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西门子6ES7 321-1EL00-0AA0

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 齐全
  • 品牌
  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 上海市

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更新时间:2018-04-22 20:51:33浏览次数:205

联系我们时请说明是化工机械设备网上看到的信息,谢谢!

产品简介

西门子6ES7 321-1EL00-0AA0
凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十以满足客户的需求为宗旨,以诚为本,精益求精

详细介绍

西门子6ES7 321-1EL00-0AA0

西门子6ES7 321-1EL00-0AA0

德国西门子*中国区总代理

 

SIEMENS    上海邑斯自动化科技有限公司             

 

我公司经营西门子*现货PLCS7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏变频器6FC6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件*电机1LA71LG41LA91LE1),国产电机1LG01LE0大型电机1LA81LA41PQ8伺服电机1PH1PM1FT1FK1FS西门子保内*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咨询

 销售工程师

传真021-57710796

24小时  上海邑斯竭诚为您服务;

工作

公司总机021-57710877

可编程控制器

上海邑斯公司优势产品; PLC 触摸屏变频器电缆及通讯卡数控系统网络接头伺服驱动、  凡在公司采购西门子产品均可质保一年假一罚十以满足客户的需求为宗旨,以诚为本,精益求精

 

上海邑斯公司在经营活动中精益求精具备如下业务优势
SIEMENS 可编程控制器
  1、 SIMATIC S7 系列PLCS7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
  2逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL
  3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4HMI  触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
 SIEMENS 直流传动装置
  1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.         

MIDASTER系列:MDV
  2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机力矩电机直线电机伺服驱动等备件销售

与称重变送器和称重仪表不同,SIWAREX系列称重模块可以直接接收称重传感器输出的mV,并与西门子控制(包括S7 200/300/1200/ET200M/ ET200S)无缝集成,具有扩展灵活、精度高、响应速度快等优点。SIWAREX系列称重模块其设计用于各种工业,具备很高的抗能力,但是为了保证模块运行可靠,在安装接线等方面必须要规范操作。

 之一。自从公司成立以来,可性就一直是西门子公司的显著特征。在西门子,
 可性意味着*的经济成功以及一个好的企业公民所应具备的意识和 社会责任感。
2008财年(截止于9月30日),公司在拥有大约461,000名 雇员,实现销售额800.45亿欧元,
净收入30.58亿欧元。其中80%的销售额来 自德国境外。  西门子是一家大型公司
,其业务遍及190多个,在全拥有 大约600家工厂、研发中心和销售办事处
。公司的业务主要集中于6大领域:信 息和通讯、自动化和控制、电力、交通、和照明。
西门子的业务运 营分别由13个业务集团负责,其中包括西门子财务服务有限公司和西门子房地 资产集团
。此外,西门子还拥有两家合资企业--博世-西门子家用电器集团 和富士通西门子计算机(控股)公司


图1 SIWAREX集成化解决方案替代称重变送器/仪表

EMC即电磁兼容性,描述了电气设备在特定的电磁下,既不受到电磁的影响,也不会对周围产生影响的能力。在安装之前,一定要执行EMC设计规范,分析各种可能存在的源。

电磁可以通过以下几种到控制和称重模块的正常工作:
(1) 电磁场直接作用于控制;
(2) 通过现场总线引入,如PROFIBUS DP;
(3) 通过电缆引入;
(4) 通过电源或者保护地引入;

根据传输介质(导电还是非导电)以及源与设备之间的距离,可以通过四种耦合到控制:
(1) 电导耦合
(2) 电容耦合
(3) 电感耦合
(4) 辐射耦合

安装接线注意事项

原则1:接地面积要大
安装自动化设备时,不可动的金属部件要接地,接地面积要大,接地电阻要小,比如通过扁钢、铜排、截面积比较大的电缆等。喷漆或者阳极化处理的金属部件,通过螺丝接地时,需要通过专门的接地片或者去掉面的防腐层。因为铝很容易氧化,不适宜作为接地材料。


图2 接地铜排及电缆

原则2:电缆敷设要分类
在敷设电缆时,将其按照主电源线、电源线、线、现场总线等进行分类,电源线与线一定要走不同的穿线管或者走线槽,线尽可能贴着支撑梁、金属导轨、机柜背板等走线。


原则3:等电势体
创建等电势体,并将内的所有电气设备都通过等电势体连接到大地。对于防爆应用,必须建立等电势体。


原则4:电缆屏蔽层要连接
称重模块与传感器之间*使用西门子提供的电缆,如图3所示。
电缆型号:Li2Y 1 x 2 x 0.75 ST + 2 x (2 x 0.34 ST) – CY
订货号: 非防爆 7MH4702-8AG 防爆 7MH4702-8AF
注意:如果使用第三方电缆,请使用两两双绞屏蔽,外面还要有一层总屏蔽的双屏蔽电缆:


图3 称重模块与传感器之间连接电缆

当传感器与称重模块之间距离很远时,在有等电势体的前提下,建议屏蔽层在接线盒和模块处均大面积接地,如下图所示:

在模块侧电缆的屏蔽层压直接压在屏蔽安装单元上,如下图所示:


图4 电缆屏蔽层的连接

原则5 各种屏蔽连接单元的使用
在称重模块侧,称重传感器电缆的屏蔽层通过各种屏蔽连接元件与安装背板或者导轨进行大面积连接。
对于S7 200中使用的SIWAREX MS模块其屏蔽连接端子如下图所示,订货号:6ES5728-8MA11,每包10个。


图5 SIWAREX MS屏蔽连接端子

对于SIWAREX U、SIWAREX FTC和SIWAREX FTA模块,屏蔽连接元件和屏蔽连接端子需要配合使用,其中:
屏蔽连接单元,订货号:6ES7390-5AA00-0AA0,可供两个SIWAREX U 使用,(对于SIWAREX FTC和SIWAREX FTA模块一个连接单元只能连接一个模块。)
屏蔽连接端子,订货号:6ES7390-5CA00-0AA0,每包两个,适合线径为4 到13mm 的传感器电缆。


图6 SIWAREX U/FTA/FTC屏蔽连接单元及端子

对于SIWAREX CS模块
屏蔽连接元件,订货号:6ES7193-4GA00-0AA0,每包5个;
屏蔽连接端子,订货号:6ES7193-4GB00-0AA0,每包5 个;


图7 SIWAREX CS屏蔽连接单元及端子

屏蔽连接端子和单元组装后,如下图所示:


图8 SIWAREX CS屏蔽连接单元及端子装配图

原则6:接线盒的选择
当一台秤使用多个称重传感器时,传感器电缆必须通过接线盒将电缆进行并联。西门子提供的接线盒,有不锈钢和铝两种材质,外壳喷漆处理,如下图所示。盒子上面有4个进线空,下面有一个出线孔,即多允许四个传感器并联。
订货号: 不锈钢材质 7MH4710-1EA 铝材质 7MH4710-1BA


图9 西门子称重传感器接线盒

接线盒的电缆密封格兰头内有4个金属片,当电缆从该格兰头穿过时,电缆的屏蔽层通过四个金属片压紧,并与金属格兰头大面积,而金属格兰头与接线盒壳体是导通的,这样连到接线盒上的所有传感器的屏蔽层通过金属壳体导通,而且导通电阻非常小。


图10 接线盒电缆密封格兰头

 


图11 电缆屏蔽层通过电缆密封格兰头内金属片压紧图

在有等电势体的情况下,接线盒可以通过其接地端子进行接地。该接地端子与电缆密封格兰及壳体都是连通的。


图12 接线盒接地端子西门子DP紫色通信电缆接头

注意:如果需用第三方接线盒,要求接线盒的壳体及其电缆密封格兰都必须是金属的。

EMC问题通常会引起称重模块的SF指示灯亮或者重量显示错误,通常可以检查下列几点:

(1) 在称重模块侧,电缆屏蔽层是否通过各种屏蔽连接元件接地;
(2) 在接线盒处,电缆屏蔽层是否通过接线盒的金属密封格兰与接线盒连接,而不是将屏蔽层连接到内部端子上;
(3) 称重传感器接地电缆,截面积大于16mm2,这样可以一定程度上防止现场电焊等操作造成传感器过电流损坏。如果从西门子采购,该电缆订货号为7MH3701-1 AA1


图13 称重传感器接地电缆

(4) 电缆屏蔽层接是否等电势,等电势体的截面积是否足够大。
(5) 称重模块与传感器之间的连接电缆与电源或者电机(尤其变频器控制的电机)的动力电缆距离是否太近了。
(6) 检查控制柜中称重模块与变频器或者它的的电缆太近了。
(7) 继电器、开关或者电磁阀门是否有保护电路,或者保护电路是否工作正常。
(8) 24V供电电源也可能引起模块故障。在这种情况下,24V电源可以并联稳压二极管,1N6285的效果就很好,击穿电压不高于34V。
(9) 在某些特殊还可能用到滤波器。经过EPCOS的SIFI-B或D型滤波器效果很好。如果故障来源于传感器电缆,那么EXC、SENSE和SIG各需要一个滤波器。

在使用OLM的时候考虑到光纤电缆的组态,这样PROFIBUS总线的参数就被STEP 7重新计算并改变。

在使用OLM(光纤链路模块)时,必须考虑到光纤电缆的组态。STEP 7会根据光纤电缆的组态重新计算PROFIBUS的参数。在这里,必须使“时间间隙”适应网络规模,网络拓扑结构和传输速率。 
用户必须改变PROFIBUS参数,因为电缆和网络元件以及网络元件的监控机制会信息。如果给“时间间隙”组态了一个太低的值,可能会OLM(LED会闪红/绿灯)的功能错误和错误显示。

