核达中远通电源

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通信市场电源品牌简介

通信市场电源品牌简介

通信市场主要电源品牌1.爱默生爱默生除自有48V的通信电源外,还有收购ASTEC,以及ATESYN 两个品牌电源。

工厂是在深圳福永生产,市场销售价格介于国产与进口之间。

一方面其价格适中,也由于其品牌的知名性,所以国内通讯业还是蛮多企业热衷使用。

当然说到底,爱默生在电源这块的产品除了收购的两个品牌外,其本身还是主要是做一次电源的,像通信电源系统, UPS,电力操作电源等。

他本身的二次电源产品并不太多,并且也是集中在48V输入的通信这一块上。

2.Powerone也是一家老牌的通信电源厂家,他最在中国通信市场的占有份额也是非常大的。

目前其在深圳公明、南山等地均设有工厂,其价格及品质方面已经趋向中低端市场。

他们大多的模块都集中在48V输入的200W以下为主。

如果要做中端市场的话,像Powerone、Emerson都是最为有竞争力的对手。

3.金威源金威源算是深圳本地做电源最早的之一了,不过他们主要以开关电源为主的厂商。

最早他们从开始做直放站市场开始,他们也是当时华为、中兴等大企业的合格供应商,金威源因此在通信行业打响,名气和产值也愈来愈大。

直放站市场需求量巨大,一般是要求两路输出的居多(5V,27V),而且我国早期的直放站产品功放效率非常低,这就使得直放站电源的功率都要求比较大,一般最少都要求两三百瓦的电源,甚至更高。

最近这两年中国通信发展讯猛,网络也逐渐健全了,做直放站市场的电源品牌也越来越多,竞争也非常激烈了,现在的直放站电源市场基本与LED屏市场雷同,薄利多销,靠走量挣钱了。

