，一次性顺利通过绕组绝缘电阻测量、工频交流耐压试验、绕组电容值测量等7项整体耐压电气试验。]]></description><content><![CDATA[<p>
	<span style="font-size:16px;">8月30日，由哈电集团研制的世界首台百万千瓦白鹤滩波绕组水轮发电机定子，一次性顺利通过绕组绝缘电阻测量、工频交流耐压试验、绕组电容值测量等7项整体耐压电气试验。其中，上下层线棒连接块端面轴向偏差≤3mm，钎焊端面切向偏差≤2mm，径向间隙≤3mm，铜环焊接一次验收合格率100%，绝缘盒高度偏差≤5mm……各项试验结果均满足白鹤滩“精品机组”质量标准。</span>
</p>
<br />
<p>
	<span style="font-size:16px;">绕组作为发电机定子输出电能的“动脉血管”，是确保发电机定子指标性能的核心与关键。而白鹤滩水轮发电机组额定电压为24千伏，发电机定子的交流耐压值与直流耐压值则分别达到了51千伏与72千伏，为全球水电机组的最高等级。</span>
</p>
<br />
<p>
	<span style="font-size:16px;">哈电集团电机公司设计制造的定子绕组采用了波绕组的接线方式，由1392根上、下层线棒和8层汇流环等部件组成，单根线棒长度超过5.1米。为确保定子绕组性能达到精品指标，并且安全可靠，电机公司研发设计团队从细节着手，优化工艺绝缘措施，积极探索应用新型绝缘材料和绝缘结构，为机组试验一次性通过奠定了坚实基础。</span>
</p>
<br />
<p>
	<span style="font-size:16px;">为了确保机组高质量安装，电机公司成立了由项目管理部、技术管理部、大电机研究所、产品设计部、制造工艺部、质量检测部、水电分厂、线圈分厂等多个部门人员组成的白鹤滩现场技术服务团队。技术准备时，技术服务团队与施工单位反复沟通，确保技术交底准确无误；施工过程中，技术服务团队坚决实行全过程、全时段的安装指导，力争以最优质的技术服务，为首台机组定子组装提供最有效的保障。</span>
</p>
<br />
<p>
	<span style="font-size:16px;">目前，白鹤滩工地现场各项工作正在高效推进中，右岸首台机组转子正在进行最后清理工作，第2、3台转子正在分别进行磁轭叠片与主立筋加工；第2、3台定子正在分别进行定子叠片和定位筋调整；首台水轮机处于导水机构和接力器安装阶段。哈电集团将持之以恒地坚持精细过程、精品结果，将精益化的生产组织覆盖到白鹤滩各部件的生产制造安装全过程，持续打造白鹤滩精品机组。</span>
</p>
<br />
<br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;"></span><span style="font-size:16px;color:#000000;"></span><br />]]></content><pubDate>2020-09-05 16:37:17</pubDate></item><item id="1220"><title><![CDATA[西门子携手华兴玻璃打造数字化灯塔工厂]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1220.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202009/04/153110291.jpg</thumb><description><![CDATA[近日，西门子与广东华兴玻璃股份有限公司(华兴玻璃)签署数字化项目实施战略框架协议，携手为华兴玻璃旗下15座工厂进行数字化改造。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">近日，西门子与广东华兴玻璃股份有限公司(华兴玻璃)签署数字化项目实施战略框架协议，携手为华兴玻璃旗下15座工厂进行数字化改造。该项目是西门子在日用容器玻璃行业的数字化灯塔工厂项目。双方将基于西门子提供的从评估、咨询、集成实施到优化服务的一站式数字化解决方案，以华兴玻璃佛山总部基地数字化工厂为样板，联合开发和打造具有复制及推广价值的数字化灯塔工厂，进而推动其下属15家工厂的窑炉和产线逐步实现数字化改造、互联互通及生产制造信息化系统工程建设。这一合作旨在大力推进华兴玻璃的数字化进程，提升企业应对挑战的韧性，为其布局全球市场奠定基础。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> “数字化是驱动中国工业高质量发展的核心动力之一。西门子致力于为企业的数字化转型提供技术赋能。”西门子(中国)有限公司执行副总裁、西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨表示，“此次与华兴玻璃的合作是西门子数字化业务在日用容器玻璃行业的重大突破。我相信西门子端到端的一站式数字化解决方案将帮助华兴玻璃实现从灯塔项目到更大规模实施的数字化转型，为行业树立智能制造数字化工厂标杆。”</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 广东华兴玻璃股份有限公司董事长李深华表示：“数字化改造是将企业推向更高发展水平的重要路径。西门子专业的数字化咨询规划服务，以及从评估咨询到落地实施的持续跟进与无缝对接，坚定了我们与西门子合作开启数字化转型的信心。此次协议的签署标志着华兴玻璃正在向数字化新阶段全力迈进。我期待这次合作将为华兴玻璃乃至中国日用容器玻璃行业探索智能升级提供新思路。”</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 自2018年起，西门子开始着手对华兴玻璃在产能规划、快速和柔性生产计划、高效产品和过程数据追踪等15个维度进行分析，并对其所处的数字化水平进行评估，进而为其量身定制数字化蓝图和实施路线图。此次签约是双方合作的进一步深化，从评估、咨询正式进入实施阶段。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 根据协议，西门子将为华兴玻璃提供包含自动数据采集SCAD、工业网络及网络安全、智能仪表、生产制造执行系统MES和产品全生命周期管理软件及服务等在内的产品、工程实施、生产运维及数字化工厂应用培训的全生命周期服务。此外，西门子还将助力华兴玻璃建立集团级智能决策系统XHQ、窑炉仿真系统、高级排产APS、企业研发管理系统和实验室管理系统等，进一步提升数字化工厂的完整性和无缝集成能力，为迈向智能化生产夯实根基。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 广东华兴玻璃是亚洲规模较大的日用容器玻璃产品制造企业，在全球拥有15个生产基地及1家玻璃成型机械设备公司，年产能达340万吨。</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-04 14:15:17</pubDate></item><item id="1209"><title><![CDATA[手机电池可能更耐用，科学家提出容量增大新方案]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1209.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202009/03/154300481.jpg</thumb><description><![CDATA[目前，市场上使用的电池多为锂离子电池，其正/负极材料为锂金属或锂合金，使用非水电解质溶液。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">苹果秋季发布会即将举行，在已爆料的各项信息中，电池容量最让人关注。iPhone12系列的电池容量全线缩水，引来吐槽不断，用户对新机续航的担忧不已。其实，不只是苹果，当前许多手机厂商都面临类似的问题。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 由于电池容量有限，要增强续航，就必须牺牲轻薄的握持感。一些厂商另辟蹊径，研发快充技术，用充电速度掩盖容量不足的尴尬，已经有厂商实现了120瓦快充量产。这一方法虽然可行，但手机的世纪续航时间并没有增加。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 目前，市场上使用的电池多为锂离子电池，其正/负极材料为锂金属或锂合金，使用非水电解质溶液。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 需要先说明的是，锂离子电池不同于锂电池，后者的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯。锂电池无须充电，直接可用，但是循环效能差，充电容易造成内部短路，安全隐患较大。早期电子产品中使用的扣式电池就是锂电池。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 美国化学家吉尔伯特·牛顿·路易斯(Gilbert Newton Lewis)最早提出了相关概念并加以研究。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 上个世纪70年代，被誉为“锂充电电池之父”斯坦利·惠廷厄姆(M.S.Whittingham)采用硫化钛作为正极材料，金属锂作为负极材料，制成首个锂电池。1982年美国伊利诺伊理工大学的阿加瓦尔(R.R.Agarwal)和塞尔曼(J.R.Selman)发现锂离子具有嵌入石墨的特性。这一发现意义重大，石墨一度成为电池中的重要组成部分。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 真正将锂离子电池推出商用市场的是索尼，该公司于1991年发布了首个商用锂离子电池。随后，锂离子电池革新了消费电子产品的面貌。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 锂离子电池根据外形又可分成圆柱形、方形、纽扣形和薄膜锂离子电池。移动设备中所用的电池就是方形锂离子电池。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 锂离子电池结构一般包括正极、负极、隔膜和有机电解质，有的类型的锂离子电池还有金属外壳。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 正极：活性物质一般为锰酸锂或者钴酸锂，镍钴锰酸锂材料，正极使用的材料不同分为不同种类。导电集流体使用厚度10--20微米的电解铝箔。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 负极：活性物质为石墨，或近似石墨结构的碳，如人工石墨、天然石墨、中间相碳微球、石油焦、碳纤维、热解树脂碳等。导电集流体使用厚度7-15微米的电解铜箔。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 隔膜：一种经特殊成型的高分子薄膜，薄膜有微孔结构，可以让锂离子自由通过，而电子不能通过。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 有机电解液：是电池中离子传输的载体，一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 锂离子电池的工作原理也比较简单。在充电时，生成的锂离子从正极进入电解液，穿过隔膜上的小孔，流动到负极，与负极的电子结合在一起。放电时，电子从负极通过外部电路进入到达正极，同时，锂离子通过电解液，再次穿越隔膜进入正极。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 与镍镉、镍氢等其他材料的电池相比，锂离子电池的单位密度容量已经算大了。但是，由于使用设备的耗电量越来越大，人们逐渐发现电池不够用了。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 对更好电池的追求意味着对替代材料的探索，科学家们认为硅很有前途。用这种材料代替正极中的石墨成份，可以将电池的存储容量提高10倍。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 但是，由于硅本身的特点，其耐用性不及石墨，在电池充电和放电时，硅会膨胀、收缩并分裂成小块，最终导致正极的退化和电池失效。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 为了解决这一问题，科学家提出了一些措施，比如将硅制成海绵状的纳米纤维或纳米球。这种孔洞设计可以缓解硅在膨胀、收缩时的压力。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 近日，美国克莱姆森大学(Clemson University)的研究小组提出了新的解决方案。研究结果已发表在《应用材料与界面》(Applied Materials and Interfaces)期刊上。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 研究小组希望借助碳纳米管薄片来提高硅的可靠性。碳纳米管薄片又称为布巴克纸(Buck paper)，拥有质量轻、硬度高等特性。与同体积的钢体相比，其质量仅为前者的十分之一;将巴克纸复合压紧，其硬度又比同等的钢铁硬500倍。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 巴克纸还具有导电性，散热性也不错，莱斯大学的科学家韦德·亚当斯(Wade Adams)评价这种材料的“这些特性就象是耶稣的圣杯一样重要。”这种材料已被用于飞机新一代隔热罩。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 这一新方案的结构类似三明治，最上层和最下层均是碳纳米管薄片，中间则为硅纳米离子。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 该论文的第一作者赛伦德拉·切鲁瓦(Shailendra Chiluwal)表示，“独立的碳纳米管薄片使硅纳米粒子保持相互电连接。”“这些纳米管形成了一种准三维结构，即使在500次循环后也能将硅纳米粒子固定在一起，并降低了纳米粒子断裂时产生的电阻。”</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 通俗来说，碳纳米管薄片的导电性将硅纳米粒子连接起来，即使经过多次充放电循环，这些硅纳米离子不会因膨胀和收缩而断开连接。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 同时，使用碳纳米管薄片的妙处在于，由于硅纳米粒子被上下两层拨片夹住，就算频繁的充放电循环使得硅纳米离子断开连接，这些断裂的离子还是被紧紧锁在其中，并能继续发挥作用。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 研究团队表示，这一方案将使得电池具有更高的单位容量。此外，纳米管还能发挥缓冲的作用，使电池能够以当前迭代速度的四倍充电，有效提高充电速率。这项新方案如果落地，那么将在许多领域发挥作用。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 值得注意的是，这项研究的资助人是美国宇航局，因此，我们猜测该技术可能最先用于航天领域。</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-03 15:39:39</pubDate></item><item id="1202"><title><![CDATA[远传水表智慧管理让智慧水务更接地气]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1202.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[建设智慧水务，不是空谈概念，而是可以切实落地的智慧化供水落地方案。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">水是生命之源，是人类赖以生存和城市经济社会发展不可替代的重要战略资源。创建国家节水型城市，对于合理开发、有效保护、高效利用水资源，满足人民生活生产、工企业发展用水需求，保障经济社会高质量发展具有十分重要的意义。为提高水资源利用效率，应当把城市节水作为促进经济社会可持续发展的重要举措。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 建设智慧水务，不是空谈概念，而是可以切实落地的智慧化供水落地方案。当前时代，积极顺应信息化发展要求，加大供水管理运行信息化投入，全力推进“智慧水务”建设，努力提高供水管理精细化、信息化、智能化水平，可以让城市供水逐步实现从“智造”到“慧用”的转变。供水工作迈入智慧化指尖时代。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 多层面建平台，实现更广泛的智慧水务</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 各项管理系统的开发与布局。完成生产调度管理系统升级，数据源系统之间的融合，实现管网的一体化管理。部署远程数据采集平台。持续拓展GIS系统信息量，为提升供水保障效率奠定了坚实基础。用户报装系统建设，使服务用户效率进一步提升；达到降低运行维护成本，服务生产、服务供水效率更高。围绕安全供水，建设完成了智慧管网巡查管理平台、抢修维护保养管理平台、在线派单管理平台、二次供水泵房远程监控平台，公司智慧化管理大格局正在形成。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> DMA分区计量建设，实现更精确的管网运行</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 实施分区计量管理是提高供水管网信息化、科技化的重要手段。结合城区地形地貌、管网分布情况制定供水分区计量管理规划。结合分区计量建设，同步进行分区计量控漏管理系统建设。实施分区计量管理后，数据采集装置实时将管网各项数值传输到公司生产调度指挥系统，实现对供水管网流量、压力、漏点进行科学评判和分析，此外，不断完善管网测压点布局，结合生产调度管理系统科学快速下达调度指令，管网运行更加高效。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 生产设备改造，实现更深入的智能控制</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 为提升供水智能化管理水平，以“自动化”项目推进“无人值守”改造工作。对配电系统、自控系统、安防系统、通讯网络、上位监控部分进行改造。改造完成后，实现机组运行状态根据区域实际用水量“分工协作”、按需运转，达到远程操控，事故预报警和自动保护的信息化管理，实现无人值守、远程控制功能。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 通过用水户安装远传水表，实时、精确监控用水户的用水情况，精准发力；同时采用远程管理平台的方式，有机整合供水和节水信息管理平台，形成“城市节水物联网”，对海量信息实时进行分析与处理。通过远传水表在线监测设备，水务管理部门可以随时感知用水户的用水状态，作出相应处理，提供决策建议，远传水表智慧管理让智慧水务更接地气。</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-03 14:05:06</pubDate></item><item id="1196"><title><![CDATA[五年内济南市区内水表全部实现自动化抄表]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1196.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202009/02/161647471.png</thumb><description><![CDATA[近日，小编看到济南市计划在5年内完成全市更换智能水表，全面实现供水自动化和“无人值守”。下面我们就来一起看看这个“五年计划”吧~。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">天津375万具NB水表更换大工程；北京2020年将更换50万块智能水表；福州市2019年底完成30万台智能远传水表安装.....近年来不少城市都进行了老旧小区改造、“一户一表”改造和智能水表大规模更换工作。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 近日，小编看到济南市计划在5年内完成全市更换智能水表，全面实现供水自动化和“无人值守”。下面我们就来一起看看这个“五年计划”吧~</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 近年来，济南水务集团在打造水质“优质化”、生产“自动化”、流程“规范化”、管理“智能化”企业，创建新型客户关系和现代化客户关系(以下简称“四化两创”)上，掀起了一场“供水革命”。今年是“四化两创”发展战略收官之年，济南水务集团在工艺改造改善水质品质、水厂建设提升供水保障、老旧管网改造提升供水水压、服务优化促进营商环境、城乡一体化整合实现“大水务”等方面成效显著。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 5年实现供用水</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 全程自动化管理</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 自来水生产实现自动化、日供10万吨以下的供水加压站实现“无人值守”、利用智能水表可时时查询用水量，哪里有问题可以精准定位解决。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 在济南，大数据、云计算、物联网等新兴前沿技术，为现代城市治理、社会民生服务、经济社会发展赋能，唤醒了“沉睡的数据”，架构起“城市大脑”，构建起“善感知、会喘气、有温度”的新型智慧城市。济南水务集团则通过生产“自动化”、流程“规范化”、管理“智能化”全方位提升现代化管理水平。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 5年内水表抄送自动化</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 漏水情况自动上传</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 据济南水务集团智慧营销平台负责人李嵘介绍，目前，济南总表用户约2.6万户，一户一表用户约有90万户。一户一表用户中45万户为人工抄表，过程中，时常需要清理完杂物才能抄数，遇到用户用水量异常时，还需到用户家中现场落实用水情况。其余45万户为半自动抄表，虽说是半自动，抄表员仍需到居民楼下，利用抄表器现场录单子，给居民发通知。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 济南水务集团营业部作为一线部门，主要从事抄表、收费工作，准确而及时地做好抄表服务是一项复杂而繁琐的工作。随着私家车越来越多，表井被占、压的情况常有。抄表员只能采取提前抄表、回抄、设法调车、与居委会和物业沟通、进社区宣传等方式应对，难以有效满足现代化用户需求。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 物联网、云计算、大数据等技术，为传统水务的运营发展带来了新的变化。从2019年开始，济南水务集团大力推广应用先进、智能的远传水表应用。建立远程智能抄表系统，相当于在每个水表上都开通了“千里眼”，实时将用户用水量记录并保存，一旦水费欠缴或水量异常，可及时提醒用户。截至目前，在户表用户中，智能远传水表已达到30多万户，实现约1万只总表(DN25及以上总表)远程抄表，逐步改变了传统人工抄表管理方式，生产运行更自动、更智能，保障居民用水质量更加精细化。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> “我们的计划是5年内，也就是2024年底，市区内的水表全部实现自动化抄表。”济南水务集团李嵘介绍，智能水表的优势在于它通过抄表器和电子终端，实现数据上传并自动审核。有了智能水表，抄表员无需掀井盖就可完成整个抄表过程，有效解决了水表井被占压、掩埋而无法抄表的难题。市民则可实时查询水费，如有漏水情况，智能水表会自动将信息传给水务集团。伴随智能水表的推广，“天价水费”的发生几率也大大减小。值得注意的是，抗疫期间智能水表的优势凸显，数据自动上传，减少了人员流动带来的感染风险。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 更换费用谁承担？</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 数十万只表逐步更新，是笔不小的费用，由谁来承担？李嵘称济南水务集团将“一揽子”服务到底，为市民免费更新。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 4200公里供水管网设施实时监控</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 供水范围东至巨野河、西至长清区、南至南部山区、北至黄河，服务人口445万、面积1145平方公里、供水管线4252多公里，城市供水系统庞大，如何高效管理，考验供水企业的智慧。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 得益于智能水表更新，济南水务集团建立起了十大业务系统联动的“智慧水务”体系。在智慧水务调度中心，济南水务工作人员向记者展示了由运行监控系统、水质监测系统、供水管网管理系统、设施监护管理系统、应急指挥调度系统、水力模型应用系统等组成的庞大且精细的指挥系统，可实现对水质安全、厂站运行、管网设施管理、应急抢险等的实时监控调度。目前，济南水务已实现对140余处压力监测点、35个加压站、50余处厂站流量监测点、43个水质在线监测点、52套视频监控、430余处监控探头(不含二次供水)的数据采集与感知，实现了对水质、水压、流量、视频等数据的统一监测。水厂产多少水，哪个片区用水紧张，哪里管道破损等情况，全都实现了一张网精准调配。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 日前，济南日供水量达到107万立方米，创历史同期新高。依托于“智慧水务”体系，尽管夏季用水高峰，但精细监测科学调度，使得每一滴水都用到了最需要它的地方。值得一提的是，济南水务集团还实现了日供水10万吨以下供水加压站“无人值守”，水厂工作人员装了水厂自主研发的APP后，无需去现场，便可实时、在线查询水厂的主要生产状况和水质信息，保障从原水到水厂的水质安全。“以前有的操作全靠人工经验把握，实现自动化以后，由机器操作，不仅节省人力物力，而且更准确。”</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 此外，借助自动化系统，济南水务集团也保障了二次供水质量。在加压站指挥平台上，水务集团将二次供水设施数据全部导入，实现对二次供水设施的24小时监控。该系统可以对现场工艺实时监控，一旦发现问题系统报警实时弹出，不去现场也可远程关闭机组。”济南水务集团二次供水调度相关负责人表示。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 越来越多的城市开启了智能用水新时代。作为城市智慧水务建设的基础，智能水表必将快速发展。</span><br />]]></content><pubDate>2020-09-02 16:13:33</pubDate></item><item id="1191"><title><![CDATA[我国工业阀门标准国际化研讨会在兰州召开]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1191.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[工业阀门是工业管路上控制介质流动的一种重要附件，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">工业阀门是工业管路上控制介质流动的一种重要附件，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 日前，全国阀门标准化技术委员会(SAC/TC188)和全国安全泄压装置标准化技术委员会(SAC/TC503)在甘肃兰州组织召开了我国工业阀门标准国际化研讨会。ISO国际标准化组织原主席、国际钢铁协会原主席张晓刚，中国机械工业联合会标准工作部主任谭湘宁，兰州理工大学副校长俞树荣出席会议并讲话。全国阀门标准化技术委员会主任委员、国机集团科学技术研究院有限公司副总经理许强出席会议并致辞。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 全国阀门标准化技术委员会秘书长、全国安全泄压装置标准化技术委员会主任委员、合肥通用机械研究院副总工程师黄明亚主持会议并作我国工业阀门标准国际化有关工作的交流报告。来自两个标委会的主任委员、副主任委员、秘书长、副秘书长、特邀专家和甘肃省工信厅、兰州高压阀门有限公司相关领导专家共40余人参加会议。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 会议重点围绕我国工业阀门类标准国际化工作的现状、发展前景及所面临的挑战等方面进行了充分研讨。会议还审查并通过了全国阀门标准化技术委员会归口的“阀门电动装置寿命试验规程”(JB/T 8862-2014)和“阀门低温试验装置规范”(JB/T 12003-2014)两项标准的英文版本，此举对推动我国工业阀门领域更多标准“走出去”具有重要的意义。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 关于阀门</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 阀门是随着流体管路的产生而产生的。人类使用阀门已经有近4000年的历史了。中国古代从盐井中吸卤水制盐时，就曾在竹制管路中使用过木塞阀。公元前 1800年，古埃及人为了防止尼罗河泛滥而修建大规模水利时，也曾采用过类似的木制旋塞来控制水流的分配。这些都是阀门的雏形。工业用阀门的大量应用，是从瓦特发明蒸汽机以后才开始的。二十世纪初出现了铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜等各种材质的阀门。应用于各个行业，各种工况。国内最早引进国外阀门生产技术的公司不多，后引进国外生产技术，使得国内阀门生产技术的突破，质量的提高，寿命的加长。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 另外，阀门是在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。