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在5分钟的称重传感器的额定输出±0.01%,4月份规模以上工业企业利润同比下降3.7%

,国家统计局发布了全国规模以上工业企业利润总额增长状况。1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18129.4亿元,同比下降3.4%,降幅与1—3月份大体相当。其中仪器仪表制造业实现利润总额153.4亿元,同比下降2.3%。
各月累计营业收入与利润总额同比增速
1—4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5704.3亿元,同比下降9.7%;股份制企业实现利润总额12873.3亿元,下降1.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4455.2亿元,下降8.3%;私营企业实现利润总额4597.1亿元,增长4.1%。
1—4月份,在41个工业大类行业中,27个行业利润总额同比增加,14个行业减少。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长19.7%,专用设备制造业增长17.9%,电气机械和器材制造业增长14.5%,非金属矿物制品业增长12.6%,电力、热力生产和供应业增长12.3%,通用设备制造业增长7.3%,纺织业增长3.7%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降50.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降28.1%,汽车制造业下降25.9%,煤炭开采和洗选业下降16.5%,化学原料和化学制品制造业下降16.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降15.3%,有色金属冶炼和压延加工业下降6.6%,农副食品加工业下降4.9%。
2019年1—4月份规模以上工业企业主要财务指标 行 业 营业收入 营业成本
利润总额 1—4月 同比增长 1—4月 同比增长 1—4月 同比增长 总计 328360.8 5.1
277075.4 5.3 18129.4 -3.4 煤炭开采和洗选业 7419.0 1.8 5319.4 6.3 828.6
-16.5 石油和天然气开采业 2626.1 6.4 1547.6 2.1 626.3 19.7
黑色金属矿采选业 1061.4 9.4 863.3 6.7 53.9 185.2 有色金属矿采选业 1031.0
-1.4 800.1 1.1 109.2 -19.5 非金属矿采选业 1010.1 5.7 787.6 4.3 78.1 15.9
开采专业及辅助性活动 818.0 25.0 738.7 21.8 36.3 476.2 其他采矿业 8.1 8.0
6.2 10.7 0.4 -20.0 农副食品加工业 14814.1 4.8 13432.9 5.2 501.7 -4.9
食品制造业 5929.3 5.9 4627.0 6.0 529.1 17.7 酒、饮料和精制茶制造业
5044.5 5.6 3334.5 2.7 779.1 18.1 烟草制品业 4385.8 11.4 1444.7 7.2 542.2
29.4 纺织业 7974.6 4.2 7131.0 3.9 296.5 3.7 纺织服装、服饰业 4979.3 3.5
4231.0 3.4 248.1 1.2 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 3674.7 3.9 3180.0
3.4 201.5 7.5 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2719.8 4.4 2407.9 4.4
121.3 0.7 家具制造业 2138.1 4.2 1784.0 3.0 112.4 15.8 造纸和纸制品业
4276.8 -1.1 3735.5 0.4 174.0 -31.0 印刷和记录媒介复制业 1965.1 2.6
1651.9 2.1 111.4 2.6 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4224.3 7.2 3686.6
6.3 201.4 29.4 石油、煤炭及其他燃料加工业 15270.9 4.8 12688.7 8.3 411.1
-50.2 化学原料和化学制品制造业 22003.6 1.2 18570.5 2.4 1345.1 -16.0
医药制造业 7994.5 9.8 4581.8 7.3 999.1 9.7 化学纤维制造业 2774.8 10.5
2551.2 11.7 85.5 -8.7 橡胶和塑料制品业 7842.4 2.2 6738.4 1.7 363.5 8.0
非金属矿物制品业 15525.2 13.4 12898.8 13.8 1197.9 12.6
黑色金属冶炼和压延加工业 21961.0 8.4 20237.3 11.2 774.5 -28.1
有色金属冶炼和压延加工业 17200.2 4.6 16251.2 5.0 314.0 -6.6 金属制品业
10764.0 7.1 9428.3 6.5 429.6 15.4 通用设备制造业 12159.4 6.0 10104.4 5.7
712.6 7.3 专用设备制造业 9577.0 10.1 7732.3 8.8 614.2 17.9 汽车制造业
25583.1 -5.4 21694.7 -4.2 1480.1 -25.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 3335.5 9.3 2836.2 8.1 169.1
67.6 电气机械和器材制造业 19470.2 5.8 16492.3 4.9 925.5 14.5
计算机、通信和其他电子设备制造业 31819.2 6.1 28240.7 6.1 932.8 -15.3
仪器仪表制造业 2222.1 6.9 1728.2 6.7 153.4 -2.3 其他制造业 511.7 3.9
432.4 2.7 28.1 11.1 废弃资源综合利用业 1234.6 11.7 1130.6 11.9 60.4 12.1
金属制品、机械和设备修理业 344.0 7.6 285.9 4.9 21.5 20.8
电力、热力生产和供应业 20721.1 5.9 18382.9 4.5 1319.8 12.3
燃气生产和供应业 3096.2 19.5 2730.8 22.1 172.6 -17.8 水的生产和供应业
850.4 8.1 627.8 7.9 68.0 14.9
由于4月1日起实施增值税税率下调,导致4月份部分工业产品需求在3月份提前释放,加之同期基数较高,4月份规模以上工业企业利润同比下降3.7%,与3月份相比波动较大。但从平均增速看,3、4两月利润平均增长5.0%。

