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2024-1
水文水资源遥测终端机RTU---监测设备咋选多通道振弦采集仪了解下
监测设备一直是数智化监测系统中的重要组成部分,而复杂的工程环境对相关设备的各项指标提出了更高的要求。唐山蓝迪根据多年的现场项目经验和创新的设计与开发技术,研发了一系列稳定可靠、安装方便、适应各类施工场景的智能硬件设备。多通道振弦采集仪就是其中之一。多通道振弦采集仪(振弦式渗压数采仪)是蓝迪公司自主研发的一款振弦信号转换模块,适用于钢弦式传感器输出的频率信号及温度数据的采集,并支持内部自动进行温度补偿处理。广泛应用于大坝、桥梁、堤坝、交通市政工程及高边坡等工程的应力、应变、变形、渗压等物理量监测和安全稳定性分析。2.产品特点:01.采用当前32位微处理器配以高效率的FFT (快速傅里叶变换)算法对钢弦式传感器输出的频率信号实现稍确频率计算集成化程度高、抗干扰性能强;02.采用通用标准RS485接口及接口防雷保护等设计使采集仪可在环境恶劣的工况条件中安全稳定的运行;03.通过RS485接口与主机通讯,支持同时采集8路振弦传感器,也可通过RS485并联多台扩展至十六通道/二十四通道等多种规格;04.采用升级版全隔离RS485接口,防雷击,抗干扰;05.兼容所有单线圈振弦式传感器,内置恒流源激励电路,针对内置热敏电阻测温度方式的振弦式传感器提供采集方案;06.针对工频干扰增加工频陷波器,增强信号抗干扰能力。 3.技术参数:测量信号:振弦、差阻、电压、电流、RS485 数字量、开关量等可选通讯方式:4G/RS485/LAN/WIFI/LoRa/NB-lot/433 电台等单点存储数量:7000次频率侧扫范围:400HZ-6000HZ频率最小读数:±0.1HZ满接巡测时间:≈30秒脉冲输入:1路翻斗雨量,雨量筒精度可设置(默认0.2)采集方式:自动定时测量、指令测量、群测点测灵敏度:±0.1HZ测量通道:8+1(雨量)温度测量范围:-40°C- +120°C温度最小读数:±0.1°C数据丢失率:4‰处理器:32 位,支持主站(主站定时发送从站MODBUS 协议)
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2021-3
配电系统常用电气元件及符号大全
END 本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
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2024-7
齐头并肩·嘉绩翻倍 ,成战略合作 助力提升中国智造全球竞争力
近日,百年润滑油专家嘉实多与国内高端装备制造领航者拓璞签署战略合作协议,共同推动中国航空航天和高端装备制造业的发展和创新。  “嘉”创智造 “拓”赢未来    国内高端制造业领先企业拓璞数控聚焦中国高端数控装备核心技术的自主研发,并于2023年创建“大国工匠荟”生态联盟,汇聚国际和本土领军品牌,旨在通过产业链的深度融合,聚链成群,合力打造新质生产力。嘉实多作为润滑油行业唯一获邀加入的国际级合作伙伴,致力于助力拓璞提升中国智造的全球竞争力,推动行业可持续高质量发展。  2024是嘉实多具有里程碑意义的一年。今年适逢嘉实多创立125 周年,百年积淀,创新不怠。自创立伊始,嘉实多的技术和产品被广泛运用于全球范围的汽车,工业制造,航空航天,海运等领域。从地球轨道上的飞行任务到探索太阳系,嘉实多在航空航天业积累了超过35年的深厚经验,嘉实多的产品帮助阿波罗11号完成人类历史上的首次登月,并连续三次助力NASA成功登陆火星。  自1989年进入中国起,嘉实多已成为中国润滑油市场的重要运营者。深耕中国,通过创新的产品和服务解决方案,满足中国客户日益多元化的需求,持续致力于为“中国智造”贡献一己之力,是嘉实多不懈的承诺。  近年来,嘉实多与国内工业产业龙头企业和机构成功开启多项战略合作,本次与拓璞的战略合作是嘉实多在工业润滑油领域的再次突破。秉持“强强联合,深化共赢”的合作理念,本次战略合作的达成是嘉实多持续布局中国市场的又一次试新。通过科技赋能本土化创新,嘉实多立足中国,服务全球市场,以“嘉速度”助力中国企业和“中国智造”走向世界,不断向前。  关于嘉实多  嘉实多(Castrol)是世界领先的润滑油品牌之一,拥有令人自豪的创新传统,为敢为人先的梦想缔造着助力。我们把对性能追求的无限热忱与合作共赢的理念相结合,在过去的125年里研发并推出了众多润滑油和润滑脂产品,成功推动了全球陆、海、空、太空领域无数重大科技创举的诞生。2024是嘉实多具有里程碑意义的一年。适逢嘉实多创立125 周年,值此之际,嘉实多隆重发布全新“向前,向上,向未来”战略,旨在满足客户不断变化的需求。  如今,嘉实多通过 PATH360 战略在可持续发展方面发挥了重要作用,旨在帮助减少废物、降低碳排放并改善生活。  嘉实多隶属于 bp 集团,为汽车、海洋、工业、能源行业的客户提供高品质产品和相关服务。嘉实多品牌产品以其技术创新和卓越性能享誉全球,这些都源自于我们对高品质和领先技术的孜孜追求。
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2021-7
气体继电器起什么作用?
气体继电器起什么作用? 气体继电器是大、中型变压器不可缺少的安全保护装置。变压器局部发生击穿或短路故障时,常会破坏绝缘或变压器油而产生气体。监视产生气体的速度、分析气体的各种特征及成分,可以间接地推测故障发生的原因、部位和严重程度。在变压器出现突然性严重故障时,应自动报警或切断电源,气体继电器就是起到上述作用的装置。中试控股平时变压器内产生的气体逐渐集积到气体继电器的上部,当达到一定量时,发出警报信号。若故障严重,短时间内产生大量气体,油气流冲进气体继电器,它就能迅速接通继电保护装置,自动切断电源。 常用气体继电器分浮筒式和挡板式两种,工作原理基本相似。
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2021-1
KROM防爆电磁阀与非防爆电磁阀的区别在哪里?
