「西门子系列变频器区别】
1、MicroMasterMM4系列,通用型变频器,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,MM440矢量控制。
2、SINAMICSG120系列,该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。
3、SINAMICSG130系列,功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制单元采用的是和S120系列一样的CU320-2。主要用在大型单机驱动设备上。G150是以柜体的形式供货的,是采用G130变频器做成的变频柜。
4、SIMOVERTMASTERDRIVES工程型变频器,就是6SE70,既有变频器,也有共直流母线的整流单元和逆变器。在冶金行业应用广泛。
5、SINAMICSS120是替换6SE70的高性能变频器,支持单轴和多轴应用,控制单元CU320-2既可以做伺服控制也可以做速度控制。
6、SINAMICSV10,在SNC生产,和MM420是同一级别,但是没有通讯功能。即将推出的V20,比V10多了通讯功能,和多了部分I/O。
7、新的SINAMICS家族实际上涵盖了原有的变频、伺服驱动系列产品。
8、G系列包括原来贴近MM4的S系列和新的-2系列。
9、V系列还有如V60和V80的简单伺服。
10、SINAMICSSM150,具本人了解,它是一种中压的交直交变频器,它是一种组合系统,主要由功率闭环控制单元、励磁柜、热交换单元组成,它仅用于较大功率的同步电机,例如轧钢机等。SM150可以驱动感应电机和同步电机(励磁可调或者不可调),有功率器件有IGBT和IGCT,整流逆变同样的功率器件,4象限,3.3kVand4.16kV,12脉动或者24脉动整流,侧重于工艺控制,控制单元用的是SimotionD。
11、MM4系列的,本身定位就是高技术品质和通用性地结合,从MICROMASTER410通用型到MICROMASTER440都体现了这一特点,用的场合很广。对工程师来讲就是MM4安装,调试和操作控制都特别简单。基本能够满足系统的应用要求。MM440支持USS通讯,DP通讯,G120支持USS、DP、以太网方式。
12、SIEMENS西门子常见的是MM44系列和70系列。MM44属于轻载又分420纺织、430风机水泵、440通用,70属于重载。
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顶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。
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为工业企业和政府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。
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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。
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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。
近几个世纪,人们越来越多地把定居点选在容易发生诸如暴风雨、洪水和地震等极端自然现象的地带。不论是吞噬日本的海啸,还是席卷纽约的飓风,只有借助智慧、强健的基础设施,城市才能把自己武装起来,抵御未来的灾难。
蜉蝣不知春秋,而生活在南极的巨型六放海绵却仿佛能长生不老,它的寿命长达万年之久。研究人员认为,长寿缘于其耗氧量极低,因而新陈代谢非常缓慢。事实上,这种海绵的生长速度极慢。而且它生活在冰冷的环境中。它是在数个世纪的漫长岁月中,逐渐学会适应周围环境的生物之一。
