企业信息

    湖南西乾电气设备有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:集体联营企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 湖南省 长沙 长沙县泉塘街道螺丝塘路星沙国际企业中心11栋B单元505
  • 姓名: 张波
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    长沙西门子PLC授权总代理

  • 所属行业:机床 机床配件/附件 数控系统
  • 发布日期:2020-11-09
  • 阅读量:278
  • 价格:999.00 元/套 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1000.00 套
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:湖南长沙  
  • 关键词:西门子PLC代理商,西门子变频器代理商,西门子伺服总代理

    长沙西门子PLC授权总代理详细内容

    西门子PLC代理商  西门子变频器代理商  西门子伺服总代理  长沙西门子PLC授权总代理 

    湖南环辰泰瑞电气设备有限公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
    1、SIMATIC S7系列PLC:S7-200/S7-200SMART/S7-1200/S7-300/S7-400/ET200/S7-1500
    2、逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
    3、SITOP系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
    SIEMENS HMI触摸屏:TD200/TD400C/SMART700IE/SMART1000IE/TP700/TP1200/TP900/TP1500
    SIEMENS 交、直流传动装置
    1、 交流变频器及伺服:MM420/430/440、G120、G110、V10、V20、V60、V70、V80、V90及6SE70系列(FC、VC、SC)
    2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6RA80系列
    SIEMENS 数控伺服
    1、数控系统:840D、802S/C、802SL、828D、801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510
    2、伺服系统: 611A/U/D:6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
    3、伺服系统:S120: 6SL304、6SL3210、6SL3130、6SL3055、6SL3054
          SIEMENS
          西门子自动化与驱动产品合作伙伴
    湖南环辰泰瑞电气设备有限公司
    西门子中国一级代理商产品**:
    1.华北地区:北京、天津、河北、内蒙古(3个市,2个省)。
    2.东北地区:辽宁、吉林、黑龙江、大连,齐齐哈尔(3个省、2市)。
    3.华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、(7个省)。
    4.华中地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳(7个省、市)。
    5.西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏(5个省、市)。
    6.西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、山西、(6个省、区)。

    变频器在抽油机上应用的若干问题探讨


    摘要:就变频器在抽油机上应用中出现的几个问题进行了分析探讨,揭示出一些深层次的问题,并提出了相应的节能解决方案。同时介绍了IMOC2000系列智能抽油机节能增产控制装置。

    关键词:抽油机;变频器;直流母线;制动单元;有源逆变;能量回馈


    1    前言

        我国的油田绝大部分为低能、低产油田,不像国外的油田有很强的自喷能力,大部分油田要靠注水来压油入井,靠抽油机(磕头机)把油从地层中提升上来。以水换油、以电换油是目前我国油田的现实,电费在我国的石油开采成本中占了相当大的比例,所以,石油行业十分重视节约电能。

        目前我国抽油机的保有量在10万台以上,电动机装机总容量在3500MW,年耗电逾百亿kW·h。抽油机的运行效率特别低,在我国平均运行效率为25.96%,国外平均水平为30.05%,年节能潜力可达几十亿kW·h。除了抽油机之外,油田还有大量的注水泵、输油泵、潜油泵等设备,总耗电量**过油田总用电量的80%,可见,石油行业也是推广“电机系统节能”的重点行业。

        抽油机节能,其方案是采用变频器对其电机拖动系统进行改造,抽油机改用变频器拖动后有以下几个好处:

        1)大大提高了功率因数(可由原来的0.25~0.5提高到0.9以上),大大减小了供电(视在)电流,从而减轻了电网及变压器的负担,降低了线损,可省去大量的“增容”开支;

        2)可根据油井的实际供液能力,动态调整抽取速度,一方面达到节能目的,同时还可以增加原油产量;

        3)由于实现了真正的“软起动”,对电动机、变速箱、抽油机都避免了过大的机械冲击,大大延长了设备的使用寿命,减少了停产时间,提高了生产效率。

        但是,变频器用于抽油机电机时,也有几个问题需要解决,主要是冲击电流问题和再生能量的处理问题,下面分别加以分析。

    2    冲击电流问题

        如图1所示,游梁式抽油机是一种变形的四连杆机构,其整机结构特点像一架天平,一端是抽油载荷,另一端是平衡配重载荷。对于支架来说,如果抽油载荷和平衡载荷形成的扭矩相等或变化一致,那么用很小的动力就可以使抽油机连续不间断地工作。也就是说抽油机的节能技术取决于平衡的好坏。在平衡率为100%时电动机提供的动力仅用于提起1/2液柱重量和克服摩擦力等,平衡率越低,则需要电动机提供的动力越大。因为,抽油载荷是每时每刻都在变化的,而平衡配重不可能和抽油载荷作完全一致的变化,才使得游梁式抽油机的节能技术变得十分复杂。因此,可以说游梁式抽油机的节能技术就是平衡技术。

    图1    常规曲柄平衡抽油机

    1—底座;2—支架;3—悬绳器;4—驴头;5—游梁;

    6—横梁轴承座;7—横梁;8—连杆;9—曲柄销装置;

    10—曲柄装置;11—减速器;12—刹车保险装置;

    13—刹车装置;14—电动机;15—配电箱。

     