&nbsp; &nbsp;阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门是管路流体输送系统中控制部件，它是用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。</span><br />]]></content><pubDate>2020-08-31 13:37:26</pubDate></item><item id="1188"><title><![CDATA[劣质产品危害消费者 仪器人浅谈质检]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1188.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近日一款在短视频平台走红的“开瓶器戒指”上了热搜，但并不是因为它多好用，而是因为它成为了安全隐患。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">互联网的发展一定程度上促进着经济模式的改变，原本交集不光的领域来互联网的作用下摩擦出了不一样的火花，网购就是其中之一。随着短视频行业的兴起以及互联网消费的愈发便捷，视频带货成为了互联网时代的一种特色推销模式，然而这背后却藏着许多隐患。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 近日一款在短视频平台走红的“开瓶器戒指”上了热搜，但并不是因为它多好用，而是因为它成为了安全隐患。据悉，由于不少消费者在使用开瓶器戒指时被卡住手指，导致戒指无法摘下，多地消防部门收到了求助。而更令人哭笑不得是，这款宣称“‘耍酷’好用”的网红戒指，本身其实是没有质检标准，缺少合格证的三无产品。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 事实上，如果从科学的角度来看，便不难发现这款产品没有相关质量标准的原因。开瓶器的工作原理说白了就是杠杆原理，而所谓的开瓶器戒指，不过就是将杠杆的部分用手指代替罢了。而实际使用中，作用在戒指上的力会压迫手指里的血管，最终导致手指肿胀，然后约肿卡的约紧，最终陷入恶性循环。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 不过，在小编看来，这件事反应出来的另一个问题恰恰是消费者的侥幸心理。随着网购的越来越多样化，消费者购买产品时候的心态反而开始放松，甚至有时候不去了解产品的质检情况便下单。虚假产品、三无产品固然可恨，但是“缺心眼”的购买者难道就没有错吗？</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 事实上，无论是对于仪器生产企业，还是质检的执行部门，针对产品质量检测，他们都是花足了功夫。一方面，用于产品质量检测的仪器本身生产过程都是围绕高精度展开的，尤其是质检这类通用实验室分析仪器，说他们是科研人员心血的结晶也不过分。另一方面，对于检测机构来说，他们不但会根据每年修订的相关规范更新仪器设备保证检验能够跟上标准，同时还会定期抽检避免漏网之鱼。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 当然，换个角度来说，在有关部门如此细心的前提下，互联网依旧成为了三无产品的灰色地带，侧面反映的恰恰是视频平台在此类视频监管上存在的问题。同时，如何让质检渗透到互联网购物以及互联网产品推广上依旧有很多思考的空间。但是对于消费者来说，需要牢记的还是那一点——购买产品认准合格证明，树立尝试避免营销欺骗。</span><br />]]></content><pubDate>2020-08-31 13:30:37</pubDate></item><item id="1173"><title><![CDATA[湖南市监局发布《环境空气臭氧监测逐级校准技术规范》(征求意见稿)]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1173.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202008/28/100945541.jpg</thumb><description><![CDATA[本标准规定了臭氧监测二级校准、臭氧监测三级校准设施的组成与要求、校准方法及其质量保证与质量控制。]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">根据湖南省市场监督管理局地方标准制修订项目计划的要求，由湖南省生态环境监测中心等单位制定的湖南省地方标准《环境空气臭氧监测逐级校准技术规范》已完成征求意见稿，按照《地方标准管理办法》的要求，现面向社会公开征求意见。请有关单位讨论并填写《征求意见反馈表》。请于2020年9月25 日前将意见反馈至湖南省生态环境监测中心。感谢您的参与和支持。电子邮箱：371686119@qq.com</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">更多详情，请登录湖南省市场监督管理局官方网站查询。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">节选该标准部分内容：</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">本标准规定了臭氧监测二级校准、臭氧监测三级校准设施的组成与要求、校准方法及其质量保证与质量控制。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">本标准适用于臭氧监测二级校准、臭氧监测三级校准及其质量保证与质量控制。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">规范性引用文件：《HJ 590 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》、《HJ 654 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《HJ 818 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《HJ 1099 环境空气臭氧监测一级校准技术规范》。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧监测逐级校准原理</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧逐级校准体系主要由臭氧一级标准和各级臭氧传递标准构成(图1)。臭氧标准参考光度计(SRP)为臭氧一级标准。臭氧传递标准根据其在逐级校准链上的位置分为臭氧二级传递标准、臭氧三级传递标准和臭氧四级传递标准。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">根据HJ 1099的相关要求和臭氧监测一级校准方法，SRP直接对臭氧二级传递标准进行校准，确立SRP量值和臭氧二级传递标准示值之间的定量关系，线性回归方程的斜率为1.00±0.03，截距为±3 nmol/mol。臭氧质控实验室至少配两台臭氧二级传递标准。经SRP校准后一台作为工作标准用于下级臭氧校准工作，一台作为质控标准用于定期与工作标准进行质控比对。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧二级传递标准宜放置在臭氧质控实验室中，臭氧二级传递标准的示值与臭氧三级传递标准的示值进行比对，通过SRP量值和臭氧二级传递标准示值之间的定量关系，确立SRP量值和臭氧三级传递标准示值之间的定量关系，线性回归方程的斜率为1.00±0.05，截距为±5 nmol/mol。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧三级传递标准经过校准后运输至各点位，用于校准现场的臭氧四级传递标准。臭氧四级传递标准含有臭氧发生装置，发出固定浓度的臭氧样品空气，将臭氧三级传递标准的示值回溯至臭氧一级标准浓度量值，标定为臭氧四级传递标准在该固定浓度点的臭氧实际输出浓度。臭氧发生浓度偏差应控制在2 nmol/mol范围内或相对偏差控制在2%范围内。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧四级传递标准放置于空气站站房内，按照HJ 818的要求对现场臭氧分析仪开展日常质控工作。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧监测二级校准设施的组成</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧监测二级校准设施由臭氧二级传递标准、零气发生装置、辅助设备、臭氧三级传递标准、臭氧发生装置和数据采集传输设备组成。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧监测二级校准设施的仪器设备要求</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">零气发生装置</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">零气发生装置主要由空气压缩机和零气发生器组成。零气发生器应配置颗粒物涤除装置、臭氧等干扰物涤除装置和气体干燥装置，且零气发生系统输出的零气总流量应大于臭氧发生装置的设定流量、参与校准的各台紫外光度计的采样流量总和1 L/min以上。零气性能指标应符合HJ 654相关要求。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">辅助设备</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">辅助设备用于环境的温度、湿度、压力和仪器各气路流量等的测量或调节，主要由温度计、湿度计、大气压力计、流量计、稳压变压器和流量计等组成。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">a) 温度计量程范围：0 ℃～50 ℃，准确度：±0.1 ℃。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">b) 湿度计量程范围：0%～100%，准确度：±1%。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">c) 大气压力计准确度：±0.1 mbar。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">d) 电压表量程范围：(0～5000)mV，准确度：±0.1 mV。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">e) 稳压变压器应能够提供稳定电源 220 V，电压波动不能超过±10%。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">f) 流量计量程范围：0 L/min～10 L/min。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧二级传递标准和臭氧三级传递标准</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧二级传递标准宜采用臭氧校准仪。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧三级传递标准宜采用臭氧校准仪或去除内置臭氧涤除器的臭氧分析仪。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">臭氧校准仪和臭氧分析仪的性能指标应符合附录A。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">信号连接</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">串口连接方式：用数据线连接臭氧传递标准仪器的串口端口和电脑端口。根据臭氧传递标准的通信协议进行参数设置。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">模拟信号连接方式：用信号线连接臭氧传递标准仪器的模拟信号端口。根据臭氧传递标准模拟信号的电压与量程范围进行参数设置。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-28 10:06:24</pubDate></item><item id="1163"><title><![CDATA[广西计量院对轨道交通循环冷却水系统监测用温度计提供测试服务]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1163.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[日前，广西计量院为南宁轨道交通3号线全段循环冷却水系统监测用温度计提供了现场测试服务]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">随着城市建设的发展，循环水冷却系统成为不可缺少的部分。系统对应于冷冻设备， 有位于裙房屋面的冷却塔、位于地下二层的循环水泵、手动、电动蝶阀，过滤器、电子除垢仪等。冷冻主机位于地下一层，冷却水共用供回水总管。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">系统最低处设置放空排污阀。考虑到有时裙楼屋面市政水压不够，增设了补水泵供水系统，由冷却塔集水盘内上下水位控制水泵启停。管道在跨越变形缝处增设了伸缩节。穿跃室内处墙板处均设置了刚性防水套管。水泵及冷水机组前后管道上均设置了压力表。为保护冷冻主机，其进水管上设置了水流指示器与主机联锁。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">日前，广西计量院为南宁轨道交通3号线全段循环冷却水系统监测用温度计提供了现场测试服务。技术人员在线测试温度计的示值误差、稳定性等相关性能，对地铁3号线全线24个站点737个监测用温度计外观检查、示值误差以及稳定性等相关性能进行了测试，同时为轨道交通的技术人员讲解了温度计的工作原理、观察读数、误差判断等计量知识，为其在日常对循环冷却水系统进行巡查维护，更换超差温度计提供了必要的技术支持与指导。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">温度计是可以准确地判断和测量温度的工具，分为指针温度计和 数字温度计。根据使用目的的区别，已设计制造出多种温度计。根据使用目的的区别，已设计制造出多种温度计。其设计的依据有：利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下，气体(或蒸气)的压强因区别温度而变换;热电效应的作用;电阻随温度的变换而变换;热辐射的影响等。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">循环冷却水系统是冷却水换热水并经降温，再循环使用的给水系统，包括敞开式和密闭式两种类型，由冷却设备、水泵和管道组成。以水作为冷却介质，并循环使用的一种冷却水系统。主要由冷却设备、水泵和管道组成。冷水流过需要降温的生产设备(常称换热设备，如换热器、冷凝器、反应器)后，温度上升，如果即行排放，冷水只用一次(称直流冷却水系统)。使升温冷水流过冷却设备则水温回降，可用泵送回生产设备再次使用，冷水的用量大大降低，常可节约95%以上。冷却水占工业用水量的70%左右，因此，循环冷却水系统起了节约大量工业用水的作用。系统组成包括：冷却塔、换热器、加压系统(循环水泵)、补水池、监控系统。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">系统中冷却塔、冷冻主机、冷却泵及冷冻泵应是一一对应开启的，应采用电动阀控制水流，不得让水流经过已停机部分的管道，而影响处理效率。开机的顺序是：电动阀、冷却塔、冷却水泵、冷冻主机、冷冻水泵，停机的顺序则相反，且冷冻机停机要提前半小时。30kW以上冷却水泵应采用软启动，多台并联，最 好用变频控制，根据外界环境气候设定调节水泵功率，节能效果更好。冷却塔风机采用双速电机以及酌情适当调整风机叶片角度对于节能降噪有明显效果。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">冷却塔出水口上应设过滤网。系统中应设置过滤器以保护水泵和冷冻主机。传统的加药法操作复杂， 费用高， 技术要求较高， 特别要注意药剂对系统材料的腐蚀性。用得较多也应是首 选的产品是电子水处理仪或叫电子除垢仪， 通过形成高频电磁场产生防垢、除垢、缓蚀、杀菌、灭藻、防锈功能，选型时要比较性价性，耗电量也要比较。系统设置时要考虑检修的方便。以珠海市净友水质处理公司为代表的新一代蜂窝式处垢净水器对于较大流量的系统处理效果尤好， 该设备能最大限度产生适用能量，使水经过呈蜂窝状的处理室进行分流单独处理。其他还有静电式和内磁式等产品。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">冷却设备有敞开式和封闭式之分</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">敞开式</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">冷却设备有冷却池和冷却塔两类，都主要依靠水的蒸发降低水温。再者，冷却塔常用风机促进蒸发,冷却水常被吹失。故敞开式循环冷却水系统(图1)必须补给新鲜水。由于蒸发，循环水浓缩，浓缩过程将促进盐分结垢(见沉积物控制)。补充水有稀释作用，其流量常根据循环水浓度限值确定。通常补充水量超过蒸发与风吹的损失水量，因此必须排放一些循环水(称排污水)以维持水量的平衡。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">循环冷却水系统在敞开式系统中，因水流与大气接触，灰尘、微生物等进入循环水;此外，二氧化碳的逸散和换热设备中物料的泄漏;也改变循环水的水质。为此,循环冷却水常需处理，包括沉积物控制、腐蚀控制和微生物控制。处理方法的确定常与补给水的水量和水质相关，与生产设备的性能也有关。当采用多种药剂时，要避免药剂间可能存在的化学反应。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">封闭式</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">封闭式循环冷却水系统采用封闭式冷却设备，循环水在管中流动，管外通常用风散热。除换热设备的物料泄漏外，没有其他因素改变循环水的水质。为了防止在换热设备中造成盐垢，有时冷却水需要软化。为了防止换热设备被腐蚀，常加缓蚀剂;采用高浓度、剧毒性缓蚀剂时要注意安全，检修时排放的冷却水应妥善处置。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">新闻来源：广西壮族自治区计量检测研究院</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-26 20:31:44</pubDate></item><item id="1157"><title><![CDATA[迎高温“烤”验 做计量守护人]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1157.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202008/26/202104301.jpg</thumb><description><![CDATA[公共场所的治安环境关系着百姓生命财产安全，监控系统是否正常运转也需要计量检测。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">8月中旬以来，江苏省气象台持续发布高温橙色预警信号，全省多地气温高达37℃以上。烈日炎炎，酷暑难耐，江苏计量人一如往前坚守一线岗位，用计量检定守护一方百姓的幸福安全和经济发展。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 中石化常州分公司大院内，骄阳下炙烤的立式金属灌似乎都在燥热“喘气”。江苏省计量院的3名流量计量检定员正在一旁做容量计量检测，该计量器具是否精准关乎到石油储存与贸易交易公平。头顶烈日，脚踩热土，检定员一站就是很长时间，汗水早已浸湿衣裳，“没关系，一会儿我们自己的体温又烘干了。”一脸黝黑的检定员侯松梁露出白牙憨笑着。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 川流不息的道路上热浪滚滚，检定员正在无锡梁溪区通江大道上的一个机动车雷达测速仪和检定车之间来回奔跑调试，他们正准备用标准器实时跟踪检测该测速仪的准确性，为交管部门执法处罚提供技术保障。据了解，每天每组检定员需要在200-300公里路程中驱车奔波检定8-10个测速点。截至8月15日，江苏省计量院已为全省交管部门1000余台机动车雷达测速仪提供检定服务。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 与此同时，在高速公路上，一辆辆大中型货车计重收费后依次通过收费站，在一旁的检定员们正在为提供计重数据依据的动态公路车辆自动衡器做检测。车流越来越多，地表温度也在不断攀升，还有3个收费站约15台件自动衡器等着检定员待检。据悉，截至7月底，江苏省计量院检测全省约1500套衡器设备。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 公共场所的治安环境关系着百姓生命财产安全，监控系统是否正常运转也需要计量检测。许多安全防范系统安装在露天高杆上或是布置在山林高崖间，“空中飞人”般的检测员可以说是离太阳最近的计量检定人，他们逐个勘察检测，确保安防区域不留死角。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 巾帼不让须眉，江苏计量的女将们也是战高温斗酷暑队伍中一道靓丽的风景。在医疗急救车内，夏炎和樊晓琳同样面临高温“烤”验。由于急救车的特殊性，医用器具只能在车内进行计量检定，烈日下不发动的急救车宛如蒸笼一般，不一会儿功夫俩人汗流浃背，自嘲说身上有股汗馊味儿的姑娘们却分外可爱。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 在小区出入口、在乡镇医院间……江苏计量人穿行于各类高温现场，挥洒着汗水默默地做好社会良好运行发展的守护人。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 8月18日，江苏省计量院院长周广军，副院长、工会主席潘有建带领工会工作人员来到常州液体流量中心、无锡一线检测现场开展异地高温慰问。他们叮嘱大家在高温环境下要注意防暑降温，既要完成好检定工作，也要确保身心健康，时刻注意安全劳作。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> “高温下的守护人，也请守护好自己！”</span><br />]]></content><pubDate>2020-08-26 20:18:39</pubDate></item><item id="1148"><title><![CDATA[5G助力智能电网升级，克服三大挑战实现双赢]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1148.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近年来，在工业化进程和城镇化建设持续推进的背景下，人们对于电力的需求迎来不断攀升，这有效推动了电力行业的快速发展。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"="">众所周知，电力能源与社会发展息息相关，尤其对于工业生产来说，其价值和作用更是十分关键。近年来，在工业化进程和城镇化建设持续推进的背景下，人们对于电力的需求迎来不断攀升，这有效推动了电力行业的快速发展。但与此同时，电力新要求的不断提出，也给行业企业带来显著压力。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 当前，不管是生活还是生产用电，人们一方面希望电力资源能够更高效、更稳定的提供，另一方面也希望所供电力能实现绿色、安全和可持续。而要满足这些，既需要企业从电力生产源头发力，同时也需要企业加强对电网的建设、运维和管理。抛开前者不谈，光后者对于企业来说就是巨大挑战。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 一直以来，我国电网都建设在偏远地区，线路长、分布范围广，对于电网的巡检与维护工作都主要依靠人力，这样的方式不仅效率慢、质量低、覆盖面不足，同时因为环境、天气等因素，还可能给人员安全带来威胁。基于此，在传统方式巡检下的电网经常暴露出各种隐患和问题，造成供电困难。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 面对此现状，近年来国家提出了智能电网发展战略，以满足行业与时俱进的发展需求。例如2015年，我国就曾发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，明确大力推进智能电网建设。同时今年3月，发改委也再度印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》，加大对智能电网支持。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 而所谓智能电网，就是利用各种前沿技术实现电网建设、管理与运维的信息化、智能化和现代化。这其中，5G对于智能电网的推动作用无疑十分瞩目。在高速率、低延时、大容量的特点下，5G不仅能与无人机等相结合助力电网运维升级，同时还能单独作用在电网之上，满足其高效稳定需求。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 通过加载5G技术，传统电力传输能够获得进一步的提速、电力存储也能够获得进一步的增多。除此以外，全新的电力运维和供给也将变得更加安全、稳定和高效。目前，据悉我国已建设开通5G基站超40万个，基本实现主要一线城市的5G网络覆盖。这意味着5G与电网的融合条件初步完备。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 不过，现阶段要想实现5G与智能电网的彻底融合并不容易。因为一方面，当前我国的5G基站建设还面临严峻成本压力，基站数量并不多，网络覆盖也并不全面，而且基站主要建设在城市之中，与电网集中的偏远地区未能实现重合。这使得5G对智能电网的赋能较为困难，未来还需加大建设力度。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 另一方面，5G技术当前还处于发展初期不够完善，也存在一定的安全问题。5G基站数量是4G的三倍左右，密度也比4G时代大很多，这意味着数据信息被泄露或侵犯的可能性大大增强，安全风险大大提升。在此背景下，5G要想与国家经济动脉电网的相融合，还需不断增强安全保护，解决安全问题。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> </span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> 除此以外，5G作为新技术落地，也需要电网行业承受巨大成本压力。只有解决了以上三大问题，5G与智能电网才能实现相互的融合赋能，才能实现共赢。未来，在智能电网的加速建设下，5G用电成本才能得以降低，5G应用才能得以普及，5G和智能电网时代才能真正的到来。</span><br />]]></content><pubDate>2020-08-25 15:42:50</pubDate></item><item id="1106"><title><![CDATA[智慧大棚下 温度变送器有何作用？]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1106.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近些年来，随着农业技术水平的不断发展，大棚种植也越来越规模化、专业化。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">近些年来，随着农业技术水平的不断发展，大棚种植也越来越规模化、专业化。因为相比于传统“靠天吃饭”的传统种植方式，大棚种植真正实现了蔬菜水果的提前、延后、反季节上市，通过与陆地栽培蔬菜错开上市时间，让老百姓全年都有新鲜蔬菜可以吃。所以我们现在在超市里随时可以看到品类齐全，光鲜诱人的瓜果蔬菜，真正实现了随时随地想吃就吃的愿望。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">大棚种植除了植物生长不受季节约束之外，还有其他优点，温室大棚从最早的土墙日光温室、春秋拱棚，发展到连栋温室、智能温室，使蔬菜实现周年生产；智慧大棚下，少不了科学仪器仪表的监测，今天，小编就带大家了解下，智慧大棚下，温度变送器的作用。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 众所周知，植物生长离不开空气、水、温度、光和养分五个基本因素。为了更好的实现温室大棚的物联网智能化、自动化，了解土壤的温度，水分两要素，这时就需要土壤温度水分变送器了。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 土壤温度水分变送器可适用于土壤温度以及水分的测量，经过与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定，精度高，响应快，输出稳定。受土壤含盐量影响较小，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，防护等级 IP68，可以将传感器整个泡在水中。适用范围广，广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培 养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 从上述可以看出，温度变送器可了解大棚土壤的温度、水分信息，以便于人们在了解过大棚的信息后，了解农作物，在不好的时候加以改善。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 最后，我们要知道，温度变送器是将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表，主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号，连续输送到接收装置。</span><br />
