西门子SIMATIC DP终端模块6ES7193-4CD20-0AA0 西门子SIMATIC DP终端模块6ES7193-4CD20-0AA0 西门子SIMATIC DP终端模块6ES7193-4CD20-0AA0
公司主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程
调速变频器6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品.
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2018年8月2日—8月3日,西门子创新论坛在青岛举行,此次论坛由西门子和清华大学联合举办。来自清华大学、上海交通大学、华中科技大学等高校的10多位教授以及100多位政商界专业人士参加了此次论坛,与西门子共同探讨自主机器人和工业物联网等核心科技的研发进展,旨在促进创新生态系统的发展与完善。
“数字化以**的方式和速度改变着各个行业,尤其是在工业的生产方式、商业模式和人才能力方面,而具备数字化的竞争实力就能在这些领域挖掘难以想象的增长潜力。”西门子(中国)有限公司执行副总裁、西门子中国研究院院长朱骁洵博士表示,“因此,我们与清华大学等高校、各地**及中小企业合作共建创新生态平台,旨在通过工业物联网、自主机器人和数字化企业等创新科技主动**变革。”
目前在工业物联网方面,西门子中国研究院专注于无线与有线的物联接入,以及面向工业应用的边缘计算技术、分布式计算技术和智能感知技术等三个方面的创新研究与本地试点。
去年9月,西门子宣布与清华大学成立先进工业机器人联合研究中心,共同推进自主机器人控制的研发,建立开放的创新生态系统。双方致力于通过将自主机器人与工业自动化产品的集成与融合,实现*的解决方案。目前,西门子正专注于机器人操作系统接口和开发者工具包的设计,以及易于操作的机器人编程。
西门子在**范围内与良好大学和科研机构开展广泛合作,与8所高校建立知识交流中心(CKI)。在中国,西门子已经与清华大学建立CKI战略合作,以促进双方科研、技术和人才方面的交流与发展。此外,西门子在中国与9所大学开展的合作项目已累计**过700个。
此外,西门子也不遗余力地培养数字化人才。年,西门子与教育部签订新一轮教育合作备忘录,面向中国制造业战略转型培养创新人才。截至2017财年,西门子先后与约所高校和职业教育机构建立了良好的合作关系,支持建立实验中心,并设立西门子奖学金,促进产业和学术双方在科研、技术领域和人才方面的交流与合作。2018年5月,西门子与苏州大学达成协议,建立苏州大学——西门子数据科学实验室,进行包括工业大数据分析、人工智能和工业信息安全等领域的研究。
未来,西门子将加深与各地**、企业和高校间的合作,持续打造及优化本地创新生态系统。
西门子*研究院物联网技术领域总经理Dr. Thomas Scheiter在西门子-清华大学青岛创新论坛上发言
清华大学客座教授Dr. Thomas Schott 在西门子-清华大学青岛创新论坛上发言
西门子股份公司是**良好的技术企业,年来不断致力于**的工程技术、创新、品质、可靠和国际化发展。公司业务遍及**,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界较大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在高效发电和输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案等领域占据良好地位。公司还是影像诊断设备如计算机断层扫描和磁共振成像系统,以及实验室诊断和临床IT领域良好的供应商。西门子自年进入中国年来以创新的技术、**的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、良好的技术成就、不懈的创新追求,在业界*树一帜。2日),西门子在中国的总营收达到72亿欧元,拥有**名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
在组态软件中可以为 IM 155-6 PN ST选择 2 个组态:
● 不带输入数据的组态
● 带有输入数据的组态
如使用带有输入数据的组态,用户可以对每个信号模块供电状态进行诊断,如IM 155-6 PN ST较多支持32个模块,每个 I/O 模块对应一个Bit位来指示本模块电源电压L+ 的状态,该信息在接口模块输入数据中,字节 0 到3 如下所示。
通过读取相应的Bit位,可获得相应的模块电压L+的状态。
对于IM 155-6 PN HF ,通过组态不同的服务器模块,除可检测电源电压外,还可实现对输入信号反馈电压的状态进行检测,该功能的实现详见以下手册:
//support.*/CN/view/en/63257531/0/zh