        对某油田18口井的调查显示,只有1~2口井的配重平衡较好,绝大部分抽油机的配重严重不平衡,其中有10口井的配重偏小,另有6口井配重又偏大,从而造成过大的冲击电流,冲击电流与工作电流之比较大可**过5倍,甚至**过额定电流的3倍。不仅无谓浪费掉大量的电能,而且严重威胁到设备的安全。同时也给采用变频器调速控制造成很大的困难:一般变频器的容量是按电动机的额定功率来选配的,过大的冲击电流会引起变频器的过载保护动作而不能正常工作。

        通过对抽油机曲柄配重块的调整,都可以使冲击电流降到电机额定电流之内,冲击电流与正常工作电流之比在1.5倍以内。这样,选用与电机额定功率同容量的变频器,甚至略小于电机额定功率的变频器(要视抽油机电动机的负载率而定)都可以长期稳定运行。

        由于抽油机的起动扭矩往往很大,惯性也很大,所以要将变频器的加减速时间设置得足够长,一般为30~50s,才不致在起动时引起过载保护动作。

    3    再生能量的处理问题

        由于抽油机属位能性负载,尤其当配重不平衡时,在抽油机工作的一个冲程周期中,会出现电动机处于再生制动工作状态(发电状态),电动机由于位能或惯性,其转速会**过同步转速,再生能量通过与变频器逆变桥开关器件(IGBT)并联的续流二极管的整流作用,反馈到直流母线。由于交-直-交变频器的直流母线采用普通二级管整流桥供电,不能向电网回馈电能,所以反馈到直流母线的再生能量只能对滤波电容器充电而使直流母线电压升高,称作“泵升电压”。直流母线电压过高时将会对滤波电容器和功率开关器件构成威胁,为了保护电容器及功率开关器件的安全,所以变频器都设置了“OUD”保护——直流母线电压高保护停机功能。

        1)一种办法是增大变频器直流母线上滤波电容器的容量,将再生能量储存起来,等电动状态时再释放给电动机作功。这种方法对节能有利,但是电容器的储能作用是有限的。譬如,某抽油机电动机的平均功率以10kW计算,回馈功率以25%计算为2.5kW,在一个冲程周期中发电状态为2~3s的话,则回馈能量Ed=6000J。若采用15kW的变频器,其直流母线滤波电容的容量为2200μF,正常工作时直流母线电压(Us)小于600V,“OUD”保护电压(Usm)为800V,那么Es=CUsm2-CUs2=×2200×10-6×(640000-360000)=308J,比起6000J的回馈能量来小得多了。即使再增加10000μF的滤波电容,也只能储能1400J,因此在大容量或者负载惯量大的系统中,不可能只靠滤波电容器来限制泵升电压。

        2)*二种办法是采用“放”的办法,可以采用由分流电阻器Rp和开关管SB组成的泵升电压限制电路,如图2所示。

    图2    泵升电压限制电路

        也就是将回馈能量消耗在电阻上,这是一种耗能的方法,对节能不利。尤其是在大容量或者大惯量拖动系统中,能量的损失较大。当然也可以采用现成的变频器选件——制动单元和制动电阻来实现,其原理与图2是一样的,只是投资更大,耗能也更大而已。

        3)对于地处北方寒冷地区的抽油机,为了在冬季增加原油的流动性和防止结腊,对井口回油管进行电加热,如中频电加热装置,这时也可将变频器与中频电加热装置共用整流电路及直流母线,这样可将电动机回馈到直流母线上的再生能量用于中频加热器,同时又防止了直流母线电压的泵升。

        4)对于同一井场上有多口油井的场所,可以采用共用直流母线系统方案,即若干台抽油机的变频器可共用一台整流器,将其直流母线联结在一起,利用各变频器的回馈能量不可能在同时发生的原理,将某一台变频器的回馈能量作为其它变频器的动力。这样即节约了能量,又防止了泵升电压的产生。如图3所示。

    图3    采用公用直流母线的多逆变器系统主电路

        5)对于更大功率的系统,为了回馈再生能量,提高效率,可以采用能量回馈装置,将再生能量回馈电网,当然这样一来,系统就更复杂,投资也就更高了。所谓的能量回馈装置,其实就是一台有源逆变器。按采用的功率开关器件的不同又可以分为晶闸管(SCR)有源逆变器及绝缘栅双较型晶体管(IGBT)逆变器两种,它们又各有其特点和要求。

        (1)晶闸管有源逆变器    如图4所示,三相桥式可控整流电路用于有源逆变时,就成为三相桥式有源逆变电路,只是电路内电能的流向与整流时相反,直流母线输出电功率,电网则吸收电功率。为了防止过电流,应满足Ud≈Um的条件,Ud取决于电动机的回馈能量的大小,而Um则可通过**前角β(β=π-α)来进行调节,由于逆变时Um为负值,故β的调节范围应为π/2~0。考虑电感性负载及变压器漏抗的影响,较小逆变角βmin≥π/6。

    图4    采用晶闸管有源逆变器的再生能量回馈系统主电路

        从上述的分析可见,逆变的条件有二:其一要有直流电压存在,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值则应稍大于变流器直流侧的平均电压Um;其二要求晶闸管的触发角α>π/2,使Um为负值,两者必须同时具备才能实现有源逆变。晶闸管有源逆变器的关键是交直流侧的电压匹配,否则也无法实现有源逆变。由于

        Um=-2.34U2cosβ(或=-1.35U2lcosβ)(1)

