广告
广告
疫情困境下 磁性元件扶贫热
您的位置 资讯中心 > 政策动态 > 正文

疫情困境下 磁性元件扶贫热

2020-05-20 11:41:37 来源:电子变压器与电感网 作者:卞娅琪 点击:3980

【哔哥哔特导读】2020年是扶贫攻坚战的关键年,在疫情的影响下,给扶贫工作增加了艰难指数,磁性元件有幸成为多地扶贫产业,帮助很多家庭实现了脱贫致富。

长期以来,磁性元件用工量大,无形中也制约了从事这类产品生产的企业的发展。

其一,这类产品主要生产基地位于珠三角、长三角等沿海城市,员工来源较为分散,基本来自全国各地,基于这种客观原因,基本每年春节后,企业都会面临“用工荒”的麻烦。

其二,随着社会经济的快速发展,我国人口红利已过,员工生产成本提升,使得很多企业在成本把控方面不堪重负。

解决这些困境的办法,无非就是提高企业自动化生产水平,减少人员依赖,近年来很多企业确实大幅提高了自动化生产水平,提升了企业生产效益。

于此同时,很多企业仍在考虑设备投入与产品的效益比。一些企业仍相信,人工生产的成本把控仍优于自动化投入,鉴于此,也有了产业生产向内地转移的举措,或者将产品依托内地某些代工点代为生产。

在这种背景下,电感器、电子变压器等磁性元件与近年来的扶贫热完美结合,成为很多贫困地区扶贫产业,福荫一方乡亲。

《磁性元件与电源》记者此前做过相关调研,调研人员反馈,当前,已有一些三角区磁性器件企业可能会考虑将工厂部分产能向内地转移,实现本土化生产。东莞某磁件企业负责人就明确表示,未来将生产重点向内地侧重。

记者综合整理了疫情期间,全国多地磁性元件扶贫工作开展情况。

4月21日上午,习近平在陕西省委书记胡和平和省长刘国中陪同下,来到安康市平利县老县镇锦屏社区,对当地“山上兴产业,山下建社区,社区办工厂”的发展思路给予肯定,勉励企业努力克服疫情带来的不利影响,积极拓展国内市场。习近平强调,今年是脱贫攻坚决战决胜之年,解决好贫困群众就业问题非常重要。

期间,习近平一行人员视察了三秦电子厂,该厂主要生产电子变压器等产品。

回想起当天情形,在平利县三秦电子有限公司上班的贫困搬迁户王光萍激动地说,“总书记问我叫什么名字,关心我们一个月能挣多少钱,特别温暖、特别亲切!”

老县镇太山庙村贫困搬迁户王光萍在平利县三秦电子有限公司车间(老县镇社区工厂内)装配无线电磁芯电子元件。中央纪委国家监委网站 曹世松摄

图为平利县三秦电子加工厂工人们正在给电子产品贴标签。 陕西日报记者 戴吉坤摄

赣南日报报道,日前,在江西赣州大余县青龙镇赤江村欢欢电子厂变压器加工扶贫车间,村民刘风风操控着机器说道,“疫情期间不能出远门,本来还为找工作发愁,没想到帮扶干部把工作送到了家门口。自己勤快点,每月也能挣近3000元。”

黄冈日报报道,麻城市三河口镇润升电子“扶贫车间”主要生产高频变压器、滤波器、电感器等相关磁性器件,从事电子元器件初加工,技术含量不高,劳动强度不大,入行门槛较低,对安置周边闲置的劳动力特别是对贫困户劳动力的适用性强。该公司采取集中上班、分散加班和白班、晚班自主选择上班时间相结合的方式,方便员工就近就业、灵活就业。

“扶贫车间”负责人王礼明介绍,受疫情影响,车间正在招工复产,加紧完成年前预订的300万个产品订单。

目前,车间已有104人在上班,今年新增了20名新员工,其中贫困群众17人。许多常年在外务工群众纷纷选择在润升电子“扶贫车间”转岗就业,实现挣钱顾家两不误。

新疆新闻在线网报道,最近,在阿克陶县创业就业实训基地的克州广硕电子科技有限公司车间里,员工布佐拉·吐尔迪艾力在给新员工讲解电感器的制作技术。

布佐拉·吐尔迪艾力是阿克陶县巴仁乡其克村的建档立卡贫困户。去年11月,她参加免费培训后,在巴仁乡的统一安排下,来到这家公司工作。布佐拉·吐尔迪艾力说:“我来这以后,公司给我找了一个老师傅带我,我很快就掌握了这些技术,我现在越来越熟练了,工资也涨到了现在的2000块钱,非常感谢党和政府的好政策,让我在家门口就能工作。”