2 ET 200SP组态
2.1 ET 200SP组态要求
TIA Portal从 V11 SP2起可对ET 200SP进行配置(需安装HSP0024),更高版本的TIA Portal已将ET 200SP在硬件中集成
安装GSD文件的方法,在这里不再阐述,详见其它文档。
本文档实际的硬件配置如下图3所示,该ET 200SP由从左至右依次为AI、AQ、DI和DQ,模拟量模块通常接各种仪表信号,数字量输入模块通常接开关/按钮,数字量输出模块通常接指示灯及继电器等,如用户希望模拟量信号与数字量信号供电的分开,以便于日后的维护,则此类要求也可通过电源分组来实现,图3的电源分组情况即按照此类要求进行配置,详见下图:
图 3 ET 200SP实际配置
本节主要讲述如何在TIA Portal中配置分布式IO站ET 200SP的操作步骤,所使用软件为STEP7 Professional V12。
打开“TIA Portal V12”,点击“添加新设备”根据实际的控制器型号,添加一个新的设备,这里以一个S7-1500 CPU 1516-3PN/DP为例进行操作,如下图4所示。
图 4添加控制器
控制器添加成功后,在控制器的“属性”—>“常规”—>“PROFINET接口”—>“以太网地址”菜单下激活控制器的PN接口,并为此PN口分配IP地址,子网掩码等;如果需要,可修改该PN口的PROFINET设备名称。
图 5网络设置
转到“网络视图”下,从“硬件目录”—>“分布式IO”,添加一个ET 200SP站。
图 6添加ET 200SP
点击该ET 200SP站图标左下方的“未分配”,从列出的PROFINET IO控制器中,选择该ET 200SP要连接的控制器接口;或者也可以直接用拖拽的方式,用鼠标从控制器相应的PN口和IO 设备的PN口之间建立Profinet的连接关系,如图7所示。
图 7分配IO控制器
Profinet的控制器和IO设备间的连接关系建立完毕后,ET 200SP和其所属的PROFINET 控制器之间出现了如右图所示的一条断续的绿线,同时IO 设备的左下角出现PLC_1字样,表明控制器与IO设备间的PROFINET 连接建立完成,见图8。
图 8 IO控制器分配完成
打开“设备视图”界面,根据实际模块配置数量及前后顺序,从右侧“硬件目录”中选择相应的模板进行组态,该步骤不再详细阐述,需要注意的是,在ET 200SP中,“服务器模块”必须要手动添加到硬件组态中,否则硬件编译不能通过。实例中从左到右依次组态了AI-AO-DI-DO四个模板。
图 9配置服务器模块
根据图1所示的实际电位组分组情况,对电位组进行分组。如右图所示,4个模块分2个电位组,模拟量为1组,数字量为1组,则需要在DI模块的“常规”—“电位组”下选择“启用新的电位组”。每个电位组的**个模块需要供电,且BaseUnit颜色在组态中也变为白色,与实际颜色一致,如下图 10所示。
图 10创建一个新电位组
根据实际信号类型,打开模板的“属性”--“常规”,对每个模板进行组态;如需相关诊断功能,则需激活相应的设置,具体步骤不再阐述,操作界面如下图11所示。
图 11设置诊断信息
如果需要,可打开接口模板的“属性”—“PROFINET接口”页面,对ET 200SP的IP地址,设备名称进行修改;也可根据实际需要,修改数据刷新时间等参数。
图 12修改PROFINET参数
至此,ET 200SP在TIA Portal中的组态已完成,项目编译无误后,可将项目下载到PLC,之后需要为ET 200SP分配设备名称,在“网络视图”下鼠标点击PROFINET网络后点右键,在弹出的菜单中选择“分配设备名称”,如下图所示。
西门子今天签署协议,收购云原生低代码应用开发领域的**和**者mendix公司。根据协议,西门子将以现金支付6亿欧元收购该公司。mendix将保留其自有品牌、文化,并凭借*特的平台及广泛的生态系统和社区,继续服务全行业领域客户。西门子将持续投入,发展mendix独立的产品开发路线图,以保持其较为创新、开放的低代码云平台的*特地位。mendix公司将成为西门子数字化工厂集团软件业务的一部分,同时mendix的平台也将部署于西门子其他的业务集团。
随着企业投资于业务运营的数字化,对业务应用需求的增长远远**过 IT组织的交付能力。低代码应用开发平台能够实现基于云的应用程序的快速开发、部署和执行。
西门子股份公司管理**成员何睿祺(Klaus Helmrich)表示:“通过收购mendix,我们将进一步扩大西门子在工业数字化领域的良好地位,这正是我们‘公司愿景2020+’战略的基石。”
“mendix 是快速扩张的低代码应用开发行业的**者。通过加快面向工业物联网基于云的应用开发,mendix平台将帮助我们的客户更快地应用MindSphere。”他补充道。
