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2021-2
适合塑胶场地的EPDM塑胶跑道设计
在建的塑胶场地越来越多,各种类型的都有,比如双语幼儿园,艺术幼儿园,随着独生子女的成长,家长更注重孩子的成长及园内的设施设备的搭建,所以,很多幼儿园为了吸引更多的家长愿意把自己的孩子放心交到自己的园内,不仅对教育重视,更是对园内的场地及设施对也越来越重视起来。 公司生产的EPDM塑胶颗粒适用于幼儿园场地的铺设,它根据不同运动对弹性的要求,采用3—14mm厚不等的同质EPDM颜色耐磨层做面层,底层也可以用20—25mm厚黑色环保橡胶作吸震层,对运动员的关节有很好的缓冲保护作用。弹性适中、恒久耐磨、色彩丰富、用不褪色及无接缝、快速铺装等特性。 EPDM彩色塑胶地面特点:亮丽的EPDM彩色层可设计活泼、快乐、形象等各类图案无接缝,一次成形,整体感强。2抗紫外线,色泽稳定,不褪色3能起到绥冲保护作用,不易燃烧,抗老化,不易滋生微生物4疏水性能强,一年四季保持面层干爽5维护简单,用清水或普通清洁即可。EPDM的功能:EPDM具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性,并且有良好的电绝缘性和弹性,以及优异的色彩稳定性,制品颜色经久不变。 是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成,各种颜色可搭配,可随意铺不同的颜色或单种颜色,特别适合于幼儿园,满足幼儿心理特点,还可直接铺在混凝土面层上,与传统的聚胺酯跑道相比可贡省大量和地基成本。塑胶安全地垫(彩色塑胶地面。幼儿园彩色塑胶地面)产品性能:弹性安全地垫提供完美的吸撞功能,减少从高处坠下时造成的伤害,长久耐用,容易清洁,渗透力强,快干、防滑。 适用范围:广泛应用于幼儿园塑胶、学校、儿童游乐场、花园别墅、酒店、百货商场、高尔夫球场等场所。特点:弹性优良,接着力缋,耐磨,耐酸碱、抗老化,全天候,环保,阻燃,防尘,无菌、无接缝,清洁、养护简单,颜色鲜艳,有利于美化环境及提高学生参与运动的兴趣。 用途:儿童运动场、网球场、蓝球场、羽毛球场、活动室、健身室、幼儿园地垫等。
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2020-4
昆仑通态济南培训班圆满结束 昆仑通态 PLC
    9月24日,2009昆仑通态mcgsTpc初中级培训班在济南技术服务中心成功举办。本次培训班我们邀请到济南地区6家企业的8名技术工程师到场学习。给用户介绍了TPC7062K与主流PLC的通讯以及TPC7062K所提供的动画、报警、多语言等专业的工程解决方案。培训安排:     上午进行初级教程的讲解并指导客户练习,下午进行中级教程的讲解主要是动画、报警、多语言组态内容并指导客户练习。 培训现场: 图一 公司介绍   图二 客户边学边练 图三 合影留念     到场的客户对我们公司的产品都很感兴趣,学习热情很高,认真听课,积极地展开讨论。我们采用灵活的教学方式,现场客户边学边练。通过本次培训,每个客户都轻松的掌握了组态软件初中级教程的内容并取得了公司颁发的结业证书。通过举办培训班使客户对我们公司及公司的产品有了一个全新的认识,培训结束后大家合影留念,培训班圆满结束。
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2021-2
哈尔滨道外区清理架空线缆
生活报讯 (记者李丹文/摄) 春季,大风天气中架空线缆极易出现松动刮落,不仅存在安全隐患,杂乱无章的线缆同时也拉低了城区的“颜值”。为切实消除隐患、防范于未然,提升城区形象。近日,道外区城管局组织专人对辖区内的杂乱、松动、易脱落的架空线缆开展专项检查、规范工作。 检查中,工作人员手持“剪线剪”、“高空捆线器”等专业绝缘工具,对检查过程中发现的零散线体、陈旧废除电线进行现场剪除清理,对已经发生松动或杂乱无章的线体进行即刻捆扎和加固。此外,对一些松动的大型主干或现场不能立即处置的线体,工作人员根据该线体功能判断的归属地或责任方,统一登记在台账中备案,汇总后第一时间协调相关责任单位,进行清除、捆扎、维修,确保线缆离牢固,对行人不构成安全隐患。 截至目前,已剪除归整各类线体13处,备案记录7处。
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2022-2
进口涡轮减速机在自动洗车机用涡轮减速机中占比分析
迈传减速机高工今天为大家分享进口涡轮减速机在自动洗车机用涡轮减速机中占比分析。任何行业的产品定位都有高中低档次,自动洗车机行业也一样,客户需求不同,档次定位也不通,在自动洗车机涡轮减速机中,用为工况决定,工作时间长,防水处理要求高,所以目前自动洗车机用涡轮减速机中意大利品牌占比最大 JSRV050洗车机减速机 这种意大利品牌的MRV50洗车机减速机优势明显 1.模块化法兰及各种组件选择,万能安装配置 2.速比范围广,比通用的RV减速机更多速比选择 3.防护等级IP67,可适用各种恶劣工况场景 4.机身机构紧凑,便于安装 5.永久的合成油润滑,寿命长,免维护 6.机身表面喷塑,防腐性能好且美观大方 7.输入输出进口油封密封,保障密封性能 8.蜗杆材质20CrMnTi渗碳淬火,硬度HRC58-62;精磨后渗碳层厚度0.25-0.45MM 9 涡轮材质GCUSn12,耐磨性好 所以意大利进口品牌的自动洗车机减速机,品控,货期,稳定性都有绝对的优势,目前洗车机涡轮减速机功率覆盖0.25KW--2.2KW
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2022-1
金鉴实验室磨料磨具超硬磨料失效分析
1.磨料是什么? 磨料是指在磨削、研磨和抛光中起切削作用的材料。磨粒是用人工方法制成特定粒度、用以制造切除材料余量的磨削、抛光和研磨工具的颗粒材料。 2.超硬磨料有哪些? 依据磨料的磨削性能,将金刚石、立方氮化硼等高硬度材料称为超硬材料,其他的称为普通磨料。超硬磨料包括人造金刚石、金刚石微粉、立方氮化硼、立方氮化硼微粉等品种。 3.超硬磨料的检验项目都有什么? 超硬磨料的检验项目包括:杂质含量、粒度组成、堆积密度、冲击韧性、热冲击韧性、抗压强度、静压破碎负荷(CBN)等项目。 12人造金刚石 *全参数0349超硬磨料 人造金刚石技术条件 JB/T7989-2012 13立方氮化硼 *全参数0349超硬磨料 立方氮化硼 GB/T6408-2003 14超硬磨料14.1*堆积密度0349超硬磨料 堆积密度测定方法 JB/T3584-2012 14.2*粒度组成0349超硬磨料 金刚石或立方氮化硼颗粒尺寸GB/T6406-1996 超硬磨料 人造金刚石微粉和立方氮化硼微粉JB/T7990-2012 14超硬磨料14.3 *杂质含量 0349 超硬磨料 杂质检验方法 JB/T7988.2-1999 超硬磨料 人造金刚石杂质含量检验方法JB/T10986-2010 14.4 *冲击韧性 0349 人造金刚石或立方氮化硼冲击韧性测定方法 JB/T6571-1993 超硬磨料 人造金刚石冲击韧性测定方法JB/T10987-2010 14.5*抗压强度0349超硬磨料 抗压强度测定方法JB/T10985-2010 51人造金刚石 *热冲击韧性0349硬磨料 金刚石热冲击韧性测定方法JB/T10646-2006 4.推出的超硬磨料的分析测试项目目前都有哪些? 超硬磨料的分析测试项目主要有超硬磨料形貌分析(圆度、椭圆度、粗糙度、延伸率、透光度、颜色、每克拉颗粒数)、金刚石磁化率测定、超硬磨料热稳定性分析、超硬磨料杂质元素组成分析、超硬磨料水分、超硬磨料pH值、超硬磨料电导率等项目。
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2021-5
上海港出口制冷剂流程
制冷剂有很多种( R134A/R410A/R22/R32/R134A/R410A/R404C/R407VC/R410A等等),具体UN也不相同,特别常见有制冷剂R22/R134A/R410A. UN No.:1018 主要危险类别:2.2 海运危险货物运输规则 (IMDG Code) 联合国正确运输名称(中文): 二氟氯甲烷(制冷气体R 22) 联合国正确运输名称(英文): CHLORODIFLUOROMETHANE(REFRIGERANT GAS R 22) UN No.:3159 主要危险类别:2.2 海运危险货物运输规则 (IMDG Code) 联合国正确运输名称(中文): 1,1,1,2-四氟乙烷 (制冷气体R134A) 联合国正确运输名称(英文): 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE(REFRIGERANT GAS R 134A) UN No.:3163 主要危险类别:2.2 海运危险货物运输规则 (IMDG Code) 联合国正确运输名称(中文): 液化气体,未另作规定的 联合国正确运输名称(英文): LIQUEFIED GAS, N.O.S. 制冷剂R134A里面出口特别多的。 订舱需要提前10-15个工作日,订舱好了等船公司审批下仓位,有了仓位,也就是所谓的预配后,需要注意截危申报时间。 之后把预配给到车队/仓库,让他们放单提箱及时提供箱号,及时做危申报,做申报时需要提供正本钢瓶证。订舱时提供钢瓶证扫描件就可以了。 申报员当天做好申报就可以拉出电子黄联,就可以让车队去排进港计划了,等计划受理,去安排报关进港,就可以了。 需要注意的是制冷剂R134A的HS CODE虽然不是法检产品,但是2015版危化品名录产品,还是需要提供电子底账数据号的,所以出口之前一定要及时办理商检。 制冷剂系列产品都是2类危险品,是需要船边直装的,因为码头受理直装计划会很晚,一般都是要船靠泊才让你送柜子。 本文版权归上海宗胜国际物流有限公司Cathy所有,禁止抄袭!