同这种体型庞大的海绵一样,人类居住区也是生命力恒久的有机体。然而,一方面,人类居住区聚居的人口占世界人口的比重日益增大,但在适应环境方面,它们却并不善于学习。据联合国发布的数据,从2000年到2012年,因极端天气而丧生的人数多达120万。全球最大的再保险公司慕尼黑再保险公司的地质风险研究部主管Peter Hoppe教授指出,“英国著名经济学家尼古拉斯•斯特恩勋爵曾说过,到本世纪末,(自然灾害)造成的损失将占全球国内生产总值的20%。”他补充道,北美地区尤其危险,“过去30年间,北美地区遭遇的自然灾害数量增加了近5倍”。
不久前肆虐纽约的飓风便是其中之一。2012年年底,飓风“桑迪”过境,造成大面积断电,著名的纽约天际线夜景顿失璀璨。整个大都会地区只有一小块区域幸免于难——即布朗克斯区的Coop City。当“桑迪”袭击纽约时,西门子承建的一座4万千瓦联合循环电厂仍在不断向Coop City的6万住户供应电力和热水。实现这一点的关键要素是一个微型电网——一种实质上独立的电力网络。
2013年,西门子与纽约市规划部门和Arup顾问公司合作,帮助纽约制定了一份电网发展规划。这个规划指出,今后20年内,如果不采取任何保护措施,像“桑迪”这样的自然灾害造成的损失将飙升至30亿美元。相比之下,如果对增强电网智能性和强健性的技术进行投资,那么,这样的损失最多可减少20亿美元。纽约已经采取了首批此类举措。自2013年6月起,由西门子提供设备的一条高压直流背靠背输电线路已将纽约与新泽西电网连接起来。其目的是确保经由铺设在哈德逊河下方的高压直流电缆从新泽西输出的6600千瓦补充电力能够增强纽约的供电安全性。
同时,美国大陆以及夏威夷群岛的电网运营商也在依靠西门子技术提高电网的可靠性。譬如,西门子的智能网络管理系统有助于即时查明网内故障、隔离故障并安全地切换输电线路,从而避免断电。但停电只是最快引发一连串混乱的事件。试想,如果某一天,谷歌搜索引擎或网银系统瘫痪,结果会怎么样?这样的事件会令城市居民无法忍受。正因如此,计算中心运营商纷纷依赖西门子系统来**其电源可靠工作。不止如此,德克萨斯州的谷歌计算中心甚至采用了可再生能源发电系统。西门子提供的数台23千瓦级风电机组为其提供电力。
日本可再生能源发展现状。世界各地都面临着类似的危险。慕尼黑再保险公司地质风险研究部编纂的长期统计资料中记录,除美国之外,还有另一个区域特别容易受到伤害,那就是亚太地区。自1980年至今,全球发生的所有自然灾害中,有40%左右在这一区域。特别是有一次灾难,令全世界都为之哀痛:2011年3月,日本发生的强震和海啸夺去了约1.6万人的生命,这场巨大灾难还导致福岛第一核电站核泄漏事故,险些让那里变成人间地狱。如今,日本只剩两座核反应堆还在运行。过去,日本国内三分之一的电力来源于核电站。直到不久前,日本仍有54座核电站在运转。
尽管首相安倍晋三极力主张重新启动核电站,但日本已经打算大力发展可再生能源发电。日本风能协会透露,日本计划到2020年将其风电装机容量从当前的约260万千瓦提高到1100万千瓦。到2050年,日本风电装机容量将增至5000万千瓦左右。东京市政府环境局规划部门副主任Shoji Kobayashi表示,“位于日本北部的北海道是建设风电场的理想地点之一。”西门子风电亚太业务部首席执行官Kay Weber补充道,“日本是亚太地区最具吸引力的风电市场之一。”从2014年夏季开始,西门子提供的6台容量为3000千瓦的直驱型风力发电机将在日本本州岛西北海岸投入运行。
地底神龙。日本也深入地底开发能源。日本环境省称,日本地热发电量有可能达到3400万千瓦;目前,日本地热发电标称装机容量仅为50万千瓦多点。然而有个问题。日本民间传说,地底深处住着一条神龙。它一生气,就会喷出熊熊烈火,摇天撼地。也就是说,在火山喷发活跃,地壳构造经常碰撞的地带,往往地震活动频繁。
这些充满挑战的地质条件要求使用经专门改造的蒸汽轮机。因此,举例而言,西门子的一支团队正在研制配备了自动关闭系统的优化轮机。当发生地震时,这种轮机可以快速、安全地切换至空闲模式,以避免损害。
西门子研究人员也在研制一种经改良的实时评价流程,适用于轮机和机车生成的传感器数据。由此得出的信息有助于判定机械负荷、预测故障以及在结构零件损坏之前查明问题等。
