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朔州西門子PLC代理商

閱讀:498        發布時間:2021-5-7

朔州西門子PLC代理商

 

西門子股份公司是的技術企業,創立于1847年,業務遍及200多個國家,專注于電氣化、自動化和數字化領域。作為 ** zui大的高效能源和資源節約型技術供應商之一,西門子在海上風機建設、燃氣輪機和蒸汽輪機發電、輸電解決方案、基礎設施解決方案、工業自動化、驅動和軟件解決方案,以及醫療成像設備和實驗室診斷等領域占據地位。


 

西門子zui早在中國開展經營活動可以追溯到1872年,當時西門子向中國出口了*臺指針式電報機,并在19世紀末交付了中國*臺蒸汽發電機以及*輛有軌電車。1985年,西門子與中國政府簽署了合作備忘錄,成為*家與中國進行深入合作的外國企業。140多年來,西門子以創新的技術、的解決方案和產品堅持不懈地為中國的發展提供全面支持,并以出眾的品質和令人信賴的可靠性、的技術成就、不懈的創新追求,在業界獨樹一幟。


 

西門子見證了中國改革開放帶來的巨大變化,同時也順應時代潮流,不斷積極進行自身的改革與發展。2015財年(2014年10月1日至2015年9月30日),西門子在中國的總營收達到69.4億歐元,實現穩健增長。西門子在中國擁有約32000名員工,是中國zui大的外商投資企業之一。


 

西門子已經發展成為中國社會和經濟不可分割的一部分,以其環保業務組合與創新解決方案全面投入到與中國的合作中,共同致力于實現可持續發展。公司將更好地把握市場脈搏,了解本地信息,更加快速高效地滿足客戶的需求。


 

矢志創新融入中國發展

中國擁有多樣化的市場需求和愿意嘗試新事物的客戶群,是發展 ** 級創新的理想之地。西門子致力于為中國市場設計和開發滿足當地客戶真實需求的產品及解決方案,建立與客戶強有力的伙伴關系,融入中國的創新體系,并為技術創新做出貢獻。西門子提出多項針對中國環境的創新理念與模式
 

截至2015財年,西門子在中國建立了20個研發中心,擁有約4500名研發人員和工程師,以及超過1萬項有效及申請。*的研究人員工作在西門子設在北京、上海、南京、無錫、武漢和天津等地的 ** *的創新實驗室里,為中國的“自主創新”作貢獻。


 

2016年,西門子將在中國成立新的研發創新中心。中心將實現跨業務集團合作,超過300名研究人員將以數字化為重點,開發新的技術、產品與解決方案。


 

全面攜手客戶前行

中國制造業正經歷從“中國制造”向“中國智造”的轉型,西門子能夠幫助制造企業提高生產效率和靈活性,加快產品上市速度。2015年,西門子深化與的鋁合金汽車零配件制造商——中信戴卡股份有限公司的合作,為其提供完整的數字化企業解決方案(以產品生命周期管理軟件(PLM)、制造執行系統(MES)和全集成自動化(TIA)為核心的西門子數字化企業軟件套件),以及相關的電氣及信息化工程服務和,以幫助中信戴卡打造真正的數字化工廠。


 

同時,西門子與規模zui大的亞麻紗制造商之一——金達控股有限公司攜手,共同建設新的數字化工廠。西門子向金達控股及其生產基地提供了Simatic IT等數字化工廠解決方案,幫助其提升企業管理水平、生產效率和產能,向 ** 級的*制造企業邁進。


 

在過程工業領域,西門子專注為客戶帶來長期效益,提高投資回報率。2015年10月,西門子與賽鼎工程有限公司簽訂戰略合作框架協議,雙方將強強聯手打造煤化工領域的“工業4.0”解決方案。西門子從一體化工程到一體化運營的解決方案將在賽鼎得到全面應用,并為賽鼎的數字化之路保駕護航。

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  變頻器輸入端電源濾波器是采用高導磁率的鐵氧體磁心及鐵粉芯,配接一定的電容,構成LC濾波器,將變頻器產生的高次諧波(在某一頻帶內的)濾掉,而使臨近或同一電網工作的電器設備不受干擾,能夠正常工作。其原理圖如圖1所示。