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2021-12
中国低压配电柜市场发展现状与投资趋势分析报告2022-2027年
第1章:低压配电柜行业发展综述 17 1.1 低压配电柜简介 17 1.1.1 低压配电柜定义 17 1.1.2 低压配电柜特征 17 1.1.3 低压配电柜分类及应用 17 1.1.4 低压配电柜工业标准 19 1.2 低压配电柜行业发展环境 32 1.2.1 政策环境 32 1.2.2 经济环境 33 1.2.3 消费环境 52 1.3 中国低压配电柜发展历程 54 1.4 低压配电柜原材料市场分析 54 1.4.1 绝缘材料发展分析 54 (1)绝缘材料发展现状 54 (2)绝缘材料发展趋势 55 1.4.2 铜材市场分析 57 (1)铜材产销分析 57 (2)铜材价格走势 59 1.4.3 铝材市场分析 60 (1)铝材产销分析 60 (2)铝材价格走势 61 1.4.4 钢材市场分析 62 (1)普通钢材市场分析 62 (2)型钢市场分析 65 第2章:低压配电柜行业发展现状及前景 66 2.1 国外低压配电柜行业发展分析 66 2.1.1 国外低压配电柜行业发展现状 66 2.1.2 国外低压配电柜行业发展动向 66 2.2 中国低压配电柜行业发展现状 68 2.2.1 中国低压配电柜行业发展现状 68 2.2.2 中国低压配电柜行业市场规模 69 2.2.3 中国低压配电柜行业发展特点 70 2.2.4 中国低压配电柜行业市场走向 70 2.2.5 中国低压配电柜产品竞争格局 71 2.2.6 中国低压配电柜行业主要问题 72 (1)生产格局和企业自身能力的问题 72 (2)低压配电柜自身存在的问题 72 2.3 低压配电柜发展趋势及应用前景 73 2.3.1 低压配电柜市场发展趋势分析 73 2.3.2 低压配电柜市场发展前景预测 73 第3章:低压配电柜行业产品市场分析 75 3.1 低压配电柜细分产品介绍 75 3.1.1 GGD系列低压配电柜 75 (1)产品型号及含义 75 (2)产品结构特点 75 (3)产品优缺点 76 (4)产品应用领域 76 3.1.2 GCK系列低压配电柜 76 (1)产品型号及含义 76 (2)产品结构特点 77 (3)产品优缺点 77 (4)产品应用领域 78 3.1.3 GCS系列低压配电柜 78 (1)产品型号及含义 78 (2)产品结构特点 78 (3)产品优缺点 79 (4)产品应用领域 79 3.1.4 MNS系列低压配电柜 79 (1)产品型号及含义 79 (2)产品结构特点 80 (3)产品优缺点 81 (4)产品应用领域 81 3.1.5 MCS系列低压配电柜 81 (1)产品型号及含义 82 (2)产品结构特点 82 (3)产品优缺点 83 (4)产品应用领域 83 3.1.6 各种系列低压配电柜的区别对比 83 3.2 低压配电柜产品主要元器件市场分析 85 3.2.1 低压断路器市场分析 85 (1)低压断路器市场发展概况 85 (2)低压断路器细分产品市场分析 87 (3)低压断路器市场竞争状况分析 88 (4)低压断路器市场发展趋势与前景 89 3.2.2 低压继电器市场分析 89 (1)继电器市场发展概况 89 (2)继电器行业生产情况 91 (3)继电器市场需求情况 92 (4)继电器市场竞争情况 93 (5)继电器市场前景预测 93 3.2.3 接触器市场分析 94 (1)接触器市场发展概况 94 (2)接触器产量及前景预测 94 (3)接触器主要生产企业 95 (4)接触器市场需求分析 95 (5)接触器技术发展分析 95 3.2.4 刀开关类产品市场分析 96 (1)刀开关类产品产量及前景预测 96 (2)刀开关类产品主要生产企业 97 3.2.5 低压熔断器市场分析 97 (1)低压熔断器市场发展概况 97 (2)低压熔断器市场竞争分析 98 (3)低压熔断器市场前景预测 99 第4章:低压配电柜行业技术分析 100 4.1 低压配电柜技术现状 100 4.1.1 设计手段 100 4.1.2 设备的抗故障电弧能力 100 4.1.3 加工工艺 101 4.2 低压配电柜技术创新 102 4.2.1 技术创新方向 102 (1)大容量 102 (2)高分断 102 (3)智能化 102 (4)模块化、标准化 102 (5) 高可靠性 102 (6)新材料的采用 103 (7)新制造技术 103 (8)各种元器件的新技术 103 4.2.2 对主要元器件的要求 104 (1)基本要求 104 (2)对断路器的要求 104 (3)对交流接触器的要求 105 (4)对热继电器的要求 105 (5)对小型断路器要求 105 4.2.3 低压配电柜发展对策 105 (1)尺寸小型化 105 (2)降低电器元件的热耗 106 (3)选用系数 107 (4)动作特性 107 (5)功能模块与安装的设计 107 4.2.4 技术发展趋势 107 4.3 低压配电柜内元器件过电流保护特性的配合 108 4.3.1 不同元器件组合方式分析 108 (1)熔断器、断路器及接触器的组合 108 (2)熔断器、接触器、热过负荷继电器的组合 109 (3)断路器、接触器、热过负荷继电器的组合 110 (4)断路器、接触器的组合 111 4.3.2 不同元器件组合的保护性能比较 112 (1)熔断器与断路器的比较 112 (2)熔断器、接触器、热过负荷继电器与断路器、接触器组合的比较 113 4.4 低压配电柜在运行中的故障及改进 113 4.4.1 运行过程中的故障分析 113 (1)环境温度对低压电器影响引起的故障 113 (2)产品质量引起的故障 114 (3)配电柜限价后又压价带来的不良后果 115 4.4.2 改进建议 116 4.5 低压配电柜安装调试 117 4.5.1 机械试验 117 4.5.2 电气调试 117 (1)电气操作实验 117 (2)联锁功能试验 117 (3)绝缘电阻测试 117 4.6 低压配电柜产品选用若干技术要点 118 4.6.1 低压配电柜的选用 118 4.6.2 低压配电柜执行标准 118 4.6.3 设计图纸 118 4.6.4 低压配电柜的主要元件 119 4.6.5 各级开关保护配置 120 4.6.6 供配电系统的运行方式及联锁方式 121 4.6.7 计量要求 122 4.6.8 其他有关技术要求 122 第5章:低压配电柜行业主要企业经营分析 123 5.1 低压配电柜企业发展总体状况分析 123 5.2 低压配电柜行业领先企业个案分析 124 5.2.1 浙江正泰电器股份有限公司经营情况分析 124 (1)企业发展简况分析 124 (2)企业产品及技术分析 125 (3)企业销售渠道与网络 126 (4)企业经营情况分析 126 (5)企业经营优劣势分析 130 (6)企业最新发展动向分析 131 5.2.2 中国德力西控股集团有限公司经营情况分析 131 (1)企业发展简况分析 131 (2)企业产品及技术分析 132 (3)企业销售渠道与网络 132 (4)企业经营情况分析 132 (5)企业经营优劣势分析 135 (6)企业最新发展动向分析 135 5.2.3 厦门ABB低压电器设备有限公司经营情况分析 136 (1)企业发展简况分析 136 (2)企业产品及技术分析 136 (3)企业销售渠道与网络 137 (4)企业经营情况分析 137 (5)企业经营优劣势分析 140 5.2.4 上海施耐德配电电器有限公司经营情况分析 140 (1)企业发展简况分析 140 (2)企业产品及技术分析 140 (3)企业销售渠道与网络 141 (4)企业经营情况分析 141 (5)企业经营优劣势分析 144 5.2.5 上海西门子工业自动化有限公司经营情况分析 144 (1)企业发展简况分析 144 (2)企业产品及技术分析 144 (3)企业销售渠道与网络 144 (4)企业经营情况分析 145 (5)企业经营优劣势分析 148 第6章:低压配电柜行业投资预测分析 251 6.1 低压配电柜行业投资特性分析 251 6.1.1 低压配电柜行业进入壁垒分析 251 6.1.2 低压配电柜行业盈利模式分析 251 6.1.3 低压配电柜行业盈利因素分析 252 6.2 低压配电柜行业投资风险 253 6.2.1 低压配电柜行业政策风险 253 6.2.2 低压配电柜行业技术风险 253 6.2.3 低压配电柜行业供求风险 253 6.3 低压配电柜行业投资建议 254 6.3.1 低压配电柜行业投资现状分析 254 6.3.2 低压配电柜行业主要投资建议 255 图表目录 图表1:2022-2027年低压配电柜行业销售额走势(单位:亿元,%) 2 图表2:低压配电柜产品分类构成 18 图表3:低压配电柜的安装流程 22 图表4:照明配电箱的安装流程 22 图表5:PE线最小截面(单位:mm2) 26 图表6:电具、仪表排列间距要求(单位:mm) 26 图表7:基础型钢安装允许偏差(单位:mm) 30 图表8:2013-2021年美国ISM制造业指数(单位:%) 34 图表9:2017-2021年美国非农就业人数及失业率(单位:千人、%) 35 图表10:2017-2021年欧洲工业产出走势(单位:千人、%) 36 图表11:2015-2021年欧洲各项PMI走势(单位:%) 36 图表12:2015-2021年欧洲通胀走势(单位:%) 37 图表13:2015-2021年欧洲失业率走势(单位:%) 38 图表14:2018-2021年规模以上工业增加值同比增速(单位:%) 40 图表15:2018-2021年社会消费品零售总额分月同比增长速度(单位:%) 41 图表16:2018-2021年固定资产投资(不含农户)增速(单位:%) 42 图表17:2018-2021年分地区投资增速相邻两月累计增速对比图(单位:%) 42 图表18:2018-2021年工业生产者出厂价格涨跌幅(单位:%) 43 图表19:2018-2021年工业生产者购进价格涨跌幅(单位:%) 44 图表20:2018-2021年非制造业商务活动指数(单位:%) 47 图表21:2020年中国制造业PMI指数(经季节调整)(单位:%) 49 图表22:2018-2021年中国制造业PMI指数(单位:%) 49 图表23:2009-2021年我国铜材产量及增速(单位:万吨,%) 57 图表24:2009-2021年我国铜材表观消费量及增速(单位:万吨,%) 58 图表25:2020年我国铜材下游需求行业需求量占比(单位:%) 58 图表26:2018-2021年浙江宁波铜材出厂价(单位:元/吨) 60 图表27:2009-2021年我国铝材产量及增速(单位:万吨,%) 61 图表28:2014-2021年我国线材产量及增速(单位:万吨,%) 63 图表29:2020年我国32家特钢企业板带材具体产品产量(单位:吨) 64 图表30:2014-2021年我国无缝钢管和焊接钢管产量及增速(单位:万吨,%) 64 图表31:2014-2021年我国大型型钢和中小型型钢产量及增速(单位:万吨,%) 65 图表32:2015-2021年我国低压配电柜产品市场销售规模及增速(单位:亿元,%) 70 图表33:2022-2027年中国低压配电柜市场总量规模预测(单位:亿元) 74 图表34:GGD系列低压配电柜的产品型号及定义 75 图表35:GCK系列低压配电柜的产品型号及定义 77 图表36:GCS系列低压配电柜的产品型号及定义 78 图表37:MNS系列低压配电柜的产品型号及定义 80 图表38:GCK、GCS和MNS的异同点比较 84 图表39:2013-2020年低压断路器的产量(单位:万台) 86 图表40:2013-2020年万能式断路器的产量(单位:万台) 87 图表41:2013-2020年塑壳式断路器的产量(单位:万台) 88 图表42:2013-2021年塑壳式断路器的产量(单位:亿美元) 90 图表43:2012-2021中国接触器产量及增速(单位:万台,%) 95 图表44:2012-2021中国刀开关产量及增速(单位:万台,%) 97 图表45:我国小型熔断器行业主要企业及产品 99 图表46:熔断器、断路器、接触器组合的It特性曲线(CB-断路器;F-熔断器) 108 图表47:熔断器、接触器、热过负荷继电器组合的It特性曲线 110 图表48:断路器、接触器、热过负荷继电器组合的It特性曲线 111 图表49:断路器、接触器组合的It特性曲线 111 图表50:熔断器和断路器的比较 112 图表51:熔断器、接触器、热过负荷继电器与断路器、接触器组合的比较 113 图表52:低压配电柜主要元件参数 120 图表53:浙江正泰电器股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 125 图表54:2020年浙江正泰电器股份有限公司的产品结构(单位:%) 126 图表55:2020年浙江正泰电器股份有限公司产品销售区域分布(单位:%) 126 图表56:2018-2021年浙江正泰电器股份有限公司主要财务指标分析(单位:万元) 127 图表57:2020年浙江正泰电器股份有限公司主营业务分地区情况(单位:万元,%) 127 图表58:2018-2021年浙江正泰电器股份有限公司盈利能力分析(单位:%) 128 图表59:2020年浙江正泰电器股份有限公司主营业务分产品情况表(单位:万元,%) 128 图表60:2018-2021年浙江正泰电器股份有限公司运营能力分析(单位:次) 129 图表61:2018-2021年浙江正泰电器股份有限公司偿债能力分析(单位:%,倍) 129 图表62:2018-2021年浙江正泰电器股份有限公司发展能力分析(单位:%) 130 图表63:浙江正泰电器股份有限公司优劣势分析 130 图表64:2018-2021年中国德力西控股集团有限公司产销能力分析(单位:万元) 133 图表65:2018-2021年中国德力西控股集团有限公司盈利能力分析(单位:万元) 133 