<br />]]></content><pubDate>2020-08-19 13:42:07</pubDate></item><item id="1103"><title><![CDATA[上海小区试点引入“智慧视频巡查系统” 协助居民做好垃圾分类]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1103.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202008/19/133735851.jpg</thumb><description><![CDATA[近日，上海市某小区试点引入 “智慧视频巡查系统”，设置9个监控摄像头，覆盖居民楼和生活垃圾定时定点投放点等重点区域，24小时监督垃圾投放情况。]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">垃圾分类是按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品，垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性准公共资源。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">垃圾分类搬运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看，大致都是根据垃圾的成分、产生量，结合本地垃圾的资源利用和处理方式来进行分类的。进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">近日，上海市某小区试点引入 “智慧视频巡查系统”，设置9个监控摄像头，覆盖居民楼和生活垃圾定时定点投放点等重点区域，24小时监督垃圾投放情况。发现乱投放现象，可通过视频截图保留证据。对没有进行垃圾分类的居民进行教育引导。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;">
	<span style="font-size:18px;"><img src="http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/Ueditor/Manage/2020-08-18/20200818-114432132.jpg" title="20200818-114432132.jpg" alt="1.jpg" /></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">远程监控摄像头可以左右320度，上下60度旋转监视，对画面进行拍照，录相，并可将照片、录相发到邮箱或者FTP服务器上，摄像机具有移动侦测功能, 可设定发送电子邮件示警等。网络人远程监控摄像机与传统摄像头最根本的地方在于无须布线，无须大面积硬件辅助，只要一根网线，便可以在世界任意一角落远程监视到您想要监控的地方。能轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输，图像较普通版的摄像机更清晰、并且实现夜视、音频传输等新功能、动态报警、可设置报警时间区域、异常自动恢复、网络中断后自动连接等新功能。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">专业的CCD感光芯片(420线)，半球防护罩，防水并且耐高温，抑制强光、红外夜视;可以适应较恶劣的室外环境，支持无线路由等，普遍应用于荒野地带，禁忌涉足区域，危险地带，诸如建筑工地、小区别墅、工厂、金库，施工重地等。用其来实时监视怀孕妇女生活动向为其人身安全保驾护航最是适合不过了。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">景物通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图像传感器表面上，然后转为电信号，经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号，再送到数字信号处理芯片(DSP)中加工处理，再通过USB接口传输到电脑中处理，通过显示器就可以看到图像了。摄像头又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等，是一种视频输入设备，一般具有视频摄像/传播和静态图像捕捉等基本功能，它是借由镜头采集图像后，由摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转换成电脑所能识别的数字信号，然后借由并行端口或USB连接输入到电脑后由软件再进行图像还原。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;">
	<span style="font-size:18px;"><img src="http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/Ueditor/Manage/2020-08-18/20200818-1019264244.jpg" title="20200818-1019264244.jpg" alt="2.jpg" /></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">数字摄像头可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号，进而将其储存在计算机里。模拟摄像头捕捉到的视频信号必须经过特定的视频捕捉卡将模拟信号转换成数字模式，并加以压缩后才可以转换到计算机上运用。数字摄像头可以直接捕捉影像，然后通过串、并口或者USB接口传到计算机里。电脑市场上的摄像头基本以数字摄像头为主，而数字摄像头中又以使用新型数据传输接口的USB数字摄像头为主，市场上可见的大部分都是这种产品。除此之外还有一种与视频采集卡配合使用的产品，但还不是主流。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">由于个人电脑的迅速普及，模拟摄像头的整体成本较高，而且不能满足BSV液晶拼接屏接口等原因，USB接口的传输速度远远高于串口、并口的速度，因此市场USB接口的数字摄像头。模拟摄像头可和视频采集卡或者USB视频采集卡配套使用，很方便的跟电脑连接使用，典型应用是一般的录像监控。洁净区摄像头，洁净区嵌入式专用摄像头是针对洁净区无尘室重要设备关键岗位实时监控的专用摄像头。该摄像头纯平面板，嵌入彩钢板安装，零卫生死角，清洁方便，安装便捷，能快速多点布控，兼容主流视频系统。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-19 13:28:18</pubDate></item><item id="1096"><title><![CDATA[在智能电厂的建设中，各种仪器仪表起着大作用]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1096.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202008/18/134015331.png</thumb><description><![CDATA[随着科学技术的发展，越来越多的智能产品出现在我们生活当中，如智能水表、电表及燃气表；还有现在好多人都在用的智能手机。]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">随着科学技术的发展，越来越多的智能产品出现在我们生活当中，如智能水表、电表及燃气表；还有现在好多人都在用的智能手机。此外，自新冠肺炎疫情发生以来，各行各业都在朝数字化、智能化方向转型，电厂也不例外。国家能源集团就在对各个产业板块生产过程进行智能化改造。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">那么什么是智能电厂呢？电力规划设计总院发电新技术处处长张晋宾对智能电厂给出的定义是，面向电厂全生命周期，融合利用新一代信息通信技术、人工智能技术、检测控制技术、工程运维技术等，以发电系统为载体，在其关键环节和过程中形成具有一定自主性的感知、学习、分析、决策、通信与协调控制能力，动态适应发电环境的变化，并与智能电网高度协调，从而达到全局或者局部的优化目标，实现安全、可靠、绿色、经济、灵活的电力可持续供给的电厂。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">此外，要想建设智能电厂，首先就要提高它的感知能力，假如智能感知都达不到要求的话，更别说后面的智能电厂了，因此，不管是在运行的电厂还是新建电厂，都必须加装加数字传感器，才能把故障诊断的系统落实到原机什么问题才能有根据，智能传感器是建立智能电厂第一个关口就是智能感知。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">近年来，智能电厂的市场也在不断发展，在“2020年智慧电厂线上论坛(第一期)”上，何立荣讲到：智能感知解决了我们就要解决智能传输问题，就是说原来基建的时候没有装传感器，现在我需要把数据拿上来，我们这套方案就是支持装任何一种可以通过宽带、通过窄带传输的智能解决方案，智能电厂建设必不可少，而且机械电厂我们也推荐装这么一套系统，和你的主线系统、在线系统并行的，可以随时假装任何物联网装置、任何传感器，最终实现智能电厂的智能数据采集和传输。那么，你知道应用在电厂中的仪表吗？</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <img src="http://img.jdzj.com/jdzjnews/637209900063649975.png" border="0" align="middle" /> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">仪表是显示数值的仪器总称，包括压力仪表流量仪表，以及各种分析仪器等。随着物联网的发展，仪表借助物联网这一大背景取得了很大的技术突破，国家制定的阶梯定价策略直接将行业推向风口，智能电/水/气表2023年的市场总体规模预计将超过400亿元，智能仪表行业发展前景广阔。2011-2016年，我国仪器仪表行业市场规模实现了快速扩大。2014年行业销售收入突破8000亿元，达到8186亿元，同比增长6.6%。2016年，我国仪器仪表行业销售收入达到9355亿元，同比增长7.5%。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">据悉，在电厂中有专用的仪表。单回路闪光报警仪，八回路闪光报警仪及与之配合的报警器形成了电厂专用仪表的仪表盘。详细来讲：单回路闪光报警仪为盘式拼装结构，光子牌显示，与外接电铃，电源及控制按钮组成闪光报警仪系统。该仪表与输入信号为电接点式，在工业自动化控制系统中与各种接点式控制检测仪表配套使用监视各种设备运行状态，实现越限报警。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">此外，应用在仪表中的八回路闪光报警仪，一般装置在控制室的仪表盘上，它的输入信号为电接点式，与各种电接触式的控制、检测仪表配套使用，可以指示生产过程中的参数是否超越极限值，提醒操作，及时采取措施，防止事故发生，确保生产安装与系统正常运行。而直流稳压电源采用新器件研制而成。它具有体积小，输出电流大，稳定度较高等特点。电路中采用了过流保护措施，故不会因负载过重而损坏本电源。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">电厂仪表自动化校验需要结合智能仪器、计算机设备来分析控制热力学参数。它遭过检测、控制管理在生产过程中实现安全、提高产量和质量、增加效率、降低能耗。通过计算机进行远程的操作控制。随着电厂仪表自动化校验过程中，新技术的不断采用，有关新原科、新原理和新工艺的传感器和变送器被迅速开发利用。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">此外，电厂仪表自动化的校验主要包括对电厂仪表自动化中的温度、压力、真空、热电偶等仪器进行校验。显而易见，这一切都是在计算机的控制之下进行的。但是，在整个过程中，切不可忽视电厂仪表的重要性，并且不忘对电厂仪表校验进行管理。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">当今是互联网的时代，我们对电力有着持续增长的需求，科技改变了我们的生活，我们发明了电脑、电视及电冰箱等更多使用电力的产品。不可否认的说，新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品，建设智能电厂，保障人们对电力的需要，智能发电行业要想保持长期健康的发展，要充分利用数字化、智能化等技术等，真正为企业创造价值，在智能电厂应用的帮助下，优化并固化先进的生产方式和管理模式。但同时，我们也要了解到电厂中所用到的仪表哦，希望大家看完这篇文章，能够了解些许电厂中的仪表。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;text-indent:25px;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">（责任编辑：fqj）</span> 
</p>]]></content><pubDate>2020-08-18 13:37:23</pubDate></item><item id="1094"><title><![CDATA[仪器仪表市场规模 2020仪器仪表行业发展前景趋势分析]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1094.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。广义来说，仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能，例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表，和电动调节仪表，以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。近年来，得益于机械、冶金、石化行业等仪器仪表下游行业经营状况的好转，以及“十二五”期间国家政策的支持，我国仪器仪表行业发展一路向好，并且这一趋势将在十三五期间持续。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">2020仪器仪表行业发展前景趋势分析</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">我国仪器仪表产品应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生等行业，在国民经济建设运行的过程中承担着把关者和指导者的作用。由于仪器仪表行业地位特殊，且促进国民经济倍速增长，因此其市场需求稳定，发展潜力巨大。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">仪器仪表产业作为国民经济的基础性、战略性产业，一直是我国在资金、技术、人才方面重点投入的产业。进入21世纪，仪器仪表产业在促进我国工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平方面发挥的作用越来越显著，行业规模整体上呈现增长态势。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">2020年是“十三五规划”的收官之年，也是承上启下的一年，随着国民经济的发展，对生活标准要求的提高，从而提升了仪器仪表制造业的发展。尤其是在医疗，科学实验，食品标准等方面的仪器仪表需求更多，推动了仪器仪表制造业发展，特别是近年来仪器仪表生产制造企业科技成果实现产业化等诸多利好因素，因此2018年有望成为我国科学仪器制造业的又一个“丰收年”。据预测，2020年科学仪器行业综合经济指标将继续保持20%左右的增幅，其中部分专业业务领域将有较大的提升空间。</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">仪器仪表市场规模分析</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">2017年，我国仪器仪表制造业市场规模实现了快速扩张，营业收入和利润总额稳定增长。2017年规模以上企业为4，358家，完成工业总产值9，995亿元，同比2012年增长47.16%;主营业务收入为9，558.40亿元，同比2012年增长46.30%;利润总额为869.10亿元，同比2012年增长34.29%;</span> 
	</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">随着我国仪器仪表生产技术的不断提升，我国仪器仪表在满足国内需求的同时，也越来越多的出口国外。2013-2017年，我国仪器仪表出口交货值从1,198.3亿元增长到1,507.1亿元，年均复合增长率为5.90%。我国电工仪器仪表制造业通过科技攻关、引进技术消化吸收国产化等形式，产品技术水平持续提升，在满足国内需求的同时，已能够面向国际市场销售测量测试仪器仪表产品。在电工电力仪表领域，万用表是用量最大、用途最广的基础测量仪器，主要用于观察和测量电子波形，广泛应用于电子设备的研制、生产、维修和计量等场景。2019年，我国专业多功能万用表市场规模达到28.61亿元。</span> 
</p>
<p style="color:#333333;font-family:" background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">随着工业发展规划的实施，仪器仪表行业与其他行业一样，面临着走节能环保，自主创新，高效发展的新型工业发展道路。仪器仪表行业积极响应国家号召，率先提出了“强化创新、狠抓基础，市场导向、拓宽领域，体制创新、优化结构，持续推进、振兴产业”的发展战略，这个战略的制定，标志着整个行业的转型即将来临。随着绿色，环保，等全球化标准的提高，仪器仪表行业将会呈迅猛的态势在市场中健康有序的发展，仪器仪表行业将成为21世纪后又一个朝阳产业。</span> 
	</p>]]></content><pubDate>2020-08-18 13:34:51</pubDate></item><item id="1085"><title><![CDATA[预见2020：2020年中国PVD设备产业全景图]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1085.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[PVD(物理气相沉积)技术即在真空条件下，采用物理方法，将材料源——固体或液体表面气化成气态原子、分子或部分电离成离子，并通过低压气体(或等离子体)过程，在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的技术。]]></description><content><![CDATA[<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<span style="font-size:16px;"><span style="color:#2D2D2D;font-family:&quot;font-size:16px;">PVD(物理气相沉积)技术即在真空条件下，采用物理方法，将材料源——固体或液体表面气化成气态原子、分子或部分电离成离子，并通过低压气体(或等离子体)过程，在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的技术。</span>其早在20世纪初已有些应用，但30年迅速发展，成为一门极具广阔应用前景的新技术，目前其主要应用于半导体制造的流程之中，在注塑模具，五金模具以及机械与化工领域均有应用。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<strong><span style="font-size:16px;">PVD设备则是PVD技术的载体，其主要由泵、溅射装置、真空测量和检漏系统组成。</span></strong>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-a8e65d7d3b1545db.png" alt="图表1：PVD设备产业链示意图" width="587" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-45447a8d35e3c11e.png" alt="图表2：PVD(物理气相沉积)在半导体产业链中的环节" width="613" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<strong><span style="font-size:16px;">产业政策——对于PVD设备较为重视</span></strong>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<span style="font-size:16px;">从政策环境上来看，我国对于PVD设备较为重视，其主要体现在相关政策对于发展半导体设备的支持。如《“十三五”国家科技创新规划》中，薄膜设备(PVD设备、CVD设备等)被列为国家需要攻克的高端制造装备;《国家高新技术产业开发区“十三五”规划》中也提到，要推进集成电路关键装备的关键核心技术突破与应用。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-91109a9731d4c4fd.png" alt="图表3：我国PVD行业政策规划解读" width="596" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<strong><span style="font-size:16px;">技术工艺——应用范围不断扩展</span></strong>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<span style="font-size:16px;">PVD最初的研制主要用于制造人造卫星需要耐磨的零部件，随着其处理技术不断发展，PVD技术的应用范围也开始不断扩展。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<span style="font-size:16px;">目前，PVD已经演化出了较为固定的气化、迁移和沉积的流程，且根据不同的材料与下游应用，演化出了不同的PVD技术。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-cd490312b46fb21c.png" alt="图表4：PVD发展历程" width="602" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-5c00ac29b77912ea.png" alt="图表5：PVD流程简析" width="700" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-c5221f76bfe323fa.png" alt="图表6：PVD技术对比" width="678" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<strong><span style="font-size:16px;">竞争格局——应用材料占据大头</span></strong>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<span style="font-size:16px;">全球PVD设备市场，应用材料(AMAT)基本上实现了垄断。SEMI数据显示，AMAT所占全球PVD市场份额约为85%，其次为Evatec和Ulvac，分别占6%和5%。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-06ef3b64051987ac.png" alt="图表7：全球PVD设备市场竞争格局(单位：%)" width="426" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<strong><span style="font-size:16px;">市场规模——市场规模稳定增长</span></strong>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<span style="font-size:16px;">近年来，全球PVD设备市场稳步增长，2019年，全球PVD设备市场规模已超过25亿美元。虽然2020年，全球经济受到新冠疫情的冲击，呈现出明显的下行态势，但PVD设备下游领域增长十分强劲，预计自2021年起，全球PVD镀膜机的消费量将进一步呈现上升趋势， 2025年市场规模将达到32.51亿美元左右。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-792b320352d168b0.png" alt="图表8： 2014-2025年全球PVD设备市场规模变化情况(单位：亿美元)" width="525" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<strong><span style="font-size:16px;">国产化分析——国产化率不断提升</span></strong>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:justify;">
	<span style="font-size:16px;">近年来，我国PVD设备制造工艺不断进步，PVD设备国产化率不断上升，截至2019年，我国PVD设备国产化率已达到15%左右。但从我国PVD设备制造技术的进展情况来看，部分类型的产品我国仍暂无生产能力，与海外龙头企业之间仍存在一定的差距。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-7218f619a92dd10b.png" alt="图表9：我国PVD设备国产化率变化情况(单位：%)" width="545" />
</p>
<p style="font-size:18px;color:#2D2D2D;font-family:&quot;text-align:center;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202008/17/20200817-bd308e4e510565e9.png" alt="图表10： 我国相关技术进展情况(单位：nm)" width="303" />
</p>]]></content><pubDate>2020-08-17 15:55:55</pubDate></item><item id="1076"><title><![CDATA[智能制造的智能控制发展过程]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1076.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[智能控制是一门具有强大生命力和广阔应用前景的新型自动控制科学技术，它采用各种智能化技术实现复杂系统和其他系统的控制目标。]]></description><content><![CDATA[<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;">智能控制是一门具有强大生命力和广阔应用前景的新型自动控制科学技术，它采用各种</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">智能化</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">技术实现复杂系统和其他系统的控制目标。从智能控制的发展过程和已取得的成果来看，</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">智能控制</span><span><span style="font-size:16px;color:#000000;">的产生和发展正反映了当代自动控制的发展趋势，是历史的必然。</span><br />
<br />
</span> 
	</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;"> 智能控制第一次思潮出现于20世纪 60年代，智能控制的早期开拓者们提出和发展了几种智能控制的思想和方法。20世纪 60年代中期，自动控制与</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">人工智能</span><span><span style="font-size:16px;color:#000000;">开始交接。1965年，著名的美籍华裔科学家Fu等（ 傅京孙，美籍华人）首先把人工智能的启发式推理规则用于学习控制系统，1971年 Fu又论述了人工智能与自动控制的交接关系，由于他的重要贡献，已成为国际公认的智能控制的先行者和奠基人。</span><br />
<br />
</span> 
</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span><span style="font-size:16px;color:#000000;"> 20世纪 60年代中期至 70年代中期，中国未能加入早期国际智能控制研究行列。1978年 3月，全国科学大会在北京召开，发出“向科学技术现代化进军”的号召，迎来了中国科学的春天。</span><br />
<br />
</span> 
	</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span><span style="font-size:16px;color:#000000;"> 随着人工智能和机器人技术的快速发展，智能控制的研究出现一股又一股新的热潮，并获得持续发展。各种智能控制系统，包括专家控制、模糊控制、递阶控制、学习控制、神经控制、进化控制、免疫控制和智能规划系统等已先后开发成功，并被应用于各类工业过程控制系统、智能机器人系统和智能制造系统等。</span><br />
<br />
</span> 
</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span><span style="font-size:16px;color:#000000;"> 20世纪 70年代中期，Feigenbaum牵头的专家系统开发获得成功，在 20世纪七八十年代世界范围内取得可观的经济效益。1983年 Hayes等提出专家控制系统。1986 年，Åström 等发表了“专家控制”的相关论文。在 20世纪七八十年代，中国的专家控制和专家规划系统开发蓬勃发展，出现不少成果。</span><br />