        若逆变器交流侧直接接到380V交流电源,且取较小**前角βmin=π/6,则Ummax=480V左右,而变频器直流母线电压在正常工作时为540V左右,Ud>Um,会形成能量在变频器整流器—逆变器—电网之间无谓循环,且会使直流母线电压降低,减小了变频器的输出功率。而我们要求的是:当回馈能量较小时,能量回馈装置不工作,让能量储存在滤波电容器中,当直流母线电压达到某一设定值时(如Ud>670V),能量回馈装置才开始工作,将多余的能量回馈电网。根据式(1)反算过去,逆变变压器副边的线电压应大于540V,相电压应大于300V,才能实现电压匹配。

        (2)IGBT有源逆变器    虽然其主电路结构与变频器中的无源逆变器基本相同,但是其功能和控制方法是大不相同的。变频器中的无源逆变器的负载是三相交流电动机,其输出频率,电压,相位都可以由变频器随意控制;而IGBT有源逆变器的输出接的是交流电网,是有源负载,其输出频率,相位和电压都必须与电网一致,否则会造成短路而烧毁逆变器。所以在IGBT有源逆变器的控制中增加了鉴频,鉴相器和锁相环控制。电压则由PWM控制,比晶闸管有源逆变器容易实现。另外在输出端接有交流电抗器,用来抑制过电流。

        6)采用可四象限运行的变频器,如图5所示,其控制就更复杂,投资也更高了。

    图5    可四象限运行变频器主电路

    4    电磁兼容性问题

        这里主要讲电磁干扰(EMI)问题,即变频器对微电脑控制器,传感(变送)器及通信设备的干扰问题。因为变频器是一个很强的电磁干扰源,变频器中的开关器件,以及产生的SPWM电压波形,会对控制及通信系统造成很大的干扰。干扰的途径,除了感应,辐射之外,也包括传导干扰,即通过连接导线传导的干扰。在控制系统中,变频器只是一个执行机构,它的运行频率(速度)指令要由控制器通过对油井产油量等信号的控制运算后向变频器发出,变频器设置成根据外部信号运行的工作方式。变频器就通过这根信号线,给微电脑控制器造成了很大的干扰,以致使控制器无法正常工作。因为是传导性干扰,采用屏蔽线是不解决问题的,要从信号线上的共模及差模干扰入手,如图6所示,才能真正解决干扰问题。

    图6    信号线抗干扰措施

    5    可靠性和环境适应性问题

        由于抽油机都在环境恶劣的野外工作,并且很多油井是无人值守的,所以,对变频器的可靠性和环境适应能力提出了很高的要求:既要选用可靠性指标高的变频器品牌,又要给变频器在野外恶劣环境下工作创造必要的条件,如设计防护等级高的双层密闭隔垫(保温)控制柜,柜内设计强迫风冷系统,可以将柜内的热量排出,并在柜底设计有冷空气入口,使之适合在夏季沙漠高温环境中使用。如有条件,可建造控制柜小屋,使控制柜避免阳光直接照射及雨淋。

    6    IMOC-2000系列抽油机智能高效节能增产控制装置

        IMOC-2000系列抽油机智能高效节能增产控制装置,是由南京电力自动化设备总厂电气设备厂与国家电力公司热工研究院的科技人员相结合,在对国内油井进行了广泛而深入的调查研究的基础上,考虑到国内外同类产品的功能缺点和不足,根据不同油井的具体情况研究设计制造的,专门用于抽油机节能增产控制的高科技产品。本装置通过流量,压力,温度的测量,可感知井下油层厚度,通过上、下死点位置的测量,更提高了控制的性。该产品融合微电脑智能控制技术,的变频调速技术和电动机综合节能控制技术,使抽油由传统的粗犷式低效率抽取改变为智能化高效率抽取,其结果是有效地避免了泵空的发生,大幅度减少了无效行程,节电率可达到30%~50%,原油增产20%~30%。控制装置中还装有遥控模块,可以随时接收上位机的指令信号,也可随时将油井的流量,压力,温度和电动机温度等参数以及抽油机状态等信息传送给上位控制计算机,实现全油田遥控操作管理,大大提高石油生产的自动化程度。IMOC-2000系列抽油机智能高效节能增产控制装置的研制成功,代表着当今抽油机节能控制技术的一项革命性突破。

        抽油机智能高效节能增产控制器是通过采用多种不同的方法,尽量使抽油机的工作方式与油井的实际负荷及环境条件相匹配,提高抽油机的充满度,从而提高电动机的效率与功率因数,达到节能增产的目的。根据油井的不同情况,共有3种型号的产品,下面分别加以介绍。

        1)A型——间歇工作Y/△转换控制节能型    对于开采时间已久的老油井和贫油井,如果抽油机连续不断地工作,就会出现产油量小,甚至空抽的现象,白白浪费电能。面对这一问题,传统的方法是使用定时器令抽油机间歇性地工作,但是,这种方法不仅无法解决令抽油机工作能力动态地响应油井负荷变化的问题,而且也是以损失油井的产量为代价的。

        抽油机智能节电控制器采用微电脑技术,通过检测油井出液量感知油井负荷,当油井出液量小于经济流量时,则停止抽取。自适应模糊控制算法科学地确定开停机时间,保证开机时较大的抽油机效率,避免了半满抽或空抽的现象发生,大量地节省了电能。如果控制适当,还能在一定程度上提高采油量。但是大多数油井是不允许间歇性地工作的,否则,轻则影响采油量,重则会使油井无法再开启。这是因为