图表66:2018-2021年中国德力西控股集团有限公司运营能力分析(单位:次) 134 图表67:2018-2021年中国德力西控股集团有限公司偿债能力分析(单位:%) 134 图表68:2018-2021年中国德力西控股集团有限公司发展能力分析(单位:%) 135 图表69:中国德力西控股集团有限公司优劣势分析 135 图表70:2018-2021年厦门ABB低压电器设备有限公司产销能力分析(单位:万元) 137 图表71:2018-2021年厦门ABB低压电器设备有限公司盈利能力分析(单位:万元) 138 图表72:2018-2021年厦门ABB低压电器设备有限公司运营能力分析(单位:次) 138 图表73:2018-2021年厦门ABB低压电器设备有限公司偿债能力分析(单位:%) 139 图表74:2018-2021年厦门ABB低压电器设备有限公司发展能力分析(单位:%) 139 图表75:厦门ABB低压电器设备有限公司优劣势分析 140 图表76:2018-2021年上海施耐德配电电器有限公司产销能力分析(单位:万元) 141 图表77:2018-2021年上海施耐德配电电器有限公司盈利能力分析(单位:万元) 142 图表78:2018-2021年上海施耐德配电电器有限公司运营能力分析(单位:次) 142 图表79:2018-2021年上海施耐德配电电器有限公司偿债能力分析(单位:%) 143 图表80:2018-2021年上海施耐德配电电器有限公司发展能力分析(单位:%) 143 图表81:上海施耐德配电电器有限公司优劣势分析 144 图表82:2018-2021年上海西门子工业自动化有限公司产销能力分析(单位:万元) 145 图表83:2018-2021年上海西门子工业自动化有限公司盈利能力分析(单位:万元) 146 图表84:2018-2021年上海西门子工业自动化有限公司运营能力分析(单位:次) 146 图表85:2018-2021年上海西门子工业自动化有限公司偿债能力分析(单位:%) 147 图表86:2018-2021年上海西门子工业自动化有限公司发展能力分析(单位:%) 147 图表87:上海西门子工业自动化有限公司优劣势分析 148 图表88:河南森源电气股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 149 图表89:2020年河南森源电气股份有限公司产品结构分布(单位:%) 150 图表90:2020年河南森源电气股份有限公司产品销售区域分布(单位:%) 150 图表91:2018-2021年河南森源电气股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元) 151 图表92:2020年河南森源电气股份有限公司主营业务分地区情况(单位:万元,%) 151 图表93:2018-2021年河南森源电气股份有限公司盈利能力分析(单位:万元) 152 图表94:2020年河南森源电气股份有限公司主营业务分产品情况表(单位:万元,%) 152 图表95:2018-2021年河南森源电气股份有限公司运营能力分析(单位:次) 153 图表96:2018-2021年河南森源电气股份有限公司偿债能力分析(单位:%) 153 图表97:2018-2021年河南森源电气股份有限公司发展能力分析(单位:%) 154 图表98:河南森源电气股份有限公司优劣势分析 154 图表99:安徽鑫龙电器股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 156 图表100:2020年安徽鑫龙电器股份有限公司产品结构分布(单位:%) 157 图表101:2020年安徽鑫龙电器股份有限公司产品销售区域分布(单位:%) 158 图表102:2018-2021年安徽鑫龙电器股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元) 158 图表103:2020年安徽鑫龙电器股份有限公司主营业务分地区情况(单位:万元,%) 159 图表104:2018-2021年安徽鑫龙电器股份有限公司盈利能力分析(单位:万元) 159 图表105:2020年安徽鑫龙电器股份有限公司主营业务分产品情况表(单位:万元,%) 160 图表106:2018-2021年安徽鑫龙电器股份有限公司运营能力分析(单位:次) 160 图表107:2018-2021年安徽鑫龙电器股份有限公司偿债能力分析(单位:%) 161 图表108:2018-2021年安徽鑫龙电器股份有限公司发展能力分析(单位:%) 161 图表109:安徽鑫龙电器股份有限公司优劣势分析 162 图表110:2018-2021年江苏南自通华电气集团有限公司产销能力分析(单位:万元) 164 图表111:2018-2021年江苏南自通华电气集团有限公司盈利能力分析(单位:万元) 165 图表112:2018-2021年江苏南自通华电气集团有限公司运营能力分析(单位:次) 165 图表113:2018-2021年江苏南自通华电气集团有限公司偿债能力分析(单位:%) 166 图表114:2018-2021年江苏南自通华电气集团有限公司发展能力分析(单位:%) 166 图表115:江苏南自通华电气集团有限公司优劣势分析 167 图表116:2018-2021年广东中南开关厂有限公司产销能力分析(单位:万元) 168 图表117:2018-2021年广东中南开关厂有限公司盈利能力分析(单位:万元) 169 图表118:2018-2021年广东中南开关厂有限公司运营能力分析(单位:次) 169 图表119:2018-2021年广东中南开关厂有限公司偿债能力分析(单位:%) 170 图表120:2018-2021年广东中南开关厂有限公司发展能力分析(单位:%) 170
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2021-6
犬眼脸出现腺增生(肉球)的原因及如何正确治疗
原因:狗狗单眼或双眼的眼脸内出现有凸起圆型或椭圆型状的肉色肉球者,一般大多都是因狗生活环境不卫生而受细菌污染引起。也发现有部分患犬可能因与犬咬架受感染造成;也存在有因气候炎热原因狗狗上火、毒气蓄积而出现。 以上情况,不同犬种,不同年龄犬都有发生。尤其,此病对五月龄左右的幼犬最为敏感和患得。像一些吊眼(下眼脸皮坠掉)犬更易感染。患犬增生大多发生在犬的下眼皮内。 预防:犬环境卫生一定保持干净卫生,犬舍及生活环境应干燥通风,定时消毒杀菌。饮食荤素比例合适,食具、饮水要干净。入夏要勤梳理犬毛并尽量避免不要让犬相互间咬架。当发现犬眼有眼屎(分泌物)时,应及时用眼药水早晚二次滴用,保持犬眼的干净明亮。 治疗:应早发现早治疗。 1、当见到犬眼有不适,经检查发现犬眼皮内有如绿豆大小的腺球增生时,首先用药用棉球沾氯化钠盐水,先对眼脸做眼屎清洁。再用氯霉素滴眼液眼脸内滴。每日3一4次。2、如果眼药水2至3天还不见小肉球褪去,并看到肉球增生越大时,就应立即去动物专业医院采取摘(切)除手术。 具体摘除方法:局部或者全身麻醉,侧卧保定,患眼面上。 用生理盐水彻底冲洗患眼,并滴含有1:10肾上腺素液的2%利多卡因液。用组织钳夹住肿球向外牵拉,充分就业暴露其基部,然后用手术剪将肿物从根部剪掉。 术中,用灭菌纱布压迫止血。术后,用氯霉素眼药水点眼,即使另一眼没增生的也要眼药水滴给预防,每天3一4次,连用5天左右。
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2020-1
铁流:宁用进口二手机器人也不用国产,中国造差哪了? 工业机器人
对于机器人产业和国外的差距,大家应该拿平常心来对待,切不可以局部落后否定整个中国制造业。 乐利网 www.6li.com 工业机器人市场被国外占据大半 由于人形机器人的双足平衡技术相对于履带式、轮式机器人更加复杂,必然带来相当高昂的成本,而且在可靠性方面还不如履带式、轮式机器人。因此,相对于大家在电影中见到的终结者T800这种人形机器人,现在机器人市场上占主流的却是“奇形怪状”的工业机器人。 早在2013年,中国就已成为世界第一大工业机器人市场。2014年销量达到5.7万台,同比增长56%,占全球销量的1/4,同比增长55%,保有量增长至19万台。 然而,就在机器人市场持续火爆的情况下,ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA占据全球工业机器人绝大部分市场份额。国内机器人企业和国外ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨头差距较大。 2014年,自主品牌工业机器人销量为1.7万台,占全球工业机器人总销量的7.45%;2015年,自主品牌工业机器人销量为2.2万台,国内市场份额依旧不足20%,在全球工业机器人市场中的份额依旧不足两位数。2016年,国外品牌占据了中国工业机器人市场60%以上的份额,在相对高端的六轴以上的多关节机器人方面,国外品牌占据的市场份额超过了80%。 由于国家对机器人产业的大力扶持,国内企业中也不乏借着政策浑水摸鱼的企业。不少企业玩概念上市融资或者套取政策,真正有核心技术的相对较少。而且整个产业还存在小而散的问题,中国工业机器人相关企业数量达到1000余家,但超过90%的机器人公司年产值在1亿元以下,很多厂家每年销量都不超过1000台(只有年产量破千才能初步形成规模效应),即便是像沈阳新松这样的国内机器人龙头企业,2015年营业收入也只有16.9亿元,2016年1季度实现营业收入3.54亿元,与国外巨头动辄上百亿元的营业收入相比差距明显(2016年日本FANUC公司的净现金流量就有6866亿日元,约为415亿人民币)。 核心技术和国外差距较大 机器人的核心技术有人机交互技术、控制技术、环境感知和传感技术、材料技术、人工智能等方面,关键的零部件有精密减速机、控制器、伺服电机以及高性能驱动器等,而上述关键零部件很大程度依赖进口,以占机器人硬件成本比例最高的减速器为例: 精密减速器可以分为谐波齿轮减速器、摆线针轮行星减速器、RV减速器、精密行星减速器和滤波齿轮减速器等等,是工业机器人的核心零部件,占机器人整机成本的35%左右。 目前,全球精密减速器市场大半被日本企业占据,日本Harmonic是谐波减速器领域的领军者,占据了约全球15%的市场份额,日本Nabtesco是全球最大的RV减速器和摆线针轮减速器制造商,在RV减速器领域的全球市场份额约为60%。 虽然在中国着力于精密减速器国产化研究后,涌现出一些单位或企业,并可以在高精度摆线针轮减速器和谐波减速器领域局部替换国外产品,但在2015年,依旧有75%精密减速器从日本进口。 控制器相当于机器人的大脑,用来发布和传递动作指令,包括硬件和软件两部分: 硬件就是工业控制板卡,包括一些主控单元、信号处理部分等电路。虽然不少自主品牌已经掌握了控制器的相关技术,并研发出基于CPU、DSP和FPGA的工业机器人控制器,但所采用的CPU大多是ARM,所采用DSP和FPGA不少是源自美国德州仪器和赛灵思,虽然有基于龙芯的机器人控制器,但由于产品推出时间较短,目前还鲜有厂商采购。 软件部分主要是控制算法、二次开发等,自主品牌已经解决了有无的问题,但在稳定性、响应速度、易用性等方面和国外还有差距。 另外,在伺服电机方面,日系公司约占全球市场份额的40%,西门子、博世、施耐德等德系品牌占据全球市场份额的30%左右。而国内公司整体份额大约占10%左右。在驱动器方面,国内80%的驱动器从欧美和日本进口。 运用领域和国外机器人的差距 由于之前提到的技术差距方面的原因,国外机器人在技术先进性和成熟度上优于国产机器人,在相对较复杂的多关节机器人市场,国外公司占据国内市场的90%以上,诸如汽车制造、焊接等高端行业领域的六轴或以上高端工业机器人市场主要被日本和欧美企业占据,国产六轴工业机器人占全国工业机器人新装机量不足10%。 相比之下,国产工业机器人多集中于低端应用领域,比如搬运、码垛等低端机器人,应用领域多在家电、基础制造领域,附加值偏低。进而导致近些年,虽然中国机器人市场需求和国内机器人企业产品销量双双增长,但不少机器人企业却处于亏损状态。 成本控制存在一定问题。 之前提到,由于很多国产机器人的关键零部件依赖进口,这导致很多国内企业要以高出国外本土厂商的价格去购买减速器和伺服电机等零部件。而且国内企业采购国外减速器的价格一度曾经是国外本土厂商采购价的3倍,采购国外伺服电机的价格一度是国外本土厂商的2倍……由于减速器、伺服电机、控制器分别占机器人整机成本的35%、25%、15%左右,导致中国机器人企业生产成本控制的难度相当高。 相比之下,国外工业机器人厂商很多本身就是核心部件的提供商——日本发那科是世界上最大的专业数控系统生产厂商,安川和松下都是全球最大的电机制造商之一,这使得国外机器人厂商在成本上具有天然优势。 另外,国外机器人厂商还能以巨大的采购量和签署排他性协议获得比较优惠的采购价格。这些因素共同导致中国机器人企业如果要和国外同类产品保证相同的产品质量,在价格上就很难与国外企业竞争。 差距的历史原因 对于机器人产业和国外的差距,大家应该拿平常心来对待,切不可以局部落后否定整个中国制造业。在机器人产业上落后于人一方面是历史原因造成的,也有长期以来在资源投入方面和西方国家存在差距的因素。 现代工业机器人的发展开始于20世纪中期,最初的直接发展动力之一是为了在核辐射环境下作业。1947年美国阿尔贡研究所研发了可以在核辐射环境下作业的遥控操作机械手。1948年,又研制出机械式主从机械手。 1954年,美国的戴沃尔设计出第一台电子可编程序的工业机器人。1965年,美国麻省理工大学成功研制出一种具有视觉传感器并能对简单积木进行识别、定位的机器人系统。1967年,日本川崎重工业公司从美国引进机器人及技术,建立生产厂房,并于1968年试制出第一台日本产通用机械手机器人,随后在各个领域中推广机器人。 至80年代,工业机器人开始在全球汽车制造业广泛应用。至90年代,由于采用工业机器人可以避免工人身体携带的尘埃污染车间环境,进而在半导体产业等对车间环境要求较高领域得到应用。 