金威源在直放站这块还属于中高端产品,产品价格相对还是不低的。

所以其他他现在也在转型往铁路、工控、电力、医疗行行业发展。

总的来说,现在的金威源主导产品好像是在电源系统(大功率的一次电源)这块的产品比较多了,而二次电源他做的则对较少了。

4.核达中远通核达电源公司隶属于广东核电集团,是专门研发、生产和销售高频开关电源的高新技术企业,是中国内地企业规模最大的电源企业之一。

连续电流模式反激变压器的设计

连续电流模式反激变压器的设计

连续电流模式反激变压器的设计Design of Flyback Transformer withContinuing Current Model作者:深圳市核达中远通电源技术有限公司- 万必明摘要:本文首先介绍了反激变换器(Flyback Converter)的工作原理,然后重点介绍一种连续电流模式反激变压器的设计方法以及多路输出各次级电流有效值的计算.关键词:连续电流模式(不完全能量传递方式)、不连续电流模式(完全能量传递方式)、有效值、峰值.Keywords: Continuing Current Model、Discontinuing Current Model、virtual value 、peak value.一.序言反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,它特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于CCM模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反激变压器的设计均按完全能量传递方式(DCM 模式)或临界模式来计算,但这样的设计并未真实反映反激变压器的实际工作情况,变压器的工作状态可能不是最佳.因此结合本人的实际调试经验和心得,讲述一下不完全能量传递方式(CCM) 反激变压器的设计.二.反激式变换器(Flyback Converter)的工作原理1).反激式变换器的电路结构如图一.2).当开关管Q1导通时,其等效电路如图二(a)及在导通时初级电流连续时的波形,磁化曲线如图二(b).图一图二(a)当Q1存在其中.由于变压器初级与次级侧之线圈极性是相反的,因此二极管D1不会导通,输出功率则由Co来提供.此时变压器相当于一个串联电感Lp,初级线圈电流Ip可以表示为:ip(t)=ip(0)+1/Lp*∫0DT Vdc*dtVdc=Lp*dip/dt此时变压器磁芯之磁通密度会从剩磁Br增加到工作峰值Bw.3.当Q1截止时, 其等效电路如图三(a)及在截止时次级电流波形,磁化曲线如图三(b).(a)当Q1截止时,变压器之安匝数(Ampere-Turns NI)不会改变,因为∆B并没有相对的改变.当∆B向负的方向改变时(即从Bw降低到Br),在变压器所有线圈之电压极性将会反转,并使D1导通,也就是说储存在变压器中的能量会经D1,传递到Co和负载上.此时次级线圈两端电压为:Vs(t)=Vo+Vf (Vf为二极管D1的压降). 次级线圈电流:is(t)=is(DT)-1/Ls*∫DT T V S(t)*dtLp=(Np/Ns)2*Ls (Ls为次级线圈电感量)由于变压器能量没有完全转移,在下一次导通时,还有能量储存在变压器中,次级电流并没有降低到0值,因此称为连续电流模式或不完全能量传递模式(CCM).三.CCM模式下反激变压器设计的步骤1.确定电源规格.1).输入电压范围Vin=85—265Vac;2).输出电压/负载电流:Vout1=5V/10A,Vout2=12V/1A;3).变压器的效率ŋ=0.902.工作频率和最大占空比确定.取:工作频率fosc=100KHz, 最大占空比Dmax=0.45.T=1/fosc=(max)=0.45*10=4.5usToff=10-4.5=5.5us.3.计算变压器初与次级匝数比n(Np/Ns=n).最低输入电压Vin(min)=85*√2-20=100Vdc(取低频纹波为20V).根据伏特-秒平衡,有: Vin(min)* Dmax= (Vout+V f)*(1-Dmax)*n.n= [Vin(min)* Dmax]/ [(Vout+V f)*(1-Dmax)] n=[100*0.45]/[(5+1.0)*0.55]=13.644.变压器初级峰值电流的计算.设+5V输出电流的过流点为120%;+5v和+12v整流二极管的正向压降均为1.0V.+5V输出功率Pout1=(V01+V f)*I01*120%=6*10*1.2=72W+12V输出功率Pout2=(V02+V f)*I02=13*1=13W 变压器次级输出总功率Pout=Pout1+Pout2=85W如图四, 设Ip2=k*Ip1, 取k=0.41/2*(Ip1+Ip2)*Vin(min)*Ton(max)/T= Pout/ŋIp1=2*Pout/[ŋ(1+k)*Vin(min)*Dmax] Ip=2*85/[0.90*(1+0.4)*100*0.45]=3.00AIp2=0.4*Ip1=1.20A ( 图四) 5.变压器初级电感量的计算.由式子Vdc=Lp*dip/dt,得:Lp= Vin(min)*Ton(max)/[Ip1-Ip2]=100*4.5/[3.00-1.20]=250uH6.变压器铁芯的选择.根据式子Aw*Ae=Pt*106/[2*ko*kc*fosc*Bm*j*ŋ],其中:Pt(变压器的标称输出功率)= Pout=85WKo(窗口的铜填充系数)=0.4Kc(磁芯填充系数)=1(对于铁氧体),变压器磁通密度Bm=1500 Gsj(电流密度): j=5A/mm2;Aw*Ae=85*106/[2*0.4*1*100*103*1500Gs*5*0.90] =0.157cm4考虑到绕线空间,选择窗口面积大的磁芯,查表:EER2834S铁氧体磁芯的有效截面积Ae=0.854cm2它的窗口面积Aw=148mm2=1.48cm2EER2834S的功率容量乘积为Ap =Ae*Aw=1.48*0.854=1.264cm4 >0.157cm4故选择EER2834S铁氧体磁芯.7.变压器初级匝数及气隙长度的计算.1).由Np=Lp*(Ip1-Ip2)/[Ae*Bm],得:Np=250*(3.00-1.20)/[85.4*0.15] =35.12 取Np=36由Lp=uo*ur*Np2*Ae/lg,得:气隙长度lg=uo*ur*Ae*Np2/Lp=4*3.14*10-7*1*85.4mm2*362/(250.0*10-3mH)=0.556mm 取lg=0.6mm2). 