        (1)含腊量高或含盐量高以及油的粘稠度高,且处在高寒地带的油井,如果间歇工作,会造成井口结腊、结盐或结油的后果,使油井无法再开启。

        (2)对于注水油井,如果停止抽取,势必影响产油量,这将是得不偿失的事。对于这类油井,就要采用其他的节能方法。为了解决抽油机的低效抽取问题,可以采用降低抽油机电动机励磁电压的方法来提高电动机的功率因数和效率,达到节能的目的。IMOC-2000控制器采用Y/△转换方法节电:当控制器检测到抽油机电动机的负载率<33%时,通过接触器,将原来三角形接法的电动机绕组改为星形接法,电动机绕组的电压由380V降为220V,从而大大提高了功率因数和效率,达到节电的目的;当控制器检测到电动机的负载率>40%时,则又将星形接法改为三角形接法运行,以保证抽油机的出力,也防止电流过大而烧毁电动机。

        2)B型——电力电子器件动态调压节能型    电动机轻载降压节电的另一种方法是利用晶闸管的移相调压功能,动态地调整电动机的端电压,使抽油机的工作能力与实际负荷相匹配,并可根据上下行程的负荷变化,及时地调整电压,较大限度地达到节能降耗的目的。

        Y/△转换控制设备简单,投资省,但节电效果稍差,且无法实现根据上下行程负载变化节电。电子型自动调压节电效果好,但投资较大。IMOC2000控制器还采用了无功就地补偿的方法,在A型和B型控制柜中都装有补偿电容器组,其容量可以根据抽油机电机的功率进行调整,达到较好的补偿效果,可大大降低无功损耗及线损,同时也可减小变压器容量,节省增容费用。

        3)C型——变频调速节能型    利用现代变频调速新技术,通过动态调节抽油机的冲程频次和上下行程的速度,达到既节电又增产的目的。

        (1)动态调节抽油机的冲程频次节电    抽油机的冲程频次都是可以通过机械的方法调整的。但是,一旦调整好了以后,是不大可能经常进行改变的,并且通过皮带轮直径调整频次的方法也是有级的,不能动态适应油井负荷的需要。只有通过动态调整抽油机电机的转速,才能调整泵的充满度,提高抽取效率,增加原油产量,收到一举两得的效果。

        随着油井由浅入深的抽取,井下油量的减少,若还以原来调整的频次抽取时,必然会出现泵的充满度不足,泵效下降的情况。这时若通过采用变频调速技术降低电机转速减少抽取频次,不仅减小了电机功率,实现了节能目的,而且提高了泵的充满度,保证每一次抽都满抽,大大提高了泵效,增加了原油产量。

        (2)动态调节抽油机上下行程的速度实现节能增产的目的    由于采用微电脑控制和变频调速技术,除了可以动态改变抽油机的冲程频次之外,还可以根据实际需要分别地调整每一冲程上下行程的速度,使抽油机工作在运行状态。在每一冲程中,适当降低下行程的速度,可以提高原油在泵内的充满度,而适当提高上行程的速度,则可减少在提升中油的漏失系数,有效地提高单位时间内的原油产量。同时通过动态调速也可大大节省电能的消耗。

        IMOC-2000系列抽油机智能型高效节能增产控制装置遵照安全,可靠,经济合理和现场适用的原则进行设计,考虑到油田野外环境恶劣,冬夏温差大,风沙、尘暴多的特点,设计了双层密封隔热(保温)控制柜,且具有防盗功能,外壳防护等级为IP44。柜内设计有强迫风冷系统,可以将柜内热量排出,而外面的热量却无法进入,适合在沙漠中夏季高温环境下使用。

    1.概述

    V90的基本定位功能是工程师经常使用的功能,使用编码器可以实现设备掉电后的位置保持功能。当使用V90 PN内置的基本定位功能(EPOS)时,经常会听到工程师反映掉电后轴的实际位置不能保持,本文提供一些检查问题的思路,供大家参考。

    2.  V90使用编码器,掉电后位置丢失常见问题总结

    2.1 编码器掉电后零点丢失


    a,编码器故障/损坏。
    b,编码器回零(校正)后没有通过V-ASSISTANT工具菜单的“保存参数到ROM”选项操作。
    c,请检查掉电后单圈编码器电机是否移动**过了半圈,多圈编码器是否移动**过2048圈.

    2.2为什么编码器通过FB284进行回零后,断电再上电位置依然会丢失FB284功能块不支持编码器的回零(校准),需要通过V-ASSISTANT调试软件或通过非周期性通信修改p2507来实现编码器的回零,详细说明可参考官方文档。

    2.3使用FB284进行V90设置回原点时,AxisRef无输出
    回零不成功,检查回零运行及设置。在回零过程中“executeMode”参数需要保持高电平。

    2.4 EPOS模式下如何扩展编码器的测量范围
    编码器,可以通过设置虚拟多圈来扩展编码器的测量范围:
    p29243=1激活位置跟踪功能。p29244设置虚拟多圈圈数,单圈编码器激活虚拟多圈,较大圈数可设置为2048,其有效移动范围为以零点位置为中心的±1024圈。

    V90  参考案例: 全自动自动钉箱机 全自动自动钉箱机

    产品: S7-1200+V20+V90

    应用: 定位控制 定位控制

    行业: 包装行业


    设备描述及背景信息
    1.一台全自动钉箱机包含了输送,进给,折弯,钉箱和码垛的工艺段。将一片瓦楞纸板制作成一个瓦楞纸箱;

    2.V20 用于传输待钉纸板;伺服电机用于定位控制,用于钉钉的伺服电机要求具有非常高的动态响应,才能保证在高速钉钉的情况下,订书钉不会在瓦楞纸板上留下划痕。其它伺服用于简单的定位控制。.