<br />
</span> 
	</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span><span style="font-size:16px;color:#000000;"> 模糊控制是智能控制的又一活跃研究领域。Zadeh于 1965年发表了他的著名模糊集合（fuzzy sets）论文，为模糊控制开辟了新的领域。此后，国内外对模糊控制的理论探索和实际应用两个方面，都进行了广泛研究，并取得一批令人感兴趣的成果。</span><br />
<br />
</span> 
</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;"> Saridis对智能控制系统的分类和智能递阶控制做出杰出贡献。他将智能控制发展道路上的最远点标记为智能控制，其团队建立的</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">智能机器</span><span><span style="font-size:16px;color:#000000;">理论采用“精度随智能降低而提高”（increasing perception with decreasing intelligence，IPDI）原理和三级递阶结构，即组织级、协调级和执行级，这些思想成为智能递阶控制的基础。智能递阶控制思想对各类智能控制系统具有普遍的指导作用。</span><br />
<br />
</span> 
	</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span><span style="font-size:16px;color:#000000;"> Pitts等于 1943年提出一种“似脑机器”（mindlike machine）的神经网络模型。20 多年来，基于神经网络控制的理论和机理已获进一步开发和应用。以神经控制器为基础的神经控制系统已在非线性和分布式控制系统及学习系统中得到不少成功应用，中国的神经控制研究与应用成果令人瞩目。</span><br />
<br />
</span> 
</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span><span style="font-size:16px;color:#000000;"> 20世纪 80年代以来，中国学者先后提出一些新的智能控制理论、方法和技术。周其鉴等于 1983年发表了关于仿人控制的论文，之后又发展为仿人智能控制专著。吴宏鑫等提出的“航天器变结构变系数的智能控制方法”和“基于智能特征模型的智能控制方法”等，为智能控制器的设计开拓了一条新的道路。蔡自兴等于 2000年提出和开发了进化控制系统和免疫控制系统，把源于生物进化的进化计算机制与传统反馈机制相结合，用于控制可实现一种新的控制——进化控制；而把自然免疫系统的机制和计算方法用于控制，则可构成免疫控制。进化控制和免疫控制是两种新的智能控制方案，推动了智能控制研究进入新世纪以来向新的领域发展。</span><br />
<br />
</span> 
	</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span><span style="font-size:16px;color:#000000;"> 单一智能控制往往无法满足一些复杂、未知或动态系统的控制要求。20世纪 90年代以来，特别是进入21世纪以来，各种智能控制互相融合，“取长补短”构成众多的“复合”智能控制，开发某些综合的智能控制方法来满足现实系统提出的控制要求。所谓“智能复合控制”指的是智能控制方法与其他控制方法（经典控制和现代控制）的集成，也包括不同智能控制技术的集成。仅就不同智能控制技术组成的智能复合控制而言，就有模糊神经控制、神经专家控制、进化神经控制、神经学习控制、专家递阶控制和免疫神经控制等。以模糊控制为例，就能够与其他智能控制组成模糊神经控制、模糊专家控制、模糊进化控制、模糊学习控制、模糊免疫控制及模糊PID控制等智能复合控制。</span><br />
<br />
</span> 
</div>
<div style="font-family:" color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"=""> <span style="font-size:16px;color:#000000;"> “多真体系统”（multi-agent system，MAS）是一种分布式人工智能系统，能够克服单个智能系统在信息资源、时空分布和系统功能上的局限性，具备并行、分布、交互、协作、适应、容错和开放等优点，因而在 20世纪 90年代获得快速发展，并在 21世纪以来得到日益广泛的应用。在这种背景下，分布式智能控制系统也应运而生，成为智能控制的一个新的研究领域。</span> 
	</div>]]></content><pubDate>2020-08-15 09:53:08</pubDate></item><item id="1064"><title><![CDATA[《放射性惰性气体监测仪校准规范》征求意见]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1064.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[放射性惰性气体监测仪作为一种重要的用于放射性氪、氙等惰性气体核素活度(浓度)在线测量和分析的仪器，已经广泛应用于核电站流出]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">放射性惰性气体监测仪作为一种重要的用于放射性氪、氙等惰性气体核素活度(浓度)在线测量和分析的仪器，已经广泛应用于核电站流出物监测、核事故状态下环境放射性应急监测、GF等核技术应用领域，用于开展放射性85Kr、133Xe等惰性气体的监测。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 如其他用于放射性活度测量的仪器一样，用于放射性惰性气体活度(浓度)监测的这类计量器具测量结果的准确性同样需要通过检定校准的方式溯源至国家标准，以保障测测量结果的准确可靠。目前已经颁布的用于放射性气体测量这类计量器具的技术规范，如《测氡仪》检定规程、《气载放射性碘监测仪校准规范》等，在适用范围、计量特性技术要求等方面都不适用于放射性惰性气体监测仪这类计量器具的检定校准。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 因此,我国制定了《放射性惰性气体监测仪校准规范》,由中国计量科学研究院等单位起草的《放射性惰性气体监测仪校准规范》已完成征求意见稿。现发给专家审查，敬请各位对征求意见稿提出您的建议和意见，并反馈至中国计量科学研究院张明的邮箱zhming@nim.ac.cn，以便在规范审定会上审定。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 《放射性惰性气体监测仪校准规范》编制的主要依据为国家标准GB/T 7165.1 -&nbsp;2005 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第1部分：一般要求；GB/T 7165.3 -&nbsp;2008 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第3部分：放射性惰性气体监测仪的特殊要求；GB/T 29789 -&nbsp;2013 辐射防护仪器：放射性惰性气体取样和监测设备。适用于放射性惰性气体(氪、氙等)监测仪的校准，不包括天然放射性惰性气体氡测量仪的校准。为首次制定。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 引用文件</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> JJF 1001 - 2011&nbsp;通用计量术语及定义</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> JJF 1035 - 2006&nbsp;电离辐射计量术语及定义</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> GB/T 7165.1 -&nbsp;2005 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第1部分：一般要求；</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> GB/T 7165.3 -&nbsp;2008 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第3部分：放射性惰性气体监测仪的特殊要求；</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> GB/T 29789 -&nbsp;2013 辐射防护仪器：放射性惰性气体取样和监测设备。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 放射性惰性气体监测仪是利用闪烁体、半导体、计数管、电离室等探测器，测量流过监测仪探测体积中的放射性气体所产生的电信号，经电子学处理系统，指示所测放射性惰性气体体积活度浓度值或单位体积计数率。放射性惰性气体监测仪主要由采样单元、探测器、测量单元、指示单元和报警单元等组成。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;"></span>]]></content><pubDate>2020-08-13 13:51:41</pubDate></item><item id="1057"><title><![CDATA[河北电力实现直流电能表接入用电信息采集系统]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1057.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[近年来，随着科技发展、节能减排政策的落实，直流电能测量技术在工业生产和科研实验中发挥着日益广泛的应用，直流电能计量越来越]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">近年来，随着科技发展、节能减排政策的落实，直流电能测量技术在工业生产和科研实验中发挥着日益广泛的应用，直流电能计量越来越重要，直流电能表得到了广泛应用。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">近日，小编了解到，国网河北电科院完成正定110千伏朱河变电站所用直流电能表正式密钥下装与用电信息采集主站联通测试。这是国网河北省电力公司在国家电网公司系统内首次实现直流电能表接入用电信息采集系统。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 此外，国网河北电科院专业门类齐全、测试手段先进、技术力量密集，业务范围基本覆盖电力生产各个领域。担负着河北南网绝缘、电测、金属、能耗、振动、热工、化学、环保、继电保护、电能质量、励磁11项技术监督任务。是河北南部电网的技术监督中心、技术服务中心、技术开发中心和技术信息中心，属人才、技术、设备密集型企业，是河北省电力公司科技创新体系中的骨干力量。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 而正定110千伏朱河变电站建设项目是国网河北电力“雄安引领、正定实践”重点项目，是传统变电站向“多站融合”转型试点工程，其中的“光储充”一体化电动汽车充电站使用直流电能表作为计量装置，需接入该公司用电信息采集系统，打通该公司采集主站与用户需求之间的信息传输通道，从而面向电动汽车用户实现预约充电、移动支付、实时充电监控等特色功能。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 用户用电信息采集系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、推行阶梯定价、负荷管理、线损分析，最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查(防窃电) 、负荷预测和节约用电成本等目的。建立全面的用户用电信息采集系统需要建设系统主站、传输信道、采集设备以及电子式电能表(即智能电表) 。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 为实现直流用电信息数据自动采集，国网河北电科院技术专家创新测试方法，研发直流电能表通信协议解析功能，实现直流电能表冻结电量、事件记录及负荷记录等功能检测和正式密钥下装。并在此基础上，完成用电信息采集系统联通测试，实现用电信息采集主站对直流电能表用电信息的直接采集，改变了以往供电企业仅能与电动汽车充电站在交流侧进行电费结算的方式，实现与充电站在直流侧电费自动结算。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、地铁等应用场合而设计的，该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。</span><br />]]></content><pubDate>2020-08-12 13:59:15</pubDate></item><item id="1047"><title><![CDATA[2020年《财富》世界500强公布 7家仪器公司上榜]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1047.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[《财富》APP于北京时间2020年8月10日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。 今年《财富》世界500强排行榜企业的营业]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">《财富》APP于北京时间2020年8月10日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元，创下历史新高，接近中美两国GDP的总和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从248亿美元提高到254亿美元。其中，沃尔玛连续第七年位列第一，中国石化仍位列第二，国家电网上升至第三位，中国石油位列第四，而壳牌石油下降至第五位。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 在盈利方面，沙特阿美仍以882亿美元的利润位居榜首。伯克希尔-哈撒韦紧随其后，以814亿美元的利润位列第二，苹果则退居第三。工、农、建三大中国银行继续位列利润榜前10位。微软公司凭借云业务的出色表现，利润同比暴增近137%，进入利润榜10强，位居第五。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 在今年的《财富》世界500强榜单中有7家仪器公司上榜，分别为西门子(SIEMENS)、通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)、日立(HITACHI)、瑞士ABB集团(ABB)、霍尼韦尔国际公司(Ho<em></em>nEYWELL INTERNATIONAL)、施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC)、赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC)。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 互联网公司方面，今年上榜的互联网相关公司共有7家，分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司，以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。其中阿里巴巴上升名次最多，比去年提升了50名。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 《财富》世界500强排行榜的历史始于1955年。那一年，《财富》杂志根据各公司1954年的总收入，对美国最大的500家工业企业进行了排名。1995年8月7日的《财富》杂志第一次发布同时涵盖工业企业和服务性企业的《财富》世界500强排行榜。今年是《财富》杂志连续第26年发布这份全球大公司排行榜。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 依据这个榜单的数据，人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较，人们既可以了解企业的兴衰，也可以了解公司销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时，深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 资料来源：财富中文网</span><br />]]></content><pubDate>2020-08-11 13:56:36</pubDate></item><item id="1039"><title><![CDATA[高低温交变湿热试验箱中制冷系统放空气应如何操作呢？]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1039.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[高低温交变湿热试验箱中制冷系统放空气应如何操作呢？温馨提示：气体不是凝气体，除此之外，气体在一般的超低温下是不容易凝结交]]></description><content><![CDATA[<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">高低温交变湿热试验箱中制冷系统放空气应如何操作呢？</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">温馨提示：气体不是凝气体，除此之外，气体在一般的超低温下是不容易凝结交液体的。制冷系统中如渗入了气体，会危害冷却器的热管散热，使</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">气体不是凝气体，除此之外，气体在一般的超低温下是不容易凝结交液体的。制冷系统中如渗入了气体，会危害冷却器的热管散热，使 冷凝器工作压力上升，造成发电机组不可以一切正常运行。因此，制冷系统内拥有空 气还要把它排出来，才可以保持发电机组的一切正常运行。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">氟利昂系统软件放空气的操作流程</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">关掉贮液器出液阀或冷却器出液阀。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">起动制冷压缩机，将底压段内冷媒夺人冷却器或储液器里。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">待底压系统软件气体压力至平稳的真空泵情况后关机。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">旋松排气管截止阀的旁埋孔油塞，顺旋(旋半圈上下)排气管 阀杆使阀成F通状，让髙压汽体就从旁埋孔中逸出。用手挡着 排出来气旋，当手觉得有寒气且手里有油迹时，表明气体已基础排完，应扭紧油塞，反旋自动排气阀杆，关紧旁埋孔。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">常见问题：</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">①每一次放空气時间不适合太长，可持续开展2?3次，以防奢侈浪费制冷剂。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">②如冷却器或储液器的顶端配有预留截止阀，也可立即从该闸阀释放空气体。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">氨制冷系统的放空气实际操作步驟</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">用气体分离设备放空气时，将气体分离设备的回气阀门放置常开情况，使气体分离设备的气体压力至呼吸工作压力。别的各阀应关掉。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">适度打开混合气体旁通阀，使制冷系统内的混合气体进人气体分离设备内。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">微开供液阀(打开度尺寸应视回呼吸道道的起霜状况而定，一般操纵在使回呼吸道起霜1 m上下)，使氨液节流阀进入气体分离设备 内气化吸热反应，水冷却混合气体。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">联接放空气阀插口用的硫化橡胶皮管，使一端插人装水器皿的水里。当混合气体中的氨被水冷却成氨液时，气体分离设备底端就会起霜，这时候可微对外开放空气体阀，将气体根据装水器皿排出来。若汽泡在水里升高的全过程中正圆形并无容积转变，水不浑浊，温度都不上升，则释放的是气体，这时应以放空气阀的油管压力适合。若汽泡在上升全过程中容积慢慢变小以至于消退，水成奶白色且出現浑浊，温度升高，则表明释放的汽体中带有较多的二氧化氮，表明气体已排完，应终止放空气实际操作。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">混合气体中的氨慢慢被冷凝器为氨液，并囤积于底端。从壳子的起霜状况可看得出液位仪高宽比，当液位仪达1/2时关掉供液节流阀 阀，关掉供液溢流阀，打开液收溢流阀。使层氨液流回至气体分离器，水冷却混合气体。待层霜层将要溶化结束(表明冷凝器的氨液 将要排净)，关掉液收溢流阀，打开供液溢流阀。</span><br />
<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;</span>
</div>
<div style="margin:0px;padding:0px;border:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">终止放空气时要先关放空气阀防止二氧化氮泄出，随后再关供液溢流阀及混合气体旁通阀。为了避免放空气器内工作压力升髙，冋气阀不可关掉。</span>
</div>]]></content><pubDate>2020-08-10 16:05:51</pubDate></item><item id="1032"><title><![CDATA[重点阐述智能型高低温交变步入式恒温恒湿试验箱PID控制新方法的应用]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1032.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[重点阐述智能型高低温交变步入式恒温恒湿试验箱PID控制新方法的应用高低温试验室PID控制的实现涉及较多专业知识, 因此, 有必要对]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;重点阐述智能型高低温交变步入式恒温恒湿试验箱</span></span><span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">PID控制新方法的应用</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; 高低温试验室PID控制的实现涉及较多专业知识, 因此, 有必要对控制系统的结构及组成进行分析, 明确温度控制原理, 设计满足要求的控制系统, 以促进其更好的应用, 不断提高高低温试验室控制水平, 为试验的顺利实施创造良好条件。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">一、PID控制系统结构</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">文中探讨的高低温试验室PID控制新方法基于PID控制系统, 该系统主要由PC机、PLC构成, 通过控制柜完成对制冷机组、加热器的控制。同时, 在PLC控制下, 利用PPI电缆作为上位机自由端口通信介质, 结合现场数据情况, 对图形显示、数据进行管理。在该系统控制下, 可将温度调整至-100℃~+200℃范围, 而且精度控制在±1℃。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">该控制系统中主回路是重要部分, 设计时需综合分析被控制设备的数量及特点。本文设计的制冷机组共两套, 为M1、M2, 分别被接触器K1、K2进行控制。为保证试验箱中温度的均匀性, 使用K3接触器对室内风机进行控制。另外, K4和K5负责对两套加热器进行控制, 使用固态继电器SSR控制其加热。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">同时, 使用S7-200作为PLC的CPU模块, 扩展模块使用EM231。整个系统中pt100传感器通过EM231获取试验箱中的温度。为保证测量精度, 设计时运用三线制接法。另外, 输出端的Q0.1与Q0.0分别负责控制两台制冷机, 而Q0.3与Q0.4负责控制两套电加热器, Q5控制试验箱中的照明。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">温度控制算法由上位PC机负责, 在PPI支撑下将计算结果传输给PLC, 通过SSR由Q1.0控制电加热器的加热情况。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">二、PID温度控制原理</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">PID温度控制的实现主要在PID算法下进行, 并需结合控制过程对PID参数整定进行认真分析, 构建专门的PID参数生成系统。系统由上升段T1、恒温段T2、降温段T3以及恒温段T4四控温段构成。为满足试验温度控制精度要求, 确保实际温控曲线更好的与设定曲线匹配, 做好PID参数整定尤为关键。本文构建PID参数生成系统, 并由以下矩阵确定控温段的控制参数:</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">在上位PC机上可方便对PID参数生成系统进行编程。另外, 针对一些特殊参数, 需要在调试系统中加以确定。另外, 系统运行中需在增量式PID算法的基础上, 运用位式输出满足系统输出要求, 即, 在周期T时间内, 在参考PID输出归一化结果的基础上, 确定SSR的导通时间。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">三、PID控制系统的应用</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">为保证PID控制系统在高低温试验室中更好的应用, 应用时应注重以下内容的认真落实:</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">1. 做好应用准备</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">本文设计的PID控制系统, 结构复杂, 涉及的专业知识较多, 系统能否正常运行直接影响应用效果, 因此, 应用时应做好充分的准备, 加强技术攻关, 保证PC机和PLC之间的通信、控制试验箱温度以及数据管理编辑曲线等功能的顺利实现。首先, PC机和PLC之间的通信时, 主要应用PPI电缆, 将PC机、PLC的COM、自由端口相连, 为两者提供信息传输通道。其次, 控制试验箱温度时, 主要应用PID参数生成系统以及PID控制算法实现, 因此, 做好PID控制算法研究, 保证算法的合理性尤为重要。后, 试验会产生大量数据, 应用中需应用专门的数据库, 负责管理试验产生的图形以及数据信息。同时, 借助曲线编辑程序, 实现曲线编辑功能。另外, 为方便试验人员操作, 应用时应设计友好的交互界面, 符合试验人员操作习惯。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">2. 编写合理软件程序</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">为保证高低温试验室中PID控制新方法良好的应用, 需要专业的软件系统支撑, 编写的软件需实现以下功能: (1) 试验中发生故障, 能够自动检测并发出警报; (2) 能够实现对数据库的管理, 并具备报表打印功能; (3) 能够实时显示出温度曲线, 并支持缩放; (4) 可随意设置投入制冷机、加热器个数以及相关参数, 满足试验对温度控制的要求。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">3. 做好软硬件调试</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">在完成硬件、软件设计后, 为及时发现与解决系统运行中存在的问题, 应做好软、硬件调试工作。一方面, 明确调试操作。设计人员应结合高低温试验室控制要求以及系统各功能, 明确调试操作细节, 按照一定的流程与规范开展调试工作。另一方面, 及时解决系统中的不良问题。调试工作中, 一旦发现问题应认真分析是硬件问题, 还是软件问题, 分析问题出现原因, 及时加以解决, 保证各项功能顺利实现。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">终将设计的系统应用在试验箱中温度控制中, 不仅操作方便, 而且控制精度达到预期要求, 具有较好的推广价值。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">四、结论</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">高低温试验室是工业生产、科学研究常用设备, 为保证相关试验的顺利进行, 积极采取有效方法, 不断提高试验箱控制精度与水平, 成为业内人士讨论的热点。本文探讨的PID控制新方法基于新设计的系统, 通过研究得出以下结论:</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">(1) 本文设计的PID控制系统主要由PC机、PLC构成, 设计中除保证两者间正常通信的同时, 还应明确温度控制原理。本文通过PID参数生成系统以及PID算法, 为温度控制的实现提供支撑。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">(2) 设计中除完成硬件设计外, 系统的正常运行还需要软件系统支撑, 因此, 还应根据试验要求, 保证软件设计的合理性。</span></span><br />