当+5V限流输出,Ip为最大时(Ip=Ip1=3.00A),检查Bmax.Bmax=Lp*Ip/[Ae*Np]=250*10-6*3.00/[85.4 mm2*36]=0.2440T=2440Gs <3000Gs因此变压器磁芯选择通过.8. 变压器次级匝数的计算.Ns1(5v)=Np/n=36/13.64=2.64 取Ns1=3Ns2(12v)=(12+1)* Ns1/(5+1)=6.50 取Ns2=7故初次级实际匝比:n=36/3=129.重新核算占空比Dmax和Dmin.1).当输入电压为最低时: Vin(min)=100Vdc.由Vin(min)* Dmax= (Vout+Vf)*(1-Dmax)*n,得:Dmax=(Vout+Vf)*n/[(Vout+Vf)*n+ Vin(min)]=6*12/[6*12+100]=0.4182).当输入电压为最高时: Vin(max)=265*1.414=374.7Vdc.Dmin=(Vout+Vf)*n/[(Vout+Vf)*n+ Vin(max)]=6*12.00/[6*12.00+374.7]=0.1610. 重新核算变压器初级电流的峰值Ip和有效值Ip(rms).1).在输入电压为最低Vin(min)和占空比为Dmax条件下,计算Ip值和K值.(如图五)设Ip2=k*Ip1.实际输出功率Pout'=6*10+13*1=73W1/2*(Ip1+Ip2)*Vin(min)*Ton(max)/T= Pout'/ŋ(1)K=1-[Vin(min)* T on(max)]/(Ip1*Lp) (2)由(1)(2)得:Ip1=1/2*{2*Pout'*T/[ŋ* Vin(min)*Ton(max)]+Vin(min)* Ton(max)/Lp}=0.5*{2*73*10/[0.90*100*4.18]+100*4.18/250.0}=2.78AK=1-100*4.18/[2.78*250]=0.40Ip2=k*Ip1=2.78*0.40=1.11A2).初级电流有效值Ip(rms)=[Ton/(3T)*(Ip12+Ip22+Ip1*Ip2)]1/2=[0.418/3*(2.782+1.112+2.78*1.11)] 1/2=1.30AIp2(1.11A)t11. 次级线圈的峰值电流和有效值电流计算:当开关管截止时, 变压器之安匝数(Ampere-Turns NI)不会改变,因为∆B并没有相对的改变.因此开关管截止时,初级峰值电流与匝数的乘积等于次级各绕组匝数与峰值电流乘积之和(Np*Ip=Ns1*Is1p+Ns2*Is2p).由于多路输出的次级电流波形是随各组负载电流的不同而不同, 因而次级电流的有效值也不同.然而次级负载电流小的回路电流波形,在连续时接近梯形波,在不连续时接近三角波,因此为了计算方便,可以先计算负载电流小的回路电流有效值.1).首先假设+12V输出回路次级线圈的电流波形为连续,电流波形如下(图一):Is2Is2(+12v)t(图六) (图七)1/2*[Is2p+Is2b]*toff/T=I02(3)Ls1*[Is2p–Is2b]/toff=V02+Vf (4)Ls2/Lp=(Ns2/Np)2(5)由(3)(4)(5)式得:Is2p=1/2*{2*I02/[1-D]+[V02+Vf]*[1-D]*T*Np2/[Ns22*Lp]} =0.5*{2*1/[1-0.418]+[12+1]*[1-0.418]*10*362/[72*250]} =5.72AIs2b =I01/[1-D]-1/2*[V01+Vf]*[1-D]*Np2/[Ns22*Lp] =1/0.582-0.5*13*0.582*10*362/[72*250]=-2.28A <0因此假设不成立.则+12V输出回路次级线圈的电流波形为不连续, 电流波形如上(图七).令+12V整流管导通时间为t’.将Is2b=0代入(3)(4)(5)式得:1/2*Is2p*t’/T=I02(6)Ls1*Is2p/t’=V02+Vf (7)Ls2/Lp=(Ns2/Np)2(8)由(6)(7)(8)式得:Is2p={(V02+Vf)*2*I02*T*Np2/[Lp*Ns22]}1/2={2*1*[12+1]*10*362/[72*250]} 1/2=5.24At’=2*I02*T/ Is2p=2*1*10/5.24=3.817us2).+12V输出回路次级线圈的有效值电流:Is2(rms)= [t’/(3T)]1/2*Is2p=[3.817/3*10] 1/2*5.24=1.87A3).+5v输出回路次级线圈的有效值电流计算:Is1rms= Is2(rms)*I01/I02=1.87*10/1=18.7A12.变压器初级线圈和次级线圈的线径计算.1).导线横截面积:前面已提到,取电流密度j=5A/mm2变压器初级线圈:导线截面积= Ip(rms)/j=1.3A/5A/mm2=0.26mm2变压器次级线圈:(+5V)导线截面积= Is1(rms)/j=18.7A/5A/mm2=3.74 mm2(+12V)导线截面积= Is2(rms)/j=1.87A/5A/mm2=0.374mm2 2).线径及根数的选取.考虑导线的趋肤效应,因此导线的线径建议不超过穿透厚度的2倍. 穿透厚度=66.1*k/(f)1/2k为材质常数,Cu在20℃时k=1.=66.1/(100*103)1/2=0.20因此导线的线径不要超过0.40mm.由于EER2834S骨架宽度为22mm,除去6.0mm的挡墙宽度,仅剩下16.0mm的线包宽度.因此所选线径必须满足每层线圈刚好绕满.3).变压器初级线圈线径:线圈根数=0.26*4/[0.4*0.4*3.14]=0.26/0.1256=2取Φ0.40*2根并绕18圈,分两层串联绕线.4).变压器次级线圈线径:+5V: 线圈根数=3.74/0.1256=30取Φ0.40*10根并绕3圈, 分三层并联绕线.+12V: 线圈根数=0.374/0.1256=3取Φ0.40*1根并绕7圈, 分三层并联绕线.5).变压器绕线结构及工艺.为了减小变压器的漏感,建议采取三文治绕法,而且采取该绕法的电源EMI四.结论.由于连续模式下电流峰值比不连续模式下小,开关管的开关损耗较小,因此在功率稍大的反激变换器中均采用连续模式,且电源的效率比较高.由于反激式变压器的设计是反激变换器的设计重点,也是设计难点,如果参数不合理,则会直接影响到整个变换器的性能,严重者会造成磁芯饱和而损害开关管,因此在设计反激变压器时应小心谨慎,而且变压器的参数需要经过反复试验才能达到最佳.单端反激开关电源变压器设计单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。

