供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-0AG1 供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-0AG1 供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-0AG1
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西门子电机的整机优点
高效率等级降低了能耗,直接使用户节约成本!较高的防护等级(IP55),保证客户使用安全可靠!较高的性价比。SEIMENS 西门子变频电机具有以下优点运行可靠 维护方便互换性通用性强装有独立的轴流风机 保证电机在不同的速度下都有很好的冷却效果F级绝缘在一定的速度下恒扭矩 6:5-100HZ 均可运转
如果这世上真有奇迹,那只是努力的另一个名字。生命中难的阶段不是没有人懂你,而是你不懂你自己。
你慢慢会发现这个社会还是相对公正的,机会还是很多的。怨天尤人除了会使你朋友越来越少,机会越来越少,生活越来越不幸福之外,没有任何好处。成功靠的不是怨天尤人,而是一点点能力的积累.
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‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
追求卓越,追求精确
要通过“严格”的检验程序,以可编程控制器(PLC)产品为例,在整个生产过程中针对该类产品的质量检测节点就**过20个。视觉检测是数字化工厂特有的质量检测方法,相机会拍下产品的图像与Teamcenter数据平台中的正确图像作比对,一点小小的瑕疵都逃不过SIMATIC IT品质管理模块的“眼睛”。对比传统制造企业的人工抽检,这显然要可靠又快速得多。”
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如何处理西门子电机停产替换问题
目前西门子1LG0、1LG4、1LA5、1LA6、1LA7、1PH7、1PL6、1FK6、1FT6等系列电机已基本停产,停产电机由新系列电机逐步替代,后面将针对不同系列产品单独介绍该系列产品的停产替代情况。关于电机产品停产替代的问题建议联系西门子电机备机备件销售进行处理。
1.1 西门子备机备机部门联系方式
1.2 1LG0电机停产替换升级
1.3 1LA/1LG电机停产替换升级
1.4 1PH7/1PL6电机停产替换升级
1.5 1FK6/1FT6电机停产替换升级
目前西门子1LG0、1LG4、1LA5、1LA6、1LA7、1PH7、1PL6、1FK6、1FT6等系列电机已基本停产,停产电机由新系列电机逐步替代,后面将针对不同系列产品单独介绍该系列产品的停产替代情况。关于电机产品停产替代的问题建议联系西门子电机备机备件销售进行处理。
1.1 西门子备机备件部门
联系邮箱:lssp.slc@
注意:联系时请提供电机型号/序列号或者电机铭牌照片。
1.2 1LG0电机停产替换升级
西门子1LG0 系列电机已经停产,替换升级产品为1LE0系列高效电机。选型替代方法有以下几种情况:
· 对于不含附件(型号结尾没有-Z)的电机,可以参考原电机铭牌参数在1LE0电机样本里按照同功率、转速、安装方式重新选型。
· 对于含有附件(型号结尾有-Z)并知道附件内容的,要参考新老电机样本同时将原附件代码转换为新的附件代码。
· 对于含有附件(型号结尾有-Z)但不知道附件内容的,建议联系西门子电机备机备件销售进行处理。
替换升级后电机的性能参数和外观尺寸可能会有相应变化,请核实新电机的性能参数和外观尺寸是否满足原电机的应用。