正是经过数十年如一日的技术积累,国外机器人企业积累了丰富的行业经验和技术,这是其在当今国际机器人市场叱咤风云的原因所在。相比之下,国内在机器人产业上的发展就要晚很多,在20世纪70年代初期才起步,自然在技术上和国外存在一定差距。 另外,在早些年国家对机器人产业的资金投入相对于西方国家在同时期的投入而言也相对偏少。就以日本为例,日本在引进美国机器人技术后,曾不惜血本发展和推广,而欧盟则耗费巨资支持机器人新研究项目,覆盖从技术研发到产品部署的完整价值链,并与产业界和学术界达成战略合作。 国产机器人的许多问题并不是机器人制造企业本身的问题,而是我国工业基础薄弱的问题。何况机器人是综合了计算机、机械工程、电子、信息传感器、控制理论、材料、人工智能、仿生等诸多学科而形成的高新技术,作为工业后发国,在当下这个时间节点上,中国民用机器人相对于欧美和日本处于劣势,其根源在于过去数十年的人力、物力、财力投入差距,以及中国和西方在工业基础上的差距,国人不必因暂时的落后自怨自艾。 能否重复从模仿到超越的历程 在《机器人产业发展规划(2016-2020 年) 》中指出,要重点攻克高精密减速器、高性能机器人专用伺服电机和驱动器、高速高性能控制器、传感器、末端执行器等核心零部件,最终实现核心零件的国产化替代。 该规划强调,要突破弧焊机器人、真空(洁净)机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV、消防救援机器人、手术机器人、智能型公共服务机器人、智能护理机器人十大标志性产品。 那么,和国外的技术差距摆在这里,具体有哪些措施呢? 针对现在国内不少所谓机器人企业并非真心实意的在做技术,反而颇有从政策和股市中套利的情况,应当加强审核力度,减少各地借政策的东风一窝蜂的上项目,避免资源的分散和浪费,实现好钢用在刀刃上,实现资源整合优化。 另外,现在整个机器人产业存在一个问题,那就是机器人需求商更愿意采购国外巨头的二手机器人而非国产机器人。同样,国内机器人整机厂商在价格合适的情况下,更愿意采购国外核心零部件而非国产零部件(不少国内零部件价格也不便宜),进而使国内做精密减速机、控制器、伺服电机以及高性能驱动器的公司很难在市场上立足。因此,政府应该加强宏观统筹协调,通过资金和政策扶持,引导整个产业链从局部开始逐步尝试从核心零部件到机器人整机,再到整条生产线的全面国产化替代。 政府还可以出台优惠财税政策,比如利用科技扶持资金,或者给予税收优惠,给国内真正做技术的机器人企业有充足的资金用于技术研发。同时,政府可以拓宽投融资渠道,引导民间资本进入该行业,支持符合条件的机器人企业直接融资和并购。 最后,机器人行业落后于西方的关键是在于基础工业,而基础工业要进步就必须有赖于鼓励国有企业自主研发,并结合民营企业做大做强。韩国和日本由于本国市场狭小,企业稍微做大一点就必须开拓国际市场,直面国际竞争,因此有比较高的积极性致力于向国际产业分工的上游拓展。而中国市场大,商业市场纵深大,线下模式破碎。人力资源和矿产资源丰富而且相对西方便宜,政治安定政策连续,尽管经济全球化浪潮早已来临,民营企业生存依然相对容易,受外来冲击不强。加上机器人产业民营企业存在小而散的问题,大多数民营企业在研发基础核心的技术方面无论在意愿上,还是能力上相对而言都存在先天不足的问题。相比之下,国有企业既面临国际竞争,又有市场经验,还集中了科技人才,可以放心大力鼓励和培育它们进行创新,这些国有企业能够提升中国的基础工业技术水平,通过技术转让,形成国有企业做强,民营企业做大的格局。 由于中国坐拥全球最大的机器人市场,而且随着人工成本逐年上涨和人口老龄化的大趋势,用工荒的问题会越来越显著,机器人市场潜力巨大,国家以政策、资金扶持,加上去年美的收购德国库卡,有实现局部技术转移的可能性。笔者祝愿,随着时间的沉淀和技术积累,中国机器人产业也能复制中国白色家电、通信产业、电子产品整机制造等行业从模仿到超越的历程。 乐利网 www.6li.com
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2022-3
酒店电气设备红外热成像检测超声波检测配电柜
国能蓝电高层五星级以上酒店电气设备预防检测(红外热成像检测+超声波检测)方案 five-star-hotel infrared thermography imagingsurveys service inspection maintance testing lectricalscanning at china nkautomatic 公司自成立以来以广东南方电力科学研究院为依托从事电气设备故障预防性检测服务的高新技术企业.公司已为超高层酒店,等各大型星级酒店提供了电气设备预防性红外检测超声波检测及养护服务以“科技,服务客户”为企业经营宗旨,以“进取,坚韧不拔,团队合作”为企业精神。 红外热成像检测服务有itc认证(国际红外检测研究中心认证)/电监局证/iso/仪器有计量认证,特别针对酒店的空调系统冷冻泵冷却泵,宴会厨房大型用电设备,重点照明区等系统设备的红外热成像检测,及时发现隐患,提前安排维护检修,为酒店的客户优质体验提供保证。 酒店电气设备预防隐患检测目的 电力设备长期运行,必会造成绝缘老化、材质劣化等问题,从而降低设备的预期寿命,引发故障和事故,突发性故障对酒店造成的不可挽回的损失及酒店形象的影响远大于检测的费用。定期的预防性红外及超声波检测,是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患,每隔一定时间对设备定期检测。通过对有关电力设备进行预防性红外及超声波检测,可以提高设备运行的可靠性,保证设备的运行质量,有序安排停电维修,降低突发故障,减少企业设备故障率。 电气预防检测还可应用于新建设项目的电气设备竣工验收检测。对于刚投运还处于保修期内的电气设备,预防检测可以及早发现设备在安装过程中潜在的缺陷或隐患,可以及时让施工单位整改,为设备的长期的稳定运行打下坚实的基础。 检测依据为:《红外检测技术标准》(dl/t664-2008),检测设备通过计量认证 检测工程概述:对酒店的 台10kv变压器及各变压器所连接的全部低压配电柜,强电井,设备层,电梯,空调冷冻泵冷却泵等,照明,厨房设备等所有控制箱,母线槽,电缆,进行红外热成像检测,以及对酒店的10kv高压配电柜,进行超声波检测,不需要对上述设备停电,进行带电非接触式检测。 委托方酒店派出一名人员,(负责引领检测工程师进出找到检测设备,并负责拆卸电柜门等工作,以及维护现场安全) 电气隐患检测和判断方法 红外检测技术主要应用于过热型隐患的检测和判定。 1 电气隐患的检测 电气隐患的检测过程一般为四个步骤: (1)使用红外热电视或热像仪对一般的电气设备和线路进行全面扫描普遍检查,发现其异常发热部位。对重点电气设备和线路的发热部位摄取热像图; (2)用红外热温仪对异常发热部位进行测温。测温时,应首先正确选择被测物体的表面发射率,选择适当的参照物确定环境温度,键入环境温度、相对湿度和测量距离等补偿参数并选取适当的温度范围; 对同一测量对象应从不同的方位进行测量找出高发热点的温度值,对不同的测量对象进行测温时应保持距离一致和方位一致; (3)记录异常发热电气设备的实际负载电流、发热部位的表面温度以及环境温度; (4)利用计算机对热像图的温度场进行分析处理。 2 电气隐患的判定方法 2.1 温度判断法 根据红外测温仪测得的电气装置发热部位的表面温度,同时考虑负载率和连接部分接触电阻的情况,分析可能存在的电气隐患。 此法是为排除负荷及环境温度不同时对红外判断结果的影响而提出的。当环境温度低,尤其是负荷电流小的情况下,设备的温度值并没有超过规范标准,但大量事实证明此时的温度值并不能说明该设备没有缺陷或故障存在,往往在负荷增长之后,或环境温度上升后,就会引发设备事故,形成电气隐患。故对电流型设备还可采用“相对温差”法来判别隐患存在与否。 “相对温差”是指设备状况相同或基本相同(指设备型号、安装地点、环境温度、表面状况和负荷电流等)的两个对应测点之间的温差,与其中较热测点温升的比值,其数学表达式为 Δτ(%)=(τ1-τ2)/τ1×100(%)(3) 其中: τ1——温度较高测点的温升,(℃); τ2——温度较低测点的温升,(℃)。 通常,当Δτ≥35%时,就可以诊断该设备存在缺陷,应予以跟踪监测,必要时要安排计划检修。 3 同类比较法 同类比较法是指在同类设备之间进行比较,所谓“同类”设备的含义是指同一回路的同型设备和同一设备的三相,即它们的工况、环境温度相同可比时的同型设备,通常也称做“纵向比较”和“横向比较”。具体作法就是对同类设备的对应部位温度值进行比较,可以比较容易地判断出设备是否正常。在进行同类比较时,要注意不能排除有三相设备同时产生热故障的可能性,虽然这种情况出现的几率相当低。同类比较法适用范围广,包括电流型和电压型设备,也包括对内、外部故障的诊断。 10kv高压设备及变压器超声波检测内容 对xxxxxxxxxxxxxx酒店 10kv高压配电柜,进行超声波检测. 超声波全功能故障侦测器检测原理方法 超声波全功能故障侦测器,可感测出运转设备故障、压力/真空泄漏及电气放电所产生的高频信号(超声波)。它使用独特外差法(heterodyning)将这些讯号转换为可听音频范围,让使用者透过耳机来听到这些声音,并于指针上看到强度指示。 弧光或部分放电(电晕)会从绝缘化位置产生超声波信号,此种放电讯号经过超声波侦测器扫描能快速定位 出故障点。此种信号用耳机听起来就像是油炸声或嗡嗡声。将侦测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。此种侦测适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等之预防保养维修使用。 评估级别说明: 危急缺陷(Ⅰ类):严重程度已使设备不能安全运行,随时可能导致发生事故或危及人身安全。 重大缺陷(Ⅱ类):缺陷比较重大,但设备仍可在短期内继续安全运行。 应在短期内消除,消除前应加强监视。 一般缺陷(Ⅲ类):对近期安全运行影响不大,可列入年、季度检修计划中消除。 运行正常(Ⅳ类):设备处于正常运行状态。 出具故障/正常运行超声波检测报表内包括超声波图谱及可见光对应图异常图表 附注可行的解决方案建议 出具所有超声检测的电柜,变压器,的清单及注明是否正常 4.2、利用超声波检测技术的优点: 1. 先于红外和振动技术,检测到早期的故障状态。 2. 应用广泛,包括任何种类的高速和低速轴承。 3. 超声波是一种高频短波信号,可以过滤掉大部分环境噪音。 4. 检测方法简单而实用。 5. 可以记录数据,可以进行趋势分析。 6. 仪器配有专用接口,可以和振动分析技术相结合使用。 7. 在红外热成像检测无法完成场所,超声波检测可以胜任。 4.3、超声波检测分析在电气设备预防性检测应用 在电气设备的各类故障中,电气烧伤故障因其事前难以发现而危害性又大,已越来越引起供电运营检修部门的重视。大部分电气设备是在力与电的双重作用下工作的,所以机械故障和电气烧伤故障构成了电气故障的主体。在电气设备运行了多年、负荷不断增加的情况下,设备的电气烧伤现象已越来越突出,而且电气烧伤问题在事前又不易于发现,危害性很大。因此,在预防和防治设备发生电气烧伤故障已成为供电运营单位为确保供电安全的一个重要任务。 目前电气设备检测方面主要以红外线热成像检测为主,这种检测方式直观方便,检测显而易见。 红外线热成像检测主要是检测可视范围内设备的表面温度检测及故障分析,在一些场合超声波检测更能胜任检测任务。 ① 用红外热成像技术检测变电所开关柜内部触头部位的时候必须要把开关柜的门打开才能检测,否则是无法完成检测工作的。对于部分高压开关柜在运行中是禁止打开,这时就需要用超声波侦测器检测开关柜内部放电情况,以分析开关柜内部是否存在故障. ② 电气联接部分因连接不良或长时间运行松动等原因引起的电、化学腐蚀,造成主导电回路的截面(或当量截面积)不足,电气连接阻抗加大,从而导流不畅,烧伤接触网设备,连接部位发生松动的初期,这时候还没有过热温度产生,用超声波侦测器就能检测到因电气设备松动放电所发出来的超声波
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2022-7
扭力梁的车不买?SUV比轿车更安全?盘点那些有失偏颇的汽车知识
很多车主对汽车的了解还是初级阶段,不管是使用还是买车,这其实跟我们周围的环境息息相关,有人说丰田开不坏,比亚迪垃圾,悬架不能扭力梁,变速箱首选CVT,不要双离合,捷豹比路虎低级等等,这些其实也不全对的,接下来跟小编一起看看那些常见的误区吧 1.手动挡比自动挡省油 不一定。加对了油是省油的,再就是注意保养车,让车有个很好的车况,以达到最合理、最完美的行车环境,一个好的驾驶习惯可以使你节油达到事半功倍的目的,比如一般人的大油门、大刹车习惯,此习惯不仅费油,而且对车也是极大的损害,在热天关窗开空调比开窗的油耗明显低很多,因为开窗增加了车的风阻力。 2.涡轮增压比自然吸气发动机更省油 增压发动机当涡轮工作以后就把发动机的功率变大~比如1.5的车子带T以后达到2.0L的发动机功率,所以节油只是相对的,涡轮增压比自然吸气省油的前提是基本排量差异要大,比如1.5T相比2.5的自吸,排量差异大省油才明显,如果跟差不多排量的自吸比其实要更费油,奔驰宝马奥迪的这些豪车也是。 3.SUV比轿车更安全 错。当轿车和suv车相撞或者追尾的时候,suv车型确实要占有更大的优势,但是SUV车身高底盘高,就意味着稳定性不太好,在急转弯或者急打方向的情况下,suv车型更容易发生侧翻,在这项数据上,suv车型要比轿车的危险系数高出九倍之多。 4.碰撞后整车变形越小的车安全性越好 其实好的安全性,应该要车前在部分溃缩吸能区域匀吸收撞击力。如果驾驶室保持完整没有变形,那人可能就要变形了。 5.扭力梁的车没面子 底盘的性能,并不完全是由悬架的规格所决定的,前期的设计、以及后期的针对性的调校是很重要的一个环节。什么叫做调校?意思就是厂家在后期通过一系列试验,根据得到的反馈数据,对诸如弹簧刚度、阻尼大小、车轮定位等悬架的各种参数对车型进行不断调整,以找到最佳的状态。调校技术过硬的厂商,完全可以实现,在同样的成本限制下,把自家的扭力梁做的比别人的独立悬架更好!