什么是防爆电磁阀,KROM防爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃,把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物。是不是防爆的要比非防爆的都好呢?防爆与非防爆主要区别有哪些,下面虎博小编就给大家来科普一下吧。 KROM防爆电磁阀 我们知道防爆与非防爆的选择主要是根据工作介质和工作环境来选择的。 KROM防爆电磁阀的优点 1、防爆电磁阀工作寿命长。 2、防爆电磁阀工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。防爆电磁阀均为长期工作制,即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时,可作特殊订货以降低功耗。 3、防爆电磁阀工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源应优选交流。 比如说走的燃气类或者酒精易燃易爆类,以及有毒性易挥发类到外界后可能会与其他介质接触后产生化学反应,释放大量热,进而可能造成外部介质的燃烧或者爆炸的,还有一种是环境处于易燃易爆的环境,比如液化气站,即便是走水的电磁阀也要用防爆的,为什么? 因为这个电磁阀虽然是走水,但是其驱动是由电控的,通电瞬间的高电流如果接线插头松动或者线路老化是很容易产生电火花的,这就必须用防爆的。 KROM防爆电磁阀的作用 防爆电磁阀其线圈外壳不但具有承受气体爆炸压力的隔爆作用,而且对气体爆炸能量传递具有阻滞作用,安全性能更高。是特别设计适用于传输易燃易爆介质或专用于爆炸性危险场所的特殊电磁阀系列产品,不同的环境和流体应选择不同防爆等级的电磁阀。 防爆电磁阀 一般电磁阀和防爆电磁阀的差别是反映在接线端子子上,说白了的防爆亦是指电磁感应头锁引起的电流量起伏等动能转换不能引燃相匹配自然环境易燃品,说简单就是说电磁感应头运作所必须的动能曝露在易燃气体下很有危险。 防爆电磁阀是把机器设备将会引燃可燃性汽体化合物的构件所有封闭式在1个机壳内,其机壳可以承担根据机壳一切接合面或构造空隙,渗入机壳內部的易燃性化合物在內部发生爆炸而不毁坏。 关于KROM防爆电磁阀的介绍就到这里了,相信上面的文章对大家了解防爆电磁阀有一定的帮助。
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2024-7
蔡司先进翼型解决方案为两机动力保驾护航
航空发动机和燃气轮机被誉为装备制造业中的“皇冠上的明珠”。它们的基本工作原理是通过压缩和膨胀气体,加速气流喷射至叶片上,从而带动转子旋转并产生强大动力。因此,叶片的性能至关重要,尤其是其材料和几何尺寸。为此,叶片的测量通常需要进行百分百的全面检查,同时确保高效和精确。▲涡扇发动机                                          ▲燃气轮机涡扇发动机和燃气轮机在原理和结构上极为相似。在发动机中,叶片的数量最多且质量要求最高,主要包括压缩机叶片和涡轮叶片。由于航空发动机追求轻量化,叶片通常较小,主要采用钛合金和高温合金材料,复合材料则是当前的发展趋势。相比之下,燃气轮机更注重强大的动力输出,对轻量化的需求不高,其叶片主要由钛合金、高温合金和不锈钢材料构成,通常比航空发动机的叶片更大。从加工工艺上来看,“两机”的压气机叶片一般通过复杂的锻造工艺完成,包含挤压,墩头,预锻,终锻,激光切边,抛修进排气边,精铣榫头等。锻造叶片的质量检测,主要针对铣进排气边工序,抛修进排气边工序,成品完整叶型检测等。因此监控进排气边飞边趋势从而指导加工,针对极薄的前尾缘轮廓度测量评价往往是锻造叶片质量检测的痛点,同时兼顾提升锻造叶片的测量精度和效率,也是该领域质量检测的发展趋势。蔡司针对锻造叶片的过程检测和终检提供了成熟可靠的解决方案,既能够监控飞边加工趋势,同时也能够保证良好的测量效率。ZEISS CONTURA 集成了MASS多测头技术,可以在主动式测头, 旋转头,白光测头和激光测头之间快速更换,以满足不同的叶型测量需求。当前叶型尺寸的非接触式测量是当下的发展趋势,蔡司线激光测头每秒至少可采集250000个点,每秒至少可采集400条轮廓线,因此可以更真实的反映整个叶型轮廓的形貌特征,测量效率也不会受到测量截面数量的影响。对于高扭曲叶型和极薄的前尾缘轮廓测量,蔡司白光测头不仅可以有效避免接触式测量所造成的测针余弦误差,由于蔡司白光测头最小光斑尺寸仅8um,同时还可以完成极薄的前尾缘轮廓的高精度测量要求。ZEISS INSPECT Airfoil软件以强大的功能性,便捷的操作和灵活性著称,针对锻造叶片前尾缘的飞边参数(开放式叶型)评定是ZEISS INSPECT Airfoil的亮点之一。正如下图报告页面所展示,ZEISS INSPECT Airfoil可直观显示整体盆背轮廓偏差情况和飞边趋势,也可单独针对叶盆和叶背进行拟合,分别评价相应的形状轮廓偏差。针对前尾缘处飞边厚度偏差也可直观显示,便于技术人员进行后续工序的机加参数调整。针对压气机叶片的终检,即完整叶型检测,由于有些压气机叶片的前尾缘R角很小,甚至可达0.2mm左右,在叶型位置及角度误差的影响下,如何真实反映压气机叶片前尾缘轮廓度也是当下该领域的痛点之一。ZEISS INSPECT Airfoil 采用了先进的三维补偿技术,可保证无论实际叶型扭曲有多么夸张,该补偿算法总能根据实际三维曲面补偿探针半径,从而真实地反映实际叶型轮廓。上图展示了绿色轮廓线代表的实际叶型曲线与黑色轮廓线代表的理论叶型曲线之间存在明显的位置误差。然而,通过利用ZEISS INSPECT Airfoil 的实际三维曲线补偿技术,我们可以准确捕捉到叶片的真实形态,避免了打结、缩颈等异常现象的出现。再论涡轮叶片,即铸造叶片,其加工过程极为复杂。这一过程包括蜡模模具的制备、蜡模及陶瓷型芯的成型、组树、制壳、脱蜡焙烧、浇铸成型、脱壳清理、粗加工、精加工及涂层的制备等多个步骤。在整个加工流程中,检测环节主要涉及蜡模模具、蜡模、陶瓷芯、粗加工铸造叶型、榫头以及精加工叶型等关键部分。蔡司能够针对这些环节提供相应的质量解决方案。例如,在蜡模阶段,ZEISS ATOS Q 能够对模具、陶瓷芯和蜡模进行全域扫描和轮廓评价,准确地识别出加工过程中的质量缺陷,有效预防潜在问题的发生,从而起到降低成本的效果。在材料端,蔡司显微镜解决方案可以针对涡轮叶片进行热障涂层厚度分析,断口面失效分析等,例如蔡司的EVO扫描电镜可针对涡轮叶片的断口面进行失效分析。利用蔡司的光学显微镜例如Axio系列,可进行表面镀层厚度分析,镀层内缺陷观察,表面微裂纹观察等。对于铸造叶片的全域扫描分析,ZEISS ATOS 5 for Airfoil 为客户提供了令人满意的解决方案。这款设备配备了蓝光均衡器和快速图形处理功能,具有短曝光时间和高精度的特点。单次扫描能够捕获高达1200万个测量点,其极高的分辨率能够精确地扫描叶片前缘和尾缘的微小细节。在榫头加工和叶型加工阶段,客户通常希望将测量设备集成到生产线中,实现自动化测量。这要求现场型三坐标测量设备具有高性能,不仅要占地面积小,还要确保测量过程高效、稳定且精准。ZEISS DuraMax 工作间型三坐标测量机满足这些需求,是理想的选择。ZEISS DuraMax 具备占地面积小,全封闭,一体式铸铁平台的结构优势,保证了三坐标的长时间稳定运行,同时DuraMax 可搭载四轴联动转台,可满足复杂多联叶片的测量要求。DuraMax 配合CALYPSO软件功能,可实现ZVP快速打点技术,阵列测量技术,最小测针更换等提高测量效率的功能,保证在自动化车间现场的高节拍测量要求。ZEISS INSPECT Airfoil 在榫头和叶型评价方面的能力卓越,其完全基于CAD的交互操作不仅使编程过程可视化,而且易于理解。根据客户的具体需求,叶型和榫头的报告可以定制化设计,报告模板种类丰富,易于阅读。当然,针对涡轮叶片的缺陷和内外部尺寸检测,蔡司的METROTOM 和BOSELLO 系列产品,均可协助客户在涡轮叶片的生产过程中,实现从蜡模到成品的内外部尺寸及缺陷质量控制。蔡司一直积极探索为客户提供全面解决方案的道路。无论是在微观还是宏观层面的质量控制,蔡司都致力于提供精准的解决方案,确保满足严格的质量标准,为客户的质量需求提供坚实保障。
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2024-4
【机器人培训】安川机器人基础操作培训第四期来啦!
欢迎大家来到安川机器人基础操作培训线上课堂第四期!在进行实际编程之前,我们要熟悉如何新建一个程序,如何设置程序的相关的信息,以及如何对既有程序进行进一步的修改和编辑(例如常用的复制、删除和重命名程序等)。本期我们高度概括和归纳了相关信息,并以视频的形式呈现给大家,详见下方视频。还想了解更多机器人相关资料?请扫描下方二维码所有机器人资料一网打尽!往期培训相关内容查看,请点击“#安川机器人线上培训2023” 下个月8日,我们再相会!