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等级公路货物运输机械环境条件
EN55022:1998
信息技术设备—无线干扰特性—限值和测量方法
EN55024:1998
信息技术设备—抗干扰特性—限值和测量方法
二、产品主要规格
输出最大功率 1600W
输入电压范围 90-290Vac
输出电压 53.5V
输出电流 30A
稳压精度 ≤±1%
三、引用标准及规范
GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 A:低温
GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 B:高温
七、其它要求................................................................................................................................. 6 八、安规、防雷及EMC特性........................................................................................................ 8 九、系统......................................................................................................................................... 9 十、配电....................................................................................................................................... 12 十一、监控和接口....................................................................................................................... 13 十二、注意事项........................................................................................................................... 25 十三、机械特性........................................................................................................................... 27 十四、可靠性要求....................................................................................................................... 28 十五、包装、存放 运输要求..................................................................................................... 28 十六、标贴................................................................................................................................... 29

PCB工艺边及拼板规范

PCB工艺边及拼板规范

3 规范内容
3.1 工艺边
3.1.7 工艺边V-CUT后保证连接厚度要求:
有较重元件的主板:0.3 mm -0.4mm。

控制板:0.15 mm -0.25mm。

3.1.8 对于无外壳的机型应根据客户要求决定是否加工艺边。

3.1.9 对于客户要求铣边的PCB板不允许加工艺边或进行拼板。

3.2 拼板
3.2.1 尺寸:
3.2.1.1 当PCB板尺寸小于50mm×50mm 时进行拼板,大于80mm×80mm时不宜采
3.2.2
板时,可加宽工艺边(如图14)或增加一列板(如图15)。