    解决方案及系统配置
    西门子方案:
    S7-1200 *2 + KTP700 + V20 *3 + 3AC 400V V90*8






    优势与获益

    客户采用西门子解决方案,提升品牌价值,方便样机开发和售后服务


    V90  参考案例 : 颗粒包装机 颗粒包装机

    产品: Smart PLC+V90 PTI

    应用: 定位控制 定位控制

    行业: 包装行业

    设备描述及背景信息
    1.客户主要生产各类制药和食品包装设备,如四边封颗粒包装机,粉末包装机,及包装连续设备等.
    2.四边封多列颗粒包装机主要工艺过程:充填,灌装,纵封,横封,打批号,撕裂口,纵切,断裂线,横切
    3.颗粒包装机每台5根轴,均为位置控制,用于定量送料

    解决方案及系统配置
    西门子方案:
    Smart PLC + SMART LINE+ 1 AC 200V 750w*5



    优势与获益

    1.西门子提供 SMART TIA 解决方案,提升了客户的品牌价值和产品性能。

    2.全套西门子 解决方案具有更好的集成度,因此节省了非常多的设备开发和调试时间,缩短了客户的生产周期。

    3.V90调试方便,可用性更好,使客户的设备具有更好的稳定性和更高的性能。

    4.基于西门子V90的可靠性,客户今后在连续设备上将会向总线方案进一步升级。

    5.西门子各类PLC+V90方案都能实现基于制药行业的设备联网的需求

    V90  参考案例 : 纸管机 纸管机

    产品 产品:  运动控制器+V90 200V PTI

    应用 应用: 定位控制 定位控制

    行业 行业: 包装行业

    设备描述及背景信息

    为了减少环境污染,欧盟率先推崇纸管代替塑料管方案, 在2018年的4月份开始,纸管机行业处于爆发的时期。目前纸管机大多数以出口为主, 但是随着中国环保理念的推行,中国内部的纸管需求也会逐渐增多,

    • 工作原理:3张纸条通过旋转黏胶工艺,卷成纸管, 等间距切刀将连续的纸管切成定长

    • 工位说明:1台伺服电机控制切刀定位,做往复运动;2台变频器控制纸管旋转

    • 方案配置:运动控制器+1*servo+2*converter

    解决方案及系统配置
    运动控制器+1*V90 PTI 1kW+2*V20


    优势与获益

    • 该行业正在处于快速增长时期,抓住这个机会可以****市场

    • 该客户是行业内的*客户,该客户的成功突破会对该行业的推进有积极的作用

    • 目前该机型大多为出口, 西门子品牌会对客户设备产生附加值


    V90  参考案例: 激光打标机 激光打标机

    产品 产品: S7-1200+V90PTI LI TTL

    应用 应用: 定位控制 定位控制

    行业 行业: 机床类


    设备描述及背景信息

    • 应客户的要求,开发激光二维码打标质量追朔系统。采用V90伺服做送料给进装置。

    • V90 功能用途:位置控制。要求每秒旋转10次,每次运行72度。在每次的100ms的周期内,60ms运行完成,40ms用来打标。

    解决方案及系统配置
    西门子方案:S7-1200+V90 PTI LI TTL



    优势与获益

    • 整套产品的解决方案,稳定的产品质量,让客户产品更具有市场竞争力。

    • 响应速度快, 达到客户要求的每分钟加工600个商标的要求

    • S7-1200 PLC具有中断控制功能,配合V90运行,响应速度快

    SINAMICS V90 伺服电机

    SINAMICS V90 驱动器与 SIMOTICS S-1FL6 电机组成的伺服系统是面向标准通用伺服市场的驱动产品,覆盖0.05kW~7kw功率范围。V90伺服驱动系统具有调试简单、性能、稳定可靠等特性;配合SIEMENS PLC, 能够组成一套完善的、经济的、可靠的运动控制解决方案, 轻松实现位置控制,速度控制,扭矩控制等多种控制方式。

    SINAMICS V90 伺服驱动系统特点概述

    伺服性能优异

        的一键优化及自动实时优化功能使设备获得更高的动态性能
    自动抑制机械谐振频率
    1 MHz 的高速脉冲输入
    20 位分辨率的多圈值编码器

    性价比高

        集成所有控制模式:外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制(通过程序步或 Modbus)、速度控制和扭矩控制
    集成内部设定值位置控制功能
    全功率驱动标配内置制动电阻
    集成抱闸继电器(400V 型),*外部继电器

    使用方便

    与控制系统的连接快捷简单

    西门子一站式提供所有组件
    快速便捷的伺服优化和机械优化
    简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具
    通用 SD 卡参数复制
    不同的电机轴高**满足各种应用的需要

    运行可靠

        更宽的电压范围:200 V ... 240 V –15% / +10% (230V 型) 及 380 V ... 480 V –15% / +10% (400V 型)
    高品质的电机轴承
    电机防护等级 IP 65,轴端标配油封
    集成安全扭矩停止(STO)功能
    驱动与电机可靠组合

    SIMOTICS S-1FL6, 低惯量 (LI) ,适用于高动态性能

    SIMOTICS S-1FL6, 高惯性 (HI) ,适用于平稳运行性能

    SINAMICS V90 适用于 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机, 低惯量(LI), 200 V … 240 V