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2025-3
液体流量标定装置 水表校准装置 质量法检定装置厂家
液体流量检定装置是一种用于对液体流量计进行检定、校准和测试的设备,其原理是营造稳定的流体,使用标准装置,如标准表、电子秤、标准容器等,与被检表进行数据对比,得到被检表的示值误差、重复性等检定结论。平升电子公司依据国标自主设计生产的液体流量检定装置 液体流量标定装置 水表校准装置 质量法检定装置厂家,支持标准表法、称重法、容积法等多种检定原理的灵活组合应用。采用304不锈钢材质,确保设备长期稳定运行;同时集成变频器与PLC控制系统,实现节能高效与精准控制。该装置可广泛应用于电磁流量计、超声流量计、涡街流量计、涡轮流量计、旋进旋涡流量计以及机械水表、超声波水表等多种流量计量设备的检定需求。如需了解更多信息,欢迎致电 0315-7353609 ! 或访问( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网  https://www.data86.com/
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2023-1
世卫组织态度变了,配合美国对华施压,要求中国分享更多疫情信息
最近这段时间,由于中国疫情防控政策的调整,西方不少国家再度沆瀣一气,对中国进行各种形式的污蔑。美国总统拜登日前宣称,对中国的疫情处理方式感到“担忧”。随后,世界卫生组织也对华施压,要求中国提供更详细、更准确的疫情信息。 对此中国外交部发言人毛宁回应称,中国一直本着公开透明的态度与世卫组织分享有关信息和数据,希望世卫组织秉持科学客观公正立场,为全球抗疫发挥积极作用。 卫组织 世最近几天,世卫组织的出镜率相当高。中国疫情防控政策调整之后,不少西方国家出于不可告人的政治目的,对来自中国的游客实施入境限制,遭到各国卫生机构、专家的强烈批评。世卫组织作为全球卫生领域的最权威机构,理应站在科学角度去评价这件事情。 然而世卫组织总干事谭德塞居然声称西方国家针对中国游客的措施“可以理解”,引起世界舆论大哗,世卫组织的客观性因此备受质疑。根据外交部发言人毛宁提供的数据,疫情发生以来,中国与世卫组织在疫情防控方面进行了60多次的技术交流,同时还将疫情形势和变异株等相关情况向世卫组织进行了全面介绍。 世卫组织 世卫组织也曾向中方表示,双方技术交流会开得非常好。如今世卫组织却突然转变态度,开始质疑中方发表的疫情情况“与实际不符”。在与世卫组织的合作中,中国完全秉持依法、及时、公开、透明的原则,无论在疫情防控政策调整前还是调整后,中国都是该领域内的优等生。 然而世界卫生组织无视事实,再度要求中国提供相关数据,这样的做派,根本不像是一个专业的卫生机构。事实上,因为疫情防控政策调整就对中国进行无端攻击,是完全没有道理的。 世卫组织 中国大幅调整疫情防控政策之后,美国卫生计量与评估研究所、欧洲疾控中心、法国健康风险监测和预测委员会等专业机构相继发表声明,表示在中国流行的毒株与世界其他国家早已存在的毒株没有什么区别,也没有任何证据证明中国会产生新的变异株。 1月4日,世卫组织发布消息称,当前中国主要流行的毒株和其他国家提交的中国感染旅客病毒基因序列一致,没有出现新的变种,也没有显著的基因突变。世界卫生组织作为专业的卫生机构,他真正应该采纳的是这些专业机构和专家的意见,真正应该采纳的是科学的数据与判断,而不是在疫情防控问题上拉偏架,凭空对中国进行指责。 西方疫情 谭德塞不该忘记,在疫情爆发之初,是哪个国家率先控制了疫情,率先对世卫组织的工作进行支持;不应该忘记,是哪个国家连续两次配合世卫组织进行新冠溯源调查;更不应该忘记,是哪些国家疫情爆发没多久就“躺平”,导致新冠病毒持续变异。 世卫组织如果真的想为疫情防控做出贡献,就应该去西方国家进行认真的调查,而不是对着中国这个全球疫情防控优等生大放厥词。就目前的情况来看,全球疫情防控工作面临的最大风险并不是病毒变异,而是疫情防控工作的政治化。 西方疫情 谭德塞本人在疫情爆发初期对中国的工作进行了多次称赞,但随后受到西方国家的各种压力,开始连续发表与自己身份不符、与科学防控工作无关的言论,这才是真正的危机。 目前中国各地的感染高峰逐渐过去,生产、生活秩序陆续恢复正常,这是对全球的巨大贡献。世卫组织应该对中国的工作进行支持,而不是恶意诋毁。一个专业的卫生机构,如果被政治所左右,其危害比病毒本身更加危险。这一点,谭德塞应该弄清楚。
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2023-2
俄军出现怪异现象,五十万大军进入静默状态,大决战或即将到来
经过大半月的调兵遣将,进入乌克兰前线的五十万俄军,突然表现出一种怪异现状——进入静默状态。 以我经历过自卫还击作战和2006年以色列与黎巴嫩战争的经验,以及我的军事知识看,这是一种令人窒息的战前气氛。这也是战争的一种基本规律,一方部队进入静默状态之后,必将是一场大规模进攻的开始。 在一方要发动大规模进攻之前,都会要求部队保持静默状态,一方面避免敌方通过无线电通信规律摸清情况,另一方面避免部队的频繁机动泄漏己方意图。同时,这也是进攻一方已经基本做好战前部署,正在进行最后阶段的进攻准备。 这种战场氛围是非常压抑的,有一句话叫做“安静得令人害怕”。 巴赫穆特方向,就已经进入这种状态了。 据已经在乌克兰前线呆了一年的凤凰卫视记者卢宇光日前的观察和报道,顿巴斯前线道路上已少见军车,俄主力部队数十万人几乎处于静默态势。 展开剩余71% 据报道,巴赫穆特战役15日进入最猛烈的战斗,但俄瓦格纳雇佣兵集团却突然放缓攻击。乌军开通巴赫穆特临时公路,从多方向招募新的预备队进入市区增援,每天约有300到500名新战斗员,此外增援还包括装备、补给等。 这一报道释放了两个动向:俄瓦格纳雇佣兵集团突然放缓攻势,那就意味着他们不能突入己方的炮火覆盖区。而乌军开放临时公路,补给兵力、装备和后勤,也意味着乌军察觉到了俄军意图,意欲死守。 这一切,都在预示着,巴赫穆特的腥风血雨就要到了。 实际上,综合之前的报道,巴赫穆特早就成了全球公认的俄军“绞肉机战场”。因为巴赫穆特的战略地位非常重要,政治意义更是重要,哪怕是乌克兰军方多次提议放弃巴赫穆特,泽连斯基也下令不惜一切代价坚决死守。于是,巴赫穆特就成了一个愿打一个愿挨的“巨型绞肉机”。 俄军围而不攻,轰而不占,一直利用其绝对的火力优势,使用各种火炮狂轰滥炸。而乌军却源源不断地往巴赫穆特增兵,送入虎口。迄今为止,乌军在巴赫穆特的伤亡早就过了20万。不仅乌军8个旅以上的兵力,已经不断死亡、不断补充地轮换好几次了,连美国的“莫扎特”雇佣兵团和波兰的“华沙”雇佣兵团也在巴赫穆特被打掉了一大半,失去战力,不得已其指挥官早在一个月前就宣布,从巴赫穆特撤离乌克兰。 由此可见,巴赫穆特真是俄军的大型绞肉机,而源源不断增援的乌军,就是被不断塞进绞肉机里的肉。俄罗斯把巴赫穆特作为消耗乌军实力和国家战争动员潜力的持久战战场。 实际上,乌军早已失守巴赫穆特周边的公路干线,目前只有村与村的机耕小道作为运输线。其“交通枢纽”功能已经失去,守军早已大部分龟缩于地下堡垒,正在上演第二个亚速钢铁厂悲剧。其现状是每一天都在损失大量人员、缺医少药缺食物,最终只有集体投降或者被全歼。 但泽连斯基出于政治与外交需要,根本不会在乎死伤多少人,反正死伤的人又不是犹太民族,更不是他的家人,他不能让美西方看到他的退却,这是他的使命。 2月24日就要到来了,这是俄乌战争一周年的日子。我想,俄军显然会在这一天宣告赢得一场标志性的胜利。 这场标志性的胜利,最大的可能就是完全拿下巴赫穆特。看来,巴赫穆特的腥风血雨,或许即将到来。 发布于:江西省
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2022-9
机构“垒仓”的秘密:现实所逼,还是饮鸩止渴?