具体产品样本请参考下面的链接:
? 1LE0001高效电机样本下载链接:
? 1LE0003**高效电机样本下载链接:
? 1LG0电机样本下载链接:
1.3 1LA/1LG电机停产替换升级
西门子1LA7/1LA5(100机座号以上),1LA6/1LG4 系列电机已经停产, 1LA7/1LA5替换升级产品为1LE10系列高效电机, 1LA6/1LG4替换升级产品为1LE15/1LE16系列高效电机。
选型替代方法有以下几种情况:
· 对于不含附件(型号结尾没有-Z)的电机,可以参考原电机铭牌参数在D81.1电机样本里按照同功率、转速、安装方式重新选型。
· 对于含有附件(型号结尾有-Z)并知道附件内容的,要参考新老电机样本同时将原附件代码转换为新的附件代码。
· 对于含有附件(型号结尾有-Z)但不知道附件内容的,建议联系西门子电机备机备件销售进行处理。
替换升级后电机的性能参数和外观尺寸可能会有相应变化,请核实新电机的性能参数和外观尺寸是否满足原电机的应用。
具体产品样本请参考下面的链接:
? D81样本下载链接(1LE1电机):
? M17电机样本下载链接(1LA、LG电机):
1.4 1PH7/1PL6电机停产替换升级
西门子1PH7/1PL6系列主轴电机已经停产,替换升级产品为1PH8系列主轴电机。
替换升级后电机的性能参数和外观尺寸会有相应变化,请核实新电机的性能参数和外观尺寸是否满足原电机的应用。
如需购买原型号电机的备机或者替换为新的1PH8电机,建议联系西门子电机备机备件销售进行处理。
具体产品样本请参考下面的链接:
? PM21样本下载链接(1PH8电机):
1.5 1FK6/1FT6电机停产替换升级
西门子1FK6/1FT6系列伺服电机已经停产。其中:
· 1FK6系列伺服电机替换升级产品为1FK7系列伺服电机;
· 1FT602*-1FT610*伺服电机替换升级产品为1FT703*-1FT710*伺服电机;
· 1FT616*伺服电机替换升级产品为1PH816*-2*伺服电机;
· 1FT613*伺服电机保留生产,可以继续以原型号订购。
替换升级为新的伺服电机后,电机的性能参数和外观尺寸会有相应变化,请核实新电机的性能参数和外观尺寸是否满足原电机的应用。
CUMC驱动西门子标准同步电机应如何接线
问:CUMC驱动西门子标准同步电机应如何接线?
答:CUMC驱动西门子标准同步电机时应按图1所示的方式接线,西门子伺服电机采用标准功率电缆,接线的时候必须将标准电缆的U,V,W(注意电缆相序标志)三相与变频器输出的U,V,W三相保持一致,否则将无法寻找到转子的初始电角度。
如果由于电机接线错误,将导致电机运行失控。
图1 CUMC 连接西门子伺服电机示意图
关键词
CUMC,伺服电机,电机电缆,输出端子
西门子标准变频器对电机的温度保护
在变频器应用中,为了防止电机由于过电流或外部原因导致过热而被损坏,设定电机的温度保护功能。即当电机的温度**过一定值时,变频器跳闸(OFF2)。通常情况下,温度保护有以下两种方式:
通过电机的温度模型对电机进行保护;
当我们对变频器进行快速调试时,变频器会根据电机相关参数,如功率、电流等参数来建立电机温度模型。对于西门子标准电机,电机模型数据比较准确,但对于第三方电机,在完成快速调试之后,建议用户做电机参数自动识别,如参数(P0340, P1910),建立电机等效电路数据,以便更好地计算电机内部能量损失。
在变频器运行过程中,变频器会实时监控实际输出电流,通过I2t 计算来判断电机是否过温,当I2t 计算结果**过P0614 (对于MM420), P0604(对于 MM440,MM430)里所限定的温度时,变频器会采取在P0610中所设定的措施,如报警、跳闸等。如下图1所示:
