西门子6EP1333-1AL12实际应用

发布时间:2018-06-12

  西门子6EP1333-1AL12实际应用

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西门子6EP1333-1AL12实际应用

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西门子STTOP电源模块6EP1 331-1SH02 单相220VAC输入,输出24VDC        1.3A
西门子STTOP电源模块6EP1 331-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        2A
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        3.8A
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA10 单相120/220VAC输入,输出24VDC    2.5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA00 单相220VAC输入,输出24VDC  5A  工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA01 单相120/230VAC输入,输出24VDC  5A    工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2BA00 单相120VAC/220VAC输入,输出24VDC 5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2BA01 单相120VAC/220VAC输入,输出24VDC 5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-3BA00 单相120VAC/220to500VAC输入,输出24VDC 5A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2AA00 单相220VAC输入,输出24VDC        10A    工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2AA01 单相120/220VAC输入,输出24VDC    10A    工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-2BA01 单相220VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-3BA00 单相120/220VACto500VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 336-2BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        20A
西门子STTOP电源模块6EP1 336-3BA00 单相220VAC输入,输出24VDC        20A     工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 337-3BA00 单相120/230,40A
西门子STTOP电源模块6EP1 434-2BA00 三相380VAC输入,输出24VDC        10A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 436-2BA00 三相380VAC输入,输出24VDC        20A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA20 三相380VAC输入,输出24VDC        20A      模块式电源
