浙江永隆股份有限公司财务分析说明(精选2篇)
一、浙江永隆股份有限公司简介
浙江永隆实业股份有限公司是国内第一家在香港上市的纺织品生产企业。系浙江加佰利控股集团有限公司的成员单位。成立于一九九八年。在短短数年中,引进了意大利、比利时90英寸宽幅剪杆、喷气织机600多台和前后道配套设备。同时,与美国杜邦公司和中国东华大学建立了“莱卡”(LYCRA)产品开发中心及科研机构。月产各种化纤弹力布、涤粘弹力布、涤棉弹力布、涤锦弹力布、全棉弹力布、人丝乔其纱等各种布料500多万米。成为国内一家拥有先进完善的技术和设备及高效率管理体制的大型纺织布料公司。公司总部位于浙江省绍兴县杨汛桥镇,并在香港和上海设有分公司及办事处。该公司发展策略是:瞄准国际纺织品发展潮流,不断提高企业核心竟争能力,为发展民族工业作出自已的贡献!
随着市场对时尚服饰及优质布料的需求与日俱增,弹性布料市场的潜力可观,并将随中国加入世界贸易组织后更为显著。该公司深信,抓紧每一个商机,在目前的利好条件及公司全体员工的努力下,该公司必能再创佳绩
2010,作为一般纳税人的该公司,在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,调整经济结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营体制,年收入实现1782.18万元,比去年增加了195.44万元;资产总额由去年的2453.90增加到今年的2678.93万元;尽管负债比去年的1100.83增加到今年的1269.88万元,但,所有者权益比上年提升了55.98万元;总体上看,企业的发展还是比较稳定的。
从资产负债表水平分析可以看出:2010年的流动资产较上年增加了172.67万元,增长率为17.83%,主要是由于应收账款和存货增加幅度大导致,企业在这两方面应合理安排。企业的固定资产比2009年增加了5.05万元,是由于原值增加导致。总体而言,企业总资产的增加是又由于流动资产增加所导致,说明企业的生产规模正再扩大。
从资产负债表垂直分析可以看出:2010年的固定资产比重为11.56%,流动资产的比重为42.58%,较2009年比重在上升。
从利润表水平分析看出:2010年实现净利润348.29万元,比去年增加了63.30万元,主要由于营业收入增加,费用也也有一定幅度的增加。
从利润表垂直分析可以看出:2010的虽然主营业务收入较2009年有所增加,但变动幅度相对减少,这就说明该企业两年的利润相差不大,费用等都增加减少幅度不大,这就导致变动幅度呈负相关增长。
以下分别从企业的偿债能力、营运能力、盈利能力进一步分析:
二、偿债能力分析
(一)短期偿债能力分析
它的衡量主要是看企业是否拥有足够的现金以偿付其流动负债、应付当前的需要,因而短期偿债能力指标主要是反映企业的流动资产与流动负债的比率关系。
流动比率比年初的1.94提高了0.17,说明短期偿债能力有较大增强,有足够的可变现资产来偿债。速动比率也增加了0.2
5综上可以看出企业的短期偿债能力总体上比较理想,各项资产结构也算合理,各项比率在各的变化也不大,说明企业财务风险在逐年降低。
(二)长期偿债能力分析
企业的资产负债率由2009年的44.86%提到2010年的47.40%,这一变化说明企业加大了债务,但并不会导致财务风险的加大,因为企业正向高科技企业发展,适当提高此比率,有利于利润的增加。
三、营运能力分析
(一)全部资产营运能力分析
总资产可以用来分析企业全部资产的使用效率,从该企业来看,总资产周转率为0.65次,即平均4个月左右周转一次,与同行业相比,说明企业的全部资产进行经营利用的较好,经营效率也较高,有利于企业增强偿债能力和盈利能力。
(二)资产营运能力分析
1. 企业的流动资产周转率为1..69次,说明企业注重了在生产经营过程中加快了流动资产的周转速度,也可反映出在生产经营过程中新创造纯收入的提高。