    SINAMICS V90 ,适用于SIMOTICS S-1FL6 伺服电机,高惯量(HI),380 V … 480 V


    西门子再添新成员“S210伺服系统

    西门子无疑成为本次展会的焦点,在展会上新发布的Simotics S-1FK2电机和专为其开发的Sinamics S210伺服驱动器,共同组成的全新伺服驱动系统,也成为本次西门子展品的重头戏之一。

    Sinamics S210伺服驱动器集成了丰富的安全功能,可实现快速工程组态,并可通过Profinet连接到上位控制器,使用Web服务器和一键优化功能,使得调试变得非常简单。与Simotics伺服电机配合使用,可实现小负载的高动态响应运动以及中高负载的**精密运动。电机与伺服驱动器之间只使用一根电缆连接。该全新驱动系统可广泛用于包装机械、物料抓取应用、木材和陶瓷加工,以及数字印刷。

    估计是因为产品还没有正式开售的原因,目前我们能够搜到的关于 S210 的细节信息仍然非常少。登陆西家,能看到的仅仅是一篇不到 2 屏的产品特点描述、一段 2 分多钟的视频宣传片、一份仅 6 页的产品宣传册......,并且这些信息还都是英文或德文的。

    不过,这并不妨碍我们去了解这款产品的一些基本概况。本期,就让我们借助这些十(shao)分(de)有(ke)限(lian)的资料来一起扒一扒这款正向我们袭来的 SINAMICS S210。

    老规矩,先来看下产品外观。



    这是能从网上找到的一张清晰度(300dpi)比较高的产品图片了。

    从产品外形看,S210 的结构样式与目前市面上大部分同类型产品很相似,是一款单轴独立型伺服驱动器,就是说每台驱动器都有自己独立的 AC 电源输入,并且输出也都只有一个轴。

    正面的接口布局也是中规中矩,上方是带黑色翻盖的显示操作面板,下方是电机动力输出和编码器反馈,中部左侧是动力和控制电源输入,右侧是通讯和 I/O 信号端口。


    不过,尽管外表平平,个中还是有一点蛮特别的地方,就是:驱动器到电机的连接,貌似只有一根电缆。所以接下来,咱们就先来看一下 S210 的电机输出。

    S210 搭载的新款伺服电机名为 SIMOTICS S-1FK2 。
    目前发布的 S210 驱动器,其动力电源输入为 AC 单相 230V,输出功率仅为 100W~750W,与之对应,现在的 S-1FK2 电机输出扭矩也只有 0.16 Nm - 2.4 Nm;、

    SINAMICS 后续有计划推出 S210 的 AC 三相 400V 版本,届时驱动器的输出功率将扩容到 400W - 7 kW,相应的,未来 S-1FK2 电机的输出能力也将会达到 1.3 Nm - 50 Nm。

    从产品型号命名上看,1FK 代表这是一款低惯量伺服电机。不过,因为还没有拿到详细的产品样本,目前我们还无法了解其具体的性能指标。关于这部分信息,天拓四方会保持持续关注。

    从上面这张图可以明显的看出,S-1FK2 跟以往西门子伺服电机更显着的差别在于,它采用了单电缆连接技术,就是说该款电机与驱动器之间的各类连接,包括动力/抱闸电源和反馈信号都是集成在一根电缆中的,并且在电机侧仅使用了一个可旋转的 DIN 型快插插座。
    关于伺服电机单电缆技术的意义和价值,已经*我在这里重复了。
    记得当时(大约在 2013 年前后),就已经有少数运控玩家(INNOVATORS like Beckhoff & Rockwell Automation)在其伺服产品中使用了单电缆技术;近几年,越来越多运控产品厂商(如:Rexroth、LTI  Motion、B&R、Kollmorgen..)先后成为这项技术的 EARLY ADPOTERS;而现在,我们终于看到西家这头成员也正式加入到单电缆的阵营中了。