图 1 电机温度保护模型
注:利用电机温度模型对电机进行温度保护是西门子标准传动中所有产品具备的功能。
通过温度传感器进行外部保护
常见的温度传感器有两种:PTC; KTY84。
1)PTC 传感器:
PTC(Positive-Temperature-Characteristic)传感器是一个具有正温度特性的电阻。在常温下,PTC 电阻的阻值不高(50-10O欧姆)。一般情况下,电动机里是把三个PTC 温度传感器串联连接起来(根据电动机制造厂家的设计),这样,“冷态”下的PTC 电阻值范围为150 至300 欧姆。PTC 温度传感器也常常称为“冷导体”。但是,在某一特定温度时,PTC 的阻值会急剧上升。电动机制造厂家是根据电动机绝缘的常规运行温度来选择这一特定温度的。由于PTC 传感器是安装在电动机的绕组中,这样,就可以根据电阻值的变化来判断电动机是否过热。PTC 温度传感器不能用来测量温度的具体数值。
对于变频器:MM440;MM430;G120提供了电机温度传感器的接口,PTC 传感器保护可以与电机温度模型同时工作。例如MM440,当电动机的PTC已经接到MM440 变频器的控制端14 和15 时,只要选择P0601=1(采用PTC 温度传感器)激活电动机温度传感器的功能,那么,MM4变频器就会知道电机的状态,过热时变频器就会故障跳闸使电动机得到保护。
如果PTC 电阻值**过2000 欧姆,变频器将显示故障F0004(电动机过温)。 如果PTC 电阻值低于100 欧姆,变频器将显示故障F0015(电动机温度检测信号丢失)。这样,当电动机过热和温度传感器断线时,都能使电动机得到保护。
此外,电动机还受到变频器中电动机温度模型的监控,如下图,传感器与温度模型构成“或”关系,形成了一个电动机过热保护的冗余系统。
2)KTY84 传感器:
KTY84 传感器的原理是基于半导体温度传感器(二极管),其电阻值的变化范围从0℃时的500 欧姆可到300℃时的2600欧姆。KTY84 具有正的温度系数,但与PTC 不同,它的温度特性几乎是线性的。电阻的性能可以与具有很高温度系数的测量电阻兼容。
如果KTY84 传感器被激活(P0610=2),变频器会对KTY传感器的阻值进行监控,同时变频器也根据电动机温度模型自动计算电动机的温度。KTY84 传感器识别出断线时,就发出报警信号A0512(电动机温度检测信号丢失),并自动切换到电动机的温度模型。如下图2:
图 2 温度模型与传感器回路
对于变频器MM420、G110,没有提供温度传感器接口,我们能够通过电机温度模型对电机进行温度保护,同时,我们也可以用数字端子触发外部故障的方式来保护电机,因为对于通常的温度传感器,其输出阻抗会随温度成线性关系变化,如下图3所示。因此传感器的阻抗能够反映当前电机温度,我们可以按照图4连接方式,随着传感器阻值增大,端子5上的电压会逐渐增大。当电压**过数字量的触发电压时,数字端子有效,触发外部故障跳闸。设置参数如下: P0701, P0702 or P0703 = 29.
图 3 电阻与温度关系曲线
图 4 外部端子触发故障
另外,我们也可以利用温度继电器来触发外部故障,如在西门子低压产品中,有可以用来测量电机温度的继电器,如3RS1000-1CK10,我们可以设定一个限定值,当电机温度**过此值时,继电器动作,触发外部跳闸。
关键词
I2t; 电机过温保护; PTC; KTY; PT100过去工业3.0时代所形成的工业生产流程、价值链会被摧毁,新的管理模式、价值链还没有形成,借用李善友的话:未来是不确定的,现在只是用不确定去确定未来的不确定。 自主维护
这种板载智能结合廉价固态存储器可以大幅节约成本,促使机器更高效。根据作业指导书,操作员和技术人员利用动画和视频走查的益处是有据可依的。
