西门子PLC代理商 西门子s7-1200代理商,西门子s7-200代理商,西门子变频器代理商
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MM420-12/2 0.12KW 6SE6420-2UC11-2AA1
MM420-25/2 0.25KW 6SE6420-2UC12-5AA1
MM420-37/2 0.37KW 6SE6420-2UC13-7AA1
MM420-55/2 0.55KW 6SE6420-2UC15-5AA1
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MM420-110/2 1.1KW 6SE6420-2UC21-1BA1
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MM420-220/2 2.2KW 6SE6420-2UC22-2BA1
MM420-300/2 3KW 6SE6420-2UC23-0CA1
MM420-37/3 0.37KW 6SE6420-2UD13-7AA1
MM420-55/3 0.55KW 6SE6420-2UD15-5AA1
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MM420-220/3 2.2KW 6SE6420-2UD22-2BA1
MM420-300/3 3KW 6SE6420-2UD23-0BA1
MM420-400/3 4KW 6SE6420-2UD24-0BA1
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MM420-750/3 7.5KW 6SE6420-2UD27-5CA1
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MM440-12/2 0.12KW 6SE6440-2UC11-2AA1
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MM440-55/2 0.55KW 6SE6440-2UC15-5AA1
在西门子变频器输出侧共有以下几种选件:
1)Outputreactor输出电抗器,当西门子变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免西门子变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当西门子变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
2)Outputdv/dtfilter输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制西门子变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。
3)Sinusolidalfilters正弦波滤波器,它使西门子变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力
用于改善变频器的功率因数及抑制谐波电流输出电抗器安装在西门子变频器的输出侧,可以减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导线上的浪涌。
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质
、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
串联电抗器的异常处理
电容器串联电抗器一般采用环氧玻纤维多包封并联结构,根据安装场地的特点,采用三相垂直叠放,三相水平”△”和三相水平”-”型分布。
南方地区变电站发生多起串联电抗器运行当中外绝缘层开裂现象,严重时已影响安全运行.在风调的组织下生产厂家和运行管理部门进行了详细的分析.在网调的组织下生产厂家和运行管理部门进行了详细的分析,通过对比不同的运行条件和气候原因,查找发现因为电容器组是额定负荷运行,运行电流较大,正常西门子变频器运行中负荷电流达1000A,在这样大电流作用下,串联电抗器运行温升接近100℃,如退出运行时正遇暴雨天气,电抗器表面温度迅速下降,短时间内热胀冷缩的变化是造成串联电抗器表面开裂的主要原因.因此网调在工作要求中要求现场值班人员在天气突变的时候尽量少地改变电容器的运行方式。
1│市场概述
A.增长率
10年至11年,我国低压变频器市场的增长速度都**过15%,远**过同期的GDP增速,主要原因在于“四万亿投资”的刺激,市场的应用领域也在不断扩大,用户端需求也越来越多样化。
