產品詳情
| 6ES5955-3LC13 | T8310 |
| 6ES5955-3LF11 | T8403 |
| 6ES7141-1BF12-0XB0 | T8431 |
| 6ES7194-1AA01-0XA0 | T8431 |
| 6ES7412-2XJ05-0AB0 | T8431 |
| 6ES7414-3XJ00-0AB0 | T8461 |
| 6ES7414-3XJ04-0AB0 | TA25 DU 32 |
| 6ES7416-3XL00-0AB0 | TA524 |
| 6ES7952-0KH00-0AA0 | TB521-ETH |
| 6EV3055-ODC | TBU31A |
| 6EW1860-3AA | TC520 |
| 6EW1861-2AC | TC625 |
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| 6EW1890-2AC | TC-CCR014 |
| 6EW1890-2AC | TCI-9300DE |
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| 6FC5103-0AB03-0AA2 | TCPCU-1 |
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| 6FC5147-0AA15-0AA1 | TC-PRS021 |
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| 6FC5210-0DA21-0AA1 | TFTX11702 |
廣州140CPU43412A安全邊、安全墊、安全地毯
圖爾克公司IM34溫度轉換器的緊湊設計和易于安裝的特點令英國石油公司林根煉油廠的Holger Nitschke印象深刻。 使溫度測量技術變得現代化并不意味著必須全部安裝新設備,使用正確的技術,通過簡單替換溫度轉換器就可以滿足現在的需要。以林根煉油廠為例,“過去我們使用K型熱電偶來進行溫度測量,那就是為什么在一些老裝置中,控制室和裝置之間會敷設大量鎳鉻/鎳硅補償電纜的原因。在更換溫度轉換器后,所有原來敷設的電纜--包括傳感器--還能夠繼續使用。”Nitschke解釋道。IM34能夠處理不同的輸入信號 除熱電偶之外,Pt100溫度傳感器,一種基于金屬鉑的阻值隨溫度影響而變化的原理制造的產品,在當今過程自動化領域正得到越來越多的應用。作為溫度測量范圍從-200℃到500℃的一種電阻式溫度傳感器,Pt100熱電阻有著比熱電偶更高的精度。相比較而言,熱電偶適合于更大量程范圍的溫度測量。不管使用何種溫度測量元件,作為通用型溫度轉換器,IM34可以處理的輸入信號包括Ni100/Pt100熱電阻,熱電偶或毫伏信號。這個設備將上述通用性和功能強大的能自由設定參數的數據記錄器,以及一個用于簡易編程的PC電腦接口整合在一起。IM34的DTM(設備類型管理器)程序已經開發出來,此程序符合當前FDT組的設計方針。 在林根煉油廠,幾百支圖爾克IM34通用型溫度轉換器確保現代化測量數據的正確處理。 “我們使用PACTware作為一種編程框架程序。”Holger Nitschke說。這個簡寫的詞匯代表了“過程自動化組態工具”,一種開放式的組態軟件。任何制造商都可以將對現場設備的操作整合到這個軟件里。Nitschke沒有選擇使用DIP開關或旋轉編碼開關進行組態的產品,因為“在短短的幾天里,你不知道到底有多少個DIP開關需要你去調節,對于像IM34這樣的溫度轉換器,由于大量的排列在一起,如果想通過DIP開關調節參數,有可能會損壞支架,特別是對于這種期望的緊湊型設計來說,幾乎沒有任何空間來使用DIP開關”。 IM34中的數據記錄器 IM34溫度轉換器的一個顯著特點就是集成了數據記錄器。可自由設定參數的存儲器提供了8000個測量點和強大的過程診斷工具。因此,用戶可以決定測量數據輸入的時間格式,可以設定報警觸發參數值,終通過FDT/DTM讀出數據。還能對從現場設備到過程控制系統間的通道進行監控。為了達到這個目的,IM34接口模塊不斷地將完整數據記錄到存儲器上。穩定的存儲器能將數據完整地記錄下來,即使斷電也不會丟失。這樣,一個接口設備從本質上說變成了一臺瞬時值記錄器。的合作伙伴 不僅僅是設備的技術和價格對Nitschke產生了影響,圖爾克公司的服務理念也給他留下了深刻印象,從而使他決定采用圖爾克的IM34產品。“三年前,當我們安裝臺設備時,突然出現了固件的問題。在這種情況下,你能夠發現供應商與客戶之間的合作關系到底有多密切。圖爾克公司的服務是百分之百令人滿意的。”Nitschke認為,“在很短的時間內,所有已安裝的設備都更換了新的固件。從那以后,共計幾百支IM34產品全部正常工作到現在。這是對這種產品給出的的介紹。”