欧洲也在大力提高可再生能源发电的占比。譬如,意大利在其全国能源计划中设立了到2020年将可再生能源发电占比从当前的5%提高至17%的目标。
然而,当诸如太阳能电站和风电场等不稳定发电设施并网发电时,供电波动在所难免。正因如此,未来,类似西门子Siestorage的蓄电装置将有助于**平稳供电。目前,意大利最大的供电公司Enel公司已在使用Siestorage系统。该系统的蓄电容量为500度,输出功率最高为1000千瓦。西门子电力系统和蓄电装置高级销售经理Uwe Fuchs说:“我们的系统是欧洲首个大型锂离子蓄电系统。其控制电子装置可持续不断地测定电网电压和频率。取决于需求水平,Siestorage既可以储存来自电网的电力,也可以重新向电网输送电力。”
投资打造整体解决方案。据国际能源署(IEA)发布的数据,在可预见的未来,矿物燃料仍将在全球能源构成中占据重要位置。由于其在全球经济中的重要性,2011年,矿物燃料获得的补贴高达5230亿美元,比2010年提高了30%。尽管如此,陆地石油储量日趋枯竭,现在必须大费周章,花费不菲成本勘探和开发新的油藏,如海底油藏。为此,挪威的西门子专家正在研制能够应对极端条件的新技术。其中一项技术是哪怕在海平面以下3000米的地方,也能保持正常工作的可靠电源。
国际能源署认为,石油需求量与日俱增,主要归因于道路交通的发展。道路交通产生的二氧化碳占全球二氧化碳总排放量的22%,是继发电之后的第二大排放源。有鉴于此,重要的是减轻交通拥堵,开发更高效的传动系统和减少二氧化碳排放。在这方面,西门子推出的以环境为导向的交通管理系统将有所助益,德国许多城市开展的试点项目已经证实了这一点。
然而,经验表明,只有当城市投资于整体解决方案时,这些目标才能得以实现。换句话说,这类技术必须结合公交系统、汽车共享服务和低排量汽车的开发等,多管齐下,才能起到最佳效果。考虑到2050年,全球人口总数将达到95亿左右,这种一体化解决方案似乎不可或缺。居住在城市中心的人口将远不止65亿,并且其中许多人就像今天的人们一样,将住在沿海地区以及倍受极端天气困扰的地带。到那时,尽可能地提高基础设施的可靠性和能效,将比现在更为重要。
高达近97%的效率。毫无疑问,永励磁同步电机是性能最优的电机。其能效已经接近于97%。在同步电机中,转子的运动总是与定子形成的磁场保持精确一致,这意味着不会产生转差率。其电损耗也低于异步电机。因此,只要能最大限度地减少其稀土金属使用量,这种电机就能赢得开发工程师的青睐。实现这一点的途径之一是,利用能够在部分负荷下像永磁电机那样运行,同时亦能利用磁场的单独励磁满足较高输出功率要求的混合型电机。
电动汽车内部系统业务部不仅想要开发新的电机技术,他们也想优化整个动力总成。其目标是,通过针对汽车的要求,改良成熟的工业传动系统技术,开展客户定制项目。用于将电池输出的直流电转换为电机运行所需的交流电的换流器,特别适合这种开发方式。换流器还为储蓄电机在发电机模式下工作时将制动能量转换而得的电能创造了可能。Michels指出,“在这一点上,工业应用与汽车应用的要求差距甚至比对电机的要求差距还要大。”
首先,电动汽车所配备的沉重的电池,令每一公斤重量和每一升容量都成为了一个主要问题。汽车换流器的使用寿命约为8,000个小时,比工业换流器的使用寿命短,并且汽车换流器必须既能承受低温,又耐得住酷热。工业换流器通常采用风冷散热,但汽车应用所需的功率密度只能靠水冷解决方案来实现。Michels解释道,西门子变频器代理商“不管怎样,工业换流器都为我们打下了很好的基础,特别是就控制准确度和总体精确度而言。我们还能充分发挥西门子多年来在调节多轴机床方面积累的广博的电机控制技术专长。”
当电动汽车内部系统业务部在开发适于大规模用于电动汽车的动力总成的同时,慕尼黑西门子研究院(CT)的Tilo Moser博士也在试验动力总成技术的局限性。Moser是Furtive eGT的动力总成的开发者之一。这辆由法国Exagon公司制造的电动汽车,已经在赛道上展示了这个凝结着他的无数心血的动力总成的非凡性能——实现了高达300千瓦的输出功率和500牛米以上的扭矩。这样的性能归功于安装在后车轴上的两台电机,而燃烧引擎若要实现类似的性能,则需要一台大型8缸汽油引擎。动力单元的最高限速为250公里/小时,这并非由于它不能以更快的速度推进汽车,而是因为这样做能延长电池的使用寿命。
