供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-2AG1 供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-2AG1 供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-2AG1
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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。
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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。
预见性维护
预见性维护的关键是根据机器实际状态而非根据固定的周期进行监控。此外,监控机器状态的关键是机械扰动。利用加速度计等网络化传感器可检测轴承、主轴、联轴器和其他机械设备的频率,预测发生故障的趋势,以安排预先性维护。
通过联网的传感器进行状态监控,来预测可能出现的机器故障。
过程越关键,维护的成本越大。简单设备的故障可能会使某一过程出现灾难性结果。频率分析还可促使在设备受损前找出根本原因。如可记录润滑、剥落或腐蚀等状况,则可采取预防性维护措施。
资源管理
能源监测,不仅是电力监测,还包括水、蒸汽、压缩空气和真空、天然气、温度等,可以帮助您认识到提高可持续性的巨大潜力。
将这些监测数据带入到单独的机器和过程单元(不仅是分支电路或输入电表),将使数据变得更可行。为何一个收缩炉或轮班比另一收缩炉或轮班耗能多?权衡能源成本和生产量之后的较佳生产线速度是什么?
自动补偿
将更多智能推向设备级而不仅是在物联网通信。这样有助于提高性能并省去人为干预。先进的伺服驱动器就是一个好例子。
驱动器内的自动补偿能够响应异常情况,预先消除干扰,*技术人员对驱动器进行微调。*引入示波器功能,也不用再插入笔记本电脑。
自动配置
将较旧组件替换为具有更新固件版本的组件亦是如此。在过去,这一过程需要手动重置新组件,通常需将软件加载到PC。现可自动完成,*用户干预。
板载智能及控制器和设备之间的以太网通信意味着控制器可查询新组件并将其固件自动降级为正在使用的版本。
这意味着不需要任何技术员,*维护软件,*升级软件许可证,无故障显示,也不用预先将备用组件放置在架子上等着落满灰尘。
智能I/O切片
将智能推向设备级的另一实例是使用带有板载FPGA的I/O切片,允许设备和I/O切片之间直接响应,从而绕过背板、PLC的CPU和系统扫描。结果是响应时间短至1微秒。
这种前所未闻的**快速度是否有实际用途?考虑如下的应用,是否会吸引你:让喷胶枪向装箱机更准确地打胶,更快速的商标打印,以及大幅缩短枕式包装机上传感器和回收站之间的距离。
与项目中机器的其他部分相同,I/O切片也用IEC61131-3语言编程,不过它们仅在切片级执行。
分布式运动控制
具有以太网通信和板载I/O功能的机载集成式电机/驱动器早已屡见不鲜。如今,这一概念已扩展到机载分布式密封驱动器,以帮助传统的电机达到更高的转矩和速度要求。此外,小型驱动器(例如:格式转换所用的步进电机)可以采用IP67分布式I/O模块。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。