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2021-1
能源与动力工程:华理招生,小专业也有春天!
能源与动力工程是小专业大能量,虽然招生量少的可怜,但招生院校好呀,华北理工大学的招生刺激着同学们报考。 能源与动力工程主要研究能源的开发和利用、动力机械和热工设备的设计和测试技术等,能源包括煤、石油、天然气等传统能源和核能、风能、生物能等新能源,动力机械和热工设备包括内燃机、锅炉、航空发动机、制冷机等。例如:天然气用作汽车燃料、风能发电、冬季烧锅炉供暖、空调制冷机设计和测试等。 毕业生可在大型企业、相关公司以及相关的研究所、设计院、高等院校和管理部门从事热能工程、动力工程、制冷工程方面的研究与设计、产品开发、制造、试验、管理、教学等工作。主要就业方向为发电厂、内燃机厂、汽车制造厂、物流调控、锅炉厂、大型机械厂、造船厂、空调厂、制冷设备厂、暖通工程等等! 能源与动力工程在河北专接本考试中属理工类,考试内容包括 公共课和专业课, 总分500分▽ 专业课:传热学(150分)+工程流体力学(150分) 传热学:试卷包括名词解释(20分)、填空题(30分)、简答题(40分)和计算题(60分)。名词解释要求准确的写出相关定义,填 空题只要求写出结果,不必写计算过程,简答题要求简洁明了的进行道理阐述,计算题要求 有较详细的计算过程。 工程流体力学:试卷包括选择题(60分)、简答题(50分)和计算题(40分)。选择题是四选一型的单项选择题;问答题均应写出 文字说明;计算题应写出计算过程及计算结果。 哎呀,能源与动力工程专业真是让人又恨又爱。恨它历年来招生计划都很少,只能一腔孤勇地学;爱它在有华北理工大学这所大学招生。 从数据上看,2020年扩招前就有40个招生名额和两所学校,想必2021年也不会差到哪里去。小佳觉得,这个“春天”你可以拥有。 它的分数线还是忽高忽低的,2018年因为招生计划少,报考人数少,是100%的录取率;2019年由于华北理工大学招生,报考人数明显增长,因此录取率狂降;2020年托扩招的福,录取率扳回来一局。至于2021届录取率,小佳觉得可能会相对走低的趋势。 2020年能源与动力工程专业考试情况: 招生计划:60人 上线人数:63人 80分以上人数:81人 分数线:138分 最高分:422分 有些同学觉得小专业的招生院校少,可选性变的比较低。但从另一个角度来看的话,如果招生院校非常好,学的又是本专业的话,它才是最好的选择!
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2021-6
国仪量子进军电子测试测量行业,六款测控新品亮相
电子测量技术是信息技术的基础和源头,仪器仪表行业是信息产业的重要组成部分。随着我国经济的稳定发展,工业化、信息化进程以及下游电子制造、通讯及信息技术、航空航天等相关产业升级的带动,市场对电子测试测量设备的要求越来越高,需要测量信号的精度更高、探测到更微弱的信号。 面对市场扑面而来的机遇与挑战,国家级高新技术企业国仪量子立足科技创新,精准把握行业生态发展要求,交出了一份精彩的答卷。经过了 20 年与中国电子产业在相互扶持下的共同成长,慕尼黑上海电子展览会已成为电子信息产业的资源整合与赋能的平台。2021年4月14日,国仪量子携6款测控新品及解决方案亮相electronica China 2021,隆重举行新品发布会,正式进军电子测试测量行业。此次新品发布会由国仪量子营销中心副总经理付永强主持。 发布会现场,中国仪器仪表学会电子测量与仪器分会秘书长武娟老师出席并致辞,来自电子测试测量领域的专家、代理商代表,以及数十家新闻媒体共同见证了国仪量子6款测量与控制系统新品的精彩亮相。 中国仪器仪表学会电子测量与仪器分会秘书长武娟致辞 本次发布会以“感知世界 测量未来”为主题,国仪量子测控事业部总经理吴亚在现场报告中回顾了我国电子测量行业的发展历程,并详细介绍了现场发布的6款测量与控制系统新品的功能特点和详细参数。 国仪量子测控事业部总经理吴亚做新品报告 中国科学技术大学秦熙老师 、国仪量子测控事业部总经理吴亚共同为新品进行了揭幕。秦熙表示,国仪量子拥有一个技术实力过硬、具有工匠精神的年轻团队,让电子测量产品从无到有、由弱变强,提供了丰富而实用的解决方案,将成为行业新势力,为我国的科研工作者和企业带来更多价值。 揭幕仪式 据悉,国仪量子本次发布的6款新品均植根于国仪量子领先的量子精密测量与量子计算技术,在强大的工程化能力保证下,结晶为一款款性价比高、功能强大、可维护性强的产品。 其中,数据采集卡DAQ2100是一款双通道、1 GSa/s采样率、14 bit垂直分辨率的高性能数据采集系统,可为高级测量应用提供完整和多样化的解决方案,能够广泛应用于通信、测试测量、生物医学、光学检测及粒子物理研究、雷达等应用领域。 时间数字转换器TDC1610是一款结构紧凑的高精度时间测量仪器,拥有 16 个采集通道,10 ps 时间分辨率,可以实时记录采集信号的时间信息,可广泛应用于统计激光器后脉冲分布、量子光学、光检测和激光雷达测距等科研领域。 锁相放大器LIA001M具备锁相放大、虚拟示波分析、参数扫描、解调绘图和数据分析等多种功能,可快速精确地测量出淹没在大噪声中的有效信号,是弱信号测量与分析等应用的最优解决方案,可满足多种科研及工业用途应用需求。 任意波形发生器AWG4100拥有4个独立波形输出通道,每个通道可提供1.2 GSa/s采样率、16位垂直分辨率的单端波形输出,可在量子计算、核磁共振、半导体等领域广泛应用。 数字延时脉冲发生器ASG8000系列,拥有50 ps 的时间分辨精度,超过同行业其他产品的操控精度,可广泛应用于微观磁共振(NMR、EPR、ODMR)、超声波、雷达、医学成像等诸多方面。 同步控制系统SCS1800基于高精度网络时钟与时间同步技术,能够实现多节点时钟信号的分发和亚纳秒级同步控制,是量子计算、工业自动化控制、分布式基站、电力电网同步、自适应阵列天线、多基地雷达等多个领域解决方案的关键部件。 这些产品的发布意味着国仪量子正式进入电子测试测量行业,基于这6款测量与控制系统新品,可带来包含量子计算、半导体、光伏、分布式雷达在内的各个行业的测试解决方案,为不同领域的客户提供更全面更专业的技术服务。 为了更好地开拓市场、成就客户,国仪量子与五家代理商强强联合。发布会现场,国仪量子CEO贺羽向曲尺技术(武汉)有限公司、广州绿测电子科技有限公、西安安泰测试设备有限公司、北京锐克天成科技有限公司、咏绎科技(上海)有限公司五家代理商进行了授牌。对于进入电子测试测量行业的未来发展,贺羽展示出充分的信心。贺羽表示,作为一家以量子精密测量为核心技术的仪器公司,国仪量子相信这种从企业基因里延续下来的,对精度、灵敏度的极致追求,可以更好地为电子测试测量行业服务,带来效率和能力的革新。 授牌仪式 未来,国仪量子将坚持创新驱动发展,为客户提供更加专业、更高品质的产品和服务,帮助客户更高效推动技术的发展,共同探索并创造人类美好的未来!