    为什么说信息模型是工业数字化转型的一个关键基础?又为什么在国内讨论工业数字化转型很少有人提及信息模型呢?这是本文着重探讨的两个问题。
    信息模型的基本概念
    为了弄清信息模型的概念、含义和应用,上网搜索了很长时间,也没有发现真正把信息模型的概念阐述得清楚的资料,倒是上海工业自动化仪表研究院的原总工范铠,在十多年前为中国自动化学会仪表装置专委会举办的一次学术会议写的论文《企业自动化信息模型》中,用了一定篇幅讨论了信息模型的概念,我以为是把问题讲明白了。可惜这篇论文一直没有正式在专业媒体上发表过。在写这篇文章中我采用了他的见解和基本描述。
    曾有人对模型下过一个广义的定义:模型是为一定目的对部分现实世界而做的抽象简化描述。用数学方程描述的是数学模型,用一组抽象信息描述事物就是信息模型。这里,事物包括现实世界的客观对象,也包括对客观主体的行为建立信息模型。例如乐谱、拳谱都是客观主体的行为,也可以视为信息模型,由此可见信息模型自古就存在,只是现在显得更为重要了,因为信息模型为信息的交换和数据的交换提供了有效率的基础。为此需要一个更严密的定义。
    并非对事物的任意描述都可以是信息模型。鉴于模型含有规范、**的意思,所以定义:信息模型是用一组简化的信息,按一定规则对事物所做的抽象描述。这个定义有三个要点,即1)描述的方式是“信息”;2)按一定规则进行描述;3)所做的描述必须是“抽象”的。对同一个事物可以有多种不同的方式或规则建立信息模型,也就是说建立信息模型的方法存在一定的任意性,但我们追求的是用普遍接受的方法,也就是符合标准的方法来建立信息模型,否则达不到通过建立信息模型来有效交换信息和数据、实现可互操作的目标。同时我们还应该注意到,用于描述事物的信息量越大,这个事物就会被描述得越细致越真实;但采用了不当信息,或者信息过多却未被利用,那么这些无用信息只能被视为“噪声”。
    在自动化领域中建立的模型至少要满足能观性和能控性。从能观性讲,建模规则所涉及到的属性必须是可以获得的;从能控性讲,建模所用到的规则、属性必须是有限的,与应用水平相当。由于信息的采集、储存、传输和处理都要占用资源,过量的信息将会导致资源的浪费,甚至导致系统的失败。一般而言按一定规则来描述信息模型,意味着信息模型是面向某种集合、某种分类法的,例如OPCUA的信息模型和它的配套信息模型,流程自动化设备的信息模型PA-DIM,等等。
    信息模型之所以成为自动化领域的研究重点,是因为离开了信息模型和数学模型,计算机无法对信息模型所表达的对象进行处理,网络也难以有效的发挥作用。特别是2015年德国提出工业4.0的远景规划以及近些年来出现的工业互联网大热以后,一些在**几年开发的有关自动化信息模型的标准开始有了用武之地。过去多年来积累了许多成熟的经济的技术和产品,例如众多的自动化仪表、伺服电机及其驱动系统、PLC及其内装的应用程序等等,都有可能在更大更广泛的系统中作为一个部件(基本单元)来处理。如果我们希望随着信息技术的发展能够充分利用它们与IT领域交互,能够让由信息、物理实体融合构成的CPS真正发挥作用,就必须为所有工业技术和产品建立信息模型,否则谈什么数字化转型、数字孪生体纯粹就是空谈,根本无法落地生根。
    由于制造过程的复杂性,统一的信息模型还难以实现,因此制造过程的信息模型是分层次的。层是制造对象、制造工具的描述模型,例如:机械制图、电路图、以及自动化装备的描述语言EDDL、FDT、FDI、OPC UA等。还有ISO、IEC正在构建的LoPs( Lists of properties )。针对不同领域有许多LoPs标准,在过程自动化领域是IEC 61987。*二层是制造机器或过程的操作描述语言,例如:IEC 61804 FB、IEC 61499 FB、IEC 61131-3,以及各种操作数控机床、机器人等**模型工具。*三层是制造车间流程的管理和调度模型。例如:各种生产线、AGV车操作和调度,以及各部分同步协调的模型和语言。
    另外,信息模型不仅仅是对生产对象的描述,更关键的是要在工程化的实施中转换为可执行的行为。从这个角度看,信息模型是对系统进行工程化组态的关键,原因在于:信息模型的数据表述形式可用图形化加以表达和配置,比如PLC/Matlab的功能块,SCADA/PLC的组态界面;而且信息模型的数据格式可被PLC Runtime里的软件加载并解析,从而将用户的工程配置,转化为具体的机器指令。
    从工业4.0基本单元资产管理壳的视角看信息模型
    工业4.0基本单元(Industry4.0 Components)是描述信息物理系统CPS详细特性的模型。CPS是一种在生产环境中的真实物理对象,通过与其虚拟对象和过程进行联网通信的系统。在生产环境中,从生产系统和机械装备到装备中的各类模块,只要满足了上述这些特性,不管是硬件基本单元还是软件基本单元,不管是具有智能特性的还是没有智能特性,都具备和符合工业4.0要求的能力。
    成为工业4.0基本单元有2个先决条件:1)它必须在整个生命周期内采集所有相关数据,存放在有该基本单元所承载的具有信息安全的电子容器内,并由它把这些数据提供给企业参与价值链的过程。在工业4.0基本单元的模型中,这个电子容器称之为“资产管理壳”,简称管理壳。2)基本单元的物理对象必须具有通信能力,以及相应的数据和功能。这样,在生产环境中的硬件单元和软件单元之间都能进行符合工业4.0要求的通信。
    资产构成工业4.0基本单元(物理的/非物理的)的实体部分,管理壳构成工业4.0基本单元的虚拟部分,工业4.0的通信将各种基本单元加以连接。实际上管理壳是连接工业4.0与资产的接口,是存放资产的所有数据与信息的存贮器,它同时还是作为工业4.0标准化的通信网络的接口,它具有把无源的资产(如软件、文档)集成到工业4.0的网络的能力,它还能够用来把现有的设备升级迁移至工业4.0的大环境中。
    对资产管理壳结构的要求是:1)必须满足所有的工业类型:制造工业、流程工业和混合(同时存在制造和流程)生产;2)价值链涵盖物流、采购、生产、产品回收处理和服务;3)增值网络包括合作伙伴和包罗万象的参与者;4)信息安全(按可信性、完整性、可用性要求);5)在RAMI4.0 Layer维度服务于各个层级;6)在RAMI4.0的IEC2890维度运用于要求、概念、设计、调试、运行、升级;7)在RAMI4.0的Hierarchy Layers维度服务于所定义的层级跨度。
    资产管理壳实际上是按一定规则构成的元信息模型(见图1)。它由标识部分、若干子模型(信息模型)构成。而子模型又包括其标识、技术数据、运行数据和文档等部分。例如“能效”子模型就有节能模型、累计的节能数量、潜在的节能百分比等。为了将资产完整地融入IT的领域,工业4.0的解决方案要求构成资产的方方面面都要加以连接,其中包括机械设备及其部件,所供应的材料、零件配件和产品,各种技术文档如图纸、接线图,合同,订单等。
    之所以在**层设计中要专门严密设计资产管理壳作为关键的基础环节,基于以下因素:资产管理壳是工业4.0对应其物理实体的数字孪生体的实现;它赋予OT设备具有跨公司的互操作性;不论是智能产品还是非智能产品,都可以利用资产管理壳;它覆盖了产品、设备、机械装置及其配套设备的全生命周期;它还赋予价值链集成的能力;同时还是自主系统和人工智能AI的数字基础。