“作为我们数字化战略的一部分,西门子针对数字化企业持续投入软件产品组合。通过收购mendix,在我们已有的云领域专业知识与经验、云独立平台解决方案,以及高技能人才基础之上,西门子继续完善其全面的数字化企业解决方案和MindSphere物联网业务组合。”西门子数字化工厂集团**执行官Jan Mrosik表示。
mendix于2005年在荷兰鹿特丹成立,目前其总部位于美国马萨诸塞州的波士顿。公司拥有400多名员工。基于mendix软件即服务的业务模式,其90%的销售为经常性销售。西门子预计,mendix未来无论是在其原有的市场领域,还是在西门子的客户群体当中,都能实现强劲增长。mendix将帮助加快西门子在现有的云计算、物联网和数字化企业软件方面的能力发展。mendix也将持续开展技术部署,服务所有垂直行业和技术生态系统中的客户与合作伙伴。
“在十几年前率先开拓低代码市场时,我们就有一个大胆的愿景,希望帮助客户改变其软件搭建的方式,但我们从来没有想象过会拥有现在这样广阔的机遇。”mendix联合创始人兼**执行官Derek Roos表示,“在西门子**的团队、资产、行业知识与业务网络的支持下,我们将在更大范围内加快实现我们的愿景,对此我感到十分激动。成为西门子的一部分将帮助我们更快达成研发目标 ,扩大面向市场发展的资源池,利用广阔的**基础设施,进而更好地服务我们的客户。与此同时,我们会继续保持那些让我们成为行业成员者的优势,包括*一**的文化、品牌和研发能力。这对我们的客户、社区、合作伙伴以及团队来说都是较好的结果。”
mendix在Gartner“2018企业高生产力应用平台即服务魔力象限”报告中被评为**者,并在该报告中连续两年成为较具前瞻性企业,而且还连续两年在Gartner“2018移动应用程序开发平台魔力象限”报告中被评为**者。
此项交易仍取决于是否满足惯例成交条件,预计将于2019财年的**季度完成。西门子希望通过营收的增长和预期利润率的提高取得协同效应,实现净现值**过5亿欧元。此外,该交易预计将在完成之后四年内带来基本每股收益(EPS)的增值。Derek Roos仍将担任该公司的**执行官,并将加入西门子PLM Software高层**团队。
西门子正在升级其*远程维护服务,以处理大量数据和应用程序。通过其通用远程服务平台(cRSP),西门子服务**约25万个客户设备和系统,包括大型工业电机、城市交通管理用计算机、计算机断层扫描系统(CT)和楼宇管理系统。据*介绍,到2020年互联系统的数量将翻一番,数据量预计呈指数级增长。其中,很大一部分数据流量来源于医疗设备,单这一行业现在每月的数据量就以太字节计算,并且预计到2020年将增加10倍。为处理这一海量数据,西门子医疗正与其它业务部门的*以及西门子*研究院合作,研发新一代服务平台。
西门子的通用远程服务平台是统一的IT基础设施,包含若干计算机中心和标准化数据链接,所有西门子公司正是通过这些标准化链接实现其维护服务。计算机中心提供搭载较新软件的设备,检测并消除故障,还为现场技术人员提供在线支持。同时,这些计算机中心也能实施预防性维护,即通过评估传感器数据及早发现潜在故障,包括某些特定部件的故障。海量数据智能评估新技术的应用使这一服务范围大大拓展。开发人员要确保任何部件发生故障时,现场都有技术人员和备件,例如CT扫描仪的球管和医疗设备中的计算机。
传输容量的扩展使基于视频的新协作形式成为可能。现在,*一般通过音频连接或取代控制设备为客户或现场技术人员提供支持;而在未来,*支持将通过视频来实现。然而,在医院这样的地方建立在线视频连接可能非常具有挑战。这些地方通常没有无线局域网(WLAN),很多**区屏蔽了电磁辐射,而且数据保护要求十分严格。但是,西门子已研发出安全连接方式,能够让客户与外部*在线合作。
该新服务平台将启用全新网络架构,预计于2016年推出初始版本。这一全新网络架构将允许大量数据进行更灵活的传输。该技术还考虑到了有些国家关于不允许某些数据(主要是医疗数据)流出本国并要求该类数据储存在国家服务器上的管理规定。此外,对于所记录数据的处理在未来将更具选择性。举例而言,敏感信息将通过高度安全的网络连接传输,而非关键数据将转向云服务。
前**印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确提出加快调整能源结构,构建清洁低碳高效能源体系,积极推广使用新能源汽车等重要举措。
作为**能效管理与自动化领域数字化转型的**者,施耐德电气认为,如何落实国家关于发展智慧能源的号召,推动能源转型,是所有行业参与者面临的共同课题。保卫蓝天,需要所有能源人的共同努力。而以绿色低碳为方向,积极开展分布式发电、微电网等创新实践,则是打赢蓝天保卫战的必经之路。
清洁、可靠、便捷,微电网渐成风口
当前,各国对环境保护等议题愈发重视,对电力可靠性和便捷性的需求快速增加,再加上不断下降的新能源发电储能成本、不断成熟的微电网控制技术等因素,微电网建设正处于爆发式增长的前期。