经济观察网 记者 郑晨烨 在A股上市公司中报披露季结束的前后,热门赛道龙头股的股价迎来了一轮大幅震荡。 在新能车赛道上,宁德时代(300750.SZ)在8月24日到9月6日的10个交易日内,股价从575元/股下跌至443.88元/股,期间最大跌幅达22.8%;而在同一时间段内,比亚迪(002594.SZ)的股价则从322.96元/股跌至261.1元/股,期间最大跌幅亦达19.15%; 在光伏赛道上,隆基绿能(601012.SH)则在8月19日到9月5日的12个交易日里,股价从60.88元/股下跌至49.8元/股,期间最大跌幅达18.2%;而在8月24日到9月2日的8个交易日里,阳光电源(300274.SZ)则从146.8元/股下跌至104.55元/股,期间跌幅则高达28.78%! 同样是在8月24日到9月2日的短短8个交易日之内,另一只光伏逆变器龙头股固德威(688390.SH)则从459.95元/股下跌至288.08元/股,期间跌幅更是高达37.37%! 而且,在“中报业绩、机构行为、市场情绪”的综合作用下,这些热门赛道股期间均出现了单日的放量暴跌。 尤其是,伴随着相关公司中报数据的“透明”及股价的剧烈波动,以公募基金为代表的投资机构在热门赛道股中“垒仓”的现象,及其严重程度,也更加清晰地呈现在投资者面前,并进而引发市场的广泛关注。 “今年来,显著的市场风格使得部分基金公司存在‘下大注’的现象,会选择将多只基金集中持仓在某些行业或其中龙头个股。这样一旦符合市场风格,将可能使得业绩和规模迎来快速增长。”天相投顾基金评价中心向记者表示。 但其亦同时指出,“基金产品本应属于分散投资,‘扎堆’投资的情况会使得基金在某种风格上过度暴露,一旦此种风格在市场上处于不利情形,将使得基金净值大幅波动,这既影响投资者的体验,也可能让基金规模发生剧烈变化,不利于后续投资运作。” “垒仓” 8月31日,上市公司“中报季”顺利收官,与各家上市公司中报业绩表现同样引人注目的,是手握数十万亿资金的公募管理人最新的持仓动向。 比如,有投资者就发现,在4月下旬才刚登陆科创板的纳芯微(688052.SH),其中报信息显示,前十大流通股东竟然全部都是公募基金产品。 以持股量从高到低列示,其中包括:华夏创新未来18个月封闭运作混合、诺安和鑫保本混合、金信稳健策略灵活配置混合、工银瑞信新能源汽车主题混合、汇添富数字生活主题六个月持有期混合、汇添富数字未来混合、易方达科创板两年期开放混合、华夏复兴混合、汇添富数字经济引领发展三年持有期混合、泰信中小盘精选股票型证券投资基金等。 这显然是一个典型的机构“抱团”的例子:多家机构在同一只股票上“集合”。 事实上,“机构抱团”在A股市场上已成常态。根据经济观察报记者的不完全统计,截至8月31日,在A股4905家上市公司中,持股基金数量超过500只的上市公司就有227家,其中持股基金数量超过1000只的上市公司有96家。 与“抱团”相伴而生的,则是“垒仓”,即同一家机构旗下的多只产品在某一个时间段内,“逐渐”汇集在同一只股票上。 近年来,越来越严重的“垒仓”现象也日益受到市场关注,并引发了广泛的不满。 比如,根据网络截图,8月27日,就有一个微博账号“淘沙博士”在微博上发文称, “广发一共30只产品联合坐庄阳光电源,持股超100亿,有5只产品进了阳光电源前十大流通股东,此外还有5只产品进了晶澳科技前十大流通股东。”这则博文内同时亦有“狗庄”等谩骂性词语出现。该微博账号的身份显示信息为“北京江亿资本管理有限公司私募基金经理”。 记者查询公开信息发现,截止2022年中报,广发基金旗下共有44只产品持仓阳光电源,其中包括广发高端制造、广发科技先锋及广发双擎升级等“网红”基金,持股数量均超千万股。 虽然广发基金因“激进持仓”阳光电源而受到市场人士的批评甚至“炮轰”,但记者发现,基金公司长时间以旗下多只产品大举押注个股的现象远非孤例,其中较为典型的就有易方达基金在隆基绿能这只股票上长达两年的持续“深耕”。 8月31日,基金中报披露结束后,光伏组件龙头隆基绿能(601012.SH)取代“老面孔”药明康德(603259.SH)成为公募基金第三大重仓股。 Wind数据统计显示,截至2022年6月30日,公募基金合计“抱团”持有隆基绿能15.03亿股,其中,“公募一哥”易方达基金旗下有95只基金产品“垒仓”持有隆基绿能2.04亿股,若以9月8日的收盘价计算,易方达基金持仓市值约为106亿元,占隆基绿能流通A股之比达2.7%。 此外,还有广发基金旗下72只基金合计持有1.57亿股,中欧基金52只产品合计持有9736.35万股,华夏基金59只产品合计持有8191.84万股。 若以9月8日的收盘价计算,上述基金公司的各自持仓市值均超过40亿元。 而回溯2020年一季度末,隆基绿能在二级市场还远没有如今这么受欢迎。彼时,经历疫情冲击的光伏板块迎来集体回调,使得各家重仓隆基绿能的基金竞相撤出,其中也包括易方达基金。 据记者查阅的公开信息,在2019年末,隆基绿能的基金持股数为5.96亿股,持股占比为15.81%,其中,易方达旗下49只基金持有6648万股,为隆基绿能彼时的第4大持仓机构。 仅仅一个季度后,到了2020年一季报披露时,隆基绿能的基金持股数就骤降至4.03亿股,在上一报告期末持仓隆基绿能的49只易方达基金,只剩20只指数及固收+产品坚守其中,其余产品均已撤出。 但就在各家公募基金陆续撤出后不久,在2020年3月至9月间,多项有关新能源及风电光伏的重磅政策陆续发布。 或许是嗅到了市场风向的变化,刚清仓没多久的一众公募,又迅速掉头回转,开始下注重新拥抱隆基绿能,易方达基金在隆基绿能的百亿持仓大厦也就此拔地而起。 从K线图上看,隆基绿能的股价在2020年3月24日收出11元左右开始启动之后,迅速进入上行区间,截至当年12月31日,隆基绿能股价收报46.78元,行情的演绎被推向极致。 而与股价一同达到高点的,还有基金公司的仓位。Wind数据显示,截至2020年底,易方达基金旗下55只基金共计持有隆基绿能8648.5万股,相比当年初,增加了35只基金,增持了2000余万股。 除此以外,记者还注意到,广发基金旗下43只基金、南方基金旗下46只基金及华夏基金旗下32只基金也均在彼时“集合”在隆基绿能这棵大树之下,“抱团垒仓”的局面一时可称蔚为大观。 对此,天相投顾基金评价中心向记者表示,“热门股所处行业往往都是处于景气周期或得到产业政策倾斜,因此本身也是整个市场追逐的热点,公募基金也不例外;众多投资者对热门股的‘众人拾柴’也会强化热门股的上涨,存在越买越赚的情况。” 天相投顾同时提醒称,如果投资标的短期大幅上涨,超过其合理的业绩预期,其估值水平将快速提高。而从长期来看,股票终将回归到其合理估值区间,因此就需要相当长一段时间的业绩兑现来“消化”前期增长的估值,“在“消化”的过程中,一旦出现不利因素,则可能出现股价的大幅下跌。” “估值被透支的标的需要时间去消化估值,已经垒仓至高位的基金,想要在这时离场很难,如果在叠加公司基本面不及预期,大规模资金的出逃很容易造成‘戴维斯双杀’。”资深投资者胡先生亦向记者如此表示。 同时,记者亦注意到,除了阳光电源、隆基绿能外,在晶澳科技(002459.SZ)、容百科技(688005.SH)及纳芯微(688052.SH)等热门股中,也均出现了典型的机构“抱团垒仓”的现象。 其中,根据中报披露的信息,在晶澳科技的前十大流通股东中,就有六个是广发基金旗下产品,以9月8日71.09元的收盘价计算,广发基金当前在晶澳科技的持仓市值约为120亿元。同时,根据今年中报数据,晶澳科技的基金持股数量达4.6亿股,占其流通股之比为42.88%。 而在锂电巨头容百科技的前十大流通股东中,则有六个是基金产品,分别来自广发、华夏、兴全等头部公募。其年中披露的基金持股数量为1.09亿股,占流通股之比为39.64%。 在上半年刚刚上市的纳芯微,中报披露的基金持有其流通股比例高达60.94%,前十大流通股东的席位均由各家公募基金的产品占据,其中华夏基金36只产品持有258.97万股位列榜首。 对于旗下基金产品在单只个股上的“抱团垒仓”现象,记者曾向多家大型基金公司表达了采访意向,但均被以问题较为敏感为由婉拒。 争议 那么,对于大型投资机构的“抱团+垒仓”行为,业内人士又是怎么看的呢? 沪上一家大型公募的研究员易辰首先向记者表示,公募机构内部的投研决策有着十分严谨的流程,并不存在“无脑”扎堆到热门个股中的情况。 “通常是基金公司的研究员先去调研并向基金经理做推荐,然后再由公司内部的投决会集体讨论,将该股纳入到股票池当中,然后就会对股票池中的个股进行动态跟踪与调研,再由基金经理从股票池当中选出一些标的构建投资组合。”他如是向记者解释其所在公司的投资流程。 易辰表示,对于能够进入股票池的标的,其公司的基金经理们都能看到并跟踪,对于池中的优质标的,自然会出现多只基金同时段买入并持续“垒仓”的现象。 “股票池的管理十分严格,像是有一些重大基本面问题的公司都会直接被纳入‘黑名单’,这两年公募行业内也对基金经理的投资决策权做了许多限制,加大了审查力度。”易辰称。 深圳一家小型公募机构的基金经理李超也向记者表示,出现“抱团持股、趋同持股”的现象并不奇怪,因为能够进入基金公司股票池的标的,在一定程度上代表了该公司全体投研人员的看法,而且,即使是不同主题风格的基金,也都会在统一的股票池内筛选标的。 李超直言,在A股机构化后,趋同持股的现象将无法避免。 “机构抱团的都是各赛道中的‘佼佼者’,这种现象在海外市场上更常见,如果我们不抱团‘龙头’,不抱团确定性高的股票,反而去买不确定的股票,那岂不是更有问题?”李超向记者如是反问。 