潍坊西门子软启动供应商 正品低价

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上海西齐机电设备有限公司

公司主要从事工业自动化领域设备的研发、销售、维修和承接自动化工程及技术服务等,集产品销售、自动化控制工程、设备维修为一体,销售西门子PLC、触摸屏、变频器、SITOP电源、数控系统(840D、802S/C、802SL、828D 801D)、伺服数控V20/V90/V80V60、软启动、备件等各系列产品。
我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。



本公司所有销售中产品均为西门子原装正品,质保一年,假一罚百!



企业主要业务经营范围:
为工业企业提供智能制造整体解决方案**层设计咨询和规划服务;
西门子软启动一级代理商
为工业企业数字化工厂产线设计、建设、互联互通等提供专业的产品、技术和服务。
为工业企业提供远程数据采集、监控、调试运维及工业大数据平台解决方案和服务。
为工业企业和**提供电气自动化控制、传动整体解决方案及项目集成、实施应用。
为工业企业提供西门子工业软件及数字化工厂解决方案和实施服务。
为工业企业提供西门子自动化控制、网络通讯、变频电机、低压元器件、智能仪表等电气控制、传动产品及高、中、低压、西门子8PT配电产品、能源集团自动化等产品、技术和服务。
为工业企业智能装备层面提供自主知识产权的自动导引车、RFID、传感器、数据采集智能网关、低压配电柜、智能配电柜及电抗器、滤波器及快速布线端子板等产品。
化繁为简!
新产品只有让复杂消于无行并且能够快速直观地使用才能在市场上占有一席之地。在西门子,可用性*正在和电动车用户携手合作,使未来的电动车充电就像在智能手机上启动一个程序那样简单。


俄罗斯有这样一种说法,智慧和简洁如影随形。65年前**发射Sputnik人造卫星的传奇**设计师谢尔盖?帕夫洛维奇?科罗廖夫显然深谙此道。“设计天才就体现于简洁之中。”他如是说道。


西门子研究院的研究员在处理可用性问题上正在遵循这一信条。如今,几乎所有西门子产品在上市之前都要经过这方面的检验。西门子由工程师、设计师和心理学家组成的用户体验专门团队,对电动车进行测试,参观电厂,走访手术室,邀请用户测试应用程序和网页——这一切的目标都是使产品使用起来尽可能简单。


如何使一款产品既高度复杂又易于使用呢?“化繁为简,”Anke Richter表示,“你必须像用户那样进行思考。”Richter是工作在西门子研究院位于慕尼黑的可用性实验室的一名心理学家,她的工作就是确认用户在何时何种情况下有何需求。她的工作重心是未来汽车,而电动车则是核心所在。


除了环保、舒适和静音外,未来的电动车还会带来更多。利用特定软件,电动车将能与充电站、停车位和交通管理中心连接起来。它能自己充电,自动支付充电费和停车费。此外,它不仅能储能,还能在需要时将其回馈给电网,并从中盈利。



未来,电动车司机将能够利用智能手机了解一次充电能行驶多少公里以及充电费用。Klaus Orsolleck (右)正在对他的车进行充电。
“迄今为止,人们一般一年才查看一次电表,电费数目常常让他们大吃一惊,”西门子研究院可用性部负责人Heinz Martin Scheurer博士指出,“未来,你将可以通过智能手机上的应用程序查看你通过向电网回馈电力实现了多少盈利,以及你需要支付的充电费用。”


其中有些功能已经推出。兼容充电站、收费站和电网的电动车在某些地区已经面市。电动交通的**,比如西门子员工Klaus Orsolleck,正在测试新型电动车在日常生活中的使用,看看哪些功能需要进一步改进。比如,Orsolleck就注意到这样一点:难以知道他的电动车是否在充电,因为那个小的蓝色充电显示正好被仪表盘中的收音机遮盖。在充电站进行充电时,也没有汽车充电水平的指示。Orsolleck将这个问题报告给了Richter。


Orsolleck希望在任何情况下都能在工作之余轻松了解充电进程情况,或在购物之余迅速了解充电情况。他还希望能远程选择利用便宜、环保的电力进行充电或进行快速充电,以应对有时候突然需要立即用车的情况。


Richter在其面向安卓智能手机的全新充电程序设计中全面考虑了这些因素,而Orsolleck正在对其进行可用性测试。现在,他正在西门子慕尼黑实验室中坐在一块玻璃面板之后。坐在他旁边的一名可用性*正在赋予他一项任务:“你已经将电动车开到了位于公司停车场的一个充电站,你希望能在你工作期间以较经济的方式给车完全充电。为此,你可以接受较长的充电时间。你要怎么做?”


