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西門子MM440變頻器6SE6440-2UE25-5CA1
我公司經(jīng)營西門子 PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數(shù)控備件:*電機(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國產(chǎn)電機(1LG0,1LE0)大型電機(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(1P,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保內(nèi)產(chǎn)品‘質(zhì)保一年。一年內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題免費更換新產(chǎn)品;不收取任何費。咨詢。
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兩個多世紀以前,*次工業(yè)革命開啟了農(nóng)業(yè)社會向工業(yè)社會的轉(zhuǎn)變。如今,據(jù)麥肯錫研究院于2012年11月發(fā)布的研究報告《制造業(yè)的未來:增長與創(chuàng)新的新紀元》稱,工業(yè)總產(chǎn)值高達7.5萬億美元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的16%,工業(yè)化國家的制造業(yè)技術(shù)工人數(shù)量約為4,500萬人。
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隨著金融危機日漸平息,西方各國的工業(yè)開始復蘇。在德國,制造業(yè)產(chǎn)值不斷提高,占其GDP(不包括建筑行業(yè))的比重達到了5年來的zui高點。
據(jù)麥肯錫公司計算,2010年德國制造業(yè)產(chǎn)值占其GDP的比重為19%。在范圍內(nèi),制造業(yè)產(chǎn)值占GDP比重的平均值為17%。具體而言,各國的占比從英國的10%和美國的12%,到日本的20%和中國的33%不等。電 話:(同號)
歐盟委員會打算在歐盟內(nèi)部擴大工業(yè)生產(chǎn),其目標是到2020年,將工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重從當前的15.5%增加到20%。預計工業(yè)政策將側(cè)重于創(chuàng)新投資、改善市場條件、籌措資金和加強職業(yè)培訓等領(lǐng)域。
制造商是一個國家的主要研發(fā)力量。譬如,據(jù)美國國會研究處發(fā)布的數(shù)據(jù),在美國,工業(yè)領(lǐng)域開展的研發(fā)活動占私營部門研發(fā)活動的三分之二以上,工業(yè)領(lǐng)域取得的新占全國總數(shù)的90%以上。
波士頓咨詢集團于2011年開展的一項調(diào)查研究表明,“美國制造"再一次取得了顯著成績。中國工業(yè)遭遇了來自美國的日趨激烈的競爭。Harold Sirkin是該研究報告的作者之一,他表示,“美國正在成為發(fā)達國家中的*生產(chǎn)國之一。"中國工人的工資不斷上漲,美國的生產(chǎn)率日益提高以及美元疲軟等因素,將很快縮小中美之間的差距。2010年,中國的工廠創(chuàng)造一美元銷售額的成本,比美國的工廠低12%左右,但是,到2015年,這種成本差距將縮小至7%。
智能工廠是在德國被稱為“Industry 4.0"的新型工業(yè)生產(chǎn)模式的關(guān)鍵要素。物理網(wǎng)絡系統(tǒng)(CPS)和物聯(lián)網(wǎng)是兩個用于表示為Industry 4.0奠定了堅實基礎(chǔ)的軟件、傳感器、處理器和通信技術(shù)等的組合的術(shù)語。隨著它們的發(fā)展,制造業(yè)正在悄然轉(zhuǎn)變。未來,將出現(xiàn)與可自主交換信息的智能機器、倉儲系統(tǒng)和工業(yè)設施等相連接的物理網(wǎng)絡系統(tǒng)。德國國家科學工程院(acatech)院長Henning Kagermann教授表示,“得益于CPS,未來的工廠將能實時統(tǒng)籌安排生產(chǎn)和供應鏈,兼顧個別客戶偏好。"然而,Industry 4.0的實現(xiàn)需要在今后20年內(nèi)采取一系列舉措,特別是在標準、接口和工藝等方面。