  

                                                            圖1 輸入濾波器電路原理圖

  變頻器輸出端電源濾波器采用電感(L)濾波,抑制變頻器輸出的傳導干擾和減少輸出線上低頻輻射干擾,使直接驅動的電機電磁噪聲減小,使電機的銅損、鐵損大幅減少。其原理圖如圖2所示。

 

 購買了該類濾波器后,我們去現場進行了調試。由于對該類現場接觸較少,技術人員準備不太充分,雖然增加了濾波器,但濾波效果仍不理想,在重載時仍存在干擾,DCS系統不能正常工作,變頻器仍無法運行。于是我們對問題做了具體的分析。

  變頻器產生干擾的原因

  

                                                                    圖3 變頻器主電路圖

  變頻器主電路一般是交流—直流—交流模式見圖3,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。

  變頻器干擾的主要傳播途徑

  變頻器工作時,作為一個強大的干擾源,其干擾途徑一般分為輻射、傳導、電磁耦合、二次輻射和邊傳導邊輻射等。主要途徑如圖4所示:

  

                                                        圖4變頻器干擾的主要傳播途徑

  從上圖可以看出,變頻器產生的輻射干擾對周圍的無線電接收設備產生強烈的影響,傳導干擾使直接驅動的電機產生電磁噪聲,使得銅損、鐵損大幅增加,同時傳導干擾和輻射干擾對電源輸入端所連接或鄰近的電子敏感設備有很大的影響。

  針對這兩次調試情況和變頻器產生干擾及干擾的途徑,我們聯合電源濾波器生產廠商的工程師進行了分析總結,并與北京康拓生物工程有限公司的工程師多次進行了溝通,了解了其工作原理、布線情況,分析認為主要還是變頻器輸入端產生的高頻諧波造成的干擾。因裝變頻器后,變頻器的輸入線在原動力線槽內,而輸出線不在線槽內,離電機也比較近。再者,原布線系統不太合理,動力線槽與控制線槽距離較近,只有20cm,按規定應不少于50cm,且兩線槽平行走線,這些都是比較忌諱的。變頻器的地線接的也不太合理,接在了電源線的走線槽上,線槽的作用一是支撐電源線、二是起屏蔽的作用,變頻器的干擾又通過地線到了線槽上。變頻器產生的高次諧波通過變頻器的輸入線和地線輻射到其它設備的電源線和信號線上(尤其是比較敏感的傳感器的信號線。這里強調一點:我們的變頻器與DCS控制系統不是同一臺變壓器給電,可以排除直接傳導干擾),干擾了控制系統的正常工作。

  分析這些問題,由于原布線系統已成定型,再動幾乎是不可能,因此改變電源線和信號線布線的想法應予以排除,變頻器地線可以另走,拉一根地線直接接至配電室電控柜的地線上,對變頻器的輸入端再加強濾波措施,按理論問題應于解決。

在現場原發酵罐停車后,我們在原濾波器基礎上又增加了一套共模及差模磁環,在輸入、輸出每相線上各套二個差模環,在輸入的三根相線上套兩個共模磁環,并將地線接至配電室的地上。這樣處理后開機運行,在電機空載的情況下運行正常,沒有出現干擾報警現象。

  帶載運行時,305、307罐出現干擾報警。將地線改至控制307罐(該罐已使用變頻器,線槽內走的是該變頻器的輸出線)變壓器的地線上,305罐不再干擾報警,但307罐仍間隔幾分鐘出現干擾報警現象,分析可能是兩臺變頻器產生的共模干疊加所至,也可能是地線放在動力線槽內,走線較長引起的,于是在地線上加裝地線濾波器,但效果也不太好。后來將地線拆除(經測量變頻器整機漏電流很小,對人體不會造成危害,所以可以將地線拆除),效果好一些,但報警現象也是間斷出現,這樣分析應該不是地線引起的,還是輸入端的濾波措施不夠,沒有將高頻干擾濾除干凈。因此停機,在輸入的每相線上再加兩只差模環,在三條輸入相線上再套三個共模環,這樣開機運行,工作正常,整個系統不再出現干擾現象。系統處理后的框圖如圖5所示。

  

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