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2020-4
高性能+高性价比——魏德米勒DRG系列继电器的“两全之道” 魏德米勒 继电器
作为电气工程的基础,继电器凭借自动调节、安全保护、转换电路等功能,广泛应用于自动化控制电路。近年来随着国内制造企业的不断发展,高性能继电器需求普遍提升,然而水涨船高的价格让很多企业望而却步。 恰逢扎根中国市场25周年,魏德米勒对于国内用户的这一需求十分关注,针对这一市场情况,魏德米勒创新推出D系列继电器新品——DRG系列,致力于满足中国及亚太地区用户对于高性能产品与价格优势的双重需求。 作为D系列继电器的新品,DRG系列沿袭了D系列产品的高性能优势,而且相对于一些货期较长的进口产品,DRG系列还能够在满足高要求的同时更快响应,为广大中国及亚太地区用户提供了更优选择。乐利网 https://www.6li.com 这款DRG系列高性能继电器到底都有哪些“过人之处”呢? ●外壳材质阻燃等级符合UL94 V-0 ●触点持续电流:2路转换触点@12A;4路转换触点@6A ●额定阻性负载条件下,电气寿命可达15万次 ●标配LED状态指示灯:交流线圈-红色;直流线圈-绿色 ●测试按钮可选,支持点动+锁定模式:交流线圈-红色;直流线圈-蓝色 ●符合多种认证和标准:CE、cURus、RoHS;CCC(正在认证中) 高性能继电器产品可以应用到更多制造企业的生产当中,不仅解决了很多用户的难题,对于行业发展的推进也十分显著,能够推出这样一款兼具高性能和高性价比的产品,离不开魏德米勒深耕中国市场25年的丰富经验。凭借对于本土用户需求的敏锐洞察,拓宽了选择可能性满足更多用户需求;依托技术沉淀和创新思路,保证继电器产品的高性能;并且最终能够将困难转化为智能化解决方案提供给用户,DRG系列继电器产品的推出更印证了魏德米勒始终秉持“以本土客户为本”的理念,高性价比和高性能就此“两全其美”!乐利网 https://www.6li.com 关于魏德米勒 作为有着多年丰富经验的工业联接专家,魏德米勒在电源,信号以及数据处理的工业环境中为全球的客户和合作伙伴提供产品,解决方案和服务。魏德米勒扎根于这些行业和市场,对未来的技术挑战胸有成竹。 魏德米勒坚持发展之路, 为满足客户的不同需求,提供创新、可持续发展和高效的解决方案。因此我们共同在工业联接领域设立了标准。 目前,魏德米勒集团公司在全球80多个国家设有生产制造工厂、销售公司及联络处。
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2022-1
眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件注册技术审查指导原则
眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及 附件注册技术审查指导原则 本指导原则旨在给出系统的、具有指导意义的指南性文件,用于指导注册申请人规范产品的研究开发和注册申报,同时也用于指导监管部门对眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件申请注册材料的技术审评。 本指导原则系对眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件的一般要求,注册申请人应依据具体产品的特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。注册申请人还应依据具体产品的特性确定其中的具体内容是否适用,若不适用,需详细阐述其理由及相应的科学依据。 本指导原则是对注册申请人和审查人员的指导性文件,但不包括注册审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,如果有能够满足相关法规要求的其它方法,也可以采用,但是需要提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。本指导原则是对注册申报资料具体内容要求有关的其他文件的补充。包含电凝模式产品的注册申报还应参照《高频手术设备注册技术审查指导原则》的相关要求。 本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制订的,随着法规和标准的不断完善,以及科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将进行适时的调整。 一、适用范围 本指导原则适用于眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件,不包括眼后节玻璃体切除设备及附件的要求。 本指导原则不包含延续注册和注册变更申报资料的要求,延续注册和注册变更申报资料可参考本指导原则中适用的内容。 二、产品介绍 眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件主要由主机和附件组成,附件主要分为超声乳化附件、灌注/抽吸附件、玻璃体切割附件和电凝附件。用于小型切口的白内障晶状体摘除。允许眼科医生在手术时通过超乳针头将混浊的晶状体核击碎,借助抽吸灌注系统将其吸出,并用灌注液替换被抽出的液体和晶状体材料以保持前房充盈。 按功能划分,眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件主要有4大功能模式,分别为超声乳化模式、灌注/抽吸模式、眼前节玻璃体切割模式、电凝模式。超声乳化模式下允许眼科医生通过3—5mm大小甚至更小的角膜或巩膜切口,应用超声频率的高频机械震荡将晶状体核粉碎。灌注/抽吸模式允许外科医生在超乳手术中用中性盐溶液替换被抽出的液体和晶状体材料,以保持稳定的(膨胀的)前房空间,并将乳化后的晶状体核连同皮质一起吸出。眼前节玻璃体切割模式允许眼科医生在后囊膜破裂玻璃体溢出至前节时进行前节玻璃体清除。电凝模式用于出血点的凝结。 利用产品的系统控制,眼科医生可以调节施加到手柄针头上的功率大小、抽吸速度、负压以及灌注液的流量。该系统包括了一个脚踏开关,它能让眼科医生控制灌注液流量,抽吸速度,超乳头功率,玻璃体切割速度以及电凝功率。 三、产品名称 产品的名称应为通用名称,并符合《医疗器械通用名称命名规则》(国家食品药品监督管理总局令第19号)等相关法规、规范性文件的要求。 四、医疗器械安全有效基本要求清单 应明确产品对《医疗器械安全有效基本要求清单》中各项要求的适用性。对于不适用的要求,应当逐项说明不适用的理由。对于适用要求,应逐项说明为符合要求所采用的方法,以及证明其符合性的文件。由于不同的产品及注册申报情况存在差异,本指导原则不给出各项目适用性的判断,注册申请人应当结合申报产品的具体情况进行判断。 关于证明各项要求符合性的文件,如果包含在产品注册申报资料中,应当说明其在申报资料中的具体位置,本指导原则中对注册资料的要求,即为一般情况下需要提交的相关文件的要求。对于未包含在产品注册申报资料中的文件,应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。 五、注册单元划分 一个注册单元可以包含多个型号的系统,但应有一个型号的系统可认为是主要型号,该型号主机应可与所有附件配合使用,其他型号系统与该型号系统的差异仅为简单的减少配置和/或减少功能。 同一个注册单元所有附件均应为系统的组成部分,即与设备有相应的连接和组合装配。与所需进行的手术相关,但与设备本身无关的附件,如角膜刀等,应与设备划分为不同的注册单元。 六、产品适用范围描述 产品适用范围应能明确产品可实现的各临床用途,描述应准确、清晰,如玻璃体切除、晶状体乳化及吸出等。 七、产品组成描述 产品由主机及附件组成,主机应明确包含的工作模块。 应以表格的形式给出各附件的详细信息,包含但不限于以下内容:型号、中文名称、组成、产品功能及使用描述、结构、尺寸、各部分材质、预期与患者接触部位及材质、图片或照片、是否为一次性使用、是否为无菌包装、灭菌方式、有效期、可重复使用次数。 八、综述资料 (一)产品描述及型号规格 应当包括对主机及其附件进行全面评价所需的基本信息,包含但不限于以下内容: 1. 申报产品的基本特征描述,包括功能、使用方式和临床用途等。描述产品具有的全部功能模式,说明每种功能模式的用途、原理和实现方式。明确实现各功能模式所需的部件组合、相应的能量输出参数及软件核心算法。包含但不限于下列内容: (1)超声乳化模式应明确原理(轴向振动、扭动等)、超声能量输出模式(如连续模式、脉冲模式和爆破模式等)、尖端振动速度及振动的速率(或振动频率及振幅)、尖端扭动参数(扭动的频率、最大扭动冲程等)、脉冲参数(重复频率、占空比)、超声功率等。 (2)灌注/抽吸模式应明确灌注模式(主动灌注、重力灌注)、采用泵的类型(蠕动泵、文丘里泵)、灌注压力、抽吸真空度和抽吸速率等。 (3)眼前节玻璃体切割模式应明确原理(电动、气动)、设计(玻璃体切割同轴灌注、分体灌注)、玻璃体切割尖端速率等。 (4)电凝模式应按照《高频手术设备注册技术审查指导原则》的要求给出相关的信息。 2. 主机总体构造的详细描述,包括所有组成部分(若各组成部分有独立的型号,应明确),并有标记的图示(如图表、照片和图纸),图示应清楚地标识关键部件/组件,其中包括充分的解释来方便理解这些图示。 3. 应以表格的形式给出各附件的详细信息,包含但不限于以下内容:型号、中文名称、组成、产品功能及使用描述、结构、尺寸、各部分材质、预期与患者接触部位及材质、图片或照片、是否为一次性使用、是否为无菌包装、灭菌方式、有效期、可重复使用次数。应能明确同一类附件之间的差异。 4. 对使用者可接触的所有控制装置的说明,包括:控制设置范围,缺省值(如有)。 5. 产品工作框图(应包括所有应用部分,以及信号输入和输出部分)。 6. 应给出软件结构、功能的描述。 (二)包装说明 应分别给出所有产品组成的包装说明。 (三)适用范围 眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件通常预期应用于医疗机构的手术室环境和/或可移动的手术中心,注册申请人应按照产品实际情况描述其临床使用环境。 眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件通常适用于白内障晶状体碎核、灌注和抽吸及眼前节玻璃体切割和电凝的眼科手术。注册申请人应按照产品实际情况进行描述。 (四)其他 对于已获得批准的部件或配合使用的附件,可提供批准文号和批准文件复印件。 九、研究资料 (一)产品性能研究 应给出技术要求(包括规格参数和性能要求)中各性能指标及本指导原则第八(一)1部分所述各性能指标的设定依据、所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。与功能模式相关的性能指标,应按照功能模式分别进行研究。 电凝模式的临床评价还应参照《高频手术设备注册技术审查指导原则》的相关要求。 (二)生物相容性评价 成品中与患者和使用者直接或间接接触的部分应按照GB/T16886.1的要求进行生物相容性评价,应不释放出任何对人体有不良作用的物质。 (三)灭菌/消毒工艺研究 根据附件的使用方式确定消毒或灭菌级别。 生产企业灭菌的部件,应明确灭菌工艺(方法和参数)和无菌保证水平(SAL),并提供灭菌确认报告。对于采用辐照灭菌的器械,应当提供辐照剂量,对于环氧乙烷(EO)灭菌器械,应当提供EO、2-氯乙醇和乙二醇的最大残留水平。 如果直接或间接患者接触材料可重复使用,则应当提供重复使用说明和可以证明该组件可安全消毒和/或灭菌的证据,给出所提出的消毒/灭菌的方法确定的依据。对可耐受两次或多次灭菌的产品,应当提供产品相关推荐的灭菌方法耐受性的研究资料。 (四)热原和细菌内毒素 眼科超声乳化和眼前节玻璃体切除设备及附件考虑到其临床使用的风险,认为不需要强制要求无热原、无细菌内毒素。若注册申请人自行声称无热原、无细菌内毒素,则应提供相应的研究资料。相关的测试报告应由具有资质的机构出具。 (五)产品有效期和包装研究 应分别对主机及各附件的有效期及重复使用次数进行研究。 应分别明确主机及各附件的有效期及重复使用次数研究的思路,对于研究中进行的测试,应描述每个测试的摘要,包括试验设计、试验结果及试验结论,同时提交测试报告作为附件。 (六)软件研究 应按照《医疗器械软件注册申报资料指导原则》的要求提交软件相关资料。 十、临床评价 应按照《医疗器械临床评价技术指导原则》(国家食品药品监督管理总局通告2015年第14号)的要求提交临床评价资料。 灌注/抽吸模式应单独进行评价。 超声乳化模式应与灌注/抽吸模式一起进行评价。 眼前节玻璃体切割模式应与灌注/抽吸模式一起进行评价。 电凝模式可单独进行评价。 电凝模式的临床评价还应参照《高频手术设备注册技术审查指导原则》的相关要求。 如果采用同品种对比路径进行临床评价,在按照《医疗器械临床评价技术指导原则》附2进行同品种比对时,应重点考虑下列因素: (一)基本原理 应对比各功能模式(超声乳化模式、灌注/抽吸模式、眼前节玻璃体切割模式、电凝模式)实现的工作原理和作用机理。工作原理和作用机理差异大的产品,不能认为是同品种产品。如:超声乳化模式原理为轴向振动和原理为扭动的产品,不能认为是同品种产品;灌注模式采用主动灌注和采用重力灌注的产品,不能认为是同品种产品;抽吸模式使用蠕动泵和使用文丘里泵的产品,不能认为是同品种产品;眼前节玻璃体切割模式采用电动原理和采用气动原理的产品,不能认为是同品种产品。 (二)结构组成 应分别对比主机和各附件的结构设计。附件应明确结构、详细的尺寸和各部分材质,给出结构图。附件结构差异大的产品,不能认为是同品种产品。如:直针头、弯针头和喇叭口的超乳针头,不能认为是同品种产品。 (三)性能要求 性能的实现需要主机和各附件配合,不同的配件组合,性能可能会存在差异,应明确实现各功能模式的配件组合,将申报产品各配件组合的性能与同品种产品的申报组合性能进行对比。包含但不限于下列内容: 1. 超声乳化模式应对比超声能量输出模式(如连续模式、脉冲模式和爆破模式等)、尖端振动速度及振动的速率(或振动频率及振幅)、尖端扭动参数(扭动的频率、最大扭动冲程等)、脉冲参数(重复频率、占空比)、超声功率。 2. 灌注/抽吸模式应对比灌注压力、抽吸真空度和抽吸速率。 3. 眼前节玻璃体切割模式应对比玻璃体切割尖端速率。 以上所列性能指标存在差异的,要证明差异不对安全有效性带来不利影响,原则上需要申报产品的临床数据。 4. 电凝模式对比内容及相关要求参见《高频手术设备注册技术审查指导原则》。 (四)软件核心功能 应分别对比各功能模式的软件核心算法。 采用不同的软件核心算法,要证明差异不对安全有效性带来不利影响,原则上需要申报产品的临床数据。 (五)生产工艺 各应用部分的部件、附件应对比生产工艺。 应分析工艺差异对产品的影响,可通过相应的性能参数测试来证明工艺差异没有对安全有效性带来不利影响。若不足够,则需要进一步提供其他临床、非临床的数据。 (六)使用方法 应对比产品各功能模式的使用方法。 (七)适用范围 应对比适用人群、适用部位、与人体接触方式、适应症、适用的疾病阶段和程度、使用环境。其中使用环境应对比对大气压力的要求。 十一、产品风险分析资料 本部分给出各功能可能存在的风险点及控制方式举例,并未包含所有风险点,且这些风险点未必适用于所有产品,控制方式也不做强制限定,仅为举例,用以企业进行风险管理时作为参考。 十二、产品技术要求 (一)规格信息 应明确产品规格相关信息,包含但不限于: 1. 超声乳化模式:工作原理(轴向振动、扭动等)、超声能量输出模式(如连续模式、脉冲模式和爆破模式等)、脉冲参数(重复频率、占空比)、超声功率等。 2. 灌注/抽吸模式:灌注模式(主动灌注、重力灌注)、采用泵的类型(蠕动泵、文丘里泵)。 3. 眼前节玻璃体切割模式:原理(电动、气动)、设计(玻璃体切割同轴灌注、分体灌注)等。 4. 电凝模式:输出模式(单极、双极)等。 (二)性能要求及试验方法 1. 适用标准 (1)YY 0766《眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备》。 (2)GB 9706.1《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、GB 9706.4《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备安全专用要求》(若包含电凝模块)和GB 9706.15《医用电气设备 第一部分:安全通用要求 1.并列标准:医用电气系统安全要求》(若适用)。 (3)YY 0505《医用电气设备 第1-2部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容 要求和试验》。 (4)YY 1057《医用脚踏开关通用技术条件》(若包含脚踏开关)。 (5)YY/T 0644《超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布》,此标准应满足第7章参数公布的要求。 (6)GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分通用要求》及GB/T1962.2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分锁定接头的要求》(若包含鲁尔圆锥接头)。 2. 生物学、化学、物理要求 (1)无菌 无菌包装的附件应无菌,无菌检查法参考GB/T 14233.2《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法》的试验方法。 (2)化学要求 ①PVC材料的附件,建议参考GB/T 14233.1《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》制定适宜的检验项目和试验方法,如还原物质、金属离子、酸碱度滴定、蒸发残渣、浸提液紫外吸光度等。并根据实际情况参照相关标准确定具体指标要求。 ②硅树脂材料的附件,建议参考GB/T 14233.1《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》制定适宜的检验项目和试验方法,并根据实际情况参照相关标准确定具体指标要求。具体指标注册申请人可根据材料特点及有关技术材料确定,并论述指标设置的合理性。 ③环氧乙烷残留量,应参考GB/T 16886.7对眼内器械及人工晶体的环氧乙烷残留量要求制定。 注:①、②项要求适用于有接触患者可能性的液体的通路上的所有部件。 (3)物理要求 ①液体通路应要求无泄漏,应在注册申请人声称的最大压力条件下测试。 ②可重复使用的不锈钢部件应对耐腐蚀性进行要求,根据预期的灭菌方式选择YY/T 0149《不锈钢医用器械 耐腐蚀性试验方法》中的方法进行试验。 ③各针头、玻切头(等)应对其尺寸进行要求。 ④应对各部件连接可靠性进行要求。 ⑤三通阀的液体通道能被打开和关闭而不对相邻组件的功能有任何不良影响,参考YY 0585.2《压力输液设备用一次性使用液路及附件 第2部分:附件》的试验方法。 3. 其他性能指标 (1)电凝模式还应参见《高频手术设备注册技术审查指导原则》的相关内容。 (2)扭动乳化功能,还应对其扭动的频率、最大扭动冲程进行要求。 (三)其他要求 性能/安全指标应同时给出对应的产品配置情况,明确为实现相关指标所需的附件,应明确附件名称及型号。 若某些指标在实际使用时需要多个附件组合实现,应明确所有可用的组合方式,若组合中含有不在注册申报产品组成中的附件,应标明。 十三、检测单元划分 对于同一个注册单元内产品,可以划分为不同的检测单元。 检测单元的划分应建立在技术要求中所规定的安全、性能指标基础上,即对各安全要求、性能指标要求,分别挑选典型的检测的附件/附件组合。 (一)涉及化学性能检测时 附件(主要包括液体管道、管道接头、针头、玻切头、灌注袖套等)按照下列原则划分检测单元: 1. 特定用途的附件若材质完全相同,选取一套最典型的附件检测; 2. 特定用途的附件若材质不同,根据材质分别选取一套最典型的附件检测; 3. 样品数量应能满足检测的最低数量要求。 (二)设计物理性能测试时 进行液体通路的泄漏测试时,应选择连接最复杂的液体通路进行检测。 进行耐腐蚀测试时,不同牌号的材料应分别选取一个结构最复杂的型号检测。 进行连接可靠性测试时,应针对不同的临床应用连接,各选取一套进行检测。 (三)涉及电气安全、电性能指标和功能核查检测时 1. 主机按照下列原则划分检测单元: 在注册单元划分的基础上,设备电源组件完全相同,软件平台相同,硬件平台相似,外形结构相似,仅在外观布局上存在一定差异的系列产品,可划分为同一检测单元。 2. 附件按照下列原则划分检测单元: (1)附件检测应包括拟申报范围内所有特定用途的附件,每类特定用途的附件各一套; (2)超乳手柄、玻切手柄、电凝手柄等,及配套使用的超乳针头、玻切头、电凝头等应各选取一套功能最复杂的型号。 应提交典型型号说明,应明确列出各检测型号可代表的型号,明确各型号差异,并从性能和电气安全角度分析可代表的原因。 (四)电磁兼容检测时 电磁兼容检测应送检所有型号的主机和所有型号的涉及电磁兼容性的附件。电磁兼容试验按照预期最不利/最大发射的试验条件设置样机的运行模式。 十四、检测报告注意事项 所提交境内/外检测报告,电气安全和电磁兼容部分,应明确所检测的产品组成(附件应明确型号);性能指标应明确检测时所用的附件/附件组合情况(明确型号)。 十五、说明书和标签样稿 说明书和标签样稿应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》和相关的国家标准、行业标准的要求。 应包含所有申报的产品组成。应明确主机及附件的有效期及可重复使用次数(若适用)。 电凝模式还应参见《高频手术设备注册技术审查指导原则》的相关内容。 十六、参考文献 (一)《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号) (二)《医疗器械说明书和标签管理规定》(国家食品药品监督管理总局令第6号) (三)关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告(国家食品药品监督管理总局公告2014年第43号)  (四)医疗器械临床评价技术指导原则(国家食品药品监督管理总局通告2015第14号) (五)医疗器械软件注册技术审查指导原则(国家食品药品监督管理总局通告2015年第50号) (六)高频手术设备注册技术审查指导原则(国家食品药品监督管理总局通告2016年第21号) (七)Third Party Review Guidance for Phacofragmentation System Device Premarket Notification (510(k)), January 31, 1997 (八)Third Party Review Guidance for Vitreous Aspiration & Cutting Device Premarket Notification (510(k)). January 31,1997 十七、起草单位 国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心。
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2022-2
泰克安捷伦福禄克keysight数字万用表自动计量系统NSAT-3030
*兼容数表:Fluke、Keysight、Keythley、Rigol品牌数字万用表。 *兼容校准源:FLUKE 5502/ 5522/5700/5720/ 5800/ 9500校准源 *检定项目:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、直流欧姆等 *基于规程: 《JJF 1587-2016 数字多用表校准规范》 1. 系统优势 >>兼容多品牌型号万用表及校准源 >>系统自动封装计量规程 >>自动配置各计量点参数信息 >>自动计量生成计量报告 2. 系统概述 >>NSAT-3030数字万用表自动计量系统自动封装国家计量检定标准,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量功效50-100倍。 3. 兼容仪器 兼容数字万用表: Fluke、Keysight、Keythley、Rigol、同惠等品牌 兼容校准源: FLUKE 5502/ 5522/5700/5720/ 5800/ 9500等校准源 4.兼容校准源和部分被校准仪器 5. 检定项目 6. 系统流程图 7.系统界面 8.应用案例 以上内容由Namisoft分享的ATECLOUD智能云测试平台的介绍。如您要了解更多,关注公众账号或官网咨询:www.namisoft.com
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2021-1
房车使用​|总电源开关、外接市电接口、加水口
总电源开关 总电源开关用于控制蓄电池及房车厢内用电器电源的通断。 总电源开关操作步骤: ①.总电源开关位于后部储物箱内,打开后部储物箱即可看到。 ②.OFF断开。 ③.ON接通。 ★注意 ●长时间不使用车辆时,请将总电源开关置于“OFF”档。 ● 请以您的车辆实际状态为准 外接市电接口 外接市电接口操作步骤: ①.外接市电接口位于车身左侧储物箱内。 ②.打开储物箱,随车配备有一根10米的房车市电电源线。 ③.将外接电源线插头与车体上外接电源插座相连。 ④.请连接带有地线的市电或发电机,此插座为16A插座, 请确认是否匹配。 ⑤.插好外接市电后,如果市电正常输入至车内,触控屏 上 “充电”指示亮起。 断开外接市电的操作与接入市电操作相反,应先关掉外部电源开关,再拔出房车市电电源线。 ★注意 ●在启动车辆前,请将外接市电接口拔出,并将储物箱 关上锁紧。 ● 请以您的车辆实际状态为准 重力加水口 重力加水口操作步骤: ①.用加水口钥匙逆时针旋转。 ②.打开重力加水口。 ③.插入加水软管,打开外部水龙头。 ④.加完水后,将加水盖顺时针锁住,拔出 加水口钥匙。 ★注意 ●注意区分加油口。 ●在加水操作完毕后,请将加水盖锁好, 以防止异物进入污染水箱。 ● 请以您的车辆实际状态为准
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2021-2
湖北襄阳:汽车尾气自动检测仪上岗
湖北省襄阳市,位于襄南大道路边立柱上的一块汽车尾气自动检测仪电子显示屏,每辆从此路过的机动车,都会在较短时间内显示其尾气排放情况。 近日,该市在市郊进出城主干道分别设置了4个汽车尾气自动检测仪,目前处于试运营阶段。
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2021-5
润滑油囤货怎么储存,统一润滑油小编来教你
有时候赶上4s店的润滑油做促销,折扣力度实惠,很多车友也是本着能省则省的原则,所以经常赶上促销的时候一次买很多桶润滑油,买回家了怎样存储是个问题了,统一润滑油小编 来给大家介绍几种润滑油储存方法避免润滑油脂使用过程中流失 。 1、储存特种润滑脂的过程中,各位车友们应该注意各种的机械杂质、粉尘污染等进入到润滑脂中,确保油品不被灰尘等机械杂质污染。如果是打开没用完的润滑脂可以用塑料薄膜盖在瓶口,然后再盖紧盖子,密封好放在阴凉避光的地方。 2、另外其它油脂的污染主要出现在散装油品、开过封的桶装油品或取用油品的过程中。做到储存油品的专罐、专桶、专用用具,贮存油品前做好容器的清洁,这样也可以有效避免油品污染。 3、在储存的过程中,油脂容器本身的氧化产物也可能污染润滑脂,所以这个细节车友们也要引起注意。 4、水污染是油品贮存当中最常见的现象。污染后不仅使油品的含水量超标,还会加速油品氧化、使油品乳化、使添加剂失效,严重影响油品的使用性能。水污染的来源一般是雨水、潮湿的环境和空气中的水汽。 5、在过高的温度下,也会导致润滑脂中所含的基础油蒸发。因此,在高温环境下使用的润滑脂,其中基础油成分的蒸发率一定要低。润滑脂在储存时要特别注意隔绝空气,存放的位置温度也不能太高,建议常温避光保存。 6、还要注意润滑脂分油的问题,润滑脂正常情况下也会流出一些油,这种是正常现象,但是如果有较多的油流失,则会造成基础油大量流失,会导致润滑脂变干。另外,如果购买的润滑脂质量差、或者不同品牌的油脂混用、润滑脂被振动,摇晃、储存方式不正确、高温等均可能导致润滑脂变干。 在这里统一润滑油小编要提醒各位车友们,囤货固然能节省一部分开支,但是任何润滑油脂都是有保质期的,过期的润滑油是不能使用的,如果用不完也是一种浪费。而且根据爱车的保养需要有时候会给爱车润滑油常升级更新,所以车友们囤货的时候注意一下数量上的控制不宜太多。
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2024-4
自动紧急制动系统(AEB) 提案已落后于最新的汽车解决方案吗?
