电气技术的创新和发展源于电磁理论的发展。 从1820年丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应,到电磁感应的安培定律、欧姆定律和法拉第定律,电磁学理论逐渐蓬勃发展。 1864年,英国物理学家麦克斯韦在上述理论和实验的基础上提出了麦克斯韦方程组,创建了完整的经典电磁学理论体系。 随后,德国物理学家赫兹证实了电磁波的存在,进一步完善了电磁学理论,形成了现代电磁学的基本框架。 经典电磁学的建立,为人类开发和利用电能奠定了坚实的理论基础。
随着电能的应用,电气技术越来越成熟。 电气技术一百多年的发展史,就是一部探索电能利用形式、最大限度、最经济地利用电能的发明史。 电能很容易转化为机械能、热能和光能,也是信息的重要载体,便于长距离传输和分配。 如此优良的特性,使电能从最初的电照明、电报、电话的使用扩展到电镀、电力、工业生产,迅速进入人类经济生活的各个领域。
19世纪上半叶电能用于工业生产之前,用于通讯的电气设备就已经进入试用阶段。 在通信领域,电主要用于传输信号,涉及的电气设备主要包括电池、电线电缆以及各种电子器件。 1838年,画家出身的莫尔斯发明了电报。 很快,电报取代了烽火,成为传递信息的主要手段。 大约四十年后,美国贝尔发明了电话,将电信带给公众。 1895年,意大利人马可尼发明了基于有线电话的无线通信。 1906年,在美国工作的加拿大物理学家费森登发明了无线电广播,使人们第一次听到了通过电磁波传播的音乐和新闻。 到20世纪30年代初,无线电广播系统已覆盖世界大部分地区。 有一些地方。 1925年,英国发明家贝尔德发明了电视机,实现了利用电磁波传输视频信号的梦想。 如今,世界上有数十亿部电话和电视,通信技术也从有线发展到无线,从模拟发展到数字,而这些都植根于人类早期对电和电磁波的探索。
电气技术的创新和发展源于电磁理论的发展。 从1820年丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应,到电磁感应的安培定律、欧姆定律和法拉第定律,电磁学理论逐渐蓬勃发展。 1864年,英国物理学家麦克斯韦在上述理论和实验的基础上提出了麦克斯韦方程组,创建了完整的经典电磁学理论体系。 随后,德国物理学家赫兹证实了电磁波的存在,进一步完善了电磁学理论,形成了现代电磁学的基本框架。 经典电磁学的建立,为人类开发和利用电能奠定了坚实的理论基础。
随着电能的应用,电气技术越来越成熟。 电气技术一百多年的发展史,就是一部探索电能利用形式、最大限度、最经济地利用电能的发明史。 电能很容易转化为机械能、热能和光能,也是信息的重要载体,便于长距离传输和分配。 如此优良的特性,使电能从最初的电照明、电报、电话的使用扩展到电镀、电力、工业生产,迅速进入人类经济生活的各个领域。
19世纪上半叶电能用于工业生产之前,用于通讯的电气设备就已经进入试用阶段。 在通信领域,电主要用于传输信号,涉及的电气设备主要包括电池、电线电缆以及各种电子器件。 1838年,画家出身的莫尔斯发明了电报。 很快,电报取代了烽火,成为传递信息的主要手段。 大约四十年后,美国贝尔发明了电话,将电信带给公众。 1895年,意大利人马可尼发明了基于有线电话的无线通信。 1906年,在美国工作的加拿大物理学家费森登发明了无线电广播,使人们第一次听到了通过电磁波传播的音乐和新闻。 到20世纪30年代初,无线电广播系统已覆盖世界大部分地区。 有一些地方。 1925年,英国发明家贝尔德发明了电视机,实现了利用电磁波传输视频信号的梦想。 如今,世界上有数十亿部电话和电视,通信技术也从有线发展到无线,从模拟发展到数字,而这些都植根于人类早期对电和电磁波的探索。
GE Appliances扩大路易斯维尔制造投资至10亿美元 干衣机与洗衣机生产线同步升级
GE Appliances于2026年9月2日公布美国肯塔基州Louisville Appliance Park最新制造改造计划,将园区近期洗衣设备相关投资规模扩大至约10亿美元。其中超过4亿美元用于改造Building 5干衣机工厂,约1.12亿美元投入Building 1设备和产品平台升级,此前4.9亿美元Building 2洗衣机项目则继续推进,自动化、机器人、AGV和AMR将成为新制造体系的重要组成部分。