天相投顾基金评价中心在接受记者采访时亦表示,以美国资管机构13F披露信息为例,在2021年9月30日至2022年6月30日四个季度报告期中,机构持股平均最多的三个与国内相对应的行业为软件与服务业、技术硬件与设备以及零售业,其中机构持有包含互联网行业如微软(MICROSOFT)、谷歌(ALPHABET)和脸书(META PLATFORMS)等公司的软件与服务业股票平均市值是排名第二的行业约2倍。天相投顾认为,这表明美国的市场机构也存在持仓集中度较高的现象。 李超同时向记者表示,所谓的“差异化投资”,并不像许多投资者想象当中的那样容易,市场上投资工具的丰富程度、好公司的多寡、以及相关的政策规定等,都限制了公募基金的投资灵活性。 他认为,公募机构的抱团股在基本面上所具备的确定性并不存在争议,其抱团的公司都符合未来产业的发展趋势,“在倡导长期投资、价值投资的当下,公募投资面临的一大难题就是好标的较少。” “都说机构抱团重仓龙头,那龙头之所以为龙头,就是因为其有着过硬的基本面,我觉得这点不会存在争议。只是在大家扎堆的过程中,股价过快的上涨,透支了这些公司未来数年的业绩增长,让许多基金,尤其是大规模基金难以再现净值高速增长的情况了。”李超分析称,站在长期投资的视角下,只要投资标的基本面不出问题,景气度确定性依然高企,那么基金经理就不会过于关注股价的短期波动。 “被认定的‘好公司’如果股价在短期出现剧烈波动,基金经理还会视为加仓的宝贵机会,这也是公募在个别热门赛道股中持续垒仓的原因之一,”李超说。 华南一家公募机构的投研人士也向记者表示:“机构抱团也能对市场带来有利的意义,通过资源配置的方式,使得好股票有了好估值、好价格,这也有助于引导企业和大股东把更多的精力用在改善上市公司的质量上面。” 但是,天相投顾基金评价中心则告诉记者,对于投资者来说,应该认识到基金持股集中度较高的同时也意味着风险集中度较高,如果要减少此类风险,投资者应尽量选择投资较为分散、风控能力较强的基金经理。 “基金经理选择在某些主题行业集中持仓,也可能是因为经过研究看好这一类标的选择并重仓持有。因此投资者在选择基金时,还应对基金经理的投资风格与过往业绩进行深入了解,了解基金经理选择集中持仓的原因,并判断这种风格是否适合自己。”天相投顾基金评价中心进一步解释称。 在走访公募从业人士的过程中,记者还了解到,除了在业绩确定性及行业景气度方面的考量,公募基金的双十原则限制,也在一定程度上造就了公募“抱团垒仓”赛道龙头股的情况。 “所谓双十原则,即指2014年生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定:基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:一只基金持有一家公司发行的证券,其市值超过基金资产净值的百分之十; 同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,超过该证券的百分之十。”北京观韬中茂(深圳)律师事务所合伙人刘平律师告诉记者。 李超亦就此表示,对于当下一些规模动辄四五百亿乃至更高的基金产品来说,小市值个股承接不了其资金体量,“有些超大规模基金买入一些小盘股百分之十的流通股,最后占其基金资产净值可能还不到百分之一,这对其业绩基本没有什么影响。” 所以,李超认为,双十限制的存在,让很多大规模的基金呈现出“船大难掉头”的情况,也逼使它们不得不在大市值个股中继续垒仓。 那么,从法规角度看,当前公募基金在个股上“抱团垒仓”的现象是否符合监管规定呢? 对此,刘平律师表示,现行法规中针对公募基金的投资比例所做的规定,除了《公开募集证券投资基金运作管理办法》外,还有在2017年生效的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,其中第十五条指出:“同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。” “如果公募在垒仓个股的过程中,没有超出上述比例的限制,那自然是合规的。”刘平说。 而对于公募在“抱团垒仓”个股的过程中,司法上如何认定基金公司是否存在坐庄、操纵市场等行为,刘平认为,要具体看该公募垒仓个股的行为是否符合《证券法》第五十五条和《刑法》第一百八十二条的规定。 “如果说在公募扎堆抱团的过程中,有明确的证据表明,基金公司抱团的目的是影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量,利用自身庞大的资金优势,通过连续买卖,自买自卖等方式来拉抬股价,然后获利,这种手法就涉嫌操纵证券市场了。”他说。 刘平分析称,如果被证实了存在操纵市场的行为,那么根据《证券投资基金法》第一百二十九条和第一百三十条的规定,对应的基金管理人可能会受到包括警告、罚款、责令改正、暂停或者撤销基金从业资格在内的行政处罚,如果达到刑事追诉标准的,还需要承担相关刑事责任。 但在刘平眼里,这种扎堆抱团的行为,其目的从司法角度上很难判断。“如果扎堆抱团的目的纯粹只是看好某只股票,几只基金同时买入,长期持有,这是无可厚非的,也符合现行法规规定。”刘平说。 站在过往具体的司法案例上来看,刘平认为,公募基金操纵市场的案件一般是基金经理的个人行为,对于以收管理费为主要盈利模式的基金公司来说,这种行为得不偿失。 “基金产品本应属于分散投资,‘扎堆’投资的情况会使得基金在某种风格上过度暴露,一旦此种风格在市场上处于不利行情,将使得基金净值大幅波动,这既影响投资者的体验,也可能让基金规模发生变化剧烈,不利于后续投资运作。”天相投顾基金评价中心进一步指出。 而在资深投资者胡先生看来,公募行业在过去几年间,依靠抱团炒高热门赛道股,拉动基金净值增长,随后辅以营销跟进,打造了一大批“投资明星”,但实际上没什么技术含量。 “更像是饮鸩止渴。”胡先生说。 (应受访者要求,李超为化名)
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2024-10
智能物联主板SOMB-6581A,助力搭建全场景智能家居
随着社会经济和科技的飞速发展,消费者对生活品质的要求提升,智能家居市场需求越来越大。华北工控把握市场机遇,推出了智能物联主板SOMB-6581A等嵌入式计算机产品部署智能家居行业。从家电智能到全屋智能全屋智能是智能家居发展的必然趋势。当前,人工智能、物联网、5G移动互联网等技术进步成熟,深入应用到智能家居行业,为日趋丰富的智能家居产品提供了AI功能部署、远程控制和互联互通等技术支持。同时,消费者对智能化、便捷化生活品质的追求,也促使行业内企业越来越注重构建完整的生态系统,即通过先进的信息技术将各种类智能家居设备连接起来,实现对家居设备的集中控制和智能化管理。但在实现全屋智能的过程中,智能家居系统还面临着AI能力提升、设备高效联动、数据安全与隐私保护、功能服务客制化等技术挑战,必须有更高性能、更强大网络连接和可扩展性、高安全性、高可靠性并支持个性化定制的计算机硬件为其提供基础支撑。针对于此,华北工控自主打造的SOMB-6581A主板完全满足相关技术标准和产品要求。华北工控SOMB-6581A产品详解华北工控SOMB-6581A是基于瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588打造的嵌入式主板,具有自主可控、6TOPs算力、8K视频编解码、丰富接口、高可靠性、易于部署等优势,适用于全屋智能家居系统。SOMB-6581A具备更强大的数据处理能力和出色的多媒体性能:· 支持RK3588八核(4核Cortex-A76+4核Cortex-A55)处理器,内置6T算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;· 板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存;· 支持1*TF、1*SATA3.0、1*eMMC(最大支持128GB)、1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X4)实现高速缓存和增大存储容量;· 集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码;· 支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX、2*MIPI TX/RX、2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。SOMB-6581A功能接口丰富,可以提供灵活的网络应用环境和高扩展性:· 支持2*千兆RJ45网口、板载WIFI6/BT5,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块和1*M.2 B KEY接入5G模块,满足有线/无线网络通讯要求;· 支持4*USB3.0、4*USB2.0接口实现更多智能设备的互联互通,以及4*RS-232、2*RS-485、1*DEBUG接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;· 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP功放接口,兼容支持多种音频设备的播放需求;· 支持2*CAN、2*MIPI DSI/CSI、1*I2C、1*POWER、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key、1*JFP接口助力客户实现更多扩展应用。SOMB-6581A具备高安全性和工业级高可靠性,并满足智能家居系统灵活部署要求:· 产品高国产化率设计具备了更高的自主性;· 被动散热设计,支持DC 12V直流供电,可以增强系统运行的稳定性并降低功耗;· 适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;· 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等优异品质;· 尺寸为189.5mm x 125mm,功能高集成。联系我们 & 华北工控华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