西门子STTOP电源模块6EP1 332-2BA30 三相380VAC输入,输出24VDC        30A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA02 三相380VAC输入,输出24VDC        40A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 333-2AA03 三相380VAC输入,输出24VDC        40A      工业可并联
西门子STTOP电源模块6EP1 252-0AA00 单相230VAC输入,输出41.5V/1.3A
西门子STTOP电源模块6EP1 252-0AA01 单相230VAC输入,输出41.5V/2A
西门子STTOP电源模块6EP1 457-3BA00 三相380VAC输入,输出48VDC        20A      工业可并联
西门子STTOP电源模块SIYOUNG 电源 
西门子STTOP电源模块6EP0 123-2AA00-0AA0 单相230VAC输入,输出24VDC        2.5A
西门子STTOP电源模块6EP0 123-2AA00-0AB0 单相230VAC输入,输出24VDC        4A
西门子STTOP电源模块6EP0 123-3AA00-0AB0 单相230VAC输入,输出24VDC        6A
西门子STTOP电源模块6EP0 123-4AA00-0AB0 单相230VAC输入,输出24VDC        12A 
西门子STTOP电源模块6EP1 331-2BA10 单相120/230VAC输入,输出24VDC        0.5A
西门子STTOP电源模块6EP1 333-1AL12 单相120/230VAC输入,输出24VDC        5A
西门子STTOP电源模块6EP1 334-1AL12 单相120/230VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6ES7 307-1EA80-0AA0 单相120/230VAC输入,输出24VDC        10A
西门子STTOP电源模块6EP1 353-2BA00 单相120/230VAC输入,输出24VDC            设定范围3~52DC             
LOGO! Power 微型电源组 
西门子STTOP电源模块6EP1 332-1SH42 单相220VAC输入,输出24VDC        2.5A
西门子STTOP电源模块6EP1 332-1SH51 单相220VAC输入,输出24VDC        4A
西门子STTOP电源模块SITOP 附加设备 
西门子STTOP电源模块6EP1 961-3BA10 模块,输入范围240VAC/6A,只能和模块式SITOP电源共用
西门子STTOP电源模块6EP1 961-3BA00 缓冲模块,输入24VDC,输出电流40A,可并联,只能和模块式SITOP电源共用
西门子STTOP电源模块6EP1 961-3BA20 冗余模块,输入24VDC,输出电流40A
6EP1 961-2BA00 诊断模块,输入24VDC,输出电流4*10A

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近几年,正在由资金型经济向知识型经济转变,企业的核心竞争力,也不容忽视,木门企业应该建立自己的研发机构,在款式和材质的应用上一步,加强内部,建立一套适合自己的,做好差异化。 
木门市场消费两级分化严重
  如今木门市场消费两极分化的趋势很厉害,要么是便宜、实用、轻设计的刚需需求,要么是有价值、有设计、有格调的包含一定精神需求的高端产品。在这种形势的催动下,有降价求量,有高端设计能力的木门企业自然会往高走,吸纳高端客群。而那些中低端木门的企业也只会受到中低层消费者的青睐。业内人士表示,“往高走是木门市场细分的结果,和卖场会根据消费群体的需求能力来进行自然。如果某个木门门店高端产品卖得好,自然也就会产品。”
消费者需求推动木门企业升级