增加一列板时,需两端加工艺边以加强强度,且全部使用V-CUT,不开槽。

3.2.2.9 对于长条形PCB板,元件布局按规范要求;对于方形PCB板,元件布置方向
应考虑拼板方式,使拼板后,所有元件符合过炉需要。

SL288-2014水利工程施工监理规范全套表格

2014版水利(SL288-2014)施工监理工作最新常用表格附录E 施工监理工作常用表格E.1 表格说明E.1.1 表格可分为以下两种类型:1 承包人用表。

以CB××表示。

2 监理机构用表。

以JL××表示。

E.1.2 表的标题(表名)应采用如下格式:注2:“施工放样报验单”——表格名称。

注3:“承包[ ]放样号”——表格编号。

其中①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。

②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。

③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。

④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。

⑤“号”:一般为3位数的流水号。

3次放样报表可表示为:如承包人简称为“华安”,则2014年承包人向监理机构报送的第E.2 表格使用说明E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。

E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。

E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。

E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。

E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。

E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监理工程师都可签署。

表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。

国内充电桩知名企业100家(排名不分先后)

北京电桩科技有限公司
10
北京华商三优新能源科技有限公司
11
北京嘉昌机电设备制造有限公司
12
北京凯源新能科技有限公司
13
北京科易动力科技有限公司
14
北京能科节能技术股份有限公司
15
北京山沃新能源科技有限公司
16
中电博域(北京)科技有限公司
17
福建百城新能源科技有限公司
18
广州科立通用电气公司
19
广州南方电力集团科技发展有限公司
深圳市盛弘电气股份有限公司
64
深圳市智锂能源科技有限公司
65
深圳欣锐科技股份有限公司
66
矢崎(中国)投资有限公司
67
四川省电力公司电网规划中心
68
四川永贵科技有限公司
69
苏州工业园区多思达科技有限公司
70
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
71
苏州智绿环保科技有限公司
72
万帮新能源投资集团有限公司
73
西安特锐德智能充电科技有限公司
53
上海追日电气有限公司
54
深圳奥特迅电力股份有限公司
55
深圳巴斯巴科技发展有限公司
56
深圳聚电新能源科技有限公司
57
深圳科士达科技股份有限公司
58
深圳麦格米特电气股份有限公司
59
深圳市吉泰科驱动技术有限公司
60
深圳市金宏威技术有限责任公司
61
深圳市科晶智达科技有限公司
62
深圳市快充王科技有限公司
63
85
深圳市钜能科技模块充电桩
86
国充充电科技江苏有限公司
87
上海玖行能源科技有限公司