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2025-4
新品首发!和利时携HiaPAC控制系统闪耀亮相第八届中国国际管道会议
2025年4月9-10日,由国家石油天然气管网集团联合中国石油学会主办的第八届中国国际管道会议暨技术装备与成果展在北京国家会议中心盛大举办。和利时受邀参加此次盛会,并携重磅新品HiaPAC控制系统闪耀亮相,为中国油气行业的国产化、数智化转型注入新动能。新品首发,专为油气场景量身定制在此次大会的“数字化与智能化论坛”上,和利时集团中央研究院副院长兼杭州和利时自动化有限公司副总裁黄劲松发表了题为《自主可控保障能源安全,技术创新共筑新质生产力》的主题报告,展示了和利时在油气行业深耕多年的技术成果与创新实践,并向广大观众详细介绍了专为油气场景量身定制的HiaPAC控制系统。作为HOLLiAS® MACS家族新成员,HiaPAC控制系统实现元器件、嵌入式固件、软件及生态体系的100%国产化闭环,同时融合可信计算技术和工业光总线技术,运行环境安全可信的同时,亦可简化自动化系统的工程设计及实施过程。此外,该系统专为油气行业的极端环境设计,可抵御-40℃~75℃极端工况,配合多样化PID、多维度自诊断及预测性维护功能,全面满足油气行业高可靠性的控制需求。依托和利时自主研发的“AI+XMagital”工业智能体解决方案,HiaPAC控制系统将为油气场景应用发挥更大效应,助力行业迈向更加安全、高效、智能的未来。图/HiaPAC控制系统多维展示,全方位构建自主产业生态开展首日,杭州和利时自动化有限公司总裁助理魏传发表了题为《安全自主,智领未来——和利时100%国产化控制系统赋能石油石化行业安全升级》的精彩演讲,深入剖析我国石油石化行业的国产化转型重大意义、关键技术难题和攻关方向,分享了和利时在国产升级方面的成功实践,为中国能源的高质量发展提供坚实后盾。此外,现场还展示了OCS工业光总线控制系统、智能仪表、智慧管网数智解决方案和油气管网工控安全防护方案,以智慧生产、智慧监控、智慧预警、智慧设备、数字孪生、原生安全为依托,让观众直观领略管网全域智慧安全建设的可行路径。此次参展,和利时向世界展示了能源数智化转型的“中国方案”。从突破“卡脖子”技术的HiaPAC控制系统,到构建智慧油气的全域生态,和利时正以自主创新为锚点,重塑油气行业的安全智能发展范式,铸就能源强国新引擎。
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2021-2
中国工控|各种仪表故障判断
仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低,不变化,不稳定等),本身包含两种因素: 一是工艺因素,仪表正确的反映出工艺的异常情况; 二是仪表因素,由于仪表(检测环境)某一环节出现故障导致工艺参数指示与实际不符。 这两种因素总是混淆在一起,很难马上判断出故障到底出现在哪里。仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,除了对仪表原理、结构、性能特点熟悉外,还需熟悉测量系统中的每一个环节。 同时,对工艺流程及工艺介质的特性、化工设备的特性应有所了解,这能帮助仪表维护人员拓展思路,由助于分析和判断故障现象。 温度检测故障判断 故障现象:温度指示不正常,偏高或偏低,或变化缓慢甚至不变化等。 以热电阻作为测量原件进行说明。 首先是应了解工艺状况,应询问工艺人员被测介质的情况及仪表安装位置,是在气相还是液相或其他的工艺状况。 因为是正常生产中的故障,不是新安装的热电阻,是用可以排除热阻线极性接反。排除上述因素后可以按下图的思路进行判断和检查。 Y表示是 N表示否 温度仪表系统常见故障处理: (1)温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。 (2)温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。 (3)温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。 流量检测故障判断 故障现象:流量指示不正常,偏高或偏低,或指示为零、指示波动。 以差压流量变送器为例(孔板流量计)仪表维护人员在处理故障时,应向工艺操作人员了解情况,了解工艺情况,如被测介质的情况,机泵情况以及工艺流程等。通过对工艺开车情况的详细了解,故障处理可以按下图所示思路进行判断和检查。 流量仪表系统常见故障处理: (1)流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。 (2)流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。 (3)流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。 压力检测故障判断 故障现象:某泵出口指示不正常,偏高或偏低,或指示为零或不变化。 以电动压力变送器为例。 首先应了解被测介质是气体还是液体,了解工艺开车情况和简单工艺流程,根据对工艺情况的了解和仪表故障现象来进行仪表故障判断和处理。有关故障判断及处理可按下图的思路来进行检查。 压力仪表系统常见故障处理: (1)压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。 (2)压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。 液位检测故障判断 故障现象:液位指示不会变化,偏高或偏低,或无指示。 以双法兰液位变送器为检测仪表。 首先要了解工艺状况、工艺介质,被测对象是原稳塔、还是储罐(槽)、反应器。用双法兰液位变送器测量液位,往往同时配置就地显示液位计,工艺操作人员以就地显示液位计为参照判断差压式液位变送器所测量值指示偏高或偏低,因为就地显示液位计比较直观。 而仪表维护人员应根据工艺状况和仪表故障现象进行判断和检查。有关液位(物位)检测故障判断思路可以参照下图进行。 液位仪表系统常见故障处理: (1)液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。 灌液的具体方法是: 按照停表顺序先停表; 关闭正负压根部阀; 打开正负压排污阀泄压; 打开双室平衡容器灌液丝堵; 打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。 关闭排污阀; 关闭正负压室排污丝堵; 用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气; 直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。 然后按照投表顺序投用变送器。 (2)液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。 检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。 (3)总控室指示与现场液位不相符:首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现场指示不准)。 可以通过检查零点、量程、灌液来恢复液位正常。 如果仍不正常,可通知工艺人员现场监护拆回变送器打压调校。 (4)液位波动频繁:首先和工艺人员结合检查进料、出料情况,确定工艺状况正常后,可通过调整PID参数来稳定。 具体方法是:调节阀投手动状态,先调整设定值与测量值一致,使液位波动平稳下来,再慢慢调整调节阀开度,使液位缓慢上升或下降,达到工艺要求,再调整设定值与测量值一致,待参数稳定后调节阀投自动。 简单控制系统故障判断 故障现象:控制系统不稳定,输入信号波动大。 以流量简单控制系统为例,控制系统由双法兰液位变送器、单回路调节器和带电气阀门定位器的气动薄膜调节阀组成。 在处理这类故障时,仪表维护人员应很清楚该流量控制系统的组成情况,要了解工艺情况,如工艺介质,简单工艺流程,是加料流量还是出料流量或是塔的回流量。处理故障步骤详见下图。 总之,一旦发现仪表参数有些异常,首先与工艺人员结合,从工艺操作系统和现场仪表系统两方面入手,综合考虑,认真分析,特别要考虑被测参数和控制阀之间的关联,将故障分步分段判定,也就很容易找出问题所在,对症下药解决问题。
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2021-1
9个PLC应用小技巧,轻松解决PLC故障问题