智能工廠在提高生產(chǎn)效率方面潛力。據(jù)IMS Research發(fā)布的數(shù)據(jù),2012年,工業(yè)自動化市場實現(xiàn)營業(yè)額近1,600億美元,到2015年,這個數(shù)字將達到約2,000億美元。Frost & Sullivan日前發(fā)布的一份分析報告指出,到2015年,諸如以太網(wǎng)和無線系統(tǒng)等工業(yè)網(wǎng)絡和通信技術(shù)市場的收入將從2010年的8.54億歐元,增至將近16億歐元。這要歸功于對更高生產(chǎn)率的不懈追求和因使用實時數(shù)據(jù)而降低了成本。對快速、可靠的工業(yè)級計算機的需求也與日俱增。Frost & Sullivan預計,到2015年,這種計算機的市場將從2011年的21億美元增至32億美元。據(jù)TechNavio預測,從2011年到2014年,數(shù)字生產(chǎn)軟件市場的年均增幅將達到7.5%,其中,亞太地區(qū)的年均增幅更是高達9.5%。
據(jù)美國市場調(diào)查機構(gòu)Global Industry Analysts估算,到2020年,三維印刷技術(shù)(亦稱快速成型制造)市場將增至52億美元左右。有了這項技術(shù),人們可以借助計算機控制的機器,直接按照設計數(shù)據(jù)制造出產(chǎn)品——使用液體或粉末狀原材料,逐層制成產(chǎn)品。未來,將能在短時間內(nèi)以這種方式“直接從印刷機"生產(chǎn)出備件。
人們越來越多地采用開源軟件來創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡瀏覽器、電子郵件客戶端或者開發(fā)或內(nèi)容管理系統(tǒng)。這種軟件可供公眾免費使用,并且取決于其許可證,可以自由拷貝、修改或分發(fā)給其他人。許多企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)而使用名為“Linux"的開放源碼操作系統(tǒng)來運行其服務器。開源軟件和現(xiàn)有的網(wǎng)絡平臺也可用于讓參與者隨時隨地融入產(chǎn)品開發(fā)流程。這一趨勢被稱為“眾包"。原則上講,通過眾包,譬如,歐洲的設計者只要用電子郵件將產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格發(fā)送給澳大利亞的客戶,然后,后者就可以自行印刷出想要的產(chǎn)品,如一盞燈,甚或在這盞燈的設計流程的早期階段提出意見或建議。隨著用于制作三維模型的掃描技術(shù)逐步簡化,模擬認證技術(shù)問世,三維印刷機的價格日益走低,以及軟件不斷完善,這項技術(shù)將得到愈益廣泛的應用。從醫(yī)療植入物到飛機和工業(yè)機器人中使用的塑料組件,各種應用不勝枚舉。波士頓麻省理工學院(MIT)比特和原子中心主任Neil Gershenfeld堅信,“三維印刷技術(shù)將在工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域引發(fā)一場天翻地覆的變革。"
在工業(yè)自動化控制中,有許多數(shù)據(jù)信號需要采集、處理,特別對于遠距離的設備,一般的傳感器電壓訊號如果傳輸距離過遠的話,會造成訊號的衰減,如此一來,將得不到正確的結(jié)果,因此,采用傳感器訊號就地處理,而數(shù)據(jù)傳輸通過數(shù)字通訊方式能夠有效的解決這一問題,保證數(shù)據(jù)的正確性與準確性;但通訊同樣也會受到外界的干擾,使得通訊質(zhì)量下降,甚至根本無法建立通訊。要保證通訊正常,在組建通訊網(wǎng)絡時應該注意以下幾點:
(1)保證通訊協(xié)議*,所有聯(lián)機之從站接口設備波特率及通訊格式需與主站相同,合理分配各從站的站地址,避免地址沖突。