  除开市场两级分化以外,消费者的需求也是推动木门企业差异化经营的一大因素。业内人士坦言,在北京市加强治理工作要求的背景之下,不升级、不差异化经营就意味着可能被淘汰。而近年来消费者的需求也在不断。他们要求不仅要求木门产品升级,在门店上也有要求,他们希望门店在外观上更加现代、高端;上,科学、规范。 
木门企业差异化经营是必然
  差异化经营的本质就是在产品、功能、服务等方面做到与众不同,显示出“高人一筹”的差异化特点。目前,木门市场不论是木门产品,还是门店设计,都存在严重的同质化现象。随着市场经济的深度发展,个性化的社会需求日益突出起来,“同质化”经营已难以为继,木门企业必须实行差异化经营以之相对应。实现差异化经营方针,木门企业首先要在战略定位上实现差异化,在资本、技术、人才的投入上体现这种差异化,在产品创新、技术创新、创新方面强化差异化,使产品、功能、价格、服务等方面处处显示出与众不同。的确,经过实践表明,一旦木门行业出现市场波动,具有战略定位的差异化木门企业,都显现出强大的优势。
  也由此,木门企业必须正视差异化路线,摒弃同质化,才能赢得消费者的青睐,而有了消费群的支撑,木门企业就拥有了抵御市场大浪淘沙的,任凭风高浪急也能安然无恙。
概述:
  随着网络信息化发展、人们生活水平的,小区建筑逐步智能化,数字智慧和住宅热潮涌动。数字式、网络信息化家电、智能型住宅成为人们追求的生活空间。数字住宅的智能化需要自动化解决方案的支持,深圳一专门针对智能家居自动化方案提供商选用华北工控的一款嵌入式电脑作为主控平台,实现室内照明控制、窗帘控制、控制、家电控制、门锁等时尚科技风的现代家居,、舒适、、便利、节能的生活。下面详细介绍基于华北工控嵌入式电脑的智能家居方案。
要求:
  智能家居方案由计算机主控、网络布线、平板电脑等实现对家居设备的集中控制,将家庭智能控制、信息交流、消费服务、安防等家居生活有效的结合起来,实现一体化控制。在性、通信可靠性、便捷性、智能控制性、方便操作性等方面的要求很高,在任何地方的终端均可通过计算机远程控制家居有序运行。
  具备人性化设计,实现智能化应用,功能实现:
·可视对讲功能,对来访者通过可视通话识别,自动开启门锁,当有陌生人侵入时会自动发生;
家居安防功能,性高,能提供多种布防磨损,坐在床上就可以灵活遥控家中所有设备;
·窗帘控制,卧室的窗帘在阳光强烈照射时可自动关闭,防止室内的家具因阳光的照射而受到损坏,环保节能;
·智能照明控制,灵活性好,人性化设计,对室内灯光进行集中控制,实现灯光的无线遥控、情景控制;
·外观设计时尚美观,界面友好,容易操作;
框图:
方案:

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  华北工控提供的一款嵌入式电脑主控平台,被集成商作为智能家居的中心主控设备,采用散热冰翅结构设计,外观设计时尚新颖,散热性好,华北工控该无风扇板载Intel Atom N450/D410/D510处理器,性能高,;该嵌入式主控平台具有8个USB,6个COM和1个千兆网,1个Mini-PCIE以及1个PCIEx4,接口丰富,方便其它厂商的软硬件设备的接入;同时,支持VGA、LVDS显示输出,支持双显示,控制家庭娱乐有优势;该平台兼容性好,支持2个SATAⅡ,1个CF卡座以及1个可选SSD三重存储。该嵌入式电脑主控平台性好,可保障长时间运行,安装简单,操作。
特点:
◆基于Intel Pineview-M/D+ICH8M芯片组, 无风扇板载Intel Atom N450/D410/D510处理器;
◆1条240-Pin U-DIMM插槽, 上N450时支持DDRII 533/667MHz至2GB;上D410/D510时支持667/800MHZ至2GB;
支持CRT、LVDS显示输出,支持双显;
◆提供SATA,CF以及SSD三重存储;
◆Realtek 8111D 支持1个千兆以太网;
◆8x USB2.0/6x COM /1xMini PCIE/1xPCIEx4
评价:
  华北工控多年来专注于行业计算机的研发、生产、销售、服务于一体。此次被集成商选用的嵌入式电脑应用于智能家居方案主控平台,拥有低功耗,兼容性好,智能、人性化的优势特点,有助于集成商低成本打造、舒适、节能、人性化的智能家居解决方案。