近些年,隨著自動化控制技術、網絡通訊技術的快速提升,油田伴生氣增壓回收系統的功能也越來越強大,由早是單機控制系統,發展到現在的帶有無線網絡的集中智能控制系統,這就需要控制器具有較強的通訊擴展能力。目前采用的控制器主要有兩大類,一類是基于單板機的專用控制器,還有一類是基于PLC的控制器。基于單板機的專用控制器可以較好的實現控制功能,但在可靠性以及維護性方面都存在較大的問題,其中一些控制器的網絡接口也沒有統一的標準,不易進行網絡擴展;另一類采用PLC作為系統的控制器,PLC的可靠性大大強于單板機控制器,此外PLC的通訊擴展能力也比較強,可以比較方便的實現復雜的網絡。本文所述的油田伴生氣增壓回收系統就是采用PLC作為控制器的,本系統采用的是和利時公司LK系列PLC,這款PLC不僅具有很高的可靠性,還有豐富的通訊接口,非常易于組網,利用CPU自帶的RS485接口以及宏電的GPRS DTU模塊,系統實現了基于GPRS的遠程監控功能。此外系統還支持SD卡程序下裝功能,用戶只需通過帶有程序的SD存儲卡就可完成程序的下裝,此功能特別適用于對此類所在地點偏僻、不便于使用電腦對控制系統進行升級與維護的應用場合。下面就詳細介紹一下采用和利時公司的LK系列PLC搭建的油田伴生氣增壓回收系統。 2 油田伴生氣增壓回收系統工藝 該系統主要由以下三個子系統組成,分別是增壓系統、噴液冷卻系統以及獨立潤滑油系統。下面分別對這幾個子系統進行簡要說明。ì 增壓系統增壓系統用于伴生氣增壓,可根據入口氣體壓力情況自動進行啟動停止,其核心裝置為雙螺桿壓縮機,壓縮機采用變頻工作方式。控制器根據設定的出口氣體壓力與實際出口壓力作比較,采用PID算法計算出變頻器的運行頻率,實現對雙螺桿壓縮機的動態能量調節。ì 噴液冷卻系統壓縮機汽缸采用噴淋冷卻的方式,冷卻液采用油田中的原油,原油與套管氣混合后進入冷卻器,經冷卻后的油氣作為噴淋液進入壓縮機。

應用背景 Leineweber集團是歐洲的服裝制造商之一,它擁有Brax品牌。被譽為褲業專家的Leineweber公司近年來也在擴展其產品范圍。擁有Brax系列Brax Golf, Eurex和Raphaela,以及Braxactive獨立品牌的德國公司的理念是“為熱愛生活、積極向上的人賦予時尚。” 為了滿足日益增長對物品分揀的要求,Leineweber公司于十年前開放了位于威斯特伐利亞東部黑爾福德的總部中的物流中心用于懸掛成衣。全自動系統可以處理七層多750,000件成衣。褲裝沿一條15英里長的軌道運送,以備依照訂單發貨。 該公司在2007年初決定更新先前的控制技術,這也是其持續優化流程管理的一部分。“我們想用一個現代化的基于電腦的解決方案來替代舊的S5控制系統。” Leineweber公司負責執行該項目的Bernd Hettig說。同時,他們希望用標準化技術替代原有的自行研發的路徑軌道系統。對此,無線射頻識別方案是選擇。Leineweber公司把這個項目交給已合作多年的比勒費爾德系統集成商HMR-Rautec公司去做。“我們和Leineweber一起,在多家供應商的RFID方案中進行甄選,后的結論是,圖爾克公司的系統是的。” HMR-Rautec公司項目經理Dirk Sch?ning說。“從編程配置到新的控制系統集成,BL ident系統的模塊化設計和綜合能力無一不令人印象深刻。” Hettig補充道。周末安裝 決定了由圖爾克公司提供RFID產品,接下來的問題就是把它們付諸實踐。由于物流中心不能在系統更新期間停運,所以認真準備尤為重要。首先,在不停運的條件下對舊系統進行測試。測試一旦成功,便可著手安裝新系統。HMR-Rautec和Leineweber的技術人員必須在一個周末的時間內完成RFID系統的安裝與集成。 “周一早上,新系統運行無誤。” Bernd Hettig開心地描述當時的情形,“這就是認真準備的好處。”技術人員總共安裝了28個讀寫頭,通過7個I/O工作站的Profibus接口將其連接到控制系統。安裝在褲子運輸滑道上的1,7000個載碼體確保了系統對每件成衣標簽的準確識別。載碼體的安裝距離僅為250毫米。在這個運行速度為34米/分鐘,每天運行16小時的運輸系統中,RFID系統每天總共讀取UID(載碼體的識別碼)130,560次。 考慮到此案例純粹用于識別,UID就是載碼體中的信息。因此,沒有必要將其他信息寫入載碼體。在讀碼端,系統一起采集RFID的代碼值和位于褲子包裝上的條形碼值。

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,用戶給定的工作頻率fmax=120Hz,頻率精度為0.01%,則誤差為:Δfmax=0.0001×120Hz=0.012Hz通常,由數字量給定時的頻率精度約比模擬量給定時的頻率精度高一個數量級,前者通常能達到±0.01%(-10~+50℃),后者通常能達到±0.5%[(25±10)℃]。頻率分辨率指輸出頻率的改變量,即每相鄰兩擋頻率之間的差值。,當工作頻率fx=25Hz時,如果變頻器的頻率分辨率為0.01Hz,則上一擋的頻率為:fn′=(25+0.01)Hz=25.01Hz下一擋的頻率為:fx″=(25-0.01)Hz=24.99Hz對于數字設定式的變頻器,頻率分辨率取決于微機系統的性能,在整個調頻范圍(如0.5~400Hz)內是一個常數(±0.01Hz)。