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。 PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。为大家整理了一些PLC日常应用中的9个小技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。 一、PLC自身故障判断 一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏;PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。 因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此笔者所谈的PLC控制回路的电气故障检修,重点不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。 二、输入输出(I/O)模块的选取 输出模块分为晶体管、双向可控硅、接点型。 晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms),但负载能力最小,约0.2~0.3A、24VDC,适用于快速开关、 信号联系的设备,一般与变频、直流装置等信号连接,应注意晶体管漏电流对负载的影响。 九、其他注意事项 1、不要将交流电源线接到输入端子上, 以免烧坏PLC; 2、接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²; 3、辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等); 4、一些PLC有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上; 5、当PLC输出电路中没有保护时,应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏。
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2021-2
任元会新书出炉:《低压配电设计解析》
由中国航空规划设计研究总院有限公司研究员任元会历经两年编写的《低压配电设计解析》一书,由中国电力出版社出版发行。 该书实用性强,汇集了作者多年来接触全国各地众多电气设计师提出的问题并作答,试图把低压配电设计中涉及安全(防电击、防电气火灾等)、可靠的重点技术(电击防护、过电流防护、等电位联结等)的概念、基本要求和措施诠释清楚;帮助中青年设计师更好地实施国家标准、规范;免除费时费力的计算(如故障电流、短路电流等)工作量,加快设计进度。这在当今设计周期短促的形势下,显得尤为重要。 本书主要亮点 a.TN系统的故障防护,不需要计算接地故障电流,只要查相应的线路最大允许长度,在《工业与民用供配电设计手册》(4版)、ABB的手册和施耐德的指南中都有这类数据,但都只能应用于直接从变电站引出的馈线。实际工程中,更多的是两级或多级配电。本书提供了多级放射式或树干式线路的查表方法,可应用于任何场合。 b.能够方便确定剩余电流动作保护器(RCD)的IΔn取值和保护接地电阻(RA)的最大允许值,不需要任何计算。 c.正确把握“辅助等电位联结(SEB)”的应用:发生接地故障的用电设备外露可导电部分的接触电压超过交流50V,当切断时间不能满足要求或某些特殊情况下,应设置SEB以使接触电压降低到50V以下,并按公式R≤50/Ia计算或校验。本书编制的表格给出了相应的线路最大允许长度,免除了任何计算。 d.编制一系列短路电流表格,提供315~2500kVA油浸式和干式变压器的低压配电线路任一点的短路电流值,解决短路保护和保护电器分断能力的合理选择。 e.解析短路保护的物理概念和免计算方法,解决了动作时间小于0.1s时导体截面积的计算表。 f.解析3次谐波对相导体和中性导体截面积的影响与截面积选择;分析小功率(≤25W)气体放电灯和LED灯3次谐波含有率过高的对策与技术经济合理化措施。 g.解析配电线路波形畸变对功率因数(λ)的影响,谐波导致功率因数降低及其和无功功率导致cosψ降低的关系,以及功率因数的计算方法和对策。 h.提供配电线路上下级采用各种保护电器之间的选择性动作分析,提出工程实用的保证选择性的方案和技术措施。 任老谈《低压配电设计解析》编撰 (一) 收获的季节 秋天是美好的季节,秋高气爽,春华秋实,秋天是收获的季节,农民享受着秋收的喜悦。就在这个难忘年代的秋天,我收获了这本小书——《低压配电设计解析》。这可不同于粮食的春播秋收,作者从事电气设计66年的经历,20多年的再学习和研究,两年多的编写、取得的收获。 (二) 悲秋 秋收喜悦之余,在我行将跨入九旬高龄之前夕,似有“悲秋”的愁绪,杜甫晚年《登高》诗云:“万里悲秋常做客,百年多病独登台。”诗人叹有限人生苦短,有人世沧桑之感。秋天,意味看一年已过去大半,常有“秋风萧瑟”,“秋叶调零”的描述,曾传毛主席晚年心身俱倦,值周总理病危之际,感叹“业未就,身驱倦,鬓已秋”,耽心谁能把中国革命事业继承下去,此处之“秋”,意指进入衰老和晚年。 (三) 胜似春光 秋天并非总是衰落的征兆,毛主席早在1929年革命低潮的历史时刻,在战火连天的深秋时节,用诗句抒发:“一年一度秋风劲,不似春光胜似春光,”展现出一种乐观、进取的革命情怀,古人亦有此等情怀、宋·韩琦诗云:“谁言秋色不如春,及到重阳景自新”,还有“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”,这些展示了如何对待老年,如何对待艰难,如何面对晚秋,乃是人生的一种态度。我想应该有这样的人生取向。 一年之秋,如一日之夕阳,唐人李商隐为官长安,临晚意不适,乃登乐游园,叹息“夕阳无限好,只是近黄昏。颇为低沉伤感,我在写作本书之前,曾想振作精神,一改低沉,借此发挥,写道:“夕阳无限好,只是近黄昏,若是再奋起,黄昏至灿烂。” 想起了曹操的《龟虽寿》:“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。”我自觉虽无鸿鹄千里之志,犹有继续奋起的雄心,希望在此时期,做一些有意义的事情,也是人生之乐趣。 (四) 壮心不已 在这种暮年壮心不已的精神激励中,想到要为电气设计师同行做点有益的事.然而在此耄耋之年,鬓发斑白,皱纹渐深,步履趋缓,记忆减弱,惟恐难成其事。在同行朋友的期盼中,在中国电力出版社的鼓励和支持下,决心梳理和总结一下多年来学习和研究的成果,并且试图回答诸多中青年电气设计师朋友提出的问题,努力探索,在低压配电这个专业领域,讲清概念,寻求一种简易可行的方法,编制一系列图表,以达到这样的目的:使工程设计符合国家标准规划,免除费时费力的计算,以更快的速度完成设计图纸。 (五) 亮点 这本书有以下主要亮点: 1、多级配电TN接地型式的故障防护免计算图表。 2、TT接地型式故障防护参数的确定.。 3、辅助等电位联结对防电击的意义及免计算图表。 4、断路器、熔断器分断能力的合理取值。 5、短路保护的解析和参数的确定(免计算方法)。 6、保护电器选择性动作的分析及措施。. 7、3次谐波对相导体和中性导体(N)的影响及其截面积选择。 8、谐波含有率对线路功率因数(入)的影响及计算方法。 9、保护接地导体(PE)的合理化研究和截面选择表。 10、低压配电系统的节能分析和措施。 在我将进入”90后“之前,迎来了这本书的问世,以此秋收的“果实”奉献给建筑电气设计师同行的朋友,希望对配电设计有所裨益。同时在朋友们应用的过程中有什么问题、疑惑,随时进行讨论和回答提问,并听取意见。 任元会 2020年9月 于北京 任元会,研究员,1954年毕业于华中科技大学电力系,分配到中国航空规划设计总院,从事航空工业、民用建筑的配电系统、照明及自动化系统的设计、科研和技术管理等工作。 本文来源:建筑电气、电气与智能建筑公众号,中国航空规划设计研究总院有限公司任元会供稿 本网站所发布、转载的文章,其版权均归原作者所有。
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2025-4
金升阳3W-15W 低漏电流、高隔离耐压DC/DC医疗电源
现代医疗设备,特别是直接接触人体的电子仪器,对电源安全性和可靠性的要求远高于普通工业及消费电子产品。金升阳针对医疗行业的电源应用需求,推出宽电压输入DC/DC电源模块URH_P-3WR3、VRH_P-3WR3、URH_LP-15WR3、VRH_LP-15WR3系列产品,致力于为医疗应用提供高可靠性的"无忧电源"解决方案,满足不同医疗场合的严苛要求。产品优势1 安全性医疗电源不同于常规的电源产品,为确保安全,医疗标准明确规定了不同等级需满足的安全距离。该系列产品可满足:①2xMOPP EN60601第三版医疗认证/标准及EN62368认证/标准②爬电距离达到8mm,电气间隙达到8mm。③240VAC/60Hz工作条件下,漏电流<5uA,有效保证患者安全。2 高可靠性该系列隔离电压高达4400VAC,同时兼具多重保护功能:输入欠压保护,输出过压保护、过流、短路保护等功能。V/URH_P-3WR3系列通过外围电路可以满足 CISPR32/EN55032 CLASS B,V/URH_LP-15WR3系列裸机满足CISPR32/EN55032 CLASS A,为用户使用的系统提供更可靠的保障。产品应用该系列产品应用于医疗行业的各种医疗器械等高隔离场合。产品特点符合2xMOPP EN60601医疗认证/标准、EN62368认证/标准漏电流:小于5uA爬电距离达到 8mm,电气间隙达到8mm 高隔离电压:4400VAC效率:高达87%多重保护功能:输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