    图1  资产管理壳元信息模型的结构

    为了推广信息模型的应用,德国已经在着手开发信息模型运用服务的软件包,例如菲尼克斯公司下属的软件公司(即以原来以基于IEC 61131-3的PLC工程平台MultiProg称著的KW公司为主要班底),就正在开发测试命名为“资产管理壳软件包的探索者”AASX Package Explorer。
    图2是今年德国工业4.0路线图发布的一张系统图,阐述具有资产管理壳的工业4.0基本单元(I4.0-Component with AAS)是实现跨公司OT设备的互操作性基础。由不同的公司制造的OT设备,只要相应建立一个符合工业4.0要求的资产管理壳,将在其全生命周期的各个阶段都可以通过基础架构服务(IaaS)、平台架构服务(PaaS)和软件服务(SaaS)形成跨公司设备的互操作性能力。

    图2  工业4.0实现跨公司OT设备互操作性的方法

    综上所述可见,资产管理壳是能够全面涵盖生产系统、机械装备、构成生产系统和机械装备到的各类部件和模块的的信息容器,这些信息需要反映从设计、制造、运行等各个阶段的技术数据和状态,还需要通过网络化的手段与系统中的其它管理壳形成互操作。这样一种复杂的跨时间、跨地域、跨行业、跨专业的综合模型,除了采用由多个子信息模型构成的元信息模型,目前没有其它更加合适的建模方法。
    从OPC UA的视角看信息模型
    OPC UA的架构由三部分组成(见图3):底层是有关通信的部分,具体采用哪种通信协议不受限制,每一种具体用例都是所选用通信协议的映射,可以是有线的,也可以是无线的;目前用的较多的是以太网。中间部分是OPC UA的元信息模型和对此信息模型的存取。较上部分是供应商**的扩展,也就是配套的信息模型,如机器人配套信息模型、CNC数控机床的配套信息模型、风电机械的配套信息模型,等等。 

    图3  OPC UA的架构

    OPC UA是一个为实现工业互操作性的框架,其数据模型基于提供具有句法定义的信息,并且可以以任意的通信方法(包括各种现代的工业协议、以太网、移动通信和无线通信)进行通信。设备和机械制造商用面向对象的信息描述他们的系统,也定义与IT安全地集成的存取权。像机械制造厂商这样的数据提供者可以保有对其数据的控制,并以有目标和可控的方式来分发数据。他们不但是大数据的参与者,而且还可以通过对他们数据的分析达到提高效率和性能的目的,从而产生更大的制造和生产利益。OPC UA的目标是通过建立一种可在整个自动化系统中使用的公共的信息模型的建模方法,达到无缝互操作性的实现。数字化的的实际关键在于数据的含义和描述,OPC UA为信息模型的建立提供一种框架和标准。现在的实际情况是每个设备和机械的制造商实际上也都提供信息模型,数据和接口也是可以使用的。但是如果不同的制造商生产相同的产品,由于没有遵从标准,这些接口和数据就不可能有互操作性。反过来,如果他们在协商一致的基础上制定标准信息模型,那么就能提供同样的数据和服务。将这些设备集成起来不仅更方便,甚至可以做到即插即用的解决方案。
    这就是OPC基金会及其伙伴一起来联合创建标准的信息模型(配套的规范)的目标。表1是若干配套信息模型规范的一览表。

    西门子PLC代理商  西门子变频器代理商  西门子伺服总代理  长沙西门子PLC授权总代理 
    西门子V90授权代理商  西门子V90伺服代理商  西门子V90中国总代理  西门子V90一级授权代理商



    http://w251246689.cn.b2b168.com
    欢迎来到湖南西乾电气设备有限公司网站, 具体地址是湖南省长沙长沙县泉塘街道螺丝塘路星沙国际企业中心11栋B单元505,老板是方尚。 主要经营湖南西乾电气设备有限公司在经营活动中精益求精,本公司是西门子代理商,西门子PLC代理商,西门子V90代理商等各种产品代理 SIEMENS可编程控制器和电源产品 SIMATICS7系列PLCS7-200/S7-200SMART/S7-1200/S7-300/S7-400/ET200/S7-1500,西门子V90伺服电机西门子V20变频器。 单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。 本公司以高品质的工艺生产,有质量保证的前提下,赢得广大用户的信赖与支持。主营西门子代理商,西门子PLC代理商,西门子V90代理商,所有产品皆能享受质量保证,价格优惠,发货及时,规格齐全,非标定做。公司产品面向全国批发销售,货到验收付款,诚信有保证!