SAP_B-One失败案例1111


0592- 6087976 资讯专员 吴善妙
11 SAP B-ONE 东莞
东莞广原电子有限公司
扬声器
12 SAP B-ONE 江阴
江阴启新纺织有限公司
针织胚布加工
东莞三星电机有限公司下属CCD与 SPEAKER部门单独分拆出来的公司,工 厂位于石碣镇,目前人力1500多人, 产品:汽车影音驱动器、汽车音响设 备、扬声器、多媒体音箱、无线耳机 、家庭影院等用音响设备等。 他们 的韩国总公司购买B-ONE投入超过100 万,在东莞工厂推行过程中发现很多 功能不齐全,无法满足需求,各用户 觉得“非常不好用”,顾问费用非常 贵,修改量也大,最后无奈放弃,最 后总经理(韩国人)亲自参与选型, 08年4月签约易飞,目前两个车载DVD 与喇叭两个产品事业部均已成功上线 B-ONE是05年买的,由何经理负责,10 个站点,20多万,只买了财务和进销 存模块,其他模块是客户基于B-ONE平 台自行进行大量的二次开发完成,因 此B-ONE是06年8月份才进行测试阶 段,预计06年9月底完成测试,从10月 份开始正式实施B-ONE,实施由达策在 江阴的代理商负责,觉得B-ONE不足的 是操作按键很不方便不灵活,不符合 中国人的操作习惯。 代理商(方正科技)没有能力完成整 个实施项目,完成不了的部分转包给 其他的小公司做开发,原项目组人员 全部撤离
厦门福太洋伞有限公司
各种伞及其零配件、 以及雨衣、雨帽等雨 具;加工生产各种庭 园桌椅、帐篷等。
5 SAP B-ONE 厦门
厦门克成模具有限公司
0592- 6210181- 1192 电 脑部 陈 宗柏先生 0592只是运用了SBO的进销存和财务,目前 5964691 系统使用基本正常,但生产部分基本 ERP专员 上是没有运用,依旧手工操作。 徐春华小 姐 所有的发票都会出错,误差从几分到 几毛钱,每次都是要改。听说新版本 有所改进,但目前还没有看到。同时 B-ONE的产品固定资产模块过于简单, B-ONE生产功能不完善,也没有采用。 0592- 6296111 电脑部 赖国顶 05925908317 电脑部 林俊伟