合阳县苏陕协作扶贫产业示范园陕西飞磁科技有限公司,主要从事高低频电子变压器等的研发销售,预计可解决五百人就业。

图为工人正在给高频变压器绕线。陕西日报记者 肖晓良摄

湖南益阳安化县江南镇,一家电子公司的扶贫车间,返岗工人正在完成高频变压器理线工序。新华社发

4月14日,广西隆林鹤城新区的扶贫车间,工人在加工电子变压器。新华社记者 刘伟/摄

在疫情之后,在扶贫政策的推动下,会不会有更多磁性元件企业加入扶贫产业,会不会吹响制造型企业向内地聚集的集结号,我们可以持续关注。

《磁性元件与电源》结合新华社、赣南日报、黄冈日报、新疆新闻在线网、中央纪委国家监委网站、陕西日报,综合报道。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
磁性元件 电感器 电子变压器 高频变压器
  • 基于金属磁粉芯的单相共模电感器——以铁硅铝金属磁粉芯为例

    基于金属磁粉芯的单相共模电感器——以铁硅铝金属磁粉芯为例

    选择磁导率μi = 147的Fe-Si-Al磁芯制作单相共模电感器。结果表明,使用Fe-Si-Al磁芯制作的单相共模电感器具有优异的抗共模电流偏置特性和阻抗-频率特性,选用Fe-Si-Al磁芯制作的单相共模电感器可满足电路中大共模电流及宽频高阻抗的要求。

  • 基于电感磁路完整性的可变形磁芯研究与设计

    基于电感磁路完整性的可变形磁芯研究与设计

    由于智能设备的小型化、轻量化发展趋势,对电感器件的集成性和稳定性提出了更高的需求。本文根据电感器件中磁路完整性原理,结合对气隙-电感值关系的研究,对磁芯结构进行优化,设计了弧形面契合的可变形磁芯,以达到高空间利用率、低磁损耗,降低工作电感波动。

  • 胜美达推出新品小体积大电流功率电感器:CD****ME/DS

    胜美达推出新品小体积大电流功率电感器:CD****ME/DS

    CD****ME/DS系列,是胜美达新开发的一款小体积大电流表面贴装功率电感器,此系列产品使用合金粉芯做成,DCR小,损耗低,有卓越的抗冲击性和耐久性。

  • 铭普推出大电流小体积共模电感,推动新能源汽车安全性能迈向新高度

    铭普推出大电流小体积共模电感,推动新能源汽车安全性能迈向新高度

    共模电感器(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电源在输入和输出口处,拦截并滤除共模干扰信号(可拦截外电对电源的干扰,也可以拦截电源对负载的电磁干扰)。

  • 平面磁性元件高频绕组损耗原理及其测量

    平面磁性元件高频绕组损耗原理及其测量

    随着开关电源频率的不断提升,磁性元件中导体的涡流损耗成为设计时的重点关注部分。本文以平面型电感器为研究对象,将导体的涡流损耗分解为集肤效应损耗和邻近效应损耗,利用数值计算的方法探索集肤效应损耗的影响因素,并借助半近似解析式获取电感器中的邻近效应损耗。

  • 岑科又双叒叕获奖了!

    岑科又双叒叕获奖了!

    2024年4月13日,优霸杯2023年度第十届大中华区电子变压器电感器电源适配器行业评选活动岑科参与本次评选活动,并且凭借专业实力一举拿下两个奖项!

  • 慧创:在高频变压器与电感领域的卓越之旅

    慧创:在高频变压器与电感领域的卓越之旅

    在当前价格战愈发激烈的市场中,慧创是如何同时实现高功率、高频率、小体积、高可靠性,以帮助客户降低生产成本的?

  • 浅谈高频变压器检验用要求及测试方法

    浅谈高频变压器检验用要求及测试方法

    目前高频变压器生产和制造工艺方法都很多,但是不象低频电子变压器可以对空载及负载电流及损耗和输出电压及负载进行测试,高频变压器需要电源整个组合器件,才可测试,因此行业中绝大多数厂家只对开路及短路电感及圈数比及极性,直流电阻及各种耐压进行全数严格管控,同时对其它参数也必须进行管控。

  • 基于非整数匝理论平面型高频变压器特性研究

    基于非整数匝理论平面型高频变压器特性研究

    随着通讯设备的不断迅速发展,开关电源的高频化高功率密度高效的要求不断提高,低压大电流设备进一步发展。本文基于非整数匝理论,开展平面型高频变压器特性的研究,旨在能够突破副边最低一匝的限制,实现非整数匝匝比,以减小磁性元件尺寸和铜箔布线长度,提高隔离型变换器的功率密度和效率。

  • 磁性元器件技术专业技能培训班继续招生

    磁性元器件技术专业技能培训班继续招生

    广东省磁性元器件行业协会关于《全面管控高频变压器品质的方法和施策》课程培训招生正在全面开展,有意报名的可联系培训负责人。

  • 磁性元器件技术专业技能培训班招生了!

    磁性元器件技术专业技能培训班招生了!

    近期,广东省磁性元器件行业协会将计划开展《磁性元器件技术专业技能培训》,主题为:全面管控高频变压器品质的方法和施策。

  • 关于高、低频变压器两种区别你了解多少

    关于高、低频变压器两种区别你了解多少

    变压器能改变电压的电子电力仪器。变压器在日常生活中常见的有两种高频变压器和低频变压器。文章将介绍了这两种变压器的基本原理,作用以及高频变压器和低频变压器的区别和联系。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任