西门子PLC模块通讯电缆总供应商采购
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西门子工业控制产品系列中的几个例子:
由于采用先进的双金属材料,西门子 3RV2 电机起动保护器在运行时的固有功耗与此前的产品相比要低高达 20%。
西门子的节能型接触器配有一个电子线圈控制装置。它可将功耗降低高达 92%。
软起动器采用了智能化集成电流旁路电路。它可将运行功耗降低高达 92%。
固态过载继电器安装有电流互感器(而不是双金属件),因此,不仅具有更宽的设置范围,而且还可将空载损耗降低高达 98%。
与常规馈电装置相比,紧凑型馈电装置中的功耗降低高达 80%。节能的原因是将多种高节能型技术组合在了一个装置中。
SIRIUS 分断和保护装置可为能源管理系统提供测量数据
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西门子工业控制产品系列中的几个例子:
现代能源管理是显著提高机器设备生产效率的又一种方法,可大大提高所有工业领域内公司的竞争力。
作为一种连续过程,经过精密设计的系统将会始终如一地实现能耗降低。西门子的能源管理策略基于三个阶段:“识别”、“评估”和“执行”。
相互兼容的硬件和软件会记录下系统中的能量流,生成可视化显示并对能量流进行分析。这样获得的数据可用来对节能潜力进行初步评估,以作为智能化高效能源管理系统的基础。
西门子的电机控制装置、软起动器和电机起动器除具有控制功能外,还能够收集电能管理数据,并通过 PROFIBUS 或 PROFINET 将数据提供给能源管理系统。一些设备还配有 PROFIenergy 行规,因此可极为方便地集成到此类项目中。
SIRIUS 控制产品在能耗方面提供了所需的透明度,无需测量技术上的附加开支。
能量优化型驱动解决方案
另外一种重要的节能途径是在驱动解决方案中:变频器专门用于动态过程,而在速度恒定的应用中,采取直接起动器、可逆起动器、星-三角起动器的控制装置是更佳解决方案。例如,2 点控制器可在佳效率下运转西门子的节能电机,而控制装置中的内部损耗极低。
与西门子变频器结合使用时,还可实现多电机级联,从而将两种驱动方式的优点佳组合在一起。
西
工业控制产品:SIRIUS 模块化系统。
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③连接点的选择由于三坐标测量机测针与加长杆连接在一起时会引入了微观弯曲和变形点,因此在配置测针时应该尽量减少连接点,尽可能减少接长杆的连接数目以减小累积误差。
④测量孔径时的选择对于10mm以上的孔径,要是孔不长,用φ2、φ3,φ4mm的测针都是一样的,要是孔很长且要打全的话,那就要可以选择4mm的测针了,这样测就不容易碰杆。另外,测量平面度时为减少表面微观不平度的影响,也要**选择大球径测针。
⑤测头的校正测头校正是保证测量精度的基础,在三坐标测量机测头校正过程中引起误差的主要因素有:测杆的弯曲变形,测头校正时触测点位置,测力,触测速度和探测距离等,测力越小精度越低,应选用一定的测力和测速进行校正,同时选用合适的探测距离,以保证校正精度。实验室分析测量仪器的校准周期,受其使用频繁程度、准确度要求、使用环境、使用性能等多因素的影响,昌晖仪表整理了十个大家比较关心的校准周期相关的问题,一一揭晓答案,为大家解惑。
1、标准文件中关于校准周期如何解释?CNAS-CL01中7.8.4.3条款规定:“校准证书(或校准标签)不应包含校准周期的建议,除非已与客户达成协议”。该要求可能被法规取代。
明确规定校准实验室不能给出校准周期的建议。校准周期由实验室根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。