2.企业的应收账款周转率为14.63次,说明企业的营收账款回收速度较快,经营管理的效率也在提高,资产流动性和短期偿债能力较强,这样,可以有效的减少收账费用和坏账损失,相对增加企业流动资产的收益。
3.企业的存货周转率仅为2.81次,与同行相比周转太慢,导致了存货占用较大一部分资金,利润率也受到了影响。出现次情况的原因有:季节性变化的影响、存货出现了冷被残次品、不适应生产销售需要、存货投入资金过多,积压太多。企业应加强管理,对症下药,尽快改变现状,根据市场需求,快存货周转速度。
(三)固定资产营运能力分析
主要从固定资产周转率来反映这一变化,企业的该项指标为5.82次,这说明企业对固定资产利用不够充分,投资不得当,结构分布不合理,不能充分发挥固定资产的使用效率,营运能力较差。企业应合理利用固定资产,不断提高经营效果,减小固定资产周转率
总之,营运能力分析能够评价一个企业的经营水平和管理水平,甚至预期它的发展前景,通过以上各个指标的分析,可以看出企业虽然在存货、固定资产利用方面有一定的局限,但企业还是以尽可能少的资金占用、短的时间周转、生产尽可能多的产品、创造尽可能多的收入,创造利润的最高!
三、盈利能力分析
(一)销售能力分析
1.该企业的销售毛利率有2009年的33.63%提高到2010年的34.48%,表明在商品售价提高的同时降低了购货成本和生产成本,在经营或生产的品种结构上也有了变化,适应市场的需求,就整个企业而言,有利于企业利润的提高,规模的扩大!
2.企业的营业利润率有2009年的24.36%提到10年的26.67%,反映出企业在扩大销售,增加收入的同时注意自己的经营管理,从而提高获利水平,表明企业活力能力在不断增强。但这一数值相对来说在同行业中较高,可能是企业采用了先进的技术来生产。
(二)资本经营与资产盈利能力分析
从企业的净资产收益率即可看出企业的资产利于利用效率较好,创造的利润
较多。除此,企业的总资产报酬率为18.52%,表明企业资产管理效果非常好,资本结构较合理。
从上述可以看出,企业经营活动创造利润的能力还是较强的,说明企业在日益重视获利能力,而且最大限度的赚取利润。
浙江亚太机电股份有限公司中频电炉滤波补偿系统
浙江亚太机电股份有限公司为中频电炉安装了二套低压滤波补偿装置。该装置自验收至今已连续运行7个月。本文试图以MATLAB语言对该滤波系统的谐波特性和晶闸管控制主电路进行仿真分析, 以验证系统运行的稳定性。
MATLAB是由美国Mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境, 它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中, 为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案。本人根据制造方提供的技术文件中滤波支路的参数, 编写系统阻抗公式并在MATLAB7.1上运行, 检验滤波系统是否稳定及滤波效果。使用厂家提供的技术资料归纳如下。
1.1原理图见图1, 滤波补偿接在1250KVA整流变的低压侧绕组, 含5, 7, 11次3个滤波支路。
1.2滤波补偿支路电容和电感的参数为:
滤波补偿系统与接入公共点 (PCC) 距离为10m左右。
1.3采用了大功率晶闸管与整流二极管反并联的开关电路, 晶闸管和二极管的反向阻断电压为4800v。该电路称为TSF。
根据提供的系统图, 绘出仿真用的电路图如图1, 该仿真图用来模拟开关器件的运行状态。
为了检验滤波装置接入炉变低压侧的稳定性, 建立接入系统的谐波阻抗扫描仿真数学模型, 即建立滤波支路的阻抗表达式和炉变的阻抗表达式, 各滤波支路之间及与炉变均为并联关系。在MATLAB7.1上运行得到系统阻抗与频率的关系图 (仿真扫描) , 从而直观显示系统的稳定性[1]。
阻抗仿真程序 (.m格式)