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2021-2
洛阳威佳凯迪拉克︱制动器还有这么多学问
制动系统是汽车必不可少的关键系统,而汽车中的制动系统都会应用到制动器,不光是汽车,只要是有刹车、闸之类的物件基本都会用到这样东西。大家对制动器有多少了解呢?今天我们就来讲点干货,关于汽车制动器的“那些事儿”,有兴趣的就一起来了解一下吧! 汽车制动器是什么? 汽车制动器是汽车的制动装置,汽车所用的制动器几乎都是摩擦式的,可分为鼓式和盘式两大类。鼓式制动器的旋转元件为制动鼓,其工作表面为圆柱面;盘式制动器的旋转元件则为旋转的制动盘,以端面为工作表面。汽车制动器是指产生阻碍车辆运动或运动趋势的力(制动力)的部件,其中也包括辅助制动系统中的缓速装置。 汽车制动器有哪些? 汽车制动器分为两大类,盘式刹车和鼓式刹车,这两种制动器各有各大优缺点,鼓式刹车是最早沿用的刹车制动器,盘式刹车相对来说比较迟。 下面给大家介绍盘式刹车和鼓式刹车两者有什么区别: No.1 鼓式刹车 鼓式刹车最早从1902年就开始出现了,但那个时候还没有被运用到汽车上面,通常被用在马车上比较多,这么说来鼓刹沿用到现在也有百年历史了。 鼓刹由制动鼓、制动蹄和制动轮缸组成。制动鼓和车轮一起转动,跟随着车轮的脚步,当需要刹车的时候,制动轮缸带动制动蹄然后挤压制动鼓内表面,通过摩擦降低车轮运转速度。鼓刹的缺点非常明显,由于是封闭式设计,鼓刹容易产生热衰减,影响刹车性能。 No.2 盘式刹车 现在大部分汽车都是采用盘式刹车,盘式刹车有刹车盘和刹车卡钳两大部分组成,结构看起来相对简单。当车辆需要刹车的时候,刹车卡钳被液压力推动,刹车卡钳夹住刹车盘,从而通过摩擦降低车速。 随着科技的进步,盘式刹车发展到今天已经衍生出很多类型,而鼓式刹车仍然被沿用至今也有着其不可代替的优势。就拿大货车来说,由于盘式刹车需要刹车盘,对于大货车说来底盘空间不够,无法使用盘式刹车,因此鼓式刹车便是较好的选择。其实鼓式刹车和盘式刹车两者是互相无法代替的,它们各有特点和优势。 *本文转载上汽通用汽车延长保修服务
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2024-12
浩亭与开放计算项目(OCP)紧密合作,满足OCP提出的高能效连接要求
上海,2024 年 12 月 5 日 —— 随着远程计算、物联网和云计算的蓬勃发展,数据中心成为现代社会运营的核心基础设施。为了应对日益增长的计算需求,确保IT系统的高可用性和持续运行成为各行业的迫切任务。浩亭与开放计算项目(OCP)紧密合作,推出了符合OCP第三版Open Rack V3(ORV3)标准的Han® ORV3连接器,为全球数据中心提供了一种创新、高效、可持续的连接解决方案。提升能效,降低碳足迹Han® ORV3连接器专为数据中心设计,能够显著提高电力传输的效率,同时满足OCP提出的高能效要求。随着数据中心规模的扩大和计算需求的激增,如何优化能源消耗成为关键。Han® ORV3连接器不仅支持更为紧凑的1OU机架设计,还通过改进的扁平电源架,减少空间占用和二氧化碳排放。其优化的电力传输系统,使得数据中心能够在给定的空间内实现更高的能源利用率,减少环境影响。图片说明: 符合OCP第三版Open Rack V3(ORV3)标准的浩亭Han® ORV3连接器高效配电与灵活性,简化维护在当今快速变化的IT环境中,数据中心必须具备极高的灵活性和可扩展性。Han® ORV3连接器以其高度模块化的设计,提供了多样化的配置选项,满足不同数据中心的需求。得益于这一设计,组件的更换和维护变得更加简便高效,尤其是在发生故障时,能够迅速恢复运行,显著缩短维修时间,减少运营中断。通过标准化的连接器和电缆组件,浩亭的解决方案降低了整体维护成本,帮助企业实现更低的总拥有成本(TCO)。可持续发展的创新推动者浩亭与OCP合作推动的Han® ORV3连接器不仅关注当前的技术需求,更致力于推动数据中心的可持续发展。采用开源标准和创新的组件设计,Han® ORV3连接器助力数据中心实现资源节约和能源效率最大化。这不仅符合全球绿色环保的趋势,还通过减少电力消耗和降低运营成本,推动了低碳技术的发展,进一步促进了数据中心向更环保、更可持续的方向发展。支持数据中心的高可用性与扩展性随着数字化转型的推进,企业和机构对数据中心的依赖愈加深重,数据中心的高可用性已成为关键需求。Han® ORV3连接器的设计确保了系统在最大负荷下依然能够稳定运行,并能够灵活适应不断变化的业务需求。通过简化的设计和精心选择的高质量材料,Han® ORV3连接器不仅提升了数据中心的运营效率,还确保了其在复杂的工作环境中能够持续稳定运行。浩亭的Han® ORV3连接器是数据中心高效、灵活与可持续发展的重要组成部分。通过与OCP的紧密合作,浩亭为全球数据中心提供了一种能够优化能效、降低成本、提升灵活性的先进解决方案。无论是在提升空间利用率、降低停机时间,还是推动绿色环保方面,Han® ORV3连接器都为企业提供了强有力的支持,帮助其实现高效、可靠的数据中心运营。关于浩亭:浩亭技术集团是行业领先的工业连接技术供应商之一。 浩亭遍布全球,拥有约 6,200 名员工、 43 家销售和分销公司、14家生产工厂和 6个研发中心。 浩亭连接解决方案被应用在众多工业领域,用于传输数据、信号和电力。 应用领域包括交通、电动汽车、可再生能源、自动化以及机械和设备工程。 浩亭作为一家家族企业, 2022/23年全球销售额达到 10.36 亿欧元。
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2024-5
和利时“让工业充满智慧,让运营实现卓越!”
4月25日-26日,为深入贯彻落实“二十大”和“两会”精神,贯彻新发展理念,构建新发展格局,由《中国化工报》社有限公司、晋城市化学工业协会联合主办,晋能控股装备制造集团有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司、山西天泽煤化工集团股份公司等11家化工行业知名企业联合承办。以“与巨人同行、与高人为伍,携手推进化工产业绿色低碳健康发展”为主题的第二届化工技术大会在山西省晋城市凤城国际酒店成功召开,一年一度的化工行业盛会,共吸引了来自国内化工、煤化工领域的两百余位行业院士专家、企业领导与晋城市化学工业协会会员单位代表与会交流,精彩纷呈的报告环节更是得到了与会嘉宾代表的热烈反响,纷纷表示两天的会议安排收获满满,大会会务组周到的组织工作更是受到了与会嘉宾代表的高度评价。晋城市化工工业协会会长张晋峤和协会首席专家牛宏宽分别主持了开幕式以及技术交流大会。杭州和利时自动化有限公司东北大区出席了本次会议。本次化工技术交流会深刻探讨了我国化工行业在新时代下面临的机遇和挑战、零碳新工业体系建设的若干技术、煤化工行业最新政策分析和企业应对策略、中国绿氢化工即绿色化学品产业发展要点及趋势分析,以及化工行业未来数智化转型升级等高端话题。本次会议上,由智能工厂产品总监、东北大区副总经理李昱代表和利时发表了《让工业充满智慧,让运营实现卓越!》的主题演讲。演讲内容从时代背景引出---和利时HiaPlant数智化转型专家:以一种模式、形成五大能力、赋能N种行业,重构企业“未来核心力”(“未来”:AI技术+新质生产力;“和”人、厂、环境、生态和谐统一;“新”新技术、新模式、新赛道;“利”经济效益、社会效益并驾齐驱),用方案为用户价值兑现负责,使工业充满智慧,让运营更加卓越!HiaPlant数智化转型专家的一种模式:I HiaPlant + APPs I x XT即融合各种人工智能技术的“HiaPlant智慧管控平台+客制化应用”模式,发挥智能管控的技术实力,为各场景提供智能控制到智慧管理解决方案,集咨询、调研、方案、评审、立项、实施、交付、生命周期服务于一体,落地智能工厂国产化。HiaPlant智能管控一体化平台,是以工业企业为中心,连接工厂的设备、产品、质量、人员、工艺、能源等数据,利用数据治理和综合应用能力,构建统一的智慧数据中心,以开放的接口提供给专业合作厂商,共同构建多样化的行业应用,为企业提供专业服务,能满足企业在决策分析、成本核算、绩效考核、生产管理、运营管理、智能控制、优化分析、安监环保等各项业务需求。五大能力赋能N种行业,实现行业高效运转。智能感知能力:全场部署AI智能感知设备+OCS工业光总线,实现现场侧的智能感知。无人操作+智慧监盘能力:建设AI全场智能控制系统,打通工艺全流程操作无人化,并实时判断工艺异常工况,实现全工况全流程最优运行。智慧管理+卓越运营能力:建立信息安全+全厂数据中心,打通AI智慧管理业务全流程,通过大数据建模+AIGC,实现基于三维数字孪生的卓越运营。最终和利作为先行者、践行者和赋能者,提供数智化解决方案,赋能企业实现数智化转型升级,共同打造行业生态圈,引领行业未来发展!演讲引发了与会用户代表的浓厚兴趣和高度关注,纷纷拍照留存,并在会后与和利时进一步深入咨询和探讨。在未来,数字激发产业澎湃动能,科技驱动行业勃勃生机,智慧的力量正在将不可能变为可能,智慧的浪潮正深入每一个亟待改变的场景,和利时HiaPlant数智化转型专家,对用户价值兑现负责,实现自动化生产向智能化生产的完美转型,去创造,去蜕变,去重塑未来!