利用智能手机上的图标,Orsolleck启动了手机里的程序:eMobility Manager。一个窗口在屏幕上打开,现在他可以选择一个充电站。到目前为止,一切操作都非常直观。然后,一个带有充电选项的窗口打开:“Fast”(快速)、“Profile”(情景)和 “Eco”(经济)。Orsolleck选择了最后一项。利用选项下方的滑动条,他可以调整充电时间、充电程度(公里)和充电费用。在使用应用程序时,Orsolleck对每个操作步骤进行评论,可用性*会记录其在操作时的任何犹豫,不管这种犹豫有多小。在一个新窗口中,在“Advanced Options(高级选项)”之下,Orsolleck选择了“Allow reverse feed(允许回馈电网)”,并选中“Preferred energy mix: water, wind, solar(可以选择能源组合:水力、风能、太阳能)”。与此同时,他手部的每次运动都被拍摄下来,还有一个软件专门记录他使用程序时的每次点击情况。这样,*们在实验室就可仔细分析用户的行为。


探测习惯。“只关注用户并不够,”Richter表示,“充电、停车和收费环节的所有相关因素、场景和参与者都必须了解并考虑在内。”为此,她访问了Harz示范区,这是一个得到德国联邦经济和技术部和联邦环境部资助的项目。在Harz示范区,可再生能源在供电中所占比例**过60%。她和电动车司机呆在一起,走遍了整个示范区,以便了解他们的习惯,比如何时、何地、如何对电动车进行充电。她参观了电动车服务提供商的控制室,查看了整个充电基础设施,会晤了一名正考虑是否投资充电站的停车场运营商。通过与*进行探讨,她了解了如何通过门户对充电站进行预订以及需要何种访问权限。


通过这些考察,她了解到了用户在充电时希望程序上显示哪些功能,哪些功能需要在后台运行。“这是一个关键问题,”她说。司机不需要看到充电曲线。汽车的充电曲线图运行在后台就足够了。对用户而言,重要的是利用手机上的程序随时随地了解电池的充电状态。Richter和她的同事利用她研究的材料,创建了一个交互式模型,并以此为基础制作出了Orsolleck进行测试的原型。


Richter表示,技术上的所有设想能在早期展示在原型中非常重要,尤其是对于创新产品而言,以便它能顺应潜在用户的行为习惯。“如果你不这样做,你较终得到的只是技术,你不知道用户是否会接受。”Scheurer说道。但是如果人和技术能协调一致,就能够减少错误,消耗更少精力。换句话说,就是提高效率。


然而,功能通常简单地排成一排,特别是在软件开发和用户界面设计中。“这就像把咖啡壶手柄安在壶口上一样。理论上,所有功能都具备了,可以使你拎起咖啡壶,但是位置完全错误。”Richter指出。Scheurer补充道,在任何情况下,与十年相比,用户界面设计——换句话说就是软件展示给用户的一面——的重要性都大大加强了,并迅速成为日趋重要的竞争因素。


以手势替代点击。尽管编写软件越来越简单,通过软件提供给用户的信息和功能却日趋复杂。西门子可用性实验室的*们因此将重点放在了软件用户界面上。这种努力真的获得了回报。比如,西门子的syngo.via成像软件获得了2010年iF设计大奖殊荣。该软件可帮助医生加速诊断,并提高临床管理效率。


Scheurer表示,目前电脑鼠标仍然处于主宰地位。但是未来多点触控(触摸显示屏探测数根手指)将会提议流行。那些对未来展望更远的人,正在设想系统可以通过语音命令、手势、扫视或甚至“大脑计算”(系统通过EEG测量了解用户的思想过程)来进行控制。实际上,西门子已经为手术室开发出了一套手势控制系统。


Klaus Orsolleck也在想象,也许十年以后能坐在沙发上轻松便捷地控制他的电动车。“智能手机上的程序能自动与Outlook日历同步,并告诉汽车何时进行充电。在驾车出发之前半小时,我的汽车不仅充满电了,而且预热了。”一切都变得如此简单。


作者:Silke Weber
潍坊西门子软启动供应商
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制造业的复兴
两个多世纪以前,**次工业革命开启了农业社会向工业社会的转变。如今,据麦肯锡**研究院于2012年11月发布的研究报告《制造业的未来:**增长与创新的新纪元》称,**工业总产值高达7.5万亿美元,占**国内生产总值(GDP)的16%,工业化国家的制造业技术工人数量约为4,500**。


随着金融危机日渐平息,西方各国的工业开始复苏。在德国,制造业产值不断提高,占其GDP(不包括建筑行业)的比重达到了5年来的较高点。


据麦肯锡公司计算,2010年德国制造业产值占其GDP的比重为19%。在**范围内,制造业产值占GDP比重的平均值为17%。具体而言,各国的占比从英国的10%和美国的12%,到日本的20%和中国的33%不等。


欧盟**打算在欧盟内部扩大工业生产,其目标是到2020年,将工业产值占GDP的比重从当前的15.5%增加到20%。预计工业政策将侧重于创新投资、改善市场条件、筹措资金和加强职业培训等领域。



制造商是一个国家的主要研发力量。譬如,据美国国会研究处发布的数据,在美国,工业领域开展的研发活动占私营部门研发活动的三分之二以上,工业领域取得的新**占全国总数的90%以上。