开始时,Moser和他在西门子研究院的同事将其完整的电动动力总成装配到一辆原型车上。这辆汽车高达2.6千瓦/公斤的功率密度令Exagon公司深为震撼,因此该公司请西门子为这款已经投产并计划于2013年底发布的汽车开发组件。
现在,电动汽车内部系统业务部与西门子研究院正在密切合作,Moser担任技术项目经理,Franz Wagner博士则负责监管整个项目。Wagner解释道,“在这方面,我们的优势是,该项目让我们有机会将当今的技术推向极致,哪怕同时要确保投产汽车的质量。”不仅永磁电机的功率密度将大幅提高,动力总成的能效也将得到进一步提升,达到96%左右。西门子的开发人员通过综合采取多项举措,包括使用特殊磁性材料,以及以最大限度地减轻能量损耗为出发点,调整其形状和布局方式等,实现了这个刷新纪录的性能值。
在未来的项目中,电动汽车内部系统业务部将采取其他新思路。譬如,现在他们正在研究面向感应式电池充电的无线解决方案——就像当今的电动牙刷所使用的技术那样。西门子研究院开发了这些解决方案的基础技术,并已在试验成功之后,将这些技术传给了电动汽车内部系统业务部。未来,功率电子元件和电机也将被用于打造紧凑式电机/动力总成装置。Michels说:“我们面临着许多选择,需要逐一考察。”
凡是能够减轻电动汽车的重量,提高其效率,改善其舒适度的技术,都有利于电动汽车在市场上更快取得成功。据国际能源署预测,到2030年,汽车生产量将达到1.2亿辆以上,其中半数为电动汽车。这相当于电机的全球销量将达到至少6,000万台,何况许多汽车实际将配备不止一台动力总成电机。西门子变频器代理商
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保护岛
2050年,卡特琳娜飓风袭击45年之后,85岁的Aaron回首往事,向孙女Melinda讲述了他的家乡新奥尔良如何自我保护,以抵御气候变化和未来的风暴,以及他为什么如此不离不弃地守着这座城市。早期预警系统、堤坝传感器以及技术尖端的电网等将确保这座城市固若金汤;提前得到警报的居民将有充足的时间作出响应。现在,Aaron坐在阳台上,遥望波光粼粼的密西西比河,感觉既安全又惬意。
Aaron挪着缓慢的步子,穿过阳台。他一只手紧紧扶住栏杆,另一只手里捏着一份报纸。每天下午,他都要到阳台上来读报纸,因为在这里,他能从最美的角度欣赏他钟爱的花园。浓密的矮棕榈树在整洁的草坪上投下斑驳的影子,盛开的芙蓉、百合和向日葵将整座花园点缀得五彩缤纷。这片天堂般的美景一直延伸到堤坝,那后面是缓缓流淌的密西西比河。远处,新奥尔良中心商务区的摩天大楼高耸入云。
Aaron注意到,上个星期的风暴过后,河水已经上涨了不少。新奥尔良正越来越频繁地遭遇风暴袭击。这是气候变化的后果之一,而这里气候变化的影响尤为明显。这座城市周围的海平面一直在稳步升高。然而,Aaron再也无所忧惧。当卡特琳娜飓风将他父母的家夷为平地之后,他在废墟之上为自己重新建造了一所房屋。从那时起,他便一直坚守在这里。Aaron摊开他的数字报纸,下载最新资讯。今天,他将从当地读起。一篇关于新的市政信息系统的文章立刻引起了他的注意。未来,市政府想为市民提供更加精确、及时的风暴预警信息。市政府还想在发生紧急状况时,发布基于综合数据库的定制疏散方案。Aaron暗自思忖,“如今政府获取的数据量可真大,这是多么有趣的事啊,他们或许还知道此时此刻我正坐在阳台上看报纸呢。”
一个熟悉的声音把他从遐想中唤醒。他的孙女Melinda刚刚放学,她一边欢快地喊着“爷爷,爷爷……”,一边飞奔穿过阳台扑向爷爷。
“慢点儿,宝贝!我这把老骨头可没年轻时那么结实了,”Aaron哈哈大笑着说。Melinda甜甜一笑,在他身旁的一把椅子上坐下。“您说对了!今天,Mitchell老师跟我们讲了卡特琳娜飓风,还讲了许多那时候的事。我告诉她,您曾经亲身经历过所有这一切。也就是说,您肯定很老了!”