?。?)合理布線,減少外界干擾對通訊的影響。走線走得好,可以很大程度減少干擾的影響,提高通訊的可靠性,走線應遵循兩個原則:遠離電源線,變頻器等干擾源;當網(wǎng)線不能與電源線等干擾源避開時應與電源線垂直,不能平行,并采用質(zhì)量高的雙絞線走線
?。?)通訊速率的選擇,一般來說提高通訊波特率能夠提高通訊效率,但并非一味的提高就肯定好,傳輸速率的提高同時加大了傳輸錯碼率,使傳輸質(zhì)量下降,特別是在工業(yè)控制場合外界干擾比較大的情況下,有時適當降低傳輸速率會得到更好的傳輸效率。
油壓車床操作界面設計
基于臺達機電自動化平臺的油壓車床操作界面是本項目區(qū)別于傳統(tǒng)油壓車床*的標志,為小型機床運行帶來人性化的透明操作功能。
開機后,在人機界面初始界面圖2上點擊進入主菜單畫面圖3,根據(jù)工藝需要按加工工藝選擇手動單步圖4或全自動圖5等進入不同的加工方式,選擇手動單步情況下總共列有五種工藝程序流程,在選擇下一個加工工藝時,前一工藝過程自動運行完成后,才執(zhí)行下*程。在單步運行情況下,當選擇完單步程序鎖定圖3設置后,此時程序只能運行鎖定的當前程序,其他四種程序不能運行,若要運行其他程序,請先解除程序鎖定功能。
泵電機具有自動保護功能,機器在30分鐘內(nèi)無任何動作,泵電機將停止工作,若要繼續(xù)使用請先啟動泵。主軸的高低速選擇在全自動人機界面圖5上操作完成。除手動外,其他程序的運行都是以外部啟動按鈕為給定信號的。當設備運行過程中,將主菜單人機界面如圖2畫面上點擊運行監(jiān)控畫面觸摸按鈕,將畫面切換到運行監(jiān)控畫面圖6進行運行監(jiān)控。
圖2初始界面
圖3 主菜單畫面
圖4手動單步加工畫面
圖5全自動加工畫面
4.1 ES系列PLC的I/O接口
(1)行程開關(guān)(開關(guān)量輸入)定義:SL1—X11下托板前進到位;SL2—X12下托板慢進;SL3—X13下托板回位;SL4—X14上托板前進到位;SL5—X15上托板慢進;SL6—X16上托板回位。
(2)閥件(開關(guān)量輸出)定義:YV1—Y14下托板前進閥;YV2—Y15下托板慢進閥;YV3—Y16上托板前進閥;YV4—Y17上托板慢進閥。
4.2 工藝流程設計
該機種具有五種單步固定工藝流程,用于五種不同規(guī)格產(chǎn)品的加工。
圖7 托板延時設置畫面
?。?)單步工藝流程1描述:開車啟動,恢復原點,閥YV1得電,下托板前進碰到下托板慢進限位SL2后開始慢進進行,下托板慢進碰到前進到位限位SL1后執(zhí)行下托板延時(圖7)的設定值,時間到后YV1,YV2斷電,下托板回原位。
?。?)單步工藝流程2描述:開車啟動,恢復原點,閥YV1得電,下托板前進碰到下托板慢進限位SL2后閥YV2得電下托板開始慢進,下托板慢進碰到前進到位限位SL1后執(zhí)行下托板延時(圖六)的設定值,時間到后閥YV1,YV2斷電下托板回退,碰到回退到位限位SL3信號后上托板前進閥YV3得電上托板前進,上托板前進碰到上托板前進到位SL4限位后,下托板前進閥YV1再次得電,下托板前進碰到下托板慢進限位SL2后閥YV2得電下托板開始慢進,下托板慢進碰到前進到位限位SL1后執(zhí)行下托板延時(圖7)的設定值,時間到后閥YV1,YV2斷電下托板回退,碰到回退到位限位SL3信號后上托板前進閥YV3斷電,上托板回位。
(3)單步工藝流程3描述:開車啟動,恢復原點,閥YV1得電,下托板前進碰到下托板慢進限位SL2后閥YV2得電下托板開始慢進,下托板慢進碰到前進到位限位SL1后閥上托板前進閥YV3得電上托板前進,上托板前進碰到上托板慢進SL5限位后,上托板慢進閥YV4得電,上托板慢前進碰到前進到位限位SL4后閥YV1,YV2斷電下托板回退,碰到回退到位限位SL3信號后上托板前進閥YV3,YV4斷電,上托板回位。
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?。?)單步工藝流程4描述:開車啟動,恢復原點,閥YV1得電,下托板前進碰到下托板慢進限位SL2后閥YV2得電下托板開始慢進,下托板慢進碰到前進到位限位SL1后閥上托板前進閥YV3得電上托板前進,上托板前進碰到上托板慢進SL5限位后,上托板慢進閥YV4得電,上托板慢前進碰到前進到位限位SL4后執(zhí)行上托板延時(圖7)的設定值,時間到后閥YV3,YV4斷電上托板回退,上托板回退碰到回退到位限位SL6信號后下托板前進閥YV1,YV2斷電,下托板回位。