图1中的Zso1为连接电缆的等效阻抗, 该阻抗与长度有关。谐波源为hr1。电力变压器为Dyn11的中性点不接, 阻抗4.5%。变压器二次绕组的等效阻抗为:
Zso1以Zso的数学表达式来描述:
Zso=0.01273*length./1000+i*w*length*0.9337e-3./1000;
式中length为电缆长度, 单位为米, w=2*π*50*h, h为谐波次数。
使用MATLAB语言对原理图仿真分析, 以谐波阻抗曲线图描述从谐波源看进去的频率与系统阻抗之间的关系。对系统串联谐振点和并联谐振点进行了分析。
谐波仿真程序
谐波仿真程序如下:
系统谐波阻抗仿真图
如图2为运行上述程序时所得到的系统谐波阻抗曲线图。低压侧系统的谐波阻抗变化以曲线表示, 主变压器的谐波阻抗以直线表示。从图中可以看出, 回路处于串联谐振状态的情况下, 在h=5, 7, 11处时阻抗曲线的阻抗最小, 谐波电流被滤波支路所吸收。曲线的顶点为并联谐振放大, 频率不会对系统产生任何影响, 主要因其属于非特怔谐波频率, 但在10次谐波点有1欧的阻抗, 对10次电流有3倍的放大, 可以不考虑10次谐波, 因为其电流非常小。
稍修改程序的绘图语句, 将z1=abs (Z1) 改写为z1=abs (Z1./Zt1) , 将ylabel ('Z:欧姆') 改写为ylabel (‘注入主变谐波电流倍率') 。对程序再次运行, 如图3所示将会得到谐波电流注入主变压器的倍率。
谐波电流被滤波支路的吸收情况可以从该曲线中看出, 对于5, 7, 11, 13次, 谐波电流注入主变压器后将会下降30%以下。
TSF电路及仿真
滤波装置的滤波回路的开关控制器件主要采用了整流二极管与晶闸管反并联, 与滤波回路LC构成晶闸管控制滤波电路 (TSF电路) , 其基本结构属于晶闸管投切电容器 (TSC) 电路结构。TSC采用了定相位触发和过零触发这两种触发方式, 晶闸管两端电位差不会对定相位触发的响应时间造成影响, 响应时间不超过20m S[2]。电容器在定相位触发之前会通过二极管充电到+Vmax;而晶闸管两端电位差不会对过零触发的影响时间造成任何影响, 响应时间可能会超过20Ms。如图4示。
在电源的负半周最大值时, 移相脉冲会对晶闸管的控制极G.K端施加脉冲, 此时晶闸管导通, 电容向电源放电时主要通过晶闸管。当电容端电压放电至零的情况下, 因电源电压会继续上升, 这种情况下, 会对电容进行正向充电。电容端电压在不断升高的情况下, 晶闸管在充电电流减少到比晶闸管维持电流小时会自然关断, 而当电容器的电压上升至正半周最大值时, 此时的电源电压刚好从正半周峰值逐渐降低, 这样将导通二极管, 当电容器端的电压达到最大负值时电流则为零, 此时便完成了一个双向的开关流程。
电路仿真在MATLAB强大功能的作用下会显得更加快速直观。在.mdl文件格式下, 该滤波电路在器件库中按照语要的要求调出所需的图元, 便绘成全电路硬件件仿真图。为便于分析, 绘出单级TSF电路图 (图5) 。
仿真过程为:
在脉冲发生器的参数表中, 将‘Amplitude’置‘1’。下一步点击总图的‘Simulation’栏中的’Start’, 即开始仿真, 点击图中的Scope2, 可看到三组晶闸管两端位的变化, 端电压在这时几乎为0, 经40毫秒后, 脉冲发生器的参数会发生改变, 即将‘Amplitude’置‘0’, 观察Scope2, 晶闸管的端电压发生明显的变化, 最大电位差为电源电压的5倍。
对于660V三相供电电压, 晶闸管的端电压在关断时可以达到3300V, 对电源电压的波动进行充分考虑, 该电压值可达到4000V, 故应选择反压大于4000V的晶闸管, 该滤波装置内的晶闸管选用反压4800V是合理的。
结束语
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