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2016年核学会学术年会在浙江温州乐清市举办,中国仪器仪表学会李明远副秘书长、 电投科技管理部范霁红总经理、 核与辐射中心周启普副总出席并讲话。 本次大会共有近百名核电行业、仪表行业专家学者参会,分析了行业目前的现状与发展前景,就核电仪控设备国产化展开了热情的讨论,核电产业的大发展,将给核电上下游产业带来新的发展机遇。 会后李明远副秘书长一行到浙江伦特机电有限公司参观学习。 到温州市捷达石化仪表有限公司参观学习 到温州市达安仪表设备有限公司参观学习 还到浙江派沃自控仪表有限公司、乐清华东仪表厂参观学习,当地仪表企业给予了热情的接待,介绍了企业的发展和专利技术、产品。就产品转型,进军核电行业进行了交流讨论。
转眼间,2018年已过去一半,不少仪器仪表企业相继发布了2018年半年度业绩预告,业绩有增加有下降。中国仪表网小编特整理如下,以飨读者! 汉威科技预计半年度净利润同比增长15%至30% 7月13日,汉威科技发布2018年半年度业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润6338.43万至7165.18万,同比变动15.00%至30.00%,仪器仪表行业平均净利润增长率为-5.65%。 业绩变动说明 报告期内,汉威科技持续坚持“以传感器为核心,做领先的物联网解决方案提供商、服务商”的发展战略,不断提高内生增长质量,深入挖掘物联网应用产业的市场潜力,重点业务板块业绩释放能力良好,整体业绩较上年同期实现较好增长。 其中,传感器业务保持了较好的增长速度;智慧环保系统解决方案业务订单量稳步上升;智慧系统解决方案业务取得较大幅度的增长,为整体业绩增长做出了重要贡献。报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响净额约为2800万元。 川仪股份上半年净利9550万元 同比增长35% 7月11日,川仪股份发布业绩快报,2018年1-6月,公司实现营业收入16.30亿元,同比增长12.32%,电气设备行业平均营业收入增长率为20.95%;归属于上市公司股东的净利润9550.00万元,同比增长34.73%,电气设备行业平均净利润增长率为10.13%。 业绩变动说明 川仪股份表示,今年以来,川仪股份产品在煤炭及化工、冶金等领域的销售有所增加,导致营业收入增长;而利润增幅超过收入增幅,主要是公司拥有的位于四川省成都青羊区房产获得政府拆迁补偿收益及公司投资收益增加所致。 三川智慧预计上半年净利润4001万元至4446万元 7月13日,三川智慧发布2018年半年度业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润为4001.20万至4445.77万,同比变动-10.00%至0.00%,仪器仪表行业平均净利润增长率为-5.65%。 业绩变动说明 关于业绩变化原因,三川智慧表示,报告期内公司继续致力于智能水表特别是NB-IoT物联网水表的研发和商业推广,取得了积极效果,1-6月公司智能水表的发货量同比有较大幅度增长,预计1-6月公司销售收入同比增长超过15%。 科陆电子预计上半年利润7413.10万至1.15亿 7月13日,科陆电子发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润7413.10万至1.15亿,同比变动-45.00%至-15.00%,电气设备行业平均净利润增长率为10.13%。 业绩变动说明 关于公司业绩下降原因,科陆电子表示,报告期内,公司新能源等主营业务盈利能力,但由于投资收益同比减少约6000万元,且因投资上海卡耐新能源有限公司、购置光明土地等资本性支出增加造成财务费用同比上升,导致本报告期业绩同比下降。 新天科技2018年上半年利润预增40%至70% 7月12日,新天科技发布公告称,公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为5030.20万元至6108.10万元,同比增长40%至70%。 业绩变动说明 新天科技表示,公司净利润较上年同期同比上升,主要原因为报告期内,公司智能水表、智能燃气表业务均实现了良好增长,市场份额进一步扩大;公司控股子公司上海肯特经营业绩实现了大幅增长,助推公司业绩;公司非经常性损益净额预计为992万元,上年同期经调整后的非经常性损益净额-294.37万元。 金卡智能2018年半年度业绩预增115%—125% 7月11日,金卡智能发布2018年半年度业绩预告,报告期内,公司营业总收入85718万元—91841万元,比上年同期增长40%—50%;归属于上市公司股东的净利润盈利20324万元—21269 万元,比上年同期增长115%—125%。 业绩变动说明 金卡智能表示,报告期内业绩变动主要原因是:随着我国天然气消费规模的持续增长及燃气行业信息化需求的不断,公司以先进的产品技术、完善的解决方案赢得更多客户认可,各项业务特别是物联网民用终端业务继续保持良好增长态势,为公司2018年上半年净利润的持续增长做出了较大贡献。 (资料来源:同花顺财经,中国证券网,东方财富网)