(5)單步工藝流程5描述:開車啟動,恢復原點,閥YV1得電,下托板前進碰到下托板慢進限位SL2后閥YV2得電下托板開始慢進,下托板慢進碰到前進到位限位SL1后閥上托板前進閥YV3得電上托板前進,上托板前進碰到上托板慢進SL5限位后,上托板慢進閥YV4得電,上托板慢前進碰到前進到位限位SL4后執(zhí)行上托板延時(圖7)的設定值,時間到后閥YV3,YV4斷電上托板回退,下托板前進閥YV1,YV2保持前進位不動。
?。?)全自動工藝流程:開車啟動,恢復原點,閥YV1得電,下托板前進碰到下托板慢進限位SL2后閥YV2得電下托板開始慢進,下托板慢進碰到前進到位限位SL1后執(zhí)行下托板延時(圖六)的設定值,時間到后閥YV1,YV2斷電下托板回退,碰到回退到位限位SL3信號后上托板前進閥YV3得電上托板前進,上托板前進碰到上托板慢進SL5限位后,上托板慢進閥YV4得電,上托板慢前進碰到前進到位限位SL4后執(zhí)行上托板延時(圖7)的設定值,時間到后閥YV3,YV4斷電上托板回退,上托板回退碰到回退到位限位SL6信號后下托板前進閥YV1再次得電進入下一個循環(huán)。
第三種甩負方法是啟用發(fā)電機備用容量,即在工廠需要時,馬上讓發(fā)電機輸出更多電能。這些電能由正在工作并為電網(wǎng)供電的發(fā)電機提供。在并網(wǎng)用電負荷增加時,這可防止發(fā)生供不應求問題。
基于發(fā)電量和頻率的甩負方法如果要真正湊效,必須以閃電般的速度完成。為此,西門子公司研發(fā)人員非常信任GOOSE(面向通用對象的變電站事件),它是IEC 61850通訊標準的重要組成部分。這部自動化技術(shù)標準旨在保證能夠通過玻璃纖維光纜同時向所有用電系統(tǒng)發(fā)出警報。要求甩負的事件一旦確定,所有用電系統(tǒng)都將收到相關(guān)通知,而且都能依照警報發(fā)出之前計算得出的甩負計劃做出反應。相關(guān)信號zui多在70毫秒之內(nèi)收到,速度之快足以在zui短時間內(nèi)消除任何不穩(wěn)定現(xiàn)象。
*獨立于公共電網(wǎng),并且能夠提供自身所需的全部電能的獨立電網(wǎng)極為罕見。此外,幾乎所有擁有自備電廠和獨立電網(wǎng)的大型工廠,仍然接駁公共電網(wǎng),目的是能從公共電網(wǎng)獲得更多電能,或?qū)⑹S嚯娏斔徒o公共電網(wǎng)。設計自動甩負系統(tǒng)的*目的是確保內(nèi)部電網(wǎng)的穩(wěn)定性。內(nèi)部電網(wǎng)可彌補公共電網(wǎng)的供電不足,或在公共電網(wǎng)由于用電需求太大導致價格太貴的情況下提供內(nèi)部所需的電能。
虛擬發(fā)電廠。是否應當從更廣泛的角度看待甩負技術(shù)和公共電網(wǎng)的關(guān)系,并將其與其他能源自動化技術(shù)相結(jié)合,是值得深入考慮的問題。一種方案是使用DEMS(西門子開發(fā)的分布式能源管理系統(tǒng)),該系統(tǒng)旨在優(yōu)化虛擬發(fā)電廠——即將分布在不同地點的電廠以虛擬方式合為一體——的運行。Eckl及其同事正在開發(fā)一系列旨在提高經(jīng)濟效率的解決方案,從而優(yōu)化與引入、自發(fā)和輸出電力相關(guān)的成本。得出的結(jié)果可被用于制定內(nèi)部發(fā)電機運行計劃。
目前有兩家工廠——一家位于薩迪亞特島(阿拉伯聯(lián)合酋長國阿布杜比的一個旅游小島)、另一家是位于土耳其的煉油廠,已安裝采用快速GOOSE告警裝置的自動甩負系統(tǒng),它們已成功通過相關(guān)試驗。由于GOOSE是一個性通信標準,這種甩負系統(tǒng)未來的應用前景相當光明,它們同時適合于現(xiàn)有電網(wǎng)與新建電網(wǎng)。Eckl表示:“越來越多的工業(yè)用戶需要更可靠的電力供應,因此,我們預計,未來會有更多客戶需要我們的系統(tǒng)。"在一項成熟的銅礦和金礦開采工藝中,天然存在的細菌被用于從礦石中分解出所含金屬。與熔煉技術(shù)不同的是,這種方法幾乎不消耗任何能源。類似地,細菌將很快被用于幫助回收利用工業(yè)廢棄物。