为何不将这些动画与控制系统中的故障代码相关联,并使操作员按**梯队的故障排除进行走查?通过虚拟网络计算(VNC)和Wi-Fi,动画可在操作员的智能手机或平板电脑上运行,并在需要的情况下走查整条生产线,并连接到交互式故障排除辅助工具。
这一过程称为“自主维护”。其意味着维护技术员*取回生产线上的机器,因为即使是缺乏经验的操作员也可自行处理问题,并可克服语言和读写障碍。
当然,如果问题无法解决,则控制器将向值班的维护技术员发送信息,针对他或她所执行的操作提供建议,识别存在故障的部件并提交订购单,采购一个新部件。与此同时,故障也会被好好记录下来,并上报管理部门、机器制造商和组件供应商。
工业4.0与工业互联网:殊途同归
我记得一位资历颇深的德国同事在几年前告诉我:工业4.0将是一件了不起的事。坦言讲,当时我嘲笑这明显是促销信息。我对物联网的较初反应亦是如此。
毕竟,早在十几年前,我们就具有能够将智能光电传感器放在输送带上的能力,但是没有人愿为此额外支付100美元。因此,当输送带堵塞时,就只能耗费时间走查生产线,用眼球确定输送带停止的根本原因。
而现在,智能传感器能让您从生产线控制器以及生产线上任何HMI的状态模型中发现问题。技术人员为其提供替换件并在几分钟内重新调节或更换传感器。
工业4.0和工业互联网其实质是相同的,不同之处在于思维。
德国在工程、应用技术和高级机械设备方面一直具有良好信誉,它们是德国出口经济的基础和经济引擎(试图使欧盟其他国家摆脱持久经济衰退)且令民族颇为自豪。因此,德国抓住物联网的潜力并集中于工业应用便成为不言而喻的事。
在德国和整个欧洲,技术*倾向于将技术销售给其他技术*。这种做法与美国相反。在美国,技术*需说服关注季度财报的财务经理增加对科技的投资,以保持竞争力并产生**增长。我认为这恰是美国物联网支持者倾向于强调大数据而非可联网机器的原因。他们正在将IT解决方案出售给**财务官。
这是否意味着工业4.0比工业互联网更有可能改变工厂自动化?我确信欧洲工业更相信可联网机器的愿景。因此,信奉这一愿景的机器制造商和技术供应商应该首先瞄准欧洲市场。
欧洲称为工业4.0,别的国家和地区可能也有各自的叫法。无论在这些市场上的名称是什么,其实质都是万变不离其宗。莫让您的机构陷入工业4.0和工业互联网的争论中,其实它们是一回事,即通过以太网/互联网连接机器,实现比以往更高效的运行。
需要注意的是,我们应确保它们所使用的标准相同。
工业物联网的相关标准
从以太网到互联网
物联网是基于TCP/IP、HTTP、FTP和其他普遍接受的互联网通信标准,包括从基于以太网的工业网络到局域网和互联网。现如今,即使是廉价的控制器预计也会提供网络服务器和一个或更多以太网连接。
工控系统的网络安全
ISA/IEC-62443(ISA99)对工控系统网络安全措施进行了全面概述。其为复杂的主题,需要主题*的参与。总之,IT有安全标准,自动化也要有安全标准。
安全*服务器和托管云服务现被广泛使用。满足工业自动化特定需求的安全服务正在兴起。安全*功能正在内置于自动化软件套件中。具有大量IT资源的广大用户和集成商可通过这些接口连接自己的资源。机器制造商和用户可采用软件即服务解决方案,*投入额外的IT基础设施。
服务由第三方、控制供应商、机器制造商和集成商提供。安全服务包括整体远程数据采集、监控、数据存储、报告与诊断。
VNC访问
虚拟网络计算是物联网的缩影。VNC是开源共享系统,允许远程访问具有物联网功能的控制器,而不需使用供应商软件包。*任何许可证和**通信软件或硬件。您只需要知道控制器的IP地址。
开放式网络安全
如果没有开放的标准,物联网必将失败。物联网无法忍受封闭系统,原因是它将连接万物。网络安全也具有国际标准。open SAFETY协议栈是open SAFETY技术规范符合IEC61784-3-13的实现,且可获得免费许可。
