供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-2LG1 供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-2LG1 供应西门子V90电机1FL6066-1AC61-2LG1 \
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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。 物联网、大数据和工业4.0的发展刺激了新一轮的投资热潮,自动化领域的投资也随着对工业4.0和工业物联网的关注而增加,很多企业已经开始进行物联网的战略布局。工业4.0现在已成为炙手可热的名词,它是为数不多的可以使运营部门获得管理层关注的良机。
从上一个泡沫中吸取经验
人们对于这些新兴概念的热情,让笔者想起了“千年虫[1]”问题和随后的“互联网泡沫[2]”。还记得2000年的千年虫问题吗?当时似乎感觉天都要塌下来了,**执行官被通知他们的工厂可能过一个晚上就会停止生产,因此他们听从了工程副总裁的安排。
时光回到1999年:一家大型跨国公司的自动化经理受命确定需要花多少钱才能防止“千年虫”可能造成的工厂停产等危害。
他的计算结果是3000万美元。
“不对,”别人告诉他,“你会花费1.2亿美元。”
“为什么?我的评估显示我们只需要花费大约3000万美元。”
“华尔街相信我们需要花费1.2亿美元,所以你就会花那么多。否则,股票会暴跌,那么让我们付出的代价远**过1.2亿美元。”
因此,自动化经理就像一个站在糖果店里的小孩,采用全权授权来升级了可以看到的每一样东西。当时,没人考虑过“千年虫”问题如何导致了一年之后互联网泡沫的破灭。现实是:为了应对“千年虫”问题,每个企业都购买了很多计算机硬件,这足够它们使用好几年。
今天我们发现我们自己所处的情境几乎一样——有关于物联网的宣传铺天盖地。工业4.0实际上是德国**为了区分其在机械工业中对于控制技术的先进应用而推出的工业物联网。
德国人没有错。只是控制工程师们早就期盼用已有的技术来实现更高横向的分布式智能和连通,他们都等待了快20年了。可是安全问题限制了利用远程访问的优势所需要的访问类型。而且吝啬的资金预算也没法实现大范围采用预测性维护、网络安全、能源监控以及高级诊断等这些功能。
制定适合你的工业4.0战略
这是我们从“千年虫”问题中得出的经验。当地球上的那些主流科技公司开始砸重金投入某个领域时,来自公司管理层的重要消息可能就指日可待了。那么还犹豫什么,开始用它吧!
无论是物联网还是工业4.0,较重要的是你要实施的战略是什么?
找出你之前封尘已久的计划——将工厂里的机械装置连接起来,并将它重新命名为新的物联网战略。它是那样的简单,除了增加一些新的科技和工艺,以安抚IT安全人员。现在获取安全数据的云服务的数量在增加。其观点是:做好你的尽职调查,选择一个好的供应商,然后开始使用。
这样一来,你就不用买那么多机票让技术人员出差到现场进行故障处理,而那些问题本可以通过网络几分钟内就解决。你可以通过一个中心工程部门管理**的生产运行。较终你可以对**任何地方的生产线和工厂进行预测性维护、能源管理和设备综合效率(OEE)评估。 在标准化方面,我们可以采用自动化系统的安全标准ISA/IEC-62443,还有不要忘了使用ISATR.88.00.02(PackML),它不仅仅用于包装行业,而且适用于所有制造状态模型、模式以及标签名称。它对于从使用不同控制平台的各个原始设备制造商的连接机械设备里获取同类横向比较的数据发挥很大的作用。
IT和OT的融合会推动物联网的应用
高管们看到物联网转型带来的积极影响,因为设备变得更加智能而且集成度更高,从而提高了生产制造的效率。信息技术(IT)和运营技术(OT)融合的时代已经到来。随着数以十亿计的设备已经通过物联网连接起来,以及还有数十亿计的设备等着上线,这种融合已经成为现实。
正如两家主要的工业自动化公司在2014年10月14号和15号在芝加哥举办的2014年物联网世界论坛上所指出的,现在的挑战是以一种更低的总成本和保护数据安全的方式来实现设备连接。正如罗克韦尔自动化**兼**执行官KeithNosbusch在论坛上所谈到的,“IT和OT的融合仍在初始阶段,其未来前景非常可观。”
“我相信我们正处于转折点,”Nosbusch在*二届物联网世界论坛上对1500名参会者讲到,该论坛是由Cisco主办,由数十家主要的IT和软件公司赞助。“我们才刚刚踏上由IT和OT融合所推动的旅途。在历史上,这两者完全是两个世界。”
“IT和OT都是必要的,可是两个真正的融合仍然是个挑战。过去几年中,我们一直努力想要跨过这个间距,想要带来具有硬件和软件产品及服务的基于IP的牢固的基础设施,”Nosbusch补充道,“只有几个较有雄心的制造商才真正可以跨过IT和OT的距离。”
罗克韦尔自动化**执行官KeithNosbusch和施耐德电气的**技术官PascalBrosset都将物联网在制造业领域以及更多领域的应用称为一种“变革”,而且Brosset认为如果给设备加标签的成本下降,将会使物联网的应用更加广泛。
“为什么不是每台泵都可以自诊断?因为那太贵了,”Brosset在10月15日他的主旨发言时讲到,“我们的客户想要的一件事情是让它更便宜些。如果你能把成本降下来,那么它就会按指数化增长。”
Brosset列举了MMG矿业的例子,他们就是对矿井里的所有资产都进行了仪表化,通过这一项就使矿井产量提高了20%,为公司增加了10亿美元收入。“通过获取数据,你可以持续不断地监控每一台设备的运行表现。”Brosset讲到。
教育和培训是影响物联网发展的关键因素
在2014年10月美国芝加哥举办物联网论坛上,来自思科的*说,为一个迅速发展的技术打造**连通性将需要一个更深层次的人才储备。随着生产制造业,以及所有的设备驱动型企业,对于物联网(IoT)概念的竞相追逐,适合新技术的人才匮乏成为制约物联网高速发展的主要障碍之一。
“这是一个人、过程和数据相互融合的时代,”思科企业生产和解决方案营销副总裁InbarLasser-Raab说,“始于机器到机器(M2M)的连接,这种融合将形成一个全新的商业蓝图。”
基于这种趋势,新一代的工人必须尽早接受新技术的相关教育和培训。据悉,美国仍有约1100万的失业工人,而在各行各业的雇主提供的工作机会中,45%的工作由于技术上的“代沟”使得这些失业工人无法胜任。