Axel Schippers將他的“珍寶"存放在位于漢諾威的德國聯(lián)邦地球科學與自然資源研究所。在這里,大約1,500株細菌在零下140℃的溫度下被冷凍保存。Schippers是一位地球微生物學家,在需要的時候,他可以讓這些在低溫下處于休眠狀態(tài)的生物恢復活力。這些細菌包括酸微菌屬、酸硫桿狀菌屬、鉤端螺菌屬和氧化硫化桿菌屬等。Schippers解釋道,“這些細菌都是嗜酸細菌,也就是說,它們喜歡酸性環(huán)境,可以將金屬硫化物氧化。正因如此,它們都能在生物冶金中發(fā)揮重要作用。"
在一種被稱為“生物浸出"的提煉方法中,礦物所含金屬在酸和空氣的作用下被溶解出來。
生物冶金是一項以使用細菌為基礎(chǔ)的金屬提煉技術(shù)。Schippers表示:“現(xiàn)在,范圍內(nèi)有15%左右的銅礦開采在使用這項技術(shù),還有3%左右的金礦開采使用了這項技術(shù)。此外,這項技術(shù)在鎳、鈷和鋅等礦物的開采中也有少量使用。"智利的許多銅礦場以及加納、南非、中亞和澳大利亞等國家和地區(qū)的一些金礦都是進行生物冶金的中心。
富含銅、鋅和鎳等的金屬礦物大多由金屬硫化合物(金屬硫化物)構(gòu)成。這些化合物是不可溶解的,因此,提煉其中的金屬成分的*方法就是在熔爐中加熱這些礦石,這個過程需要消耗大量能源。Schippers解釋道,“與之相反的是,細菌可以溶解這些金屬,而不要求像熔煉設備那樣的高溫。"
一個尤為高效的生物冶金方法是被稱為“生物浸出"的技術(shù)。Schippers說:“在這項工藝中,將稀硫酸噴灑到壓碎的礦石上。這將刺激巖石中天然存在的嗜酸細菌的生長。這些細菌以礦石為食,將不可溶解的金屬硫化物氧化,從而將之變?yōu)榭扇芙獾慕饘倭蛩猁}。"從礦石堆底部滲出的液體富含被溶解的金屬。通過對該溶液進行電解處理,即可提煉出固態(tài)的純金屬。
Schippers已知適用于生物冶金的細菌有30多株,并且這個數(shù)字還在穩(wěn)步增長?!帮@然,這擴大了應用范圍。如今我們知道哪些細菌適用于哪種特定礦物,以及zui為重要的,它們在什么樣的條件下能夠地工作。"*以來,生物冶金一直被視為替代傳統(tǒng)熔煉技術(shù)的環(huán)保解決方案,因為后者不僅要消耗大量能源,而且會產(chǎn)生導致酸雨的元兇——二氧化硫。Schippers解釋道,“但在現(xiàn)代化熔煉工廠,這已不是問題,因為99%以上的二氧化硫都被轉(zhuǎn)化為硫酸,后者現(xiàn)已成為煉銅的重要副產(chǎn)品。"
盡管如此,生物冶金的獨到之處在于其很低的能源需求,特別是對于處理金屬含量很低的礦石。Schippers說:“生物冶金不會取代傳統(tǒng)熔煉技術(shù)。盡管其能耗很高,但對于富礦,傳統(tǒng)熔煉技術(shù)的效率依然高得多。不過,隨著物價攀升,當開采低級礦藏在經(jīng)濟上變得切實可行時,生物冶金將真正替代傳統(tǒng)熔煉技術(shù)。"
生物冶金也被引進到鎳、鈷和鋅等礦物的開采中。采用了這項技術(shù)的礦場經(jīng)營者包括芬蘭的Talvivaara采礦公司,該公司開發(fā)了自有生物浸出工藝,采用細菌同時從同一個礦床開采出多種不同的金屬。該公司正在芬蘭Sotkamo鎮(zhèn)的礦場使用這項工藝,這里的礦藏曾在很長一段時間內(nèi)被視為品位太低,因而其開采在商業(yè)上不可行。拜生物冶金技術(shù)所賜,Talvivaara公司現(xiàn)已成為歐洲zui大的鎳生產(chǎn)商。
Schippers透露,有一個領(lǐng)域尚待深入研究,他說:“將生物冶金用于開采稀土在很大程度上仍處于試驗階段。"然而,在工業(yè)廢棄物后處理和回收利用方面,細菌的使用頗具商業(yè)合理性。Schippers指出,“實驗室研究和試點研究已經(jīng)表明,可以利用細菌來對原本只能采用填埋法進行處理的礦渣進行后處理,因為這些礦渣含有大量重金屬。"鑒于這種礦渣中的殘余金屬含量之高,到頭來這種處理方式甚至可能在經(jīng)濟上吸引力。正如Schippers所解釋的那樣,目前在實驗室中試用的工藝尚不具備商業(yè)可行性。但只要物價飆升,這種情況很快就會改觀。到那個時候,采用生物浸出技術(shù)來處理礦渣和電子廢料,以提取其中含有的貴重金屬將很可能變得有利可圖。