仪器在*次校准之后,*二次校准时间先规定1年,1年后送校准实验室校准还是很“准”(与*次校准比较在误差范围内),就可定2年了,依次类推,较长不能*过5年,但期间一定需安排期间核查,如果发现不稳定情况,就需重新校准。
2、为什么校准周期的确定要有理有据?先说校准周期,也就是确认间隔,它是衡量计量工作质量的关键环节之一,关系到在用测量仪器的合格率。只有严格执行校准周期,才能保证科研生产等各项活动的顺利进行。为保量值准确可靠,**科学的确定校准周期。
3、校准周期不合理会怎样?随着时间的推移,测量仪器的校准周期是否合理,取决于校准合格率,也取决于仪器的历史校准记录,可将其作为较基本的依据。但随着时间的变化或是操作环境的变化,或者是测量仪器使用方式和条件的变化,可能导致仪器失准。
因此,当测量仪器的一个校准周期到达时,就该立即校准。另外,在有效校准期内,也应不定期抽查仪器偏离的状态。根据上述信息对校准周期做适当调整,适当延长或缩短校准周期。4、确定校准周期需遵循什么原则?确定校准周期**遵循两条对立的基本原则:一是在这个周期内测量仪器*出允许误差的风险尽可能较小;二是经济合理,使校准费用尽可能较少。为了寻求上述风险和费用两者平衡的较佳值,**使用科学的方法,积累大量的实验数据,经分析研究后确定。
5、**按照校准规程规定的周期进行校准吗?用户的使用情况是千差万别的,若不加区别的一律机械的按照校准规程规定的周期进行校准,很难保证所有的测量仪器在校准周期内都是合格的。因此,**按照测量仪器的实际使用情况确定校准周期。但是,由于实际情况相当复杂,要**正确确定校准周期,是难以办到的,只能要求大体上正确、合理,使实际情况*加完善、科学,*加经济合理。
注意:盲目的缩短校准周期将造成社会资源的浪费,对测量仪器的寿命、准确度及生产和人力也将带来不利影响。而单纯由于资金缺乏或人员不够而延长校准周期将是十分危险的,可能由于使用不准确的测量仪器带来大的风险甚至严重的后果。
6、确定校准周期的依据有哪些?校准周期的确定需要各种*知识,考虑多种因素。若*过一个周期,可能引起质量特性的恶化,那是由于机械磨损、灰尘、性能和实验频次等所致。对这些因素变化的敏感性取决于测量仪器的类型。质量好的,可能受的影响小一些;质量不好的,可能受的影响大一些。因此,各个实验室应根据实际情况,确定每种测量仪器的校准周期。
确定校准周期的依据:①使用的频繁程度。使用频繁的测量仪器,容易使其计量性
电流高达 40 A、规格为 S00 和 S0 的 SIRIUS 模块化系统在主电路和控制电路方面进行了全面改进。因此,创新的基本部件(如电机起动保护器和接触器)具有众多优点,无论是现在还是将来,都可用于对装置进行优化。创新常常体现在细微之处。例如,同样的设计能够提供更高的功率,并在基本单元中组合进多种功能,从而大大节省了空间。
同时,创新实现了极高的灵活性。无论客户装置是需要直接起动、可逆起动或星-三角起动,还是要将经过测试的组合装置或配有紧凑型起动器的“多功能合一”解决方案用于软起动或频繁起动,SIRIUS 模块化系统均能够胜任。
新产品进展中的另一个重要方面是装置可用性的提高。将来,该模块化系统中的 SIRIUS 组件甚至可用来以极低的成本对应用进行监视。选择性装置监视会变得十分简单 – 电流监控继电器直接集成在电机起动器中,或通过与 AS-Interface 或 IO-Link 之间的电机起动器连接从控制器进行组态。
这些创新是对的 S00 至 S12 模块化系统(高达 250 kW/400 V)的完美低端产品补充,针对控制柜结构提供了众多新的选择。
提高控制柜安装的效率
新型 SIRIUS 模块化系统在组装与处理、应用监视、与控制器的连接以及整个装置生命周期中所提供的客户支持等方面具有诸多亮点。
新型 SIRIUS 模块化系统的这些创新加在一起提供了众多可能性,可在控制柜安装中实现高效率。
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