水泥作为发展国民经济的主要的原材料,我国在近2O年的改革开放的形势下,水泥工业不论从技术、产品量、装备方面都巨大发展但是我国水泥工业在工业结构、产品品种、技术装备水平方面与水平尚有较大差距。为了使我国水泥工业更好的适应我国国民经济的发展和改革开放参与市场竞争的需要,建材局提出了建材工业“由大变强,靠新出强”跨世纪战略。同时干法技术提供了水泥设备的单机能力和功能的可能性,而追求率、高性能、低成本,促进了水泥装备大型化的。设备大型化是实现工艺技术的手段和途径。为达到此目的必须设备制造技术和与之相配套的原材料(耐热、耐磨、耐火材料)的,必要的检测、保护装置的灵敏可靠性。
  由于近年来计算机控制技术、通信技术和图形显示技术的飞速发展,DCS这种分散控制,集中的集散型控制已经在水泥工业中广泛的应用。采用这种可以实现电动机成组程序控制,量的采集、处理、显示和调节。大大了劳动生产率,了工厂的和经营水平。水泥工艺是处理固体和粉状物料的生产,风、煤、料产生的热工变化复杂,不可控因素较多。从控制的角度来看,是一个滞留时间长、时间常数大、外来多、相互关系复杂的。在水泥制造的三大部分(原料制备、熟料烧成和水泥制成)中,熟料烧成是个互相因素多、控制复杂、在和节能方面占有重要地位的关键。以下就水泥生产线中的熟料生产部分介绍DCS在水泥行业中的应用。
2 熟料生产DCS控制
  熟料烧成主要流程:来自原料制备的生料由第二级预热器出口管路上加入,在5级旋风预热器和回转窑内与的高温气体进行热交换,经过窑内烧成的熟料篦式冷却机进行骤冷。因此烧成的三个部分(预热器、回转窑、冷却机)相互,形成反馈的动态情况。有时为了某个参数而采取相应的操作,其结果不仅不能达目的,反而对其它参数产生不良的影响,造成整个窑的波动,因果关系复杂。由于水泥厂控制调节回路较多,参数要即时反映出窑内热工状况,发挥DCS调节变量的优点,并提供了强大的诊断功能,操作工人能即时准确的处理窑。DCS对保持窑内热工状况和运转率起到至关重要的作用。
2.1 烧成DCS主要参数
2.1.1 烧成带温度
  烧成带的温度控制,实际上是一个温度场的问题,包括物料温度、气流温度、火焰温度等等。采用比色高温计,可以直接测出火焰温度。此外,检测窑尾废气中的NOx浓度,也可以反映火焰温度。因为NOx的形成同N2和O2的浓度及火焰温度有关,在窑中Nz的浓度可视为常数,这样NOx的浓度仅与O2的浓度和火焰温度有关。过剩空气系数大(O2的浓度高),火焰温度高,NOx的浓度则高;反之,火焰温度低,在还原中O2的浓度低,这时NOx的浓度则下降。在窑正常运转的情况下,其过剩的空气相对,O2的浓度相对,这时窑尾废气中的NOx只与烧成带火焰温度有关。火焰温度高。NOx浓度大;反之,NOx浓度小,且反映灵敏,时间滞后小。由于火焰温度是烧成带温度的主导因素,因此,一般均以NOx浓度作为烧成带温度变化的控制标志。
2.1.2 窑转矩
  根据熟料温度的不同,被窑壁带起的熟料量和被带起的高度也不同。熟料温度高,被带起的量多;反之,则少。因此,熟料温度高,窑转矩大,但是在窑内掉砖以及窑喂料量变化情况下,同样也会影响窑转矩的值。因此,当窑转矩与NOx浓度值、比色高温计测量的值发生逆向变化时,应考虑到窑内热平衡被某种因素所,要么是窑喂料发生变化(人为的或窑喂料控制故障),要么是掉窑皮(或砖)。掉窑皮可通过窑扫描装置检测到。
2.1.3 窑尾气体温度
  的窑尾温度对于物料均匀预热,防止窑尾烟室、上升烟道以及旋风筒因温度过高而发生的物料粘结和堵塞非常重要,一般控制在900~ 1100℃之间。
2.1.4 分解炉出口或下一级旋风预热器出口温度
  这两个位置的温度,均能反映物料在分解炉内的分解情况,一般控制在850~900℃之间。但是在无分解炉的状态下,出下一级旋风预热器的气体温度通常控制在800~850 C范围,因为在这个温度范围内,可保证物料在分解炉内的分解状况,从而使窑的整个热工制度。否则不但会影响窑的热工平衡,还会造成分解炉及预热器物料结皮和堵料。
2.1.5 一级筒出口温度
  温度太高,说明喂料量与燃料量或用风量不匹配,会造成其它旋风预热器发生粘结和堵塞,或是已造成某一旋风筒发生堵塞。同样,温度过低,也说明喂料量与燃料不匹配,且使分解炉分解率偏低。因此,通常控制在320~350℃范围。