2012-2013年是分水岭,业绩下滑较严重,主要原因在于“四万亿投资”已经接近尾声,企业资金短缺,许多变频器订单被取消。
2014年,中国工业逐渐趋于稳定,与民生、消费相关的行业(例如食品饮料、包装、电子等行业)处于稳定增长,带动OEM行业自动化市场的回暖。
长期而言,即未来的3-5年,低压变频器市场仍将处于稳定增长状态,增长均速在5-6%。快速增长行业集中在基础建设、油气管网建设、清洁能源行业,变频器存量市场也将成为拉动低压变频器增长的一大动力。
B.市场份额
2014年变频器市场份额和排名情况如下:
**集团以ABB、西门子为代表。市场规**围在15亿以上,重点涉及领域为高端及中端市场应用领域,其市场特点为产品线全,功率段覆盖范围广,产品主要应用于项目型市场及高端OEM市场。
*二集团以汇川、台达、安川、施耐德以及三菱为代表,市场规**围为10亿左右,其所有市场都会涉及,但是专注于OEM和高端风机泵类市场的群体,竞争日趋激烈。一方面西门子等高端公司开始进一步重视中端市场;另一方面,低端的市场的成长威胁日益加重,其产品应用于各行业。可以预测,这一集团的厂商数量会进一步增加,而价格则存在向低端市场滑落的可能性。
*三集团:这里主要指艾默生、罗克韦尔和森兰等,市场规**围为2-5亿,由于规模相差不多,所以排名和份额也不明朗。重点涉及中端及低端市场的应用领域,产品应用主要集中于OEM机械设备中。
最后是本土的零散供应商,数目仍在增加,除去少数几个技术导向的公司,多数公司没有明确的成长目标和潜力。市场仍在无序竞争中。
C.分析与评论
变频器市场分额的首要特点是分散,亿元以上供应商接近30家,而其他较小厂商(多为本土)则以百计。其中,ABB,西门子市场占比较大。
2014年ABB、富士、海泰克业绩表现较差。ABB14年同比增长0.7%,ABB工程变频下滑较为严重,多个工程取消及延后严重影响ABB变频器业绩。
富士14年同比略有增长,增幅1.8%。富士因为渠道整合不成功,渠道管理较混乱,许多代理商放弃富士的代理,影响业绩增长。
海泰克内部政策和渠道管理较混乱,再加上14年工程行业订单少导致14年同比下滑17%。
2014年西门子、三菱、汇川、英威腾低压变频器快速增长。
西门子2014年同比增长14.7%,业绩增长主要集中在上半年。西门子上半年变频器大幅度增长的主要原因是西门子去年将物流中心从上海搬至苏州,下半年未能及时给代理商交货,导致代理商2014年上半年大量进货。
2014年英威腾同比增长13%,2014年英威腾接了一些大项目,抢到安川流失的电梯行业客户也是增长的一大原因,另外在电梯行业发展较快。
D.中端市场的竞争
由于高端市场(大传动、提升负载)的门槛较高,使得中端市场的供应商很难在短期内企及。而中端市场(高端风机泵类以及OEM)的巨大规模则吸引着高端供应商自上而下,以及低端供应商的向上冲击。
可以预见,在未来一段时间,中端市场竞争将更加激烈。首先受影响的是价格,但长远而言,更先进的生意模式和客户服务才是取得成功的关键。
2│市场规模与细分
谈论变频器市场,大家动辄就会使用百亿市场这一论述。但是对于多数的市场参与者,只能触及到部分的市场,或者在不同的市场细分,有着强弱不同的表现,需要制定不同的策略去适应不同的游戏规则。这就是市场细分的意义所在。
通常,变频器以电压、功率、负载类型、行业(项目Vs.OEM)等标准进行细分。
A.电压
在本报告中,以低压变频器为研究对象,不涉及690V以上产品。
400V以上产品,实际上是大多数低压变频器制造商不涉及的,仅有ABB和Siemens两家主要供应商。即使在他们内部,690V产品也归属到另外部门,而不与400V以下产品在一起。
400V以下变频器是一个较为拥挤的领域,参与厂商多,产品多,竞争激烈;而690V低压变频器是参与厂商少,竞争局面较为稳定,是一个有发展潜力的领域。
B.功率
不同的功率段面对不同的用户群体,并且往往有不同的供应商。
按照不同的用户群体分为四个部分:<=7.5KW,11-30KW,37-90KW,及>=110KW,其中30KW以下变频器的应用较为普遍。
大功率传动主要在项目市场,或者大型机械设备。厂商也以欧美系为主,例如西门子,ABB。
中等功率开始复杂化,有传统的风机水泵应用,也有复杂的机械应用或者项目应用。供应品牌驳杂,各大供应商皆有涉及该工艺手段。
小功率则以机械应用为代表,主要是日系厂商,和部分欧美及闽台厂商,例如台达、富士、三菱等。
C.负载类型
提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主。
机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用,这一市场在经济危机下受影响较大。
