武汉西门子模块代理商交换机供应商采购
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西门子交换机6GK5208-0BA00-2AC2授权代理商
S7-300PLC是西门子应用多的PLC产品,其他系列的PLC系统的特性与S7-300PLC产品均类似,因此介绍的接地规范适用于所有PLC系列。
S7-300 PLC的供电及接地原理图,如图1所示。
电源模板(PS307)的接地要求
供电均采用220V/120V交流电源,注意电源需要连接PE线。电源模板输出为CPU及模板提供DC24V电源。如图2所示。
注意:如果将M和L+端子的极性接反,则CPU的内部熔丝便会熔断。始终将电源模块的M和L+端子与CPU的这两个端子互连。
CPU的接地连接
1.CPU 31X接参考地电位
在CPU的电源端子处,插着一个滑动金属片,将该滑动金属片推进去时,DC24V的M端将通过该滑动金属片与CPU的安装导轨相连,通过导轨实现接地,所有从M来的干扰电流都可以被释放至接地导线/地,如图3所示。
默认情况下,滑动金属片都是推进去的。
因此,当安装具有接地参考电位的S7-300时,不要拔出接地滑动触点。
实际设备中如图4所示。
2.CPU 31X浮地系统
如果系统的“地”不干净,或者希望将系统做成浮地的,则可以将该金属滑动片撬出,此时M和导轨分开,系统与“地”是不直接相连的,而是通过RC回路进行隔离连接的。如图5所示。
注意:应在导轨上安装设备之前*设置未接地参考电位。如果已经安装并且用导线连接了CPU,则在拔出接地滑动触点之前可能不得不断开MPI接口。
实际设备中如图6所示。
IO模板的接地要求
1.数字量模板
S7-300系列的数字量输入/输出模板并不需要特殊额外的接地处理,只是对于提高系统EMC特性来讲,需注意以下几点:
数字量输入/输出的导线长度要求:1000m屏蔽线,600m非屏蔽线。
屏蔽电缆处理屏蔽层时请注意:始终使用金属夹夹住编织带屏蔽层。保证大面积的接触屏蔽层,并提供适当的接触压力。
图7显示了使用电缆夹安装屏蔽电缆的几种处理方式。
实际的安装可参考图8所示。
而数字量输出模块有时需进行抑制保护。但由于S7-300数字输出模块内部集成了浪涌抑制器,因此对于电感设备来讲,仅在下列情况之下才需要附加的浪涌抑制设备:
SIMATIC输出回路可以用外部的设备(如继电器触点)来切断;
如果感性负载不由SIMATIC模块控制。
①DC线圈
采用二极管或齐纳二极管可以抑制直流电源驱动的线圈所产生的浪涌电压,如图9所示。
图10是直接接触器上增加续流二极管的实际应用。
用二极管或齐纳二极管作抑制器具有下列特点:
可避免开关动作时产生的过电压,齐纳二极管有较高的关断电压;
提高了关断延迟时间(比没有抑制器时高出6~9倍)。由齐纳二极管组成的抑制器的关断比二极管抑制器快。
②AC线圈
用压敏电阻或RC网络可抑制以AC电源驱动的线包含所产生的浪涌电压,如图11所示。
图12是交流接触器上增加压敏电阻和RC回路的实际应用。
用压敏电阻作抑制器具有下列特点:
开关时的过电压的幅度可以被限制,但不能衰减;
浪涌电压陡峭的上升沿仍保持不变;
关断延时短;
另外,压敏电阻有电压幅值的要求(一般是**正常工作电压的10%),不能长时间的过压,否则有可能损坏。
用RC回路作抑制器具有以下特点:
开关时的过电压的幅度和陡峭的上升沿都被降低;
关断延时短。
2.模拟量模板的接地要求
①模拟量信号电缆的一般要求
模拟量信号线采用屏蔽电缆;
模拟量信号线尽量短,其中
模拟量输入:长200m屏蔽线;若电压范围≤80mV且使用热电偶时,长50m(热电偶模块长80m)。
模拟量输出:长200m屏蔽线。
屏蔽层做接地处理,建议采用单端接地,并在模板侧单端接地。模拟量线的屏蔽层的接地方法,如图5所示。
②电气隔离模拟量输入模块
电气隔离模拟量输入模块在测量电路的参考点(MANA和/或M)和CPU/IM153的M端子处未进行电气互连。
如果测量电路的参考点(MANA和/或M)和CPU/IM153的M端子间存在任何电位差VISO的风险,请务必使用电气隔离模拟量输入模块。
通过CPU/IM153的M端子和MANA之间的等电位互连,可以避免电位差VISO*过限制值。
这里分几种情况:
情况1:将电气隔离传感器连接到电气隔离模拟量模板。可以在接地模式或未接地模式下操作CPU/IM153,如图13所示。
在EMC干扰强烈的环境中,建议将M-和MANA连接,以防*出CMV的限制值。对于Vcm≤2.5V的模拟量模块,**将M-和MANA互连(**连接处)。
Vcm不得*过允许的电位差Ucm(共模)。Vcm故障可存在于
测量输入(M+/M-)和测量电路的参考电位MANA之间;
在测量输入之间。
情况2:将电气隔离传感器连接到非电气隔离模拟量模板。可以在接地模式或未接地模式下操作CPU/IM153,如图14所示。
注意:
接线并连接2线制传感器和电阻型传感器时,切勿将M-和MANA互连。在M-和MANA的互连处生成均衡电流,并破坏测量值。
③非隔离模拟量输入模块
非隔离传感器与本地接地电位互连。使用非隔离传感器时,请务必始终将MANA和本地接地点互连。
当地的环境条件或干扰都有可能引起本地分布的测量点之间的电位差Vcm(静态或动态)。如果*出Vcm的大值,请用等电位导线连接各测量点。
情况1:将非隔离传感器连接到电气隔离模拟量模板。将非隔离传感器连接到电气隔离模块时,可在接地模式或未接地模式下操作CPU/IM153,如图15所示。
情况2:将非隔离传感器连接到非隔离模拟量模板。如果将非隔离传感器连接到非隔离模块,请务必在接地模式下操作CPU/IM153,如图16所示。
不得将非隔离2线制传感器/电阻传感器连接到非隔离模拟量输入!
④模拟量输出模板的连线及接地处理
对于模拟量输出模板与负载之间的连线,与模拟量输入的处理方法类似,这里不再详细介绍,仅给出相应的图例及说明。
情况1:将4线负载连接到电气隔离模块的电压输出。采用4线负载电路可获得*高的精度。对S-和S+传感器线路直接接线并连接到负载。这样即可直接测量和修正负载电压。干扰和电压突降可能会在检修线路S-和模拟电路MANA的参考回路间产生电位差。此电位差不得*过设定的限制值。任何*过限制值的电位差都会对模拟信号的精度产生不利影响,如图17所示。
情况2:将2线制负载接线到非隔离模块的电压输出。将负载连接到端子和测量电路MANA的参考点,如图18所示。在前连接器中,将端子S+互连到QV,将端子S-互连到MANA。
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在西门子变频器的输入侧可加以下选件:
1)InputReactor进线电抗器,输入电抗器可以抑制谐波电流,提高功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对西门子变频器的冲击,削弱电源电压不平衡的影响,一般情况下,都**在西门子plc与西门子变频器加进线电抗器。
2)输入EMC滤波器,EMC滤波器的作用是为了减少和抑制西门子变频器所产生的电磁干扰。EMC滤波器有两种,A级和B级滤波器。EMCA级滤波器用在*二类场合即工业场合,满足EN50011A级标准。EMCB级滤波器多用于类场合即民用、轻工业场合,满足EN50011B级标准。
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。
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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%。*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。
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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,**涉及领域为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和风机泵类市场的群体,竞争日趋激烈。一方面西门子等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。**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。
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*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(风机泵类以及OEM)的巨大规模则吸引着供应商自上而下,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*加激烈。首先受影响的是价格,但长远而言,***的生意模式和客户服务才是**成功的关键。
2│市场规模与细分
西门子代理商-模块代理商-大量库存
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2、逻辑控制模块LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,
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
SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120
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