电磁流量计选型和安装

合理选用与精确设备电磁流量计,对保证测量精确度、延伸表面的运用寿数都是很主要的.下面就电磁流量计的选用原则,设备条件与运用注意事项做简略介绍.

电磁流量计的选用原则

电磁流量计的选用,主要是变送器的精确选用,而转换器只需要与之配套就可以.

1.口径与量程的选择

变送器口径一般选用与管道系统相同的口径.假设管道系统有待规划,则可根据流量规划和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适合.在格外情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附办理的流体.可选用流速≥2m/s.流速判定往后,可根据qv=D2来判定变送器口径.

变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是表面满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于表面满量程的50%,以保证一定的测量精度.

2.内衬材料与电极树料的选择

变送器的内衬材料及电极材料有必要根据介质的物理化学性质来精确选择,不然表面会因为布料和电极的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质一旦走漏简略致使事端.因此,有必要根据出产过程中的具体测量介质,慎重地选择电极与布料的材料.

温度和压力的选择

电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,运用压力有必要低于该流量计规矩的工作压力.现在,国内出产的电磁流量计的工作压力规范为:

小于900 mm口径,工作压力为1MPa;

大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa.

小于50mm口径,工作压力为1.6MPa;如对变送器耐压有格外恳求,则可与出产厂家具体商量.有的厂家已能制造耐压为32MPa的电磁流量变送器.

电磁流量计的工作温度取决于所用的布料材料,一般为5—70℃.如做格外处理,可以逾越上述规划.

(二)电磁流量计的设备

要保证电磁流量计的测量精度,精确的设备是很主要的.

①变送器应设备在室内单调通风处.避免设备在环境温度过高的本地,不应受剧烈振动,尽量避开具有剧烈磁场的设备,如大电机,变压器等.避免设备在有腐蚀性气体的场合.设备地址便于修理.这是保证变送器正常运转的环境条件.

②变送器两端应装阀门和旁路.

③为了保证变送器测量管内充溢被测介质,变迭器##垂直设备,流向自下而上.尤其是对于液固两相流,有必要垂直设备.若现场只容许水平设备,则有必要保证两电极在同一水平面

④为了避免烦扰信号,变送器和转换器之间的信号有必要用屏蔽导线传输.不容许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内.信号电缆长度一般不得逾越30
m.

⑤电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏沟通电势,是以变送器内液体电位为基础的.为了使液体电位安稳并位变送器与流体坚持等电位,以保证安稳地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有杰出的接地,转换器外壳也应接地.接地电阻不能大于10,不能与其它电器设备的接地线共用。假设不能保证变送器外壳与金属管道杰出接触,使用金属导线将它们连接起来.再可靠接地.

⑥为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下贱.对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规矩.但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下贱一般不做直管段恳求.

⑦转换器设备地址应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为—20一50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%.