2018中国·南阳仪器仪表产业技术大会暨张衡科技文化周中国历史文化名城南阳举办。南阳自古山清水秀,人杰地灵,有“南都帝乡”之称。在历史上,南阳孕育了无数的文化名人,为人类进步做出了巨大的贡献。此次大会,来自 研究机构、高校方面的专家学者,仪器仪表行业学会嘉宾与企业代表三百多人参加。 2018中国·南阳仪器仪表产业技术大会 南阳市政府领导向与会者介绍了南阳市经济发展概况;中国仪器仪表学会常务副理事长吴幼华及河南省科协领导先后致辞。 大会主题报告有:清华大学教授、中国工程院院士吴澄院士做了题为《智能制造新的内涵以及对社会、经济的影响》报告;哈尔滨工程大学教授、中国工程院谭久彬院士做了题为《超精密仪器与高端装备制造》的报告。两个报告深入浅出地介绍了中国智能制造与仪器仪表技术,并展望仪器在未来科技的发展中的作用。 之后,几家中国仪器仪表行业代表性企业分别发表产业技术与成果主题报告。它们是:中国四联仪器仪表集团有限公司总经理、重庆川仪自动化股份有限公司董事长吴朋先生,分享了“基于工业物联网的全生命周期闭环智能制造探索与实践”;汉威科技董事长任红军先生分享了 “智慧化时代的产业机遇和实践”。 南阳市人民政府与中国仪器仪表学会战略合作协议签约仪式 此次2018中国(南阳)仪器仪表产业技术发展大会期间,同时举办的首届张衡科技文化周活动,同时举办张衡科技文化纪念祭拜活动“张衡铜像揭幕仪式”。据悉,张衡铜像,是由中国仪器仪表学会的会员单位中数十位企业家捐赠的。 大会期间,还同时举办中国仪器仪表科技成果专业展览,组织科技服务对接洽谈,培育南阳仪器仪表产业,壮大南阳防爆电气产业,助力创新驱动发展,推动引才引智引商,搭建高端学术平台,打造南阳科圣品牌,营造科普社会氛围。
1: 简介 在现代化的工业现场,常用热电偶测试高温, 测试结果送至主控机或者由数字显示设备显示出来; 本文介绍采用纮康科技HY11P12实现热电偶测温及显示解决方案。 2:热电偶测温原理说明 2.1 引言 热电偶是工程应用广泛的温度传感器之一,它具有构造简单,使用方便。准确度,热惯性及复现性好,温度测量范围宽等优点,适用于信号的远传,自动记录和集中控制,在温度测量占有重要的地位。 其优点是有三: 一、 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 二、 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶 到-269℃(如金铁镍铬), 可达+2800℃(如钨-铼)。 三、 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制。 2.2:热电偶原理 热电偶的测温原理基于热电效应。其是将两种不同材料的导体 A 和 B 串接成一个闭合回路,当两个接点 1 和 2 的温 度不同时,如果 T > T 0 (如上图 2-1热电效应), 在回路中就会产生热电动势, 在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为 热电效应 。 图2-1 热电动势记为 EAB ,导体 A 、 B 称为热电极。接点 1 通常是焊接在一起的, 测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端,热 端)。接点 2 要求温度恒定,称为参考端(或冷端)。 2.3 测量及冷端补偿原理 在实际的测量系统中,冷端不可能恒定,因此测量是我们需要测量冷端温度,来补偿热热端温度; 因此在实际测量计算公式: 实际温度=热端热电势对应温度值 + 冷端温度 所以在测量系统中我们需要用热电偶热电势,及冷端的温度,在通过上面的计算公式计算测我们实际的测量温度; 3: 系统架构及原理说明 HYCON HY11P 系列集成高精度σ-δ ADC单片机,内置 温度传感器;同时通过信号转置器,可进行短路或者交叉测量; 3.1:测量网络图 图1:测量网络图 3.2:ADC 网络设置 叁考电压: 热电耦信号输入: VR+: VDDA S+: AIN0 VR-: VSS S-: AIN1 3.3:测量原理及计算 3.3.1远端的测量 ADC输入信号采用交叉量测的方式以扣除OFFSET,计算公式如下: Vin=VADC2+VADOffset……(1) -(Vin)=VADC1+VADOffset……(2) Vin=[(1)-(2)]/2=[VADC2-VADC1]/2 (备注:通过交叉测量可以减小信号线的OFFSET) 3.3.2:冷端的测量 冷端主要是测量采用内部TPS来测量冷端的温度,其量测方式如下: TPS 计算方式: 3.4:校正及其计算 DEMO采用两点校正,在校正过程中确保冷端的环境温度两点都是一样的。校正点的ADC为:VIN50,VIN250,以50°,250°为校正点为例: 250°= GAIN*VIN250+{ ( / TPSGAIN)-289}……………….(1) 50°= GAIN*VIN50+ {( / TPSGAIN)-289}…………………(2) (备注:GAIN 为热电偶测温度校正系数,VIN250为250C校正点对应ADC 输出内码,VIN50为50C校正点对应ADC 输出内码, TPGAIN 为内部TPS斜率常数) 联立解方程式(1),(2)求出GAIN 把GAIN带入(1),计算出目前环境温度TEMP; 把环境温度带代入(3)求出TPS的斜率: TPSGAIN=/(289+TEMP)……………………………………………(3) 实际测量温度=GAIN* VIN + {( / TPSGAIN) -289} (备注:VIN为热电偶输入信号ADC值) 3.5:电路图 4: 芯片规格 4.1:操作环境 芯片数字电压:2.2V to 3.6V@±0.1V 芯片模拟电压:2.4Vto 3.6V@±0.1V 芯片操作电流:(VDDA not Load) 800uA@ ADC、no buffer 350uA@Analog off 休眠电流:0.8uA 操作温度范围:–40°C to +85°C 4.2:模拟SD18 分辨率/RMS noise 15 bit Noise-Free/100nV @ 8Hz、Gain=128、ACM=1.2V 18 bit Noise-Free/1.6uV @ 8Hz、Gain=1、ACM=1.2V 4.3:输入讯号 测量讯号:热电偶输入且冷端采用芯片内置TPS温度传感器 本文引用地址: 5:结论 此应用解决方案采用HY11P12完成热电偶测温系统,具有以下特点: ? 电路简单,且具有高精度,低温漂系数; ? 使用内建的TPS 温度传感器可简单的实现冷端; 6:参考数据 1:HY11P12 Datasheet: 2:User’s Guide:
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