波士顿咨询集团于2011年开展的一项调查研究表明,“美国制造”再一次取得了显著成绩。中国工业遭遇了来自美国的日趋激烈的竞争。Harold Sirkin是该研究报告的作者之一,他表示,“美国正在成为发达国家中的较低成本生产国之一。”中国工人的工资不断上涨,美国的生产率日益提高以及美元疲软等因素,将很快缩小中美之间的差距。2010年,中国的工厂创造一美元销售额的成本,比美国的工厂低12%左右,但是,到2015年,这种成本差距将缩小至7%。



智能工厂是在德国被称为“Industry 4.0”的新型工业生产模式的关键要素。物理网络系统(CPS)和物联网是两个用于表示为Industry 4.0奠定了坚实基础的软件、传感器、处理器和通信技术等的组合的术语。随着它们的发展,制造业正在悄然转变。未来,将出现与可自主交换信息的智能机器、仓储系统和工业设施等相连接的物理网络系统。德国国家科学工程院(acatech)院长Henning Kagermann教授表示,“得益于CPS,未来的工厂将能实时统筹安排生产和供应链,兼顾个别客户偏好。”然而,Industry 4.0的实现需要在今后20年内采取一系列举措,特别是在标准、接口和工艺等方面。


智能工厂在提高生产效率方面较具潜力。据IMS Research发布的数据,2012年,**工业自动化市场实现营业额近1,600亿美元,到2015年,这个数字将达到约2,000亿美元。Frost & Sullivan日前发布的一份分析报告指出,到2015年,诸如以太网和无线系统等工业网络和通信技术市场的收入将从2010年的8.54亿欧元,增至将近16亿欧元。这要归功于对更高生产率的不懈追求和因使用实时数据而降低了成本。对快速、可靠的工业级计算机的需求也与日俱增。Frost & Sullivan预计,到2015年,这种计算机的**市场将从2011年的21亿美元增至32亿美元。据TechNavio预测,从2011年到2014年,**数字生产软件市场的年均增幅将达到7.5%,其中,亚太地区的年均增幅更是高达9.5%。


据美国市场调查机构Global Industry Analysts估算,到2020年,**三维印刷技术(亦称快速成型制造)市场将增至52亿美元左右。有了这项技术,人们可以借助计算机控制的机器,直接按照设计数据制造出产品——使用液体或粉末状原材料,逐层制成产品。未来,将能在短时间内以这种方式“直接从印刷机”生产出备件。



人们越来越多地采用开源软件来创建数据库、网络浏览器、电子邮件客户端或者开发或内容管理系统。这种软件可供公众免费使用,并且取决于其许可证,可以自由拷贝、修改或分发给其他人。许多企业已经转而使用名为“Linux”的开放源码操作系统来运行其服务器。开源软件和现有的网络平台也可用于让参与者随时随地融入产品开发流程。这一趋势被称为“众包”。原则上讲,通过众包,譬如,欧洲的设计者只要用电子邮件将产品技术规格发送给澳大利亚的客户,然后,后者就可以自行印刷出想要的产品,如一盏灯,甚或在这盏灯的设计流程的早期阶段提出意见或建议。随着用于制作三维模型的扫描技术逐步简化,模拟认证技术问世,三维印刷机的价格日益走低,以及软件不断完善,这项技术将得到愈益广泛的应用。从医疗植入物到飞机和工业机器人中使用的塑料组件,各种应用不胜枚举。波士顿麻省理工学院(MIT)比特和原子中心主任Neil Gershenfeld坚信,“三维印刷技术将在工业和商业领域引发一场天翻地覆的变革。”
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停止功能 该功能的停止方式有4种:①自由停车:直接切断电源,电动机自由停车。②软停止:有时不希望电动机突然停止,采用软停止方式。在接收停机信号后,电动机端电压逐渐减小,转速下降到可调整斜坡时间(如1~999s)。③泵停止:适用于惯性力矩较小的泵驱动,消除“水锤效应”。④直流制动:当给出停车信号后,将直流注入电动机加快制动,直流制动时间可在0~99s间选择。主要用于惯性力矩大的负载或需要快速停机的场合。还可用于准确停车功能,该功能用于要求定位控制停车的场合。⑤保护和监控:软起动器以字符式显示器提供设备的监控和快速故障诊断信息,它的保护功能有:限流,2~5倍电动机电流可调:按I2t负载曲线提供过载保护:输入、输出缺相,3s跳闸:晶闸管短路、散热器过热及转子堵转时,200ms内跳闸:当电动机内热敏电阻的电阻值大于规定值时,200ms内跳闸:CPU故障,600ms关机:热故障信号、电动机过载及温升**过临界阈值时,停机。停机后,如果电动机温度依然过高,软起动器的热控制装置可防止重新启动:相故障和相位不平衡,LED和输出继电器发出信号:软启动器还具有电源掉电、欠电压、过电压等保护。
智能软起动器液晶显示器可显示电流、电压、功率、功率因子、电动机温度、运行时间。在通信方面,提供了标准的串行通信口,可通过键盘和LED以菜单形式设置参数。
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