Aaron靠在椅背上,神色变得凝重起来,每当回想起45年前的那场灾难时,他的脸上都会出现这样的表情。他喃喃道:“那确实是很久以前的事了。”突然间,Melinda的神情也变得严肃起来,Aaron感觉到了她将要提出什么样的问题。“爷爷,那样的事情会不会再次降临到我们身上?因为我们就住在河边……”
“别担心,如今我们的城市已今非昔比。”Aaron指着密西西比河接着说,“譬如,你看这堤坝。30年前,市政府不仅完全重新建造了这个堤坝,而且为其配备了数以千计的微型传感器。这些传感器可以持续不断地测定河水水位。它们也记录水压、堤坝内部的湿度、温度,以及堤坝是否移位等。城市官员可以根据需要随时调取这些数据。换句话说,他们不仅知道薄弱点在哪儿,还知道必须对哪个部位进行维修以保证堤坝始终安全。这意味着当风暴来临时,再也不会发生糟糕的意外情况。”
Melinda满意地点点头。但她又想到了另一个问题:“爷爷,Mitchell老师告诉我们,如今这座城市里到处都是独立式电力系统。它们究竟有什么作用呢?”Aaron回答说:“哦,这很简单。卡特琳娜飓风导致许多社区断电。正因如此,它们无法利用水泵将水抽走。不过现在,我们已经完全重新修建了我们的电网。这么跟你说吧……”Aaron挥动了一下数字报纸,将那篇关于疏散系统的文章暂放一边。
接着,他在报纸的空白显示屏上画了许多圆圈。他对Melinda说:“你把所有这些圆圈想象成一座座小岛。这些岛屿基本都实现了用电自给自足,除使用之外,它们也可以将电能储存起来。我们家也是一座这样的小岛,我们用安装在花园里的风电机组和屋顶上的太阳能光伏电池板发电。我们既可以卖掉用不完的电能,也可以将之储存到库房里的电池中。这样一来,哪怕大型电厂发生故障或者陆地输电线路受到损坏时,我们依然有电可用。”
显然,Melinda很喜欢住在小岛上的想法。她眼中闪烁着兴奋的光芒,连声问道:“那么,我们什么事情都能自己做,不依靠任何其他人吗?”“也不尽然,”Aaron微笑着回答,同时用线条将这些圆圈连接起来,“你想,如果超市断电,所有冷藏食品都开始解冻,或者如果养老院发生断电——在这里,老年人依赖于非常重要的设备——那么,在这种情况下,我们当然要向最需要的人输送电能。”
Melinda若有所思地说:“这听起来相当明智。”她爷爷哈哈大笑道,“这种做法非常明智,以至于现在其他城市都想跟我们学。别忘了,海平面一直在升高,威胁着其他沿海城市,如纽约、迈阿密和上海。地方当局想要保护在这里生活的人们,使他们做好更有效的准备,以抵御日益强悍的风暴。”
听着爷爷的话,想起老师在课堂上讲的,Melinda陷入了沉思——她想到了堤坝、小岛,也想到了在风暴中失去生命的人以及那些流离失所的人。她略显迟疑地问道:“爷爷,卡特琳娜飓风过后,您为什么没有离开?”
这回Aaron变得犹疑了。他的目光再次扫过花园,凝望城市的天际线。近年来,这座城市的天际线已经发生了天翻地覆的改变。远处,乌云密布,风雨欲来,隐隐传来低沉的隆隆声。他想起了过去的朋友,那些离开家乡的朋友,以及那些像他一样回到这里重建家园的朋友。他也想起了他的家人和他的子孙,他们很幸运,从来没有经历过像卡特琳娜飓风那样的灾难。他说:“或许我的本性有些愚钝。但这是我的家,一切都在这里。我不愿意离开家乡。”