<span style="color:#000000;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;font-size:16px;"><span style="font-family:黑体;font-size:16px;color:#000000;">(3) 将本文设计的PID控制系统应用在高低温试验室中, 不仅操作方便, 功能强大, 而且控制精度满足试验要求, 具有较高的推广与应用价值。</span></span><span style="font-size:16px;color:#000000;"></span>]]></content><pubDate>2020-08-10 15:55:23</pubDate></item><item id="1016"><title><![CDATA[华北国家计量测试中心共建《互感器综合特性测试仪》团体计量校准规范]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-1016.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[团体标准是由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能]]></description><content><![CDATA[<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">团体标准是由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的学会、协会、商会、联合会和产业技术联盟等社会团体。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">近期，华北国家计量测试中心(华北大区)共建团体计量校准规范《互感器综合特性测试仪》审定会在河北省石家庄市召开，专家们对规范的引言格式、不确定分析、环境条件、误差计算方法等方面提出了具体意见和建议，起草组按照专家们提出的意见对规范进行了修改。加强了华北国家计量测试中心(华北大区)各实验室之间的合作交流，有效提升了各实验室的互感器综合特性测试仪校准能力。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;">
	<span style="font-size:18px;"><img src="http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/Ueditor/Manage/2020-08-06/20200806-2031851970.jpg" title="20200806-2031851970.jpg" alt="图1.jpg" /></span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">互感器特性综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计，还可作变压器极性判别测试，是一台性能价格比较高的多功能试验仪器。仪器可以完成的试验包括： CT伏安特性试验、PT伏安特性试验，CT极性试验、PT极性试验，CT变比极性试验和PT变比极性试验，自动计算CT的任意点误差曲线，CT/PT变比比差等结果参数。仅需设定测试电压和电流，设备便可自动快速完成测试。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">实验时仅需设定测试电压、电流值，设备便能够自动升压/升流，并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来，支持数据保存和现场打印，不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动，还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。仪器采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;需要有大功率输出电源满足试验要求，还要便于试验人员方便的使用和携带;高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。可在高温、高湿、海上、沙漠、极寒、高海拔等恶劣环境下使用。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A，均指额定值)，以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">直接测量大电流或者高电压是比较困难的。在交流电路中，常用特殊的变压器把大电流转换成小电流、高电压转换成低电压后再测量。所用的转换装置就称为电流互感器和电压互感器。使用互感器的优点在于使测量仪表与高电压隔离，保证仪表和人身的安全;可扩大仪表的量限，便于仪表的标准化;还可以减少测量中的能耗。因此，在交流电压、电流和功率的测量中，以及各种继电保护和控制电路中，互感器的应用是相当广泛的。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">仪用变压器用于电力系统中，作为测量、控制、指示、继电保护等电路的信号源。可以使仪表、继电器等与高电压、大电流的被测电路绝缘，可以使仪表继电器等的规格比直接测量高电压、大电流电路时所用的仪表、继电器规格小得多且规格统一。仪用变压器主要在测量高电压、大电流时使用，又称仪用互感器。仪用变压器分为电流互感器和电压互感器。</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-align:right;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">新闻来源：山西省计量科学研究院</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-08-07 13:42:45</pubDate></item><item id="917"><title><![CDATA[行业数字化转型，数字经济腾飞新动能]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-917.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/24/151414151.jpg</thumb><description><![CDATA[深入关键业务场景：“懂”关乎内心，“行”在于专注——华为中国政企业务总裁 蔡英华今年的《政府工作报告》首次写入“新型基础]]></description><content><![CDATA[<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;text-align:center;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">深入关键业务场景：“懂”关乎内心，“行”在于专注</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;text-align:right;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">——华为中国政企业务总裁 蔡英华</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">今年的《政府工作报告》首次写入“新型基础设施”这一概念，意在通过信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施的建设来推动产业升级和千行百业的数字化转型进程，成就我国数字经济发展的新动能。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">疫情防控和企业复工复产期间，以5G、云和人工智能为代表的新一代数字技术，在很多应用场景发挥了至关重要的作用，验证了“新基建”的价值和意义，也再一次打开了企业管理者的发展新思路——顺势而为，抓住产业数字化赋予时代的新机遇，加速完成自身的数字化转型，以创造更大的价值。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">数字化转型进入深水区以后，对每一家传统企业来说都是知易行难，迫切需要有人来和他们一起梳理数字化转型需求，填补传统业务场景与数字技术应用之间的“巨大鸿沟”，这些人我们往往称呼为“懂行”的人。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">“懂行”并不意味着你要比企业更懂他的每一个需求，没有任何公司能够</span><span class="highlight" style="line-height:inherit;color:#000000;font-weight:inherit;font-style:inherit;font-size:16px;">100%</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">满足客户的需求。“懂行”需要的是不断深入到行业的生产决策系统中去、理解关键业务场景转型的需求。“懂”这个字是关乎“内心”的，唯有躬身入局，沉浸其中，才有能力将技术应用与业务需求相融合，变成真正创造价值的行业场景化解决方案。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">而“行”这个字重在专注，每个行业业务迥异、数字化转型的需求更是千差万别，即使同属一个行业，不同企业也面临着不同的痛点和挑战，没有长期耕耘且专注于其中，是不可能发掘出核心业务的场景化痛点，更没法与企业在同一频道对话，共同创造出数字化转型的核心价值。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">所以“懂行”的本质是“懂”和“行”的融合，它并不神秘，它的背后就是我们对每一个行业的用心和专注。“懂行”也不绚丽，它只是我们坚持“以客户需求为中心”，持续深耕行业关键业务场景后收获的那份能力和经验。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">1）首先要“懂”</span></strong>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">关乎内心，就是要想企业之所想，我们的“懂”不是比企业更懂，而是站在企业角度去思考，去发现其核心业务场景与数字技术应用的契合点。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">就像今天这个时代，各种“黑天鹅”导致市场不确定因素激增，变化的发生正在不断加速。Gartner的调查发现，2020年这场疫情改变了世界信息产业格局，疫情的持续发酵使得企业主们发现，重要的投资更应该瞄准那些能够为业务带来直观收益的项目。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">这说明过去浅尝辄止的数字化，将会被深层次的数字化转型所取代。在过去20年的信息化进程中，太多的项目浮于表面，并未能大幅推进各行业的核心生产决策系统的数字化转型进程。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">业界擅长技术的公司很多，但真正“懂”行业数字化转型需求的公司却不多。我们发现，很多项目在设计之初会规划的相当完善，但实施之后却总是差强人意，</span><span class="highlight" style="line-height:inherit;color:#000000;font-weight:inherit;font-style:inherit;font-size:16px;">最大</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">的原因在于，技术是支点，但客户的核心需求在业务本身，如果没有能识别出关键业务场景的真正痛点，</span><span class="highlight" style="line-height:inherit;color:#000000;font-weight:inherit;font-style:inherit;font-size:16px;">最后</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">的结果必然是南辕北辙。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">我们也发现，很多数字化转型项目自身也在快速的发展，比如早期的“工业互联网”指的主要是企业内部的数字化转型，而随着产业链重要性的不断增加，企业未来的“工业互联网”就要起到打通产业上下游、利用数字技术强化产业生态的作用。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">“懂”行业数字化转型需求</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">，</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">尽管听起来简单，实际落地其实</span><span class="highlight" style="line-height:inherit;color:#000000;font-weight:inherit;font-style:inherit;font-size:16px;">最</span><span style="font-size:16px;color:#000000;">难。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">2）所以“专注”</span></strong>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">要成为“懂行人”或是“内行人”，就要具备识别关键业务场景需求的能力，进而引导企业先聚焦关键业务场景推动转型升级，这一过程中需要企业、合作伙伴的全面协同，但更大的前提是要对行业有足够长时间的专注。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">识别出行业的核心业务场景很关键，但如何利用数字技术来结合业务场景形成转型方案更加重要，我们把这类方案称为“场景化解决方案”。以前企业在购买ICT设备的时候，关注的是“盒子”的指标，而现在企业更关心解决方案能否适配他的业务场景、能否解决实际业务问题，也会基于此来决定是否为其买单。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">要做到这一点，就要清楚至少四个关键的“W”：Who，你面向的是什么企业；Wher<em></em>&#101;，你面向的是企业的哪个业务环节；What，你面向这个业务环节，企业有什么样的痛点和需求；with Whom，你要联合什么样的合作伙伴，如何协同来解决业务的难题……只有吃透了这些，我们才能抓住关键业务场景的本质，才能与企业一起去推动核心生产决策系统的数字化转型。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">也正是对于行业的持续深耕和专注，让我们深知技术持续演进与生态协同的重要。合作伙伴的加入是我们更好地理解企业数字化转型需求的加速器。华为每年压强式的研发投入，让我们在5G、云、AI领域保持领先，打造了全联接、全感知、全智能的数字化平台，从而可以携手更多“内行”伙伴，协同打造聚焦企业核心业务需求的场景化解决方案。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">3）加速行业转型，带动整个产业同频共振</span></strong>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">当数字技术真正融入企业核心业务场景后，许多传统行业开始改变了它们本来的样子。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">在煤矿，借助智能化无人开采、智能装车系统、瓦斯零排放等一系列新技术的应用，已经把矿工从艰苦危险的作业环境中解放出来，并大大提升了煤矿的资源利用率；在机场，“智能机位分配”等众多智慧项目的落地，让机位利用率提升7个百分点，每年有近400万人次进出深圳的旅客享受更便捷的乘机体验。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;text-align:center;">
	<img src="https://p-0f.caigou.com.cn/600x0/~039850cc/bGFyZ2UvcGdjLWltYWdlL2M1ODFhYTFkZjEwZjRjMTBhZTI0ZWZjZGNkNjc5OTQz" alt="行业数字化转型，数字经济腾飞新动能" />
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">这些典型的由核心业务系统转型而释放的价值告诉我们，各行业的数字化转型之路，都需要一位专业领先、真正懂行业场景化的伙伴同行，而华为中国政企业务，具备领先的技术和项目积累，深耕政企行业十余年，磨练出能精准识别企业生产、决策等核心业务场景痛点和需求的能力，聚集了一大批“内行”的合作伙伴，打造了过百个场景化解决方案……这一切都让我们有能力携手更多企业一起冲出数字化转型深水区，从一个行业核心业务场景的转型升级，带动整个上下游产业链的同频共振，打造更加广阔的产业数字化空间，收获更大的商业价值与成功。</span>
</p>
<p style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;text-indent:0px;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">“新基建”并不是科技公司的专利，和“懂行”的伙伴一起迈向数字化未来，每一家企业，都可以成为“新基建”的一份子，为产业数字化加速，为数字经济腾飞提供新动能。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-07-24 15:11:54</pubDate></item><item id="872"><title><![CDATA[2020年6月内燃机销量延续了前两个月的增长]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-872.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/19/153139961.png</thumb><description><![CDATA[6月，终端市场明显回暖，在汽车、工程机械、农业机械等行业增长的拉动下，内燃机销量延续了前两个月的增长，且当月销量同比增长]]></description><content><![CDATA[<div id="divContent" class="wof" style="margin:0px;padding:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，终端市场明显回暖，在汽车、工程机械、农业机械等行业增长的拉动下，内燃机销量延续了前两个月的增长，且当月销量同比增长超10%，又上了一个台阶，累计销量降幅继续收窄。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，按可比口径，6月销量410.52万台，环比增长4.88%，同比增长13.63%;1-6月累计销量1956.14万台，同比增长-12.84%，较上月降幅收窄5个百分点。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">特别值得一提的是，由于连续三个月高速增长，1-6月，商用车用、工程机械用、农业机械用内燃机销量已经超出上年同期水平;船用内燃机也有不俗表现，5月开始发力，6月高速增长，1-6月其销量亦超上年同期水平。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">销量总体概述：</span></strong>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，内燃机销量410.52万台，环比增长4.88%，同比增长13.63%;功率完成23631.98万千瓦，环比增长3.97%，同比增长39.43%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">1-6月，内燃机累计销量1956.14万台，同比增长-12.84%;累计功率完成108284.27万千瓦，同比增长-4.68%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;">
		<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/f0a286c60b314a49b3277d17d754f54b.png" style="width:600px;height:371px;" />
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">分燃料类型情况：</span></strong>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，在分柴、汽油大类中，柴油机销量环比小幅下降，同比高增长，累计销量同比已呈现正增长;汽油机环比、同比均小幅增长，累计同比降幅收窄5个百分点。具体为：与上月比，柴油机增长-3.45%，汽油机增长6.39%;与上年同期比，柴油机同比增长45.90%，汽油机同比增长9.60%。与上年同期累计比，柴油机同比增长4.76%，汽油机同比增长-15.47%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，柴油内燃机销售57.26万台，汽油内燃机销量352,94万台。1-6月柴油机销量295.26万台，汽油内燃机销量1658.95万台。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">分市场用途情况：</span></strong>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，在分用途市场可比口径中，商用车用、工程机械用、通机用环比下降，其余小幅增长。具体为：乘用车用增长7.67%，商用车用增长-0.05%，工程机械用增长-16.10%，农业机械用增长1.53%，船用增长11.76%，发电机组用增长17.25%，园林机械用增长33.44%，摩托车用增长1.48%，通机用增长-46.01%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">与上年同期比，摩托车用、通机用同比下降，其它各分类用途不同程度增长。具体为：乘用车用增长25.69%，商用车用增长70.28%，工程机械用增长54.29%，农业机械用用增长52.89%，船用增长31.42%，发电机组用增长15.17%，园林机械用增长18.32%，摩托车用增长-14.41%，通机用增长-52.99%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">与上年累计比，各分类用途下降幅度继续收窄，商用车用、工程机械用、农业机械用、船用已正增长。具体为：乘用车用增长-16.62%，商用车用增长10.89%，工程机械用增长8.70%，农业机械用用增长7.15%，船用增长3.60%，发电机组用增长-2.00%，园林机械用增长-7.19%，摩托车用增长-20.22%，通机用增长-34.82%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，乘用车用销售165.93万台，商用车用37.54万台，工程机械用8.63万台，农业机械用38.82万台，船用0.37万台，发电机组用13.00万台，园林机械用23.36万台，摩托车用121.48万台，通机用1.40万台。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">1-6月，乘用车用累计销售722.83万台，商用车用178.40万台，工程机械用46.60万台，农业机械用190.69万台，船用1.57万台，发电机组用56.50万台，园林机械用105.65万台，摩托车用642.54万台，通机用11.36万台。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">主要品种按单、多缸分用途情况：</span></strong>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">单缸柴油机6月市场销量环比小幅增长，同比、累计同比均小幅下降。6月，单缸柴油机销售7.93万台，环比增长0.20%，同比增长-3.11%;1-6月累计销量45.83万台，同比增长-9.90%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、四方、三环、华源莱动。主要配套于农业机械的单缸柴油机6月销量7.63万台，环比增长0.32%，同比增长-3.82%;1-6月累计销量44.40万台，同比增长-10.03%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">多缸柴油机主要配套的商用车市场同比大幅度增长，带动多缸柴油机市场也出现较大增幅。6月，多缸柴油机企业共销售49.33万台，环比增长-4.01%，同比增长58.80%;1-6月累计销量249.43万台，同比增长7.99%。特别值得指出的是云内、上柴、一拖洛阳、广康等累计同比增幅均在30%以上。分企业看，潍柴、玉柴、云内、解放动力、全柴、江铃、福康、新柴、东康、上柴前十名销量占总销量的78.45%;市场份额占比中：潍柴19.33%、玉柴10.49%、云内10.47%、解放动力7.89%、全柴7.26%、江铃5.60%、福康5.48%、新柴5.38%、东康4.06%、上柴2.48%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;">
		<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/39ddfa93ba834c0fa78ef800dc3edb31.png" style="width:600px;height:436px;" />
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，商用车用多缸柴油机销量31.91万台，环比增长0.64%，同比增长63.32%;1-6月累计销量151.91万台，同比增长6.26%。销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、江铃、福康、全柴、东康、江淮、东风商用车，其前十名销量占总销量88.30%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比22.95%，其后依次为云内11.65%，解放动力10.74%，玉柴10.27%，江铃9.19%、福康9.00%，全柴4.64%，东康4.54%、江淮2.68%、东风商用车2.63%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月，工程机械用多缸柴油机销量7.81万台，环比增长-18.02%，同比增长51.55%;1-6月累计销量43.14万台，同比增长8.71%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、广康、东康、卡特彼勒、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量96.22%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">多缸汽油机主要配套的乘用车市场6月产销持续回升，环比、同比均保持增长。受其影响，多缸汽油机销量环比增长，同比较快增长，累计同比降幅继续收窄。6月销售169.09万台，环比增长7.16%，同比增长26.62%;1-6月累计销量740.33万台，同比增长-15.69%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上汽通用五菱等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的57.20%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.49%，6月销售163.52万台，环比增长7.54%，同比增长24.62%;1-6月累计销量714.38万台，同比增长-16.84%。企业的累计销量降幅区间主要集中在0%~-20%，降幅已较上月明显好转。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;">
		<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/41ce5e08493545cbb09864167846999a.png" style="width:600px;height:412px;" />