2023年5月,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布了一项计划,要求所有新型乘用车将自动紧急制动(AEB)系统作为标准配置。简单来说,AEB是车辆为避免潜在事故而自动启动刹车的过程。这是一种强力措施,能够降低碰撞时的速度或完全避免碰撞,从而防止车辆损坏和人员伤亡。从表面上看,强制实施AEB系统的计划是个好主意。但如果NHTSA的提案要产生影响力,它必须领先于它所希望塑造的行业。要理解这项标准是否能及时产生对汽车行业的影响,以及NHTSA的计划是否足够深入,不仅需要了解这项提案本身,还要全面了解AEB技术。通过探索底层技术,以及汽车制造商的进展速度和市场趋势,我们才有可能准确判断NHTSA计划的潜在价值。图1:汽车感知技术示意图NHTSA的规划2016 年,NHTSA 要求占美国汽车总销量 99% 的 20 家汽车制造商在 2022 年之前自愿将 AEB 作为其乘用车系列的标准配置。四年后的2020年,NHTSA的另一份报告显示,该行业可能未能达到目标,仅有10家制造商将AEB作为标准配置。这份报告理论上为制定强制性规定打开了大门,但直到今年5月,NHTSA才提出了相关提案。从最初的要求到新的提案之间,美国公路安全保险协会(IIHS)发布了后续报告,如图2所示。图2:2020 年至 2022 年期间,大多数汽车制造商的配备量都有显著增长将IIHI的数据与NHTSA最初在2020年发布的报告进行对比,凸显出了一些有趣的趋势。首先,2022年在20家汽车制造商中有14家至少为其95%的车辆配备了AEB,而两年前这一数字仅为10家。如果我们观察下述六个特例,则进一步凸显了这一高速发展的进程。2022 年,起亚汽车的 AEB 装备率为 94%,讴歌(本田)汽车的 AEB 装备率为 93%,但在 2021 年零部件短缺之前,讴歌的 AEB 装备率一直高于这个数值;另外四家制造商的装备率则从2020年的38%上升到平均72%。2023年,所有制造商都表示AEB的部署将再次增加,通用汽车(GM)表示其2023年款车型中98%都将配备该技术。这种逐年快速增长的态势以及NHTSA提案的时机,引发了一些有趣的问题。许多人主要的担心是,如果所有制造商在标准实施之前就已经在其全系车型中配备了AEB,那么这一提案是否会产生真正的影响?但了解这一提案的出台原因,可以为其价值增添一些分量。首先,重要的是要仔细研究提案的具体内容。对于车辆之间的碰撞事故,如果驾驶员未能及时反应,AEB系统需要在车速达到每小时50英里时采取主动刹车。如果驾驶员刹车了,但并未达到所需的最大制动力,那么AEB系统需要在车速达到每小时62英里时完全避免与另一辆车发生碰撞。拟议的车辆间AEB场景包括一辆车接近一辆静止的前车、一辆行驶缓慢的前车以及一辆正在减速的前车。对于车辆与行人之间的事故,所有车辆都必须在车速达到每小时40英里时采取行动。拟议的车辆对行人AEB场景包括车辆接近(从左侧或右侧)穿越道路的行人、行人静止在车辆行驶路径上以及行人沿车辆行驶路径行走。这项技术还需要在夜间工作,NHTSA表示,美国超过70%的行人死亡事故发生在夜间。如果这项提案能在2023年8月底之前获得批准,那么从2026年9月开始(即2027年款车型)将成为强制性规定。如果获得批准的时间较晚,则强制部署将推迟一年(即2028年款车型)。鉴于夜间死亡人数等统计数据,以及AEB在美国每年可挽救360人的生命并至少减少24000人受伤的情况,这些都突显了AEB的重要性,因此很明显为什么NHTSA将目标指向了这项技术。但是,考虑到大多数车辆已经配备的传感器水平,强制行动是否必要?拟议的规定是否真的足够满足需求?AEB规范:美国与欧洲的比较鉴于这项技术的迅速普及,尤其是在过去的三年里,不难理解将强制实施的目标日期定为2026年9月(2027年款车型)可能为时已晚,无法产生任何影响。但是,如果我们将美国的情况与欧洲进行比较,只会更加强烈地感觉到NHTSA正在落后于时代。自2019 年起,作为欧洲公认的车辆安全评级方法,要获得欧洲新车碰撞测试( Euro NCAP) 五星评级,就必须实施 AEB。虽然这可以被视为一种进步,但欧盟委员会更进一步,规定从 2022 年起销售的所有新车都必须安装车辆间AEB系统(vehicle-to-vehicle AEB),并从 2024 年起强制要求安装车辆对行人系统(vehicle-to-pedestrian)。此外,NHTSA的提案与Euro NCAP的规定在范围上存在显著差异。虽然两种标准都涵盖了类似的车辆间和车辆对行人AEB场景(包括成人/儿童行人和夜间条件),但Euro NCAP还涵盖了几种车辆对自行车和车辆对摩托车的AEB场景,考虑到了更广泛的弱势道路使用者(VRU)。此外,与NHTSA的提案不同,Euro NCAP还涵盖了包括(左或右)转弯车辆以及向后倒车对行人的AEB场景。了解AEB如果我们了解AEB系统的工作原理,将有助于我们正确评估潜在的法规。作为先进驾驶辅助系统(ADAS)的主要技术之一,AEB是一种强大的车辆安全措施,可以显著减少安全事故,特别是在车辆前后碰撞和车辆与行人碰撞的情况下。典型的AEB系统结合图像传感器、激光雷达(LiDAR)和毫米波雷达(RADAR)来感知可能导致潜在碰撞的物体。车辆会对图像进行实时分析,如果即将发生碰撞,就会提醒驾驶员踩下刹车。如果驾驶员未能在足够的时间内踩下刹车,车辆会主动采取制动措施。对于图像传感器而言,AEB系统需要转化为视场角(FOV)、分辨率、帧率和微光性能等参数要求,这些图像传感器特性将直接影响物体的可探测性和物体探测的延迟。如图2所示,配备AEB功能的车辆销售占比大幅增加,但这并不是唯一的重大变化。近年来,车辆的底层技术有了长足的发展。处理系统更加强大,通信系统速度更快、数据传输率更高,传感器也变得更加准确,特别是在微光条件下。这些因素共同促使AEB系统变得更加智能、可靠,使其能够在更多种情况下采取可挽救生命的动作。凭借超过15年的ADAS成像经验,安森美一直是这一技术革新的核心力量。作为全球领先的用于ADAS系统(包括AEB)的图像传感器生产商,安森美(onsemi )交付了目前道路上所有车辆中70%的图像传感器。安森美Hyperlux与NHTSA提案的比较全新Hyperlux图像传感器系列建基于安森美深厚的汽车专业知识,旨在帮助汽车整车厂商(OEM)在各种条件下进一步提升车辆的安全性,从而减少事故,挽救生命。如果我们将最新的Hyperlux产品系列与NHTSA提案进行比较,就会发现该法规应该更深入,或者至少可以尽早实施。让我们来考虑车辆对行人场景中车速最高(因此制动距离最大)的情况:一辆车正在接近一个沿车辆行驶路径行走的行人。车速可以达到每小时40英里,而行人的步行速度为每小时3.1英里。对于这一车辆对行人的场景,如果考虑到典型的城市路况,前方ADAS 视场角为 120°、时速达 40 英里的车辆的停止(制动)距离、0.5 秒至 1 秒的响应(反应)时间,以及每个行人至少 8 个像素才能正确识别,可以推导出大约需要2480像素的最小(水平)分辨率(使用高中数学几何知识)。Hyperlux AR0823AT传感器(3840 x 2160像素)以超过50%的裕量满足了NHTSA最严格的车辆对行人场景所规定的水平分辨率,可有效地为每位行人提供多达12个像素,从而实现强大的AEB识别算法操作。图3. 行人汽车制动系统测试场景示例——行人沿路径移动的基本设置新的NHTSA 建议包含了 2016 年建议中缺少的一项内容,即要求在微光条件下和夜间准确探测行人。对安森美而言,这已经是其优先考虑的重点,也可以说是 Hyperlux 传感器系列的标志性特征,它具有 2.1 µm 像素尺寸和业界领先的 150 dB 高动态范围成像 (HDR),可在 0.05 lux至 200 万lux亮度场景中准确成像。让我们将Hyperlux传感器系列在微光条件下的性能与NHTSA提案进行对比,再次考虑最严格的车辆对行人场景(例如:行人沿着驶来车辆的行驶路线行走),但这次是在夜间。提案中提到了0.2lux的环境光水平(月光条件)以及车辆近光灯/远光灯照明,但没有规定车辆照明的照度水平(与Euro NCAP不同)。美国汽车协会(AAA)在2019年对美国和欧洲汽车前大灯性能的一份研究表明,行人所在位置的平均近光灯照明水平约为9lux。假设最坏情况下行人的反射率为10%(穿着深色衣物),并使用典型的车用镜头(F值1.4),则在传感器处的照度水平为0.11lux。在典型的33ms积分时间(夜间条件)下,Hyperlux传感器系列在0.03lux的照度水平下就能达到5的信噪比(SNR)(比NHTSA规定的照度要低四倍),而在0.10lux的照度水平下能达到10的信噪比!在阳光明媚的日子驶出隧道时,Hyperlux的HDR性能使车辆能够立即看到附近的车辆和隧道尽头以外的任何潜在危险。过去,许多解决方案的动态范围不足,无法成功捕获图像的远近两个区域,导致潜在风险在汽车处理器中不可见。在如图3所示的场景中,Hyperlux传感器系列的HDR性能能够精确跟踪图像中心、边缘和远处的对象,如汽车、交通信号灯和行人,即使在光线水平下降时也是如此。图4:Hyperlux传感器可在各种具有挑战性的视觉条件下准确追踪多种危险Hyperlux传感器提供的精确性,集成安全性并符合B级汽车安全完整性(ASIL)安全标准,远远超出了基本AEB应用的要求。其高精度、高速和先进功能已可用于ADAS L2级系统以及更高级别的系统,帮助制造商向自动驾驶过渡。NHTSA与车辆安全的未来对于NHTSA的提案,我们不禁要问,它是否足够深入,以及规划中的时间线是否过长。虽然任何旨在提升车辆安全性的标准在理论上都应该受到欢迎,但如果要产生影响力,它必须领先于行业。从欧洲取得的进展来看,NHTSA的计划至少落后两年(针对车辆与行人之间的措施),而有些方面甚至落后四年(车辆间)。将这一标准与最新的感知产品进行比较,再次凸显出两者之间的差距。像Hyperlux这样的传感器已经能够满足拟议的AEB要求,包括在微光环境下的性能,同时还能支持其他技术,如车道偏离系统和全自动驾驶。到2026年,配备ADAS系统的车辆可能将远超NHTSA的提案要求。如果我们观察市场趋势,情况也类似。汽车制造商不断努力为新车型增加功能,以创造更加高端和安全的车辆供消费者使用,因此AEB是预期中的一项功能。这一因素继续推动配备ADAS技术(如AEB)的车辆销售。随着大多数制造商加快在其全系车型中100%部署AEB,许多设计人员正在研究更具革命性的提升车辆安全性的方法。尽管NHTSA提案中的某些元素是积极的,比如微光环境下的测试,但很明显,考虑到时间跨度,该提案还可以或许还应该更进一步。汽车制造商及其供应商正在努力利用创新技术来提高车辆安全性,减少汽车事故,拯救生命。正是这种由领先汽车制造商及其产业链供应商(如安森美)组成的合力,很可能意味着许多汽车将在2026年之前就配备更先进的安全功能。