风机泵类是较常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产,是市场的低端。
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SIMATIC S7 CFC V7.0 SP1 及更高版本的特殊功能
多用户工程组态:
在 CFC 中针对多用户工程组态实现了一些改进,可保证在同时访问相同数据时的系统完整性和数据一致性。
下载之前显示修改内容(仅在安装了 VXM 时):
如果在对话框窗口“编译/下载设置”(Compile/download settings) 中激活了选项“生成所加载的程序的映像”(Generate image of loaded program),则在成功下载后,以 XML 文件的形式生成该映像,并将其分配给程序。
如果需要随后下载修改后的程序,则可在下载之前使用“下载 S7”(Download S7) 对话窗口中的“显示更改”(Display changes) 按钮来比较 XML 文件和要下载的程序。比较之后,可清楚地看到数据与下载的程序之间相比发生的改变。随后便可更方便地决定是否应实际下载新版本。
更改日志和 ES 日志:
用于输入原因的更改日志的对话窗口仅当在 SIMATIC Manager 中激活了访问保护和更改日志时(除了在“登录”[Logon] 服务中注册外)才会打开。可以在 SIMATIC Manager 中打开所选站的更改日志。
如果已激活 ES 日志的图表文件夹(以前为“更改日志”[Change logbook]),则下载时的动作以及目标系统的比较时间戳会在下载时输入到 ES 日志中。时间戳为:
与下载相关的最后一次更改
最后一次编译
编译下载后的程序
编译对话框中的选项:
已删除以下选项:
“关闭文本互连”:
编译期间不会关闭文本互连。必须使用菜单命令“工具”(Tools) >“关闭文本互连”(Close text interconnections) 执行关闭。
“删除空序列组”:
编译期间不会删除空序列组。必须使用菜单命令“编辑”(Edit) >“删除空序列组”(Delete empty sequence groups) 执行删除。
“更新采样时间”:
如果代码生成器确定需要更新,则始终更新采样时间(例如,进行修改编译时)。
比较目标系统:
现在可直接通过 SIMATIC Manager 中的菜单命令来调用“比较目标系统”(Compare target system) 功能,即使图表未打开。
完整下载之前回读:
在完整下载之前打开对话框窗口,其中提供了参数回读功能。仅当未针对块类型执行接口改动的情况下才能执行回读,即仍可执行更改下载。
通过互连的隐藏连接来标识块:
互连的连接已切换为隐藏的块在块标头的右上角用带颜色的标记来标识。
显示块采样时间:
对于循环任务中已安装的块,采样时间显示在序列编辑器中。采样时间就是任务的周期时间乘以序列组比例后的结果。
如果在对话框窗口“显示设置”(Settings for display) 中选中复选框“显示采样时间”(Display sampling time),则采样时间显示在块(而不是任务 (OBx))的序列属性窗口中。
互连注释:
互连伙伴(输出)的注释(也称为互连注释)可显示在互连输入的 CFC 中(而不显示连接注释)。如果在对话框窗口“显示设置”(Display settings) 中选中了“互连注释”(Interconnection comment) 复选框,则会显示此注释。
互连注释显示在连接的对象属性中、边距中以及简短说明中(通过鼠标指针即可显示出来)。
任务和序列组的优化:
之前已针对整个图表文件夹执行了序列优化。使用右键菜单命令“优化任务/组”(Optimize tasks/groups),现在可以选择并优化具体任务。
图表参考数据的扩展:
已通过两个视图扩展了图表参考数据。这些视图列出了列表“块互连”(Block interconnections) 和“在 SFC 类型中访问”(Access in SFC types)。
调整和检查全局声明:
新的功能可用于全局声明,并可使用以下菜单命令来访问:
“全局声明”(Global declarations) >“在多重项目中调整”(Adjust in multiproject)
“全局声明”(Global declarations) >“显示完整调整日志”(Display complete adjustment log)
“全局声明”(Global declarations) >“显示调整日志”(Display adjustment log)
“全局声明”(Global declarations) >“检查真实性”(Check for plausibility)