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">受疫情及贸易摩擦影响，对主要做进出口贸易的小汽油机行业波及较大。在可比口径中，6月小汽油机销量环比、同比增长，累计同比由负转正。6月销售80.35万台，环比增长13.90%，同比增长52.79%;1-6月累计销量348.06万台，同比增长6.26%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、双马机电。在农业机械中，6月销量26.51万台，环比增长6.86%、同比增长82.48%;1-6月累计销量113.16万台，同比增长12.18%;在园林机械领域中，6月销售23.36万台，环比增长33.44%，同比增长18.32%;1-6月累计销量105.65万台，同比增长-7.19%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">行业经济效益概述</span></strong>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">5月，随着企业生产经营的逐步恢复，内燃机行业效益状况得到改善，各项经济数据延续了上个月的回升走势。1-5月，三大指标与前4个月降幅继续收窄，主营业务收入同比增速已基本持平，但利润总额、出口交货值同比下降近20%，降幅依然较大。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)581家规模以上企业汇总数据， 1-5月，内燃机行业主营业务收入1569.74亿元，同比持平，较1-4月收窄7个百分点，利润总额136.65亿元，同比增长-21.38%，较1-4月收窄8个百分点，出口交货值73.05亿元，同比增长-19.58%，较1-4月收窄5个百分点。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">从分类情况看，内燃机及配件制造业、汽车发动机制造业主营业务收入回升速度较快;利润总额、出口交货值降幅收窄，但下降仍然较大：内燃机及配件行业下降已收窄至20%以内，汽车发动机制造业仍有29-35%的下降。1-5月，内燃机及配件行业主营业务收入807.44亿元，同比已由负转正，增长1.65%，上月增长-2.69%，汽车用发动机制造业762.3亿元，同比增长-1.68%，上月增长-11.24%，较上月收窄10个百分点;内燃机及配件行业利润总额72.82亿元，同比增长-13.28%，上月增长-22.27%，较上月收窄9个百分点;汽车用发动机制造业63.83亿元，同比增长-28.96%，上月增长-36.36%，较上月收窄8个百分点;内燃机及配件行业出口交货值59.49亿元，同比增长-15.15%，上月增长-19.05%，汽车用发动机制造业13.56亿元，同比增长-34.55%，上月增长-40.38%，较上月收窄4-6个百分点。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">企业层面也可以看出经济数据积极的变化。从重点企业集团(22家)经济数据看，1-5月主营业务收入、利润总额、出口交货值同比降幅仍然较大，但较上月明显收窄。1-5月主营业务收入增长-1.25%，上月增长-8.99%，较上月收窄7个百分点，利润总额增长-14.95%，上月-24.07%，较上月收窄9个百分点，出口交货值增长-39.21%，上月-42.52%，较上月收窄3个百分点。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;">
		<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/9fedbba1ea6b4f0285c52c39651824ce.png" style="width:600px;height:184px;" />
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">行业进出口概述</span></strong>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">在国内疫情好转、各国疫情未见完全控制的国际贸易环境下，1-5月内燃机行业进出口延续今年以来的降幅，且降幅较上月有所扩大。船用系列的增长是唯一亮点。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">据海关总署数据整理，1-5月内燃机行业进出口总额92亿美元，同比增长-13.09%，较上月扩大近4个百分点(进出口基本类同)，其中，进口39.70亿美元，同比增长-11.88%，出口52.31亿美元，同比增长-14%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;">
		<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/b7b8bbe6cc0d40a69d06d76ff6a4407c.png" style="width:600px;height:546px;" />
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">进口方面，在进口总额中，同比看，除占比不大的柴油机、发电机组分别增长8%和9%外，其余类别全部下降，降幅较大的汽油发动机下降达24%，占比较大的内燃机零部件下降15.15%;在进口的细分类中船用系列是个例外，其进口在上年增长30%的基础上，今年前5个月船用舷外点燃往复或旋转式活塞内燃发动机、船舶用柴油机、船舶用点燃式活塞内燃发动机的零件、船舶用柴油机的零件均保持较好的增长，分别增长112.67%、37.24%、3.35%、37.24%、16.29%。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">出口方面，各细分类别均为下降，由于占比较大的内燃机零部件下降达15.17%，对整体出口影响较大。</span>
	</p>
</div>
<div class="hr15" style="margin:0px;padding:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
</div>
<div id="divPagenation" style="margin:0px;padding:0px;text-align:center;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
</div>
<div style="margin:50px 0px 0px;padding:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	
</div>]]></content><pubDate>2020-07-19 15:30:05</pubDate></item><item id="871"><title><![CDATA[填补市场空白！玉柴首台300kW大功率增程器试制成功]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-871.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/19/152959341.gif</thumb><description><![CDATA[自2017年玉柴推出增程器产品以来，小功率增程器在矿车、公交、堆高机等领域获得广泛认可，为满足更大的市场需求，玉柴着手大功率]]></description><content><![CDATA[<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">自2017年玉柴推出增程器产品以来，小功率增程器在矿车、公交、堆高机等领域获得广泛认可，为满足更大的市场需求，玉柴着手大功率产品的研发。就在日前，玉柴首台300kW增程器试制成功，产品经济性表现优异。该产品的推出也填补了我国市场上高集成度大功率增程器的空白。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">当前，市场上特种车和大功率型发电设备对大功率新能源动力需求迫切，然而，由于该领域终端产品对动力系统的尺寸和重量要求极高，行业内现有的“独立电机+增程器”方案往往导致因体积过大和重量过重，无法满足适配要求。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/64c8f7222ce749948c7c8b452a697bc0.gif" style="width:408px;height:258px;" />
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;font-size:16px;">玉柴增程器结构</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">作为中国掌握内燃机技术最成熟的厂家，玉柴具备完整的设计能力和验证能力，在发动机与飞轮集成式电机耦合式集成开发上更加经验和优势，此次研发的玉柴300kW增程器采用YC6MK+300kW永磁同步电机的方案，实现机电耦合混合控制，其中300kW永磁同步电机为玉柴独创的飞轮集成永磁电机，相比独立电机方案，玉柴飞轮集成永磁电机大幅降低产品重量和尺寸，使得集成度更高。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">经过整机测试，玉柴YC6MK+300kW增程器方案的电机效率高达96%，每升柴油最高发电量达4.308kWh /L，比业内水平高出23%以上，有效解决了独立电机+增程器方案的缺点。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/661801ee101c414c9bff44996ce15868.gif" style="width:489px;height:313px;" />
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;font-size:16px;">玉柴增程器工作模式</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">除了经济性出众之外，玉柴300kW增程器还具有体积小、轻便灵活、适配性强、惯性小、加速快等优点，能够适用于特种车、大功率发电设备、大型矿用车、船舶等多个领域。此次试制成功后，该300kW增程器即将转入终端产品配套阶段。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-07-19 15:28:49</pubDate></item><item id="772"><title><![CDATA[青海—河南特高压直流工程启动带电]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-772.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/07/150042581.jpg</thumb><description><![CDATA[6月29日22时58分，“执行!”，随着现场调试总指挥一声令下，青海—河南±800千伏特高压直流输电工程双极低端直流系统成功解锁，]]></description><content><![CDATA[<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">6月29日22时58分，“执行!”，随着现场调试总指挥一声令下，青海—河南±800千伏特高压直流输电工程双极低端直流系统成功解锁，工程全线带电。</span>
</p>
<p style="text-align:center;font-size:18px;font-family:&quot;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/a1776610a29b437c90f5bece85b0de72.jpg" style="width:510px;height:286px;" />
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;font-size:16px;">驻马店±800千伏特高压换流站</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">青海—河南±800千伏特高压直流输电工程是国家电网有限公司贯彻落实习近平总书记重要指示精神，为支撑青海新能源大规模外送建设的特高压直流工程，是世界首个以送出新能源为主的特高压直流工程，是推动革命老区脱贫攻坚和振兴发展的国家重点工程。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">该工程起于青海省海南藏族自治州，止于河南省驻马店市，途经青海、甘肃、陕西与河南4省，线路全长1587千米，输送容量800万千瓦。工程采用升级版特高压直流输电技术并批量应用国产套管，线路最高海拔4300米，换流站最高海拔2900米、最大日温差40K，途经青藏高原、甘南无人区及秦岭腹地，施工难度很大。</span>
</p>
<p style="text-align:center;font-size:18px;font-family:&quot;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/e2da99913cf046a29b1a2e02c6610cac.jpg" style="width:510px;height:284px;" />
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;font-size:16px;">青海—河南±800千伏特高压直流工程输电线路</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">新冠肺炎疫情发生以来，为确保这一重大工程按照预定计划建成投产，通过科学有序施工将疫情造成的损失“抢回来”，自2月11日起工程建设全面复工。国家电网加强组织协调，集中基建战线的资源和力量，发挥共产党员的先锋模范作用和“电网铁军”精神，在线路全线及海南换流站、驻马店换流站开展施工大会战。陕西秦岭段线路施工尤为艰难，沿线均为高山大岭，地形险峻、天气多变，518千米线路凝聚了上万名建设者的心血和汗水。</span>
</p>
<p style="text-align:center;font-size:18px;font-family:&quot;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<img alt="" src="http://www.mei.net.cn/upload/resource/info/editor/202007/1bfe21399cb0438ca6a16e3e78b47890.jpg" style="width:510px;height:343px;" />
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="color:#000000;font-size:16px;">海南±800千伏特高压换流站阀厅</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">“确保双零”“确保安全”“确保6.30”“确保一次成功”是工程建设现场出现频度最高的词语。在一线建设者的艰苦努力下，工程线路全线如期贯通，双极低端设备完成安装试验，高质量高水平完成第一阶段建设任务，带动上下游产业复工复产，为送出青海省新能源、满足河南省用电需求、服务经济社会发展创造了条件，彰显了国家电网作为“大国重器”的责任担当。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">目前，工程现场正在紧张进行系统调试，计划今年7月中旬双极低端系统完成调试投入运行，12月工程全面建成投产。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-07-07 14:59:39</pubDate></item><item id="771"><title><![CDATA[新变压器能效标准引领变压器制造绿色升级转型]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-771.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/07/145837971.jpg</thumb><description><![CDATA[2020年6月30日下午，高效变压器技术交流会暨新变压器能效标准解读会在京举行，工业和信息化部节能与综合利用司欧阳昊明，中国电]]></description><content><![CDATA[<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2020年6月30日下午，高效变压器技术交流会暨新变压器能效标准解读会在京举行，工业和信息化部节能与综合利用司欧阳昊明，中国电力科学研究院配电所韩筛根主任，中国电器工业协会副会长、沈阳变压器研究院院长刘杰，海鸿电气有限公司副总梁庆宁，青岛云路先进材料股份有限公司副总经理庞靖围绕2020年6月1日实施的GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》新标准对变压器行业及用户的影响进行了讲解。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">《变压器圈》根据会议专家发言整理部分要点供大家参考：</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1、作为重点用能设备，变压器降低能耗意义重大　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2、工信部今后将利用综合政策手段推动变压器企业贯标达标&nbsp;&nbsp;　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">3、变压器新能效标准中的空载和负载损耗指标提升显著</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1）10kV油变</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1级能效空损平均下降20%，负损平均下降10%</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2级能效空损平均下降10%，负损平均下降20%</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">3级能效空损平均下降30%，负损保持不变</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2）10kV干变</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1级能效空损平均下降20%，负损保持不变</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2级能效空损平均下降15%，负损平均下降10%</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">3级能效空损平均下降20%，负损保持不变</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">3）10kV非晶油变</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1级能效空损平均下降20%，负损平均下降10%</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2级能效空损保持不变，负损平均下降15%</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">4）10kV非晶干变</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1级能效空损平均下降30%，负损平均下降5%</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2级能效空损平均下降15%，负损平均下降10%</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">4、对变压器工艺制造结构产生的影响</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp;&nbsp;立体卷铁心结构的出现，其独特的结构特点相对叠片变压器在三相磁路完全对称性、节材节能、降低噪声、提高散热及过载能力，较少体积等方面具有显著优势，无论是液浸式变压器还是敞开式干式变压器，立体卷铁心变压器结构都具有综合优势，随着设备和制造工艺的完善，产能会稳步提升，特别是随着220kV和330kV铁路牵引变压器成功应用，立体卷铁心结构的适用性得以迅速扩大，对未来变压器技术特别是结构优化方面起到积极引导作用，将成为未来一个主流方向。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">5、新能效标准对变压器产业结构产生的影响</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">1）有力推动了电工钢、非晶合金产品技术升级和创新发展；</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">2）对变压器综合性能提出了更高的要求将会导致变压器制造行业整体洗牌，企业必须在技术研发、制造工艺、质量控制等方面全面提升，加快变压器制造业的转型和整合；</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">3）将促使政府相关部门加大力度通过法律、财税政策等手段，引导和要求变压器用户市场转型包括1）加速淘汰高耗能变压器的速度；2）从源头杜绝高耗能变压器的生产；</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">4）高效节能变压器制造的积极性将显著提高，从而使高效节能变压器推广应用深入客户并不断扩大市场份额。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;color:#000000;">作者：罗宏</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-07-07 14:57:05</pubDate></item><item id="736"><title><![CDATA[经济发展拒绝环境污染 科学仪器助力低碳经济]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-736.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/02/151416371.jpg</thumb><description><![CDATA[“绿色低碳，全面小康”，不知道最近大家有没有在网上看到这句标语。这是今年全国低碳日的主题，而今天正是第8个全国低碳日。]]></description><content><![CDATA[<p>
	<span style="font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">“绿色低碳，全面小康”，不知道最近大家有没有在网上看到这句标语。这是今年全国低碳日的主题，而今天正是第8个全国低碳日。预计在接下里的几天中，关于低碳生活的相关公众宣传教育活动会在各地展开，大众也会从中逐渐了解到低碳这种绿色的生活模式与社会经济发展之间，究竟有何种奇妙的联系。今天，小编也借着这个机会，和大家来聊聊低碳经济那些事。</span><span style="font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span>
</p>
<p style="text-align:center;">
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/02/151409921.jpg" alt="" /><br />
</span></span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 首先什么是低碳经济？简单的说就是减少高碳能源消耗的经济发展模式。其中可能涉及到工业技术的革新、产业链的发展、清洁能源及新能源的出现等等情况，但是其目的多是围绕减少温室气体排放展开的。</span></span><span style="font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span></span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 而想要真正地了解低碳经济，我们需要从低碳这个词入手。客观的来说，低碳这个词是伴随着世界工业经济发展产生的，其时代背景是极速增长的人口与人类日渐增加的物质需求所导致的气候性环境污染问题。简单的说就是物质基础与能源环境间的矛盾。</span></span><span style="font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span></span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 经济发展需要能源建设的支持，简单的例子就是交通工具数量与工厂数量的显著增加。而客观的来说，无论是交通还是工业生产，污染物的产生都是难以避免的。这也就是为什么早年有观点认为环境污染是经济发展的必经之路。但是为什么今天这种观点被否决了，我们要倡导环保为前提的发展道路呢？意识的提升固然是一个重要因素，但是更重要的是相关的技术实力提升了。</span></span>
</p>
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span></span>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 大家应该都或多或少的了解，低碳理念的出现，很大程度上是为了应对日趋严重的温室效应，那么这里我们同样就从温室效应的防治与低碳生活作为切入点，来说说相关技术。首先要提到的固然是环境监测检测技术的提升。纵观古今，环境破坏很多时候是因为缺乏完善的监管机制。而如今，环境监测检测仪器已经有了非常显著的发展，不但有基于实验室分析仪器针对特定污染物检测进行优化的用于大气成分检测的气质联用仪，还有用于工厂的完善的环境检测系统，同时还有用于主干道路监测的汽车尾气分析仪等等。不仅如此，针对已经产生的温室问题，还出现了不少用于碳收集使用的技术，例如纳米陶瓷吸附技术、碳捕捉技术……</span></span><span style="font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span></span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 除此监测检测技术之外，能源与新材料的发展同样也是一个要素。如今我们看到越来越多的电动汽车开始取代传统燃油车在道路上驰骋，而有的地区也开始将风能、潮汐能取代传统的发电模式。传感器的发展为新能源和清洁能源的采集及利用提供了足够的技术支持；试验机的发展使得环保材料不断出现取代传统材料。</span></span><span style="font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span></span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#000000;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 不过，从未来发展的角度来说，技术的进步固然可以起到关键作用，大众的意识同样是不容忽视的重点。简单地说，绿色经济的建设，很多程度上还是取决于大众的自觉程度。</span></span>
</p>]]></content><pubDate>2020-07-02 15:12:22</pubDate></item><item id="724"><title><![CDATA[MATLAB被禁，国内有哪些可替代的产品？]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-724.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202007/01/153021521.png</thumb><description><![CDATA[导读]]></description><content><![CDATA[<div class="content" style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;padding:5px;">
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">2020年6月6日起，</span><span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学被禁止使用Mathwork公司的软件MATLAB，这意味着未来这两校将不能在公开发表的论文中出现任何使用MATLAB得到的图表与数据。这是自今年5月底哈工大、哈工程被列入美国实体名单后，率先感受到的“痛击”。消息持续发酵，引发了一系列关于国产软件如何突围的讨论。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">“MATLAB被禁”对学术科研界造成的影响巨大，不免会有不少人猜测，按照目前的发展趋势，<strong>不久的将来或许会有更多的专业/行业软件被禁</strong>，涉及的高校及科研单位也会更广。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">如何破局应对？很多人聊起了国产软件独立自主的重要性，大家回顾了中国的工业软件发展之痛，批评了国内的盗版问题、知识产权保护问题、重硬件轻软件等一系列问题，同时也有人说道“<strong>那就开发一款能够完全替代MATLAB的国产软件啊？</strong>”。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">理论上说，世界上没有任何一样东西是不可替代的，但开发一款像MATLAB这样的综合数学类软件，除了需要精通编程及具有深厚完善的数学知识外，算法上还需有自身的特点和先进之处，<strong>短期内研发出能够达到MATLAB的数学类软件，可能性微乎其微。</strong></span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">当然也有不少人在讨论替代品的可能性，MATLAB<span class="highlight" style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">最</span>突出的就是它的图形仿真建模能力与数值计算能力，这也是MATLAB在大学中得以广泛使用的原因之一。在类似电气工程与自动化的工科专业中，有限元电场磁场分析、电机控制的矢量控制及直接转矩控制仿真等等都离不开MATLAB，那MATLAB被禁之后，有什么产品能够达到它的图形仿真建模能力，从而替代它呢？目前我们还没有答案。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">再来看看在数值计算方面的应用吧，MATLAB能够进行数值分析、矩阵计算、科学数据可视化，而<strong>这些功能除了MATLAB以外，其他的语言也能完成，比如Python</strong>。但事实是语言上找到替代品简单，那工具呢？Python作为一种解释型脚本语言，是没有自己的编辑器的，必须在可运行的环境下才能够执行语句，如Pycharm、Vscode、Jupyter Notebook等等。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;text-align:center;">