2.1.6 窑尾、一级预热器出口气体成分分析
  一般均分析O2、CO浓度,从而可了解窑内、分解炉内燃料的及通风状况 一般窑尾O2控制在1.0 ~1.5%,一级桶O2控制在3 一5%左右,为的是既不能使燃料在过剩空气系数很少的情况下,产生大量的CO,危及窑尾电收尘器的;又不能在过剩空气量过大的状况下,热耗。而在正常生产中,风量、喂料量以及燃料量都是相对在某一值,相互匹配,整个窑是平衡的。因此,当O2、CO浓度发生变化时,在综合分析原因后,适当喂煤量(窑头或分解炉)就可控制O2、CO值在设计范围内。
2.1.7 各级旋风预热器出口压力
  各级旋风预热器的压力测量,可帮助操作人员了解各级预热器工作是否正常,判断生料流动是否正常,有无漏风或堵塞现象。某级筒负压值低于设定值,说明该级或该级以下发生料粘结或堵塞,需尽快处理,严重的要立即停料。
2.1.8 三、四、五级旋风筒锥部压力
  测量三、四、五级筒锥部压力,可它们的下料状况的好坏。当旋风筒温度过高发生料粘堵塞时,其锥部负压值就会下降。此时需立即采取措施,如用空气炮吹堵或人工捅料,但一定要做好防护措施,保证人身。
2.1.9 窑尾压力
  窑尾压力一般控制在一300Pa左右,通过检测窑尾负压值能帮助操作人员了解回转窑内气流阻力的变化情况。当负压值高于设计值范围,窑内可能出现结圈,并借鉴扫描做出综合判断。
2.1.1O 窑尾排风机出口压力
  在窑与生料磨联合操作运行时,窑尾的废气用于生料磨烘干等,该点的测量是非常必要的。因为该点的负压值直接影响以上两个的操作平衡。当该点的负压值大于设定值或正压值较设定值小时,应将电收尘后的排风机阀门关小;反之,则开大阀门,以保证风量平衡。
2.1.11 电收尘入口气体温度
  不同生产厂家的电收尘器,对人口气体温度要求是不同的。因此,必须严格控制人口温度在规定的范围,以保证电收尘设备运行及防止气体冷凝结露,影响电收尘设备正常工作。一般都装有自动控制装置,当人L1温度过极限,或人L1气体CO浓度值过电收尘器规定值且温度也较高时,电收尘器的高压电源自动跳闸且。
2.1.12窑头负压
  一般要求保证窑头微负压,防止窑头喷火。另一方面,窑头负压,也表征窑内通风及冷却机人窑二次风之间的平衡。通常篦冷机余风排风机风量,窑头负压增大;反之减小。但是,在正常生产情况下,窑尾风机风量尽量保持不变,否则将影响整个窑的热工平衡。因此,均采用调节窑头电收尘出口阀门的开度来保持窑头罩为微负压。正常生产时,窑头负压一般保持在一0.1~ 一0.05kPa。如产生正压,喷火,将危及窑头比色高温计及看火电视等仪器。
2.1.13 窑头电收尘器入口温度
  这对电收尘器正常工作十分重要。在窑出现不时,从窑头掉下的熟料量变化较大,出现冷却机无法及时将熟料冷却,这时从冷却机的热风温度就高,则需采取冷却机内降温,一般要求废气温度小于200℃。
2.1.14 二次空气温度
  从工艺角度要求二次风温度必须。因为二次风对于窑内的好坏、工作的和煅烧中燃料的消耗都有较大的影响。
  以上参数都可以通过DCS直观的反映出来,为了方便操作人员更好的整个窑的生产
3 水泥生产线DCS自动回路控制
  水泥生产线控制回路的控制代表了水泥生产自动化的发展方向。回路控制取代了原有靠操作工人来维持水泥生产的热工。通过多年的研究和实践,认为以多条单回路控制来实现水泥生产线的自动化生产是可行的、有效的、必要的,它将大大水泥企业的控制水平。近几年来,回路控制已在水泥厂了大量的应用,取得了良好的效果。
3.1 窑尾喂料调节控制
  一般为两条回路。一条回路检测生料小仓重量,控制生料均化库下料流量阀的开度,保持生料小仓的料位,调节回路的计量误差。另一条回路是通过测量冲击(或滑槽)流量计的物流量,调节生料小仓下料流量阀的开度,确保生料人窑量的。即:
  (1)生料小仓重量=生料均化库下料流量阀开度(2)冲击流量计:生料仓下料流量阀开度。
3.2 分解炉喂煤量控制
  分解炉内温度的,有利于保持一定的分解率。一般通过测量下级旋风预热器出口温度来控制喂煤调节阀。不太常在分解炉出口测温度,主要是该处的废气粉尘浓度太大,测温装置的使用寿命受到影响。
  分解炉下级旋风筒出口温度:喂煤流量调节阀开度(或分格轮速度)。