“全局声明”(Global declarations) >“显示真实性检查日志”(Display plausibility check log)
更新主数据库中的模板:
在更新块类型时,现在还可以包括主数据库的图表文件夹中存在的模板。
SIMATIC S7 CFC V6.1 SP1 及更高版本的特殊功能
多个值显示:
对于每个 CPU,可以创建和管理任意数目的值显示。将为每个值显示分配一个名称。这样便可以组合不同的值显示并针对特定应用情况进行保存。
趋势显示:
在 CFC 的测试模式下,出于质量保证目的,可在一段时间内对 CPU 的一个或多个信号进行跟踪。信号显示在趋势显示窗口中,此窗口可作为图表视图和值显示的单视图打开。
将输入与输出相连:
互连各端口时鼠标单击的顺序现在并不重要,即现在可以先单击某个输入,然后再单击输出。
回读标记的端口:
扩展了可以回读的参数的选择范围。除以前的选择的“所有参数”(All parameters) 和“仅受控和监控参数”(Only controlled and monitored parameters) 外,现在还可以回读已专门为回读标记的所有参数。这些参数是通过系统属性“S7_read_back”=“true”标记的所有端口。
同样,通过在块实例的对象属性中重置复选框“允许回读”(Read-back permitted),可在回读中排除完整的块。
信号跟踪:
图表总览:
通过用鼠标单击连接线,所有相关连接都以闪烁的形式显示在所有页面上。
分层图表:
信号跟踪现在可跨多个图表进行。
向上的信号跟踪:在分层图表内,可通过将鼠标指针定位在边距中的条目上并执行右键菜单命令“边距跳转”(Margin jump) 来打开上层图表,该连接随后将闪烁显示。
向下的信号跟踪:选择了分层图表的连接后,可使用“信号跟踪”(Signal tracking) 右键菜单命令打开分层图表,该连接将会闪烁显示。
安装位置处的前驱标识:
在图表窗口中,还将高亮显示标记为“安装位置的前驱”(Predecessor for the mounting position) "的块。在块标头中,运行时属性字段显示为浅绿色,字母为黑色。
在运行时序列窗口中,已标记为下一个图表插入的前驱的对象目标显示为浅绿色背景。
标识从优化中排除的组织块/运行时组:
可以在组织块和运行时组的对象属性中进行*是否应将它们包括在运行序列的优化中。在以前的版本中,只能在对象属性中检查此设置。现在,当组织块和运行时组从优化中排除后,将通过符号对它们进行标记(带有一条贯穿线的小写字母“o”)。
标识未处理的块:
未处理的块带有可见的标记。该标记位于块表头中的运行时属性字段中。
显示用户名:
安装 SIMATIC Logon Service 且有用户登录后,状态栏中将指示用户名。
更新块类型:
多重项目:
如果已在主数据库中插入新版本的多重项目数据块,则可以针对版本变动来检查该多重项目的 S7 程序。将通过一个向导来执行调查和选择要更新的 S7 程序,此向导可在 SIMATIC Manager 中使用菜单命令“工具”(Tools) >“图表”(Charts) >“更新块类型”(Update block types)。
单个项目:
可以在可任意选择的单个项目中更新不是多重项目的主数据库(如 PCS 7 库)的库中的块类型。对于这中集中式类型比较,还将调整所有关联的块实例。
装载程序以进行测试:
经过修改的程序可装载到测试系统中(另一个 CPU 或 PLCSIM)以便在将程序装载到目标程序之前测试更改的效果。使用“装载到测试 CPU”(Load into test CPU) 功能(S7 装载对话框中的选项),程序将保留装载修改内容的功能。
全局声明:
在 SIMATIC Manager 的组件视图中,可以为每个项目选择“全局声明”(Global declarations) 文件夹。该文件夹包含子文件夹“计数器”(Counters) 和“单位”(Units)。“单位”(Units) 文件夹已包含随 CFC 安装的单位的列表;含有计数值的“计数器”(Counters) 文件夹中的计数必须手动插入或声明。
版本标识:
在版本管理中,在创建可以在对象属性中更改或与组态数据的相应工作状态匹配的图表、SFC 类型和全局声明时,将向它们分配版本号。
组态归档变量:
不归档
归档
长期归档
基本功能
编辑器功能
除了已熟知的 Windows 应用程序的标准功能外,CFC 编辑器还提供了以下功能:
通过双击块提供上下文环境导航:
根据在块上进行双击的位置,将出现相应对话框:
块标头:对象属性块
“运行时属性”(Run-time properties) 字段:运行时编辑器(可在这里标记相应的块)。
块体:打开下层图表(对于图中图布局)。
导入、放置、复制、移动、删除块。
网格作为定位辅助工具。