称重传感器的精度会影响称重系统选择一个高质量的称重传感器是称重控制器获取称量精度的每一步,称重传感器(也称为负荷传感器或转换器)是一种加工金属弯曲负载的机械力转换成机械力成电信号,弯曲不超过金属的弹性和由键合在点单元上的应变计测得的。是一块加工金属的弯曲与负载的机械力和机械力转换成电信号。弯曲不超过金属的弹性和测量应变计粘贴在电池上的点。只要负载施加在负载单元的适当的位置,应变计提供成比例的电信号。
在关键指标的称重传感器,将提供准确的重量信息是:
非线性:称重传感器的额定输出为±0.018%。
迟滞:称重传感器的额定输出为±0.025%。
不可重量性:称重传感器的额定输出为±0.01%。
蠕变:在5分钟的称重传感器的额定输出±0.01%。
温度对输出的影响:±0.0008%的负载每华氏度。
温度影响零点:±0.001%的负载电池的额定输出每华氏度。
了解规格:虽然每个规格并不一定适用于你的称重控制器的安装,重要的是要了解每一个规格来确定称重传感器的综合精度。
非线性是测力传感器的校准曲线的距离与称重传感器,从零开始负荷和小区的最大额定容量结束的直线的最大偏差。非线性测量细胞的称量误差在其整个工作范围内。为±
0.018
%的最坏情况下的非线性规范看到了称重传感器的全部范围内。较小上的测力传感器的重量变化,较小的距离的非线性引起的误差。
滞后是2称重传感器输出读数的相同的施加负荷之间的差 –
由通过减小来自称重传感器的最大额定容量的负载从零,其他增加负载获得的一个读数。与非线性,最坏情况下的±
0.025%滞后规范被看到在负载单元的全范围内,并且具有小的重量变化所造成的滞后误差减小。在应用程序中,如配料,在那里你通常只在灌装需要精确的重量测量,你可以忽略造成滞后的错误。迟滞误差通常分为在称重传感器的校准曲线不同的区域比非线性误差,如图1所示。因此,这两个错误的规格组合在一些称重传感器的代数和,称为综合误差的规范,±0.03%。
不可重复性是在相同的负载条件反复载荷称重传感器输出读数之间的最大差值(即,要么增加负载从零或减小来自称重传感器的最大额定容量的负载)和环境条件。的不可重复性规格为±
0.01
%,比称重传感器的全部范围内。不可重复性可以影响在任何称量应用体重测量。可以通过添加的不可重复性误差称重传感器的组合的错误确定最坏情况下的不可重复性规范。
蠕变是在称重传感器输出随时间的变化,当称重传感器保持在很长一段时间上。在一个2至3分钟的间歇或填充循环,蠕变不是明显的问题。但是如果使用称重传感器来监控仓库存,你就需要考虑蠕变的影响。
温度的变化会引起称重误差。大多数的称重传感器是温度补偿来减小这些误差的。但是,如果你的称重系统是受称量循环期间大的温度变化

标签: 仪器仪表

  • 例如,如果室外称重容器被暴露在夜晚低温度下,但在白天太阳快速加热
    ——考虑如何温度能影响称重传感器输出。如果影响你的称重系统的##显著的变化是夏天和冬天温度之间,可以重新校准称重传感器在季节变化时校正引起的任何温度误差。
    温度变化通过改变称重传感器的敏感度来影响传感器的输出,除非在每个较大的温度变化时重新校准。零负载的称重传感器的温度效应将导致传感器的整个输出范围移动。但是,如果称重传感器负载重新为零时在开始前称重周期——如在配料中的应用——你不需要关心这个温度在零负载的影响。
    考虑到称重传感器的响应时间。传感器的响应时间在某些应用程序中是另一个需要考虑的因素。典型的称重传感器的行为类似于硬弹簧振荡,从而实现精确的重量读数,称重传感器必须解决的是在所需的称量时间段中以更短的时间停止振荡。而称重传感器的响应时间通常在配料应用中不重要,高速检重或旋转灌装机需要快速的称重传感器响应。当负载施加到传感器上时,称重传感器抑制了自然振荡频率。然而,称重传感器不排斥外界施加的振动,如称重设备,所以仍然需要从振动源隔离称重传感器。

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