		<img src="https://p-0f.caigou.com.cn/600x0/~a374101b/dXBsb2Fkcy9lZGl0b3IvMjAyMDA2MzAvMTU5MzUwNDAyMDQ3NTc3Ni5qcGVn" alt="MATLAB被禁，国内有哪些可替代的产品？" />
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">以目前被科研机构与高校广泛使用的Jupyter为例，这是一款免费、开源的交互式 web 工具。研究人员可以利用该工具将软件代码、计算输出、解释文本和多媒体资源组合在一个文档中。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">设立在哈佛大学的Rowland institute实验室，长期致力于深入理解神经系统的自适应运动控制，研究团队全程采用的亦是基于Jupyter Notebook的交互式研发平台，一方面其拥有着统一环境和便捷的分享功能，可作为教学辅助工具，另一方面，交互式研发平台出色的人机交互页面和结果探索机制能够大大提升科研效率。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;text-align:center;">
		<img src="https://p-0d.caigou.com.cn/600x0/~a374101b/dXBsb2Fkcy9lZGl0b3IvMjAyMDA2MzAvMTU5MzUwNDAyMDg3NDk4OS5wbmc=" alt="MATLAB被禁，国内有哪些可替代的产品？" />
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">Jupyter确实是目前为止可以替代MATLAB的<span class="highlight" style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">最佳</span>方案之一，但这依旧不是我们的国产软件，绕了一圈又回到了“不久的将来或许会有更多的专业/行业软件被禁”的担忧，我们也无法确定在将来的某<span class="highlight" style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">一天</span>是否会面临“Jupyter被禁”的问题，但这确实有一定的可能性。工业软件卡“脖子”的事件其实一直都存在，我国工业软件市场长期被欧美软件巨头垄断，MATLAB的被禁也只是冰山一角，因此这些担忧并非多余，那怎么办？国内是否有类似的产品来解决这个问题？要想不被卡脖子，车轮子还得自己造。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">和鲸科技在过去的4年中一直坚持在做一件有挑战的事情，基于快速发展的Jupyter生态、Python生态，研发一款体验出色、功能全面、自主可控、持续迭代的云端分析与建模工具 ——&nbsp;<strong>KesciLab（简称“K-Lab”）</strong>。K-Lab作为一款国产数据分析与AI开发协同工具，可在线完成数据的分类、建模、分析、可视化、结果输出，并支持私有化部署和云端协同，帮助企业、高校、科研机构开展工业级数据科学应用与人工智能研发。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;text-align:center;">
		<img src="https://p-05.caigou.com.cn/600x0/~a374101b/dXBsb2Fkcy9lZGl0b3IvMjAyMDA2MzAvMTU5MzUwNDAyMDY1OTM3MC5wbmc=" alt="MATLAB被禁，国内有哪些可替代的产品？" />
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">和鲸K-Lab，不仅提供了Python、R语言的丰富生态，覆盖了上百种主流数据分析工具功能，也为团队提供了统一的云计算环境，只需一键环境配置和项目分享，从数据到模型甚至论文报告都可以一键共享，完成无缝实时协作。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">与MATLAB一样，K-Lab不仅支持科研协作场景的使用，也支持高校教学场景的使用。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;text-align:center;">
		<img src="https://p-00.caigou.com.cn/600x0/~a374101b/dXBsb2Fkcy9lZGl0b3IvMjAyMDA2MzAvMTU5MzUwNDAyMTMzMTc3NC5wbmc=" alt="MATLAB被禁，国内有哪些可替代的产品？" />
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">对科研机构而言，K-Lab科研版能够帮助导师精准把控项目细节，加快研究进度，让团队成员摆脱繁复的基础工作，迅速进入研究重要阶段，大幅提升科研探索效率和论文质量。同时也让科研团队直接跳过琐碎的运维管理，从繁重的基础工作中解放，无需任何硬件部署和运维，快速在应用层开展研究工作，根据任务需求弹性调度云算力，既<span class="highlight" style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">高效</span>又经济。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">对高校而言，K-Lab教育版能够为高校提供数据科学与人工智能一站式教学解决方案，包括数据科学实训教学平台、管理平台、课程体系、课程内容、实训项目、优质师资与师资培训、就业与企业需求对接等<span class="highlight" style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">全方位</span>服务，使得数据科学的教学工作更加简单<span class="highlight" style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">高效</span>。并与拥有10W+优质用户的<strong>和鲸社区（kesci.com）</strong>互相打通，让学生摆脱纯理论教学的桎梏，快速融入到实战式学习中，大幅提高学习效果与就业水平。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		<span style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;"><strong>具备云资源弹性调度、开箱即用的环境配置、交互式编程、便捷的代码库、丰富的学习资源、多人实时在线协作、任务与权限灵活管理、论文复现等诸多优势</strong><strong>的K-Lab</strong>，不仅在深度学习等前沿科研领域有着很好的应用前景，在历史、社科和经济学这些人文学科也有着丰富的应用。据悉，K-Lab推出后，受到了众多高校与科研机构的广泛关注，并已经在国内的<span class="highlight" style="line-height:inherit;color:inherit;font-weight:inherit;font-style:inherit;">顶级</span>高校如清华大学、上海交通大学及其科研团队中得以应用。</span>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;text-align:center;">
		<img src="https://p-0b.caigou.com.cn/600x0/~a374101b/dXBsb2Fkcy9lZGl0b3IvMjAyMDA2MzAvMTU5MzUwNDAyMTQwMjQ4Ny5wbmc=" alt="MATLAB被禁，国内有哪些可替代的产品？" />
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;text-align:center;">
		<strong>和鲸K-Lab科研版主要解决的问题</strong>
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		1、搭建数据分析平台费时费力，在研究工作外消耗太多精力
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		和鲸K-Lab：数据挖掘分析平台一步到位，在云端即开即用Python和R，可便捷管理计算环境。
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		2、重复的编程工作繁琐耗时，大量的分析算法需要适应
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		和鲸K-Lab：提供便捷的代码片段收藏与调用功能，更有拖拽式编程界面，降低数据科学技术使用成本。
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		3、任务中间成果交接困难，多角色协作缺乏统一媒介
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		和鲸K-Lab：提供Notebook代码级协作、评论交流，数据和模型的结构化输出，让分析产出的流转更加顺畅。
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		4、数据资源、分析资料分散，协调管理工作麻烦
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		和鲸K-Lab：平台化的数据源管理、展现、调用功能，专业的云端知识库，方便快速整合、使用科研资料。
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		5、科研过程解释、复现不便，成果价值难以充分呈现
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		和鲸K-Lab：Notebook、Canvas可直观呈现研究过程，模型解析功能让成果更好得被展现、诠释，云端分析环境支持研究结果一键复现。
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		6、成果的碎片化和保密性，让其难以体系化流转
	</p>
	<p style="font-weight:inherit;font-style:inherit;">
		和鲸K-Lab：支持数据、模型的输出与发布，更方便、安全地进行成果上下游流转，便于应用到实际场景。
	</p>
</div>
<div class="author" style="font-family:Arial, 微软雅黑, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;color:#333333;">
	<span style="font-size:14px;line-height:24px;"><b>来源：</b>和鲸K-Lab</span><span style="font-size:14px;line-height:24px;"><b>责任编辑：</b>王道</span>
</div>]]></content><pubDate>2020-07-01 15:27:51</pubDate></item><item id="696"><title><![CDATA[微电子所在表面增强拉曼生化检测研究领域取得进展]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-696.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/28/130708671.jpg</thumb><description><![CDATA[近日，中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心研究员陈大鹏课题组与中北大学教授熊继军课题组合作，在表面增强拉曼(SERS)生化检测研究领域取得了阶段性进展。]]></description><content><![CDATA[<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">近日，中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心研究员陈大鹏课题组与中北大学教授熊继军课题组合作，在表面增强拉曼(SERS)生化检测研究领域取得了阶段性进展。科研人员提出一种基于纳米森林的超疏水高粘附基底用于分子的双重富集，所制备的3D结构的金/银纳米杂化结构能很好地将待测物分子限制在“热点”处，从而实现分子富集与杂化结构的有效融合。所制备的SERS基底可实现超低浓度分子的检测，且对混合农药具备特异性检测能力。这种基底的研制为多组分检测提供了新的思路。</span>
</p>
<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:16px;"></span><br />
<div style="text-align:center;">
	<img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/28/130632991.jpg" alt="" />
</div>
<div style="text-align:center;">
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">图1.基于3D Au/Ag-NCF纳米杂化的SERS器件的制备工艺</span>
</div>
<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 采用课题组开发的纳米森林，以金纳米颗粒为掩膜进行二次刻蚀，在纳米森林顶端形成3D“金纳米笼”，再通过溅射银颗粒形成3D金/银纳米杂化结构。双金属结构不同局域表面等离子共振(LSPR)模式的耦合, 使之具备等离激元多重杂化特性。由于纳米杂化和复杂纳米结构引起的等离子体与其他光学共振模式的多重耦合，使其能够实现电磁场的高效增强，再结合超疏水高粘附形成的分子二次富集，可以将分子浓缩在有效“热点”处，还可以进一步提高分子检测能力。对于孔雀石绿与福美双分别可以实现10-15M与10-11M的低极限检测，对于食品安全检测具有应用潜力。</span>
</p>
<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<br />
<div style="text-align:center;">
	<img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/28/130642821.jpg" alt="" />
</div>
<div style="text-align:center;">
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">图2.不同纳米结构的电磁场模拟模型及结果</span>
</div>
<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, &quot;font-size:12px;background-color:#FFFFFF;"> <span style="font-size:16px;">相关研究成果以Parahydrophobic 3D nanohybrid substrates with two pathways of molecular enrichment and multilevel plasmon hybridization(DOI: 10.1016/j.snb.2020.128357)为题，发表在Sensors and Actuators B: Chemical上。</span></span>
</p>
<br />]]></content><pubDate>2020-06-28 13:04:33</pubDate></item><item id="695"><title><![CDATA[2020云安会圆满结束 安防狂欢未完待续 ​]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-695.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/27/132702341.png</thumb><description><![CDATA[自6月16日开幕，历时9天，由安防展览网主办，20余省市安防协会支持，思正股份冠名的“2020云安会·大安防产业云端博览会-公益展”(以下简称“云安会”)于6月24日圆满落幕。]]></description><content><![CDATA[<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">自6月16日开幕，历时9天，由安防展览网主办，20余省市安防协会支持，思正股份冠名的“2020云安会·大安防产业云端博览会-公益展”(以下简称“云安会”)于6月24日圆满落幕。</span><br />
<div style="text-align:center;">
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/27/132658151.png" alt="" />
</div>
<br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 作为一场精心筹备、颇具创新性的线上公益展会，本届云安会汇聚了来自北京、浙江、广东、安徽、上海、福建、四川、山东、湖北、云南、江苏、天津、湖南、江西等20多个省市区的465家参展商参展，吸引了251388人次线上参观洽谈。科技前沿、新品一览、大咖研讨、商务洽谈、趣味互动等特色议程干货满满，以独特的线上优势和丰富的资源优势，为全球安防人献上了一场高质量的安防盛会！</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 新品纷呈 云端发布</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 2020云安会是一场智能安防行业的线上盛会，来自全国的安防厂商、品牌商、渠道集成商和其他智能安防行业的伙伴于线上集结，在直播间现场发布新产品，分享营销方案、设计方案、服务指南等，向大众展示更安全的智慧生活，展示安防行业智慧化发展形势下的新产品新方案新技术及产业发展成就。更有智慧城市馆、雪亮工程馆、门禁系统馆、智能家居馆等特色展区，提供垂直行业与多种应用场景的解决方案。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 对话嘉宾 拨云散雾</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 展会期间，广州思正电子股份有限公司销售总监梁超、厦门狄耐克智能科技股份有限公司营销总监赵宏、深圳威玛网电科技有限公司副总经理刘海明、厦门路桥信息股份有限公司董事长于征、上海客欧电子科技有限公司总经理姜毅、广东泛达电子科技有限公司营销总监杨华、深圳市塞伯罗斯科技有限公司总经理侯联强七位重量级嘉宾做客“云访谈”，解读政策市场动态，把脉行业发展方向，分享他们在疫情之下转为危机的秘籍等，为广大在线观众献上了一场场干货满满的行业交流盛会。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> “零距离”参展 互动研讨</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 针对特殊时期无法面对面交流难题，防展览网心系客户、忧大家之所忧，本届云安会全力打造全天候网上推介、供采对接、在线洽谈三大功能。通过增设电子展厅的图文、视频等展示渠道，搭建全面的线上对接平台，使展示对接、洽谈、交易融为一体，力求结合新的场景需求实现创新的全时段开放式线上“自由逛展”体验。用手机或电脑即可随时随地查看参加2020云安会的安防技术和企业信息，突破了线下展览的时间和场地限制，实现人与人、供与需、技术与商业、场景与解决方案的集中展示和零距离交流互动，足不出户便可看尽行业智能尖货。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 此外，安防展览网在九天的展期中还安排了多场主题论坛及互动环节：</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> •&nbsp;行业专家现身，分享设备选型、安装及运维技巧</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> •&nbsp;渠道商专题探讨，专注产品亮点解析和售后答疑</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> •&nbsp;独立洽谈室，提供参展商专属交流平台，客服团队实时在线答疑</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 危机之下 我们信心不减</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 此次云安会是安防展览网在疫情之下的创新之举，也是助力企业恢复市场、行业恢复信心的一次有力尝试。来自业内各界人士的热情参与，印证了云安会的成功和成效，也坚定了我们再度举办线上展的决心。未来，安防展览网将把握时机，掌握优势，继续秉承服务于安防行业的理念，不断努力为行业提供优质服务平台，积极推动线上线下融合，推动安防产业不断地前进发展。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 每逢此时尽管有无尽离别的不舍，却因共同的目标，对再次相聚满怀信心与期盼。在展会结束之际，安防展览网真诚地对所有支持单位、展商、观众以及媒体朋友们道一声感谢！正因为你们的积极参与和支持，才造就了这场影响全国的安防视觉盛宴。我们坚信，以后的每一届在线展会将会越办越好！期待与您，再相会！</span><br />]]></content><pubDate>2020-06-27 13:24:52</pubDate></item><item id="671"><title><![CDATA[江西全面推行城乡供水一体化]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-671.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/23/104920691.jpg</thumb><description><![CDATA[近日，江西省政府印发《关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》（以下简称《指导意见》），决定在全省范围内全面推行城乡供水一体化，切实解决农村人口饮水安全问题，加强农村供水基础设施建设，提升供水服务水平，促进乡村振兴、城乡融合发展。]]></description><content><![CDATA[<div class="news-info-content" style="margin:0px;padding:10px 0px;border:0px;color:#333333;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<p style="color:#5D5A5A;">
		<span style="font-family:宋体, SimSun;font-size:16px;color:#000000;">近日，江西省政府印发《关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》（以下简称《指导意见》），决定在全省范围内全面推行城乡供水一体化，切实解决农村人口饮水安全问题，加强农村供水基础设施建设，提升供水服务水平，促进乡村振兴、城乡融合发展。</span>
	</p>
	<p style="color:#5D5A5A;">
		<br />
	</p>
	<p style="color:#5D5A5A;">
		<span style="font-family:宋体, SimSun;font-size:16px;color:#000000;">《指导意见》明确，2020年底前，各县（市、区）完成城乡供水一体化模式构建；2025年底前，各县（市、区）城乡供水一体化工程体系基本建成，良性运行管理目标基本达成，饮用水水质达到国家规定标准。</span>
	</p>
	<p style="color:#5D5A5A;">
		<br />
	</p>
	<p style="color:#5D5A5A;">
		<span style="font-family:宋体, SimSun;font-size:16px;color:#000000;">《指导意见》明确了我省城乡供水一体化工程“谁来管”“谁来做”“谁来运营”等问题。县级城乡供水一体化主管部门由本级政府确定。各县（市、区）结合实际确定实施主体组建方式，在依法依规的前提下，与相关市场主体签订城乡供水一体化合作协议。各地以水厂为单位，落实城乡供水单位。</span>
	</p>
	<p style="color:#5D5A5A;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;"></span>
	</p>
	<p style="color:#5D5A5A;">
		<span style="font-family:宋体, SimSun;font-size:16px;color:#000000;">《指导意见》还对我省城乡供水一体化工程明确了“干什么”的思路、明晰了“抓紧干”的安排、制定了“要干好”的标准。要在保障农村供水安全的情况下，按照“厂网布局合理、资源高效利用、优先集中供水”的原则，全面规划、统筹布点、重点推进、分步实施城乡供水一体化工程。2020年新开工工程要按照城乡供水一体化规划、标准和要求，优先解决贫困地区，特别是贫困村的一体化建设，尽快落实项目资金，加快工程建设进度，保障及时发挥效益。按照工程等级相应的建设管理标准、水质监测标准、运营管理标准、管理服务标准建设；集中式供水的，应当同步建设计量设施，强化计量收费，有条件的工程同步建设在线监控、视频安防等信息化设施。</span>
	</p>
</div>]]></content><pubDate>2020-06-23 10:47:05</pubDate></item><item id="665"><title><![CDATA[我国仪器开放共享进展顺利]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-665.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/22/1155139730.png</thumb><description><![CDATA[仪器开放共享是科技发展的必由之路，加快推进仪器共享进程，加深开放共享程度，能有效促进我国在基础科研、创新研究等方面取得更多成绩。]]></description><content><![CDATA[<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">仪器共享是指某个区域的科研院所、企业或个人购买了某种仪器设备后，其他企业或个人可按需求借用该仪器设备。仪器共享模式是近些年来我国正在快速推行的一个模式，它能为科研院所、企业或个人节约大量资金，同时有利于提升仪器的使用率，解决科研设施与仪器重复购置、闲置浪费、利用率低等问题。</span>
</p>
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 为推动我国大型仪器设备的开放共享，政府出台了诸多文件。2019年，科技部、发展改革委、财政部三部门联合发布了《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》，要求符合规定的仪器设备面向社会开放共享，为高校、科研院所、企业、社会研发组织以及个人等社会用户，充分释放服务潜能，提高使用效率。2020年，科技部办公厅、财政部办公厅、教育部办公厅、中科院办公厅、工程院办公厅和自然科学基金委办公室等六部门发布了《新形势下加强基础研究若干重点举措》，要求加快推进科研设施与仪器开放共享，为进一步加强基础研究，提升我国基础研究和科技创新能力提供支持……</span>
</p>
<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">&nbsp;</span>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 此外，各省市也相继出台文件，鼓励大型科学仪器资源管理主体加大开放力度，如2019年7月，为推动科研设施和仪器开放共享、优化资源配置、提高仪器设备利用效率，浙江省出台了《浙江省人民政府办公厅关于进一步推进我省重大科研基础设施和大型科研仪器设备开放共享的实施意见》。又如，江苏省于今年5月开展了《江苏省促进大型科学仪器设施共享规定》立法需求调研，拟通过立法的形式推动仪器共享进程。</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 总体来说，目前我国仪器共享工作进展较为顺利，可谓是遍地开花，尤其是仪器共享平台的建设，为推动仪器设备开发共享贡献了巨大的力量。在仪器共享中，仪器共享平台的建设是十分关键的一步，它能利用互联网技术对仪器设备进行管理和运营，提升管理的效率和水平，建立良好的设备管理体系。而对于仪器使用者来说，通过仪器共享平台，可清晰的知道仪器数据和状态信息，便于他更好的选择。</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 2020年3月，合肥市仪器共享平台上线。据了解，目前该平台已经收集了质谱、色谱、X射线仪器、光谱、计量仪器等仪器设备共1529台(套)，并与安徽省科学技术研究院、安徽省粮油产品质量监督检测站、中国科学技术大学先进技术研究院、合肥计量测试研究院、安徽恩测检测技术有限公司等93家单位建立了合作关系。该平台开始运行后首先面向当地企事业单位开放，之后还将辐射长三角城市群和常见中游城市群。</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 深圳市大型科学仪器共享平台于2019年10月上线运行，截至当前，平台共收集了仪器设备8798台(套)，累积服务之间达278小时。该平台整合了深圳市高等院校、科研院所、检验检测机构和大型研发企业等单位科技资源，不仅能提供仪器，还能提供检验检测、文献查询、项目合作、技术培训等服务。平台开放后，有效提升了深圳科技资源的使用效率，帮助企业降低了科研成本。</span>