3.3 增湿塔出口废气温度控制
  根据湿塔出口气体温度自动控制增湿塔量。
  增湿塔出口温度=流量阀(喷头数量)
3.4 窑头罩负压自动控制
  窑头罩负压,保持二次风入窑相对平衡,有利于窑热工制度。窑头罩正压会弓I起窑口喷火,损坏设备。但窑头罩负压过大,窑内通风过大,粉尘大,窑内温度,热耗。一般要求控制在微负压(一50Pa左右)。
  窑头罩负压:篦冷机余风排风机阀门开度。
3.5 冷却机篦速自动调节
  冷却机篦速检测的目的是为了保证篦床料层厚度,使熟料冷却均匀,入窑二次风温,且保持冷却机运行。然而直接测量料层厚度相对来说比较困难,核放射测量仪( 一辐射器)大多数工厂不愿使用,主要担心放射性辐射。根据流体力学理论,气体通过料层的阻力,与料层厚度成正比关系,因此可用一室篦下压力来间接反映料层的厚度。篦床速度的检测主要根据篦冷机的篦下压力变化调节,以实现料层的要求。低但是,当出现大块料或掉窑皮时,料层厚度与篦下压力不再成正比关系,这时篦下压力非旦没有,反而下降。如根据上述调节,篦板速度也随之放慢,以致使篦板料层越积越厚,将会造成篦板烧坏,冷却机电机被烧坏。为此,必须增设参数,即电机电流。当篦下压力下降,而电机电流上升时,则此电机电流为主控参数,迫使篦板速度,不致造成以上事故。
3.6 冷却机冷风风量自动调节
  为了使冷却机工作状况少受外界的,同时也为了使冷却机篦下压力能够较真实地反映料层厚度,保持一~五室的风量是非常必要的,故采用一~ 五室冷风风量自动调节各自的阀门开度。冷却机入口风量=相应的冷却风机入口阎门开度
3.7 窑头喂煤自动控制
  它是窑热工制度的不可缺少的关键环节,可根据窑尾冷烟室温度来调节回转下料器的转速,从而保证定量给煤。
  窑尾冷烟室温度:回转下料器转速
3.8 旋风预热器锥部自动吹堵控制
  当预热器锥部下料口负压值由于热工不造成锥部堵料而下降时,自动启动压缩空气电磁阀,以防止或下料堵料现象。
  锥部负压:相应电磁阀开关
  另一,是采用PLC程序控制,实施连续循环吹扫,同样也可防止和堵料现象。
3.9  冷却机控制。
  根据工艺设计,有时不需要冷却机,另外,冷却机设置形式也较多,因此,操作人员可根据具体的实际控制了解和。
  根据上述热工参数的检测和水泥生产线DCS自动回路控制的阐述,在烧成中设置两个现场控制站对烧成得设备进行和调节。可好为水泥企业带来以下几方面的效益:
  了产品
  了设备生产率
  减小了人为误差
  增强了调节的实时性
  保证了整个热工制度的
  节约了大量能源
  结束语:综上所述,随着水泥行业不断向大型化、智能化的发展,DCS在水泥行业中起着越来越重要的作用。必将成为水泥生产企业不可取代的主要生产控制。

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任何应用的选择在所有CPU型号中的基本和功能,大容量程序和数据存储器杰出的实时响应-在任何时候均可对整个进行完全控制,从而了、效率和性易于使用STEP 7-Micro/WIN工程-初学者和的选择集成的 R-S 485接口或者作为总线使用极其快速和的操作顺序和控制S7-200系列PLC中可提供4种不同的基本型号的8种CPU供选择使用.S7-200系列PLC主要有6种扩展单元,它本身没有CPU,只能与基本单元相连接使用,用于扩展I/O点数.PLC在正式运行时,不需要编程器。编程器主要用来进行用户程序的编制、务的要求都十分清楚;而采用面向对象分析技术可识别出与应用有关的所有客观的对象以及与对象关联的。3.3 考虑界面设计中的典型问题设计任何一个机界面,一般必须考虑响应时间、用户求助机制、错误信息处理和命令四个方面。响应时间过长是交互式中用户抱怨多的问题,除了响应时间的长短外,用户对不同命令在响应时间上的差别亦很在意,若过于悬殊用户将难以接受;用户求助机制宜采用集成式,避免叠加式用户求助某项指南而不得不浏览大量无关信息;错误和警告信息必须选用用户明了、含义准确的术语描述,同时还应尽可能提供一些有关错误恢复的建议。此外,显示出错信息时,若再辅以听觉()、视觉(

 

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