0评论2026-09-037
Kovalus投入超3000万美元完成墨西哥制造扩产 螺旋膜元件产能提升30%
Kovalus Separation Solutions于2026年9月2日宣布完成墨西哥Monterrey螺旋膜元件装配设施扩产,项目累计投资超过3000万美元,整体生产能力提高30%。新基地已经生产Sani-Pro和KPAK PLUS系列,并导入精益制造、AI先进自动化及质量检测体系,提高产出稳定性和制造效率。工业分离设备中的膜元件看起来不像机床、机器人那样具有明显的机械结构,但真正进入规模化制造以后,对材料一致性、卷制装配、过程控制、洁净管理和最终测试都有相当高的要求。Kovalus Separat
0评论2026-09-037
Eaton投资超2.42亿美元建设阿肯色新工厂 模块化电气机柜美国制造能力计划翻倍
Eaton于2026年9月2日宣布将在美国阿肯色州North Little Rock建设新的制造设施,项目投资超过2.42亿美元,新工厂面积约100万平方英尺,计划生产Fibrebond定制化模块电气机柜。项目预计新增1200多个制造、电气及运营岗位,并使相关产品在美国的制造能力扩大至目前约两倍。
0评论2026-09-038
NTK Ceratec宫城新工厂竣工 半导体设备陶瓷部件制造能力进一步扩大
NTK Ceratec位于日本宫城县富谷市的新工厂已经完成建设,并于2026年9月1日举行竣工仪式。新基地主要生产半导体制造设备使用的静电吸盘及结构陶瓷部件,规划用地约12.4公顷,厂房建筑面积约3.09万平方米,未来人员规模约200人。新工厂计划在2026年度内逐步启动生产,成为Niterra集团半导体设备零部件业务的重要制造基地。
0评论2026-09-0211
PEI-Genesis印度Pune新工厂投入运行 5万平方英尺连接器制造基地完成首批交付
PEI-Genesis于2026年9月1日正式宣布,其位于印度Pune的新制造基地已经投入运行,并完成首批客户订单交付。新工厂面积约5万平方英尺,是公司全球第6座生产基地,也是继中国珠海之后在亚太地区的第2座制造基地。该基地重点承担高可靠圆形连接器的本地化组装、加工和库存配置,并通过缩短交付周期提高印度及亚太地区客户的供应响应速度。与单纯建设销售办公室不同,这次项目建立的是实际制造和增值装配能力,反映出工业连接器供应链正在进一步向靠近终端制造市场的区域化生产模式发展。
0评论2026-09-0211
Sandvik完成2.6亿瑞典克朗Tampere工厂扩产 岩钻制造进入自动化产能爬坡阶段
Sandvik于2026年9月1日宣布,芬兰Tampere岩钻制造基地2.6亿瑞典克朗扩产项目已经完成全部规划建设和设备导入。项目包括新增1600平方米厂房、安装新的精密机床以及建设先进自动化制造系统,目前工厂已经进入产量提升阶段,生产规模将在2026年至2027年继续增加。该项目最初计划分阶段把岩钻生产能力提高25%,并保留进一步扩产空间。随着矿山和地下工程设备需求增加,岩钻这一关键部件的生产正在从传统精密机械加工进一步向自动化、数字化和连续质量控制升级。
0评论2026-09-0211
Mahindra推进接收Nagpur首批800英亩土地 1500亿卢比汽车与拖拉机制造基地进入实质准备阶段
Mahindra & Mahindra于2026年9月1日公布Nagpur大型制造项目最新进展,公司正在推进接收Additional Butibori首批约800英亩土地,为其规划中的最大汽车与拖拉机综合制造基地进行建设准备。整个项目总规划面积约1500英亩,已公布投资承诺约1500亿印度卢比,全面运行后计划具备每年超过50万辆汽车和10万台拖拉机的制造能力,并配套建设150英亩供应商园区。项目目标从2028年开始生产,目前仍处于土地接收、人员能力建设和前期制造准备阶段。
0评论2026-09-0210