开关电源原理与维修-核达中远通


2、光电耦合保护电路:如右图,当Uo有过压现象时,稳压管击穿导通,经光耦 (OT2)R6到地产生电流流过,光电耦合器的发光二极管发光,从而使光电耦 合器的光敏三极管导通。Q1基极得电导通,3842的③脚电降低,使IC关闭,停 止整个电源的工作,Uo为零,周而复始.
2.反激式整流电路:
DC+ Vcc 7 R1 C1 D1 T1 R2 UC3842 6 3 GND GND 输出整流滤波电路 GNDA C2 C3 C4 C5 L1 L2 Uo+
T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管,R1、C1为削 尖峰电路。L1为续流电感,R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。
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四.输出整流滤波电路
1. 正激式整流电路:
DC+ Vcc 7 R1 C1 D1 T1 C2 C3 R2 UC3842 6 3 GND GND 输出整流滤波电路 GNDA D2 C4 C5 C6 L1 L2 Uo+
T1为开关变压器,其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管,D2为续流二 极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感,C4、L2、C5组成π 13 型滤波器。
六、短路保护电路
1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围 内,它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,只 有另增设一部分电路。 2、短路保护电路通常有两种,左图是小功率短路保护电路,其原理简述如下:
UC3842 7 R1 R2=R3 R2 C1 R3 图1.1 UC3842 1 OT1/2
UC3842 1 D2 D1 R1 7 + 5 6 U1 2904 VREF R2 C1 D3 1 + 3 VREF R4 C2 VCC C R6 -2 R5 图1.2 R3
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韶关移动南 建传输设备 施工队
2129A0254641
0455_-48伏 整流机架 整流机架
06-04-01-01 营业用
韶关浈江辖 2129JZ00001 区犁市镇河 335 边厂
韶关移动南 建传输设备 施工队
广东韶关工 程建设中心 工程建设中 心传送网工 程室南建传 输 工程建设中 心传送网工 程室省电信 传输设备 工程建设中 心传送网工 程室省电信 传输设备 工程建设中 心传送网工 程室广东宜 通世纪科技 股份有限公 司 工程建设中 心传送网工 程室广东宜 通世纪科技 股份有限公 司 工程建设中 心传送网工 程室广东宜 通世纪科技 股份有限公 司 工程建设中 心传送网工 程室南建传 输 工程建设中 心传送网工 程室广东宜 通世纪科技 股份有限公 司
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深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司 深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司 深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司 深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司 深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司
48V组合式开 关电源
41387
41387
41400
南雄百顺镇 2129JZ30000 百顺村 014
2129A0254381
1365_开关电 整流机架 源
06-04-01-01 营业用
新丰沙田传 2129JF30000 输机房 033
韶关移动宜 通传输施工 队
2129A0254382
1365_开关电 整流机架 源
06-04-01-01 营业用
曲江樟市传 2129JF30000 输机房 027
韶关分公司 2012年城域 C1229H41 传送网机房 项目
韶关分公司 2012年城域 C1229H41 传送网机房 项目 韶关分公司 2012年城域 C1229H41 传送网机房 项目 韶关分公司 2012年城域 C1229H41 传送网机房 项目
固定资产
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未转资
未验收
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48V组合式开 关电源
48V组合式开 关电源
41431
生成自: 2129_MCO_13 0300235工单 2129A0253537 生成自: 2129_MCO_13 0300235工单 生成自: 2129_MCO_13 0400466工单 生成自: 2129_MCO_13 0400466工单
829005154
829005154
韶关分公司 2012年城域 传送网机房 项目 韶关分公司 2012年城域 传送网机房 项目 韶关分公司 2012年城域 传送网机房 项目 韶关分公司 2012年城域 传送网机房 项目
C1229H41
C1229H41
C1229H41
C1229H41
韶关分公司 2012年城域 C1229H41 传送网机房 项目
06-04-01-01 营业用
韶关乐昌县 2129JZ00000 秀水2 701
2129A0253988
0455_-48伏 整流机架 整流机架
06-04-01-01 营业用
韶关南雄江 2129JZ00000 头镇路口 048
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0455_-48伏 整流机架 整流机架
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整流机架
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2129_MCO_13 上市公司资 0300235 产账簿
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2129_MCO_13 上市公司资 0300235 产账簿
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2129_MCO_13 上市公司资 0400466 产账簿
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2129_MCO_13 上市公司资 0400466 产账簿
2013-08-29 08:43:33.58 7
41400
48V组合式开 关电源
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深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司
48V组合式开 关电源
41409
深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司 深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司 深圳市核达 中远通电源 技术有限公 司
48V组合式开 关电源
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0455_-48伏 整流机架
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韶关移动宜 通传输施工 队
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翁源高速口 2129JF30000 传输机房 022
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广东韶关工 广东韶关工 295900 程建设中心 程建设中心 工程建设中 广东韶关工 心传送网工 493 程建设中心 程室南建传 输 工程建设中 广东韶关工 心传送网工 566 程建设中心 程室省电信 传输设备 工程建设中 广东韶关工 心传送网工 566 程建设中心 程室省电信 传输设备 工程建设中 心传送网工 广东韶关工 程室广东宜 499 程建设中心 通世纪科技 股份有限公 司 工程建设中 心传送网工 广东韶关工 程室广东宜 499 程建设中心 通世纪科技 股份有限公 司 工程建设中 心传送网工 广东韶关工 程室广东宜 499 程建设中心 通世纪科技 股份有限公 司 工程建设中 广东韶关工 心传送网工 493 程建设中心 程室南建传 输 工程建设中 心传送网工 广东韶关工 程室广东宜 499 程建设中心 通世纪科技 股份有限公 司
2013-09-03 11:37:08.54 0
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2129_MCO_13 上市公司资 0500340 产账簿
2013-09-03 10:11:41.16 0
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2129_MCO_13 上市公司资 0500340 产账簿
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综合机房地 整流机架 点
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0455_-48伏 整流机架 整流机架
06-04-01-01 营业用
乐昌白石传 2129JF30000 输机房 023
韶关移动南 建传输设备 施工队 韶关移动南 建传输设备 施工队 韶关移动省 电信传输设 备施工队 韶关移动省 电信传输设 备施工队
2129A0253537
0455_-48伏 整流机架 整流机架
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829005154
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829005154
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生成自: 2129_MCO_13 0400702工单
829005154
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固定资产

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2129_MCO_13 上市公司资 0400702 产账簿
2013-08-29 08:44:46.94 7
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2129_MCO_13 上市公司资 0400702 产账簿
2013-08-29 08:45:09.87
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2129_MCO_13 上市公司资 0400702 产账簿
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829005154
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