研究显示,近年来,太阳能和风能发电成本大幅下降,太阳能和风能发电已经具备与传统化石燃料发电技术相当的成本竞争力。这使得微电网能够在完成稳定电力供应这一主要任务的同时,以经济可行的方式实现清洁能源目标。与此同时,数据显示,**微电网市场将从2018年的222.2亿美元增长到2023年的391亿美元,前景可期。
与微电网在**能源转型变革中的趋势相符,中国**近期也发布了一系列关于微电网管理与发展的政策与文件,这包括国家能源局发布的《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》,为推进新能源微电网技术和运营管理提供政策支持;**发布的《国家重点节能低碳技术推广目录》,指出未来五年国内将建逾300座微电网工程,项目投资将达到5亿元;**、国家能源局印发的《推进并网型微电网建设试行办法》,旨在推进电力体制改革,切实规范、促进微电网健康有序发展,建立集中与分布式协同、多元融合、供需互动、高效配置的能源生产与消费体系。
电动车或成微电网催化剂
在中国,电动汽车可能会对整个社会带来很大变化。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提到,2020年新能源汽车产销量将达到200万辆左右;2020年底前,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。施耐德电气认为,中国微电网的变革点是从城市中心开始,而开始的变化起始点很有可能是电动车。在电动车领域,目前施耐德电气专注于以下三个方面:
? 控制。施耐德电气认为,电动车对微电网技术带来的变革影响之一在于:过去,配电很少需要做切换,但未来在接入电动车的微电网应用中,由于需要供给较优化,常常会需要做切换,这意味着相关转换设备需要具备非常严谨优化控制能力。在这一方面,施耐德电气的产品不但可以电气联锁,还可实现机械联锁,从而在高频切换的过程中不但效率高,同时还能保证人身安全,避免误操作。以施耐德电气ATS自动电源转换系统为例,其可提供完整的自动电源转换系统解决方案,全面保证关键电力所需的供电连续性、安全性与稳定性。
? 微电网顾问。微电网用电有各种供给来源,如太阳能、风能等。在传统电网中,也有各式各样的用电负载,如冷冻、空调、灯光等。施耐德电气微电网顾问可以通过分析,将用户过去供给的大数据与其历史用电的大数据相对比,进而向客户提供用电优化策略建议。
? 施耐德电气认为,AC(交流电)跟DC(直流电)正处在变化的趋势中。随着越来越多的电动车不断涌现,DC很有可能成为发展趋势。在这一领域,施耐德电气正加大研发投资,努力打造差异化核心竞争力。
以数字化创新发力微电网建设
微电网有望彻底改变占市场总量约30%-40%的传统电网。中国新一轮电改启动以来,微电网建设工作不断发展。伴随电改进程的持续推进,增量配网业务改革试点亦得到有序推进,电压等级进一步降低,系统规模更小的微电网建设逐步开展。
作为中压配电和能源自动化领域的****者,施耐德电气凭借在配电领域拥有的丰富洞察与实践,以及专业技术能力,可为配电企业智能电网建设和数字化转型提供切实**。依托全新升级的EcoStruxure? 电网(EcoStruxure? Grid)架构,施耐德电气旨在通过互联互通的产品,边缘控制,应用、分析与服务三个层面的数字化创新,帮助配电企业收集和管理丰富数据,实现更高等级的资产管理、电网运营和电网灵活性,为供电行业的可靠运行提供有力保证。其中位于应用、分析与服务层的微电网管理顾问,可为电力企业、售电公司进行分布式能源的优化整合、集中管理提供整体顾问,消除孤岛型、离线型运行模式,改善能源结构,优化成本。
此外,施耐德电气还将从可再生能源的角度出发,主要从两大方面助力推进微电网的建设。一方面,针对国家框定的增量配网政策部分,施耐德电气将与相关配电企业(本身已对可再生能源进行投资)携手,共同推进微电网发展,助力企业进一步提升可再生能源的可持续性及经济效益。另一方面,施耐德电气自己的工厂也正在快速进行很多微电网相关试点,身体力行推动微电网发展。
目前,在**范围内,施耐德电气在助力微电网建设方面已经进行诸多实践。以为美国康涅狄格州米尔福德市设计和建造先进微电网为例。由施耐德电气设计和建造的可多层级运行的先进微电网为美国米尔福德市五个关键场所提供电力供应,在电网断电时运行,可为这些建筑提供弹性供电,减少市内建筑电力消耗,并允许米尔福德市通过虚拟电网计量抵免计划,减少其他设施的电力成本。这些建筑对公共安全、医疗和应急响应至关重要,同时也将在**级风暴期间提供安全避难所。
面对一个更加电气化、数字化、分散化和低碳化的时代,施耐德电气将加快转型的步伐,从趋势中探索机遇和创造更多可能性。未来,施耐德电气会更加关注增量配网、微电网等方面的创新实践,高效集成分布式能源,实现弹性用电,提高运营效率,优化资产管理,并进一步开放合作授权,与合作伙伴携手共赢能源新世界。