此外,经测试和证明,openSAFETY可运行在主要工业网络的应用层:Profinet、Ether Net/IP、Modbus TCP、SERCOSIII、Ether CAT和POWERLINK。不过,用户可以*供应商的open SAFETY协议。
**协议(限于较初设计所面向的网络)不支持物联网。其原因是这些**协议将限制连接性,并会有效限制第三方访问,以开发主机接口而非从机接口。为实现开放性,安全务必允许任何自动化供应商开发兼容的控制器和设备。 在制造业中,无论称为工业4.0或物联网,其本质均是机器的连接,包括将机器与机器互联,与*系统互联以及与管理执行系统互联等。从而通过系统架构级别较低的智能设备(按钮、伺服驱动器自动补偿、能量监测器、全景摄像机、加速计和急停按钮等)获得比以往更可行的信息。
物联网不仅是将工业网络扩展到设备级架构,还包括将安全、运动、机器对机器智能、自动维护资源和企业连接性融入到目前难以企及的制造智能。从资源管理到智能机器设备再到预见性维护,物联网的快速发展,为制造自动化也带来了很多积极的影响。
安全的远程连接
物联网希望实现万物互联,以便进行诊断、配方管理、协作工程和各种数据采集(从OEE到序列化)。物联网能够获取更多当前尚未获取的数据。原因可能是我们之前没有部署用于获取数据的传感器而且IT也不允许这样做。
现实是这种智能传感器已经存在,只不过企业还没有意识到把钱花在这个地方的好处。常见的疑问比如说,“为何额外花100美元购买一个有可能不小心就被叉车撞坏的智能传感器呢?”
在2014年,安全方面的重大突破是安全虚拟私有网络(*)服务器和云服务。2015年的趋势是实现安全服务器与控制软件套件的无缝集成。
网络安全
工业自动化用户思维的较大转变可能是从硬连接的安全PLC和继电器转移到网络安全性。这意味着从普通工人用螺丝刀紧铜线到咨询软件显示的过渡。而现实中,我们的生活早已改变。我们会毫不犹豫的乘坐电子导航系统的航班。我们乘坐无人驾驶的区间列车抵达航站楼。即使开往航站楼的汽车都与网络设备息息相关(例如:防抱死制动、安全气囊弹出和恒速操纵器等),我们没有担心它们的安全性,是因为我们看不到。
网络安全对于提高生产力大有帮助,能够有效防止工人试图绕过安全系统操作。在安装费用、测试和诊断能力方面,网络安全也有许多优势。既要保持控制和线路功率又要确保工作速度、转矩、方向和位置不会引起危害。在实施过程中还要符合传统安全实施方案(即:将主控系统状态与独立控制器上的校验做比较)。
与E-stop急停按钮将所有电源切断不同,网络安全允许系统在安全模式下连续运行。安全模式运行旨在防止操作员误操作,试图通过打开门联锁装置来清除堵塞,或在无机器防护装置的情况下操作。相反,它要确保轧辊不能以非安全方向旋转,或者机器人手臂无法快速用力,以保护维修工人的安全。
物联网对于工业安全有何促进呢?安全系统通过确定性工业以太网联网。同时,安全模式下的每个状态变化、每个操作实例均被记录下来并通过互联网传送给管理人员。联锁装置或光幕可传达破损程度、时间和间隔,以帮助管理人员分析根本原因。
安全的运动控制
在网络安全功能中,安全运动控制功能较为强大。通过嵌入到伺服机构/变频驱动(配有安全编码器等硬件)中的智能软件,网络安全系统可保持生产线、印刷机、机器人及其他设备的正常运行(在安全模式下)。这种智能不仅能够提供现在熟悉的安全扭矩关闭信息,还能够提供安全的受限转矩、受限速度、位置和受限加速度等更多信息。
现在,生产线上的机器可在安全模式下继续运行。而在过去,急停按钮或受控关闭将会开启,以清除堵塞信息,进行修复或补充材料。现在的紧急停机按钮也不再需要硬接线,它可以通过以太网连接并且成为控制面板的一部分。