</p>
<br />
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 此外，政府出台的仪器共享双向补贴政策也切实提高了管理单位将科研设施加入仪器开放共享服务平台的积极性。据湖南日报·华声在线报道，从湖南开始实施科研设施和仪器向社会开放共享双向补贴政策以来，有效解决了一些社会用户高端仪器设备“买不起”、“不必买”的问题。目前湖南省共享平台有科研设施和仪器9149台(套)，在补贴政策的带动下，近两年共计新增科研设施和仪器3300余台(套)。同时，湖南全省科研设施和仪器使用率和开放共享率均大幅提高，仪器年平均使用机时逐年增加。</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><br />
</span>
</p>
<p>
	<span style="color:#333333;font-family:宋体, Tahoma, Arial, &quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"> 仪器开放共享是科技发展的必由之路，加快推进仪器共享进程，加深开放共享程度，能有效促进我国在基础科研、创新研究等方面取得更多成绩。希望在政府及仪器管理单位的共同努力下，我国仪器开放共享能不断朝着管理规范、范围扩增的方向发展。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-06-22 11:51:46</pubDate></item><item id="642"><title><![CDATA[上海授牌8个智能制造特色产业园区]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-642.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/19/110014721.jpg</thumb><description><![CDATA[上海授牌8个智能制造特色产业园区]]></description><content><![CDATA[<p style="text-align:center;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<img src="https://img3.qianzhan.com/news/202006/18/20200618-4883a8b83bd51cf6_700<em></em>&#120;5000.jpg" alt="产业园区" width="600" />
</p>
<p style="text-align:center;font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	图片来源于摄图网
</p>
<p style="font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	市经信委说，上海昨天授牌8个智能制造特色产业园区，分别是：机器人产业园、外高桥智能制造服务产业园、闵行开发区智能制造产业基地、中以(上海)创新园、嘉定氢能港、金桥5G产业生态园、临港南桥智行生态谷、汽车新能港。上海将以这些产业园区为创新载体，集聚核心创新资源，打造国际一流产业生态。
</p>
<p style="font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	<strong>机器人产业园聚焦“全”</strong>
</p>
<p style="font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	上海机器人产业园位于宝山区，占地面积3.09平方公里，园区重点聚焦“机器人+智能制造”特色产业，集聚了发那科、快仓、鑫燕隆、赛赫智能、伏能士、众宏自动化等智能制造、机器人领域企业200余家。2018年获批授牌国家机器人检测评定中心、上海机器人产业技术研究院、上海市机器人研究与转化功能性平台。
</p>
<p style="font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	目前，园区正在积极推进发那科三期、快仓总部、福然得、羿鹏轨道等23个重点产业项目，倾力构建国际化、专业化、集约化、规范化的上海机器人产业高地和产业集聚发展标杆区。
</p>
<p style="font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	上海机器人产业园是上海首家和唯一的以机器人主题命名的产业园区。园区以机器人研发、设计、生产、集成、应用、博览、服务、培训等为一体，融合智能创客、智能制造中心的产业生态圈，全力打造“一核四区”产业布局。园区将倾力构建国际化、专业化、集约化、规范化的上海机器人产业高地和中国机器人及智能制造产业集聚发展标杆区。
</p>
<p style="font-family:&quot;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">
	发展智能制造是提升城市能级与核心竞争力的必由之路。近年来，宝山区围绕奋力迈向“国际邮轮之城、智能智造之城”战略目标，智能制造发展能级不断提升，总体水平持续提高。下一步，宝山区将继续加快以上海机器人产业园为代表的智能制造特色产业园区的创新发展，进一步集聚核心创新资源，以高水平招商引资推动高能级产业投资，以高品质园区建设推动高质量产业发展，营造一流产业生态，将宝山打造成为具有国际影响力的智能制造产业新高地。
</p>]]></content><pubDate>2020-06-19 10:55:14</pubDate></item><item id="635"><title><![CDATA[万米深海实验任务  惯性传感器技术不可或缺]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-635.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/18/093510721.png</thumb><description><![CDATA[近日，中国科学院沈阳自动化研究所主持研制的“海斗一号”全海深自主遥控潜水器，在马里亚纳海沟首次完成万米海试与实验性应用任务后，搭乘“探索一号”科考船载誉归来。]]></description><content><![CDATA[<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	近日，中国科学院沈阳自动化研究所主持研制的“海斗一号”全海深自主遥控潜水器，在马里亚纳海沟首次完成万米海试与实验性应用任务后，搭乘“探索一号”科考船载誉归来。据悉，在本航次中，我国自主研制的DWS19-2惯导式方向波浪传感器，为“海斗一号”深潜作业护航，提供了海面波浪环境现场保障。而该惯导式方向波浪传感器，核心硬件是国产工业级9轴惯导器件，采用的是我们熟知的MEMS惯性传感器技术。
</p>
<p style="text-align:center;font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	<img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/18/093321701.png" alt="" /> 
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	<br />
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	“海斗一号”布放，资料图
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	据了解，这款DWS19-2波浪传感器是基于MEMS惯性传感元件的超小型、高精度惯性波浪测量系统，由中国科学院南海海洋研究所应用海洋学实验室/西沙海洋环境观测站工程师周峰华博士主持研制。其硬件系统及核心算法“一种捷联惯导式测波方法与系统”已获国家发明专利授权。
</p>
<p style="text-align:center;font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	<img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/18/093334441.jpg" alt="" /> 
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	<br />
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	DWS19-2波浪漂流浮标现场测量，图自中科院南海海洋研究所
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	从5月7日至21日，DWS19-2波浪传感器在深潜器作业周边海区多次开展波浪现场快速测量，共获取波浪数据360组，为“海斗一号”布放和回收的关键阶段提供了海面波浪环境现场保障。
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	据周峰华博士介绍，“海斗一号”在马里亚纳海沟首次完成万米海试与实验性应用任务，最大下潜深度10907米，刷新我国潜水器最大下潜深度记录，同时填补我国万米作业型无人潜水器的空白。在高精度深度探测、机械手作业、近海底工作时间、声学探测与定位、声学通信作用距离及高清视频传输等方面，创造了中国潜水器领域多项第一。
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	<br />
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	<img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/18/093350101.jpg" alt="" /> 
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	DWS19-2波浪漂流浮标现场测量，图自中科院南海海洋研究所
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	据了解，该惯导式方向波浪传感器于2018年研制成功，其核心硬件采用国产工业级9轴惯导器件，在国际上首次采样数学姿态解算方法替代传统波浪浮标中的水平保持机械结构，可很大程度上降低波浪浮标的体积、重量，方便快速布放。其测量精度、设备体积、功耗等指标均处于国际先进水平。
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	目前，该传感器已完成多次海上现场观测实验，波浪测量参数包括：平均波高、周期，1/3大波高、周期，1/10大波高，周期，最大波高、周期，主波向，波浪功率谱及姿态信息等。该传感器尺寸为4cm×4cm×3cm，在4Hz采样频率下功耗&lt;0.7W，可方便安装在漂流浮标、Wave-Glider、波浪工程浮标等低功耗无人平台上，实现波浪现场的快速、机动测量。
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	<br />
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	<img src="http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/18/093403641.jpg" alt="" /> 
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;text-align:center;">
	海试研究数据，图自中科院南海海洋研究所
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	“受贸易战、疫情等影响，最近国外几款同型波浪传感器及其核心惯导器件出现价格大幅增长、供货周期无限延长，甚至被列入对华禁运名单等。”周峰华博士希望国内波浪观测研制的高校、企事业单位联合起来，加强波浪测量技术交流、对标国际先进波浪测量指标，提高国产波浪传感器性能，促进波浪测量设备的国产化。
</p>
<p style="font-family:tahoma, arial, simsun, sans-serif;text-indent:0px;background-color:#F9F9F9;">
	另外，除上述惯性传感器技术的先进应用外，“海斗一号”在国内还首次利用全海深高精度声学定位技术和机载多传感器信息融合方法，完成了对挑战者深渊全球最深区域的巡航探测与高精度深度测量，获取了完整的全海深剖面与深渊海底的温盐深、深度剖面洋流变化等数据资料，为研究深渊水团特性的空间变化规律、深渊底层洋流结构等，提供了宝贵的数据资料
</p>]]></content><pubDate>2020-06-18 09:28:04</pubDate></item><item id="629"><title><![CDATA[湖南首次考核高校仪器和科研设施开放​共享状况]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-629.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/17/103419621.jpg</thumb><description><![CDATA[近年来为保障我国高校教学和科研工作的顺利进行，国家对高校大型仪器设备的投放力度逐年增加，科研设施与仪器利用率和共享水平不高的问题也逐渐凸显出来。]]></description><content><![CDATA[<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">仪器设备尤其是大型精密仪器设备是高校教学工作实施与科研创新不可或缺的工具。近年来为保障我国高校教学和科研工作的顺利进行，国家对高校大型仪器设备的投放力度逐年增加，科研设施与仪器利用率和共享水平不高的问题也逐渐凸显出来。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">高校认清大型仪器设备现状，解决仪器重复建设和购置，解决仪器资源短缺与闲置浪费比较严重并存的矛盾，解决高校仪器设备共享专业化服务能力不高等问题，是管理与利用好仪器设备的必由之路。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">目前，湖南省正着力推进高校院所的重大科研基础设施和大型仪器对外开放共享，提高科研设施与仪器利用率，释放科研资源潜能。但是高校在这个领域的开放共享情况如何?记者从湖南省科技厅获悉，湖南省首次对此开展的评价考核结果出炉，中南大学、湖南中医药大学等8所高校考核结果为优秀。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">科研设施和仪器向社会开放，是近年来我国自上而下推动的重要举措。从湖南面上情况来看，加入湖南省共享平台的科研设施和仪器数量大幅增加，科研设施和仪器年平均有效工作机时和年平均对外服务机时显著提升，服务创新创业的作用得到进一步发挥。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">此次考核工作依托湖南省科研设施和科研仪器开放共享服务平台开展，以法人单位为考核对象，通过单位自评、专家核查等程序，形成考核结果。共有36家本科高等学校参加评价考核，涉及原值20万元以上的科研设施和仪器3077台(套)，其中原值50万元以上的1372台(套)。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">据了解，湖南省科技厅于2016年发布了《湖南省大型科研仪器开放共享目录》。《目录》共收录了可对外开放共享的大型科研仪器6500余台(套)，仪器原值总计40余亿元。其中原值50万元及以上的单台(套)科研仪器1886台(套)，50万元以下10万元以上的单台(套)科研仪器4000余台(套)。每台(套)仪器目录中包含了仪器的中文名称、型号规格、类型、所属单位名称、仪器所在地、联系人及联系电话等关键信息。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">为进一步提高现有科研设施和仪器的利用效率，同时有效解决中小企业、创新创业团队等社会用户高端仪器设备“买不起”、“不必买”的问题，2018年5月，湖南省科技厅、省财政厅联合启动了科研设施和仪器向社会开放共享双向补贴工作。2019年湖南省共补助经费442.6万元，补贴单位96家，其中高校院所等管理单位28家、企业等社会用户68家。</span>
</p>
<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">
	<span style="font-size:16px;">从该政策实施近两年的统计数据看，管理单位将科研设施和仪器加入湖南省科研设施和科研仪器开放共享服务平台的积极性大幅提高，目前全省共享平台共入网科研设施和仪器9149台(套)，两年共计新增入网科研设施和仪器3300余台(套)，价值19亿元。同时，全省科研设施和仪器使用率和开放共享率均大幅提高。</span>
</p>]]></content><pubDate>2020-06-17 10:29:52</pubDate></item><item id="617"><title><![CDATA[2022年风电产业营收预估突破1200亿  南通打造风电产业之都三年行动方案随之出台]]></title><link>https://www.yiqivip.com/news/show-617.html</link><thumb>http://www.yiqivip.com/file/upload/202006/15/1457592794.jpg</thumb><description><![CDATA[近日，南通市人民政府网发布了《市政府办公室关于印发南通市打造风电产业之都三年行动方案(2020~2022年)》的通知。]]></description><content><![CDATA[<div id="divContent" class="wof" style="margin:0px;padding:0px;color:#666666;font-family:&quot;background-color:#FFFFFF;">
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">近日，南通市人民政府网发布了《市政府办公室关于印发南通市打造风电产业之都三年行动方案(2020~2022年)》的通知。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">通知指出，近年来，南通积极探索海上风电发展路径，以资源开发促进产业集聚，风电产业迎来跨越发展的窗口期。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">通知指出，南通将着力建设海上风电装备制造、海上风电运维、海洋新兴产业三基地和风电科技研发、风电设备检测、风电智慧大数据三中心，将南通打造成为风电产业之都，形成千亿级风电产业集群。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">《通知》提出的具体目标如下：</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">2020年，当年引进10亿元以上项目10个，投资总额300亿元;累计装机容量近500万千瓦;全年风电产业营业收入突破800亿元。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">2021年，当年再引进10亿元以上项目10个，投资总额400亿元;累计装机容量近700万千瓦;全年风电产业营业收入突破1000亿元。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">2022年，在远海风电规划和示范项目上取得重大突破，形成较为完善的风电产业体系和产业创新体系;全年风电产业营业收入突破1200亿元。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:center;">
		<strong><span style="font-size:16px;color:#000000;">南通市政府办公室关于印发南通市打造风电产业之都三年行动方案(2020~2022年)的通知</span></strong>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">各县(市)、区人民政府，南通经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾示范区管委会，市各委、办、局，市各直属单位：</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">经市政府同意，现将《南通市打造风电产业之都三年行动方案(2020~2022年)》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。南通市人民政府办公室2020年5月29日南通市打造风电产业之都三年行动方案(2020~2022年)为抢抓国家战略机遇，充分发挥南通区位资源优势，推动风电产业链式发展和融合发展，打造风电产业之都，特制定如下行动方案：</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">一、产业优势</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">近年来，南通积极探索海上风电发展路径，以资源开发促进产业集聚，风电产业迎来跨越发展的窗口期。一是资源禀赋独特。全市陆域面积8001平方公里，海域面积8701平方公里，地质稳定、出海便利、海床平缓、风能集中，平均风速高，自然灾害少，适宜风电产业发展。“十三五”期末，全市风电总装机容量达300万千瓦，“十四五”期间预计达到800万千瓦。二是产业配套齐全。全市形成了陆上、海上风电开发运营，风电整机和配套设备制造，风电技术研发，风电场施工建设和运行维护，以及勘察设计、防腐材料、海洋环境保护、大型设备物流等较为完整的风电产业体系，龙源电力、华能电力、上海电气、中船海装、远景能源等龙头企业相继落户。三是园区承载增强。全市拥有如东国家火炬海上风电特色产业基地以及通州湾示范区装备工业园、启东船舶海工工业园、海安装备制造产业园等多个专业化产业园区，具备承载风电产业链项目的良好条件。园区功能划分清晰，产业协同发展，全市基本形成布局集中、产业集聚、发展集约的现代化风电产业发展格局。四是母港功能完备。如东小洋口全国首个风电母港核心功能区已打造完成，建有长2.5km、平均水深7m的航道和长、宽400m左右的挖入式港池，安装有两台800吨龙门吊和两台40吨门座起重机，满足于风电各类重型设备的运输需求。一批风电机组总装和材料、零部件企业相继落户，未来将形成100亿级风电产业园区。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">二、目标定位</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">坚持统筹谋划、科学布局、有序推进，加快资源优势向产业优势、能源项目向制造项目、投资驱动向创新驱动转化，着力建设海上风电装备制造、海上风电运维、海洋新兴产业三基地和风电科技研发、风电设备检测、风电智慧大数据三中心，将南通打造成为风电产业之都，形成千亿级风电产业集群。2020年：当年引进10亿元以上项目10个，投资总额300亿元;累计装机容量近500万千瓦;全年风电产业营业收入突破800亿元。2021年：当年再引进10亿元以上项目10个，投资总额400亿元;累计装机容量近700万千瓦;全年风电产业营业收入突破1000亿元。2022年：在远海风电规划和示范项目上取得重大突破，形成较为完善的风电产业体系和产业创新体系;累计装机容量近800万千瓦;全年风电产业营业收入突破1200亿元。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">三、发展重点</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">1.加快装备配套产业集聚。依托现有风电产业链重点企业，加强“建链、延链、补链、强链”。发挥海力风电、中天海缆、九鼎天地风能等本土企业的基础优势，进一步释放产能，扩大规模，提升配套能力。发挥上海电气、海装风电等总装企业的招引效应，重点引进国内一流的发电机、齿轮箱、轴承、轮毂、控制系统等关键零部件制造厂商。发挥新材料产业的研发优势，拓展玻璃纤维、碳纤维、树脂、石墨烯防腐涂料、结构胶等先进材料应用，实现全产业链各环节均有龙头企业在通落地，全力打造风电装备制造产业基地。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.加快高端智能技术研发。推动后补贴时代风电装备向大功率、智能化、循环化方向转型提升。支持海装风电、上海电气、重通成飞等加快研发10兆瓦及以上大功率海上风电整机及长叶片等关键零配件。设立全国首家风电产业循环经济研究院，在风机主设备循环化改造、叶片回收再利用等领域加大研发投入。推动中天海缆研制400千伏及以上的高压柔性直流设备，提升大容量海上风电输送能力。加快大型风电场群智能控制和运行管理研究，降低海上风电度电成本，带动产业全面升级和可持续发展。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.加快公共服务平台建设。依托风电母港平台，加快海上风电运维基地建设，实现覆盖全沿海地区和全生命周期的风电机组维护、升压站维护、塔筒基础维护、海缆维护等“一站式”运维服务。建设国家海上风电试验检测中心、10兆瓦级风机六自由度试验台、100米级叶片试验平台、国家海缆检测中心，面向全国开放风机检测及试验、叶片检测、传动链检测、海缆检测，增设高低压穿越试验等项目。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4.加快海洋新兴产业培育。坚持集约节约用海原则，提高海洋资源综合利用程度。培育海上风电储能项目，依托现有储能电池产业基础，开展海上风电+储能试点项目建设，推动海上风电储能产业化应用。培育海上风电制氢项目，利用海上风电及海水就地制氢，通过海洋运输送回陆地或直供海上石油平台炼化。培育海洋牧场项目，鼓励海上风电场内安装鱼类养殖网箱、贝藻养殖筏架，在区域内形成高度融合的海洋养殖生态链。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">四、政策措施</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">1.推动产业项目落户。对落户重点园区的总投资超5亿元、科技含量高的风电制造业关键零部件项目，按市区产业转型升级政策由项目所在地按设备投资额20%给予不超过1亿元的财政奖励。发挥南通市产业投资母基金的引导作用，加大对风电产业支持力度，重点投资引进关键零部件产业项目。按照政府主导、企业牵头、产业链共建的模式，对投资强度和税收贡献达到一定额度的制造业项目优先配置风电资源，实行联合开发。各地根据风电制造业项目投资额、科技含量和税赋贡献等实行“一事一议、一企一策”，并提供个性化工程代建服务、“一站式”审批代办服务，将水、电、气等基础配套设施直接送至厂区红线，并给予厂房租赁优惠。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.支持企业科技创新。培育风电产业科技公共服务平台建设，经市政府同意引进的高层次科技公共服务平台，按协议给予专项经费资助。企业新建或引进独立核算的风电产业研究院(所)、重点实验室，经认定后3年内每年按新购置研发设备额的10%给予补助，累计不超过1000万元。鼓励风电企业创建国家级、省级企业技术中心、技术创新中心，对获初次认定的风电企业分别给予80万元、20万元奖励。鼓励企业申报国家、省科技奖项，对获得国家级、省级奖励的风电企业，分别按1:1和1:0.5给予配套补助。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.引导人力资源集聚。大力实施新一轮人才新政，集聚风电产业更多高层次创业创新人才、紧缺人才、高技能人才就业落户。全日制普通高校本科及以上毕业生初次到南通风电产业链企业就业或自主创业，参加企业职工养老保险缴费满6个月的，给予3年内每月1000~3000元补助，高技能人才参照执行。对用工1000人以上的企业，在符合规划的前提下，可利用存量用地建设职工公寓。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.积极争取上级扶持。在海上风电项目用海审批、军方许可等方面积极向上汇报，协调推进项目建设。在远海风电规划方面积极向上争取，推动远海风电示范项目试点。鼓励风电企业加大智能化、高端化、绿色化技术改造，开展海上风电相关技术攻关，参与海上风电核心技术标准制定。鼓励风电场和总装企业争取风电首台(套)重大技术装备保险补偿政策，鼓励重点企业申报争取国家级和省级各类专项资金扶持。</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">五、保障措施</span>
	</p>
	<p style="font-size:18px;font-family:&quot;text-align:justify;">
		<span style="font-size:16px;color:#000000;">发挥市制造强市建设推进领导小组统筹协调作用，定期研究重大项目、重大问题和重点工作安排，推动方案确定的目标任务如期实现。明确相关县(市)区人民政府(管委会)主体责任，结合本地资源配置和产业结构，科学规划布局，强化协同联动，构建一体化风电产业发展体系。依托高校、科研院所和龙头骨干企业，建立专家咨询委员会、产业技术协同创新战略联盟，推动风电产业关键技术攻坚。以龙头企业为主体，推动产业链招商，加快风电产业集聚，实现风电产业高质量发展。</span>
	</p>
	<div>
		<br />
	</div>
</div>]]></content><pubDate>2020-06-15 14:46:01</pubDate></item></channel></rss>