考虑光纤电缆的组态
在硬件组态中为电缆组态设置

  1. 打开PROFIBUS DP 主站的属性。在“属性- DP system”对话框中“Properties”按钮。会打开“Properties - PROFIBUS”对话框。
       


    图. 01
       

  2. 换到“Network Settings”标签并单击“Options...”按钮。“Option”对话框打开。
       


    图. 02
       

  3. 使能"Take into account the following cable configuration"选项。
    输入在PROFIBUS子网中使用的“OLM”个数。
    输入电缆长度。电缆长度是网络中所有FO电缆(段的长度)的总和。长度单位定为千米。
    如果在一个光纤环网中使用OLM,使能“Optical ring”选项。选择光纤环网中使用的OLM。
       


    图. 03
       

  4. STEP 7会根据电缆组态重新计算PROFIBUS总线的参数。
       
  5. 在“Properties - PROFIBUS”对话框中选择“DP”总线行规。单击“Bus Parameters...”按钮。PROFIBUS总线参数设置界面显示。
       


    图. 04
       

  6. 图. 05显示了PROFIBUS总线行规为“DP”时,在FO电缆长度为2千米的光纤环网中使用5个类型为OLM P12和OLM G12的OLM时PROFIBUS的参数。
    在这个例子中,间隙时间是500 t_bits。在光纤环网中使用OLM时,“Retry Limit”参数必须至少设置为3而且“Min. Tsdr”参数必须至少设置为11。
       


    图. 05
       

  7. 图. 06显示了在PROFIBUS子网中没有使用OLM时的PROFIBUS总线参数。这种情况时,间隙时间是300 t_bits。 “Retry Limit”参数=1,“Min. Tsdr”参数=11。
       


    图. 06
       

注意
间隙时间的计算只考虑了以下情况:光纤网络中每个OLM上连接一个不超过20米的RS485总线分段。这时单击“Recalculate”按钮来重新计算总线参数。

S7300电源模板
6ES7307-1BA00-0AA0
6ES7307-1EA00-0AA0
6ES7307-1KA01-0AA0
CPU
6ES7312-1AE13-0AB0
6ES7312-5BE03-0AB0
6ES7313-5BF03-0AB0
6ES7313-6BF03-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0
6ES7314-1AG13-0AB0
6ES7314-6BG03-0AB0
6ES7314-6CG03-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0
6ES7315-2EH13-0AB0
6ES7317-2AJ10-0AB0
6ES7317-2EK13-0AB0
6ES7318-3EL00-0AB0
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
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6ES7 953-8LP20-0AA0
开关量模板
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA0
6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
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6ES7 321-1CH00-0AA0
6ES7 321-1CH20-0AA0
6ES7 322-1BH01-0AA0
6ES7 322-1BH10-0AA0
6ES7 322-1CF00-0AA0
6ES7 322-8BF00-0AB0
6ES7 322-5GH00-0AB0
6ES7 322-1BL00-0AA0
6ES7 322-1FL00-0AA0
6ES7 322-1BF01-0AA0
6ES7 322-1FF01-0AA0
6ES7 322-5FF00-0AB0
6ES7 322-1HF01-0AA0
6ES7 322-1HF10-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-5HF00-0AB0
6ES7 322-1FH00-0AA0
6ES7 323-1BH01-0AA0
6ES7 323-1BL00-0AA0
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工业大数据是由一个工业体系或者一个产品制造流程智能化催生出来的数据,既是制造业智能化的必然结果,也是制造业智能化的必要条件与基础。工业大数据的应用,将成为未来提升制造业生产力、竞争力、创新能力的关键要素,也是目前工业转型必须面对的重要课题。
  
  工业大数据发展过程及特点
  
  1990年,个Web服务器诞生,随着二十多年的发展,信息在各个领域中不断增多,计算、存储、交互,各种类型的数据库不断膨胀,终形成了现在所说的大数据。制造业是国民经济的主体,拥有强大的制造业,才能在竞争中占据优势地位。工业大数据作为制造业智能化转型的强有力推手,自然被各国列为重点发展领域。

  2006年,美国NSF(美国国家科学基金会)提出CPS(信息物理系统)。该系统是通过网络虚拟端的数据分析、建模和控制对实体活动内容的深度对称性管理,是第四次工业革命的核心技术。
  
  2011年,  
  2012年3月,美国发布《大数据研究与发展计划倡议》,宣布启动对大数据的研发计划。同年,美国通用电气公司提出代表工业系统和智能传感技术、高级计算、大数据分析,以及互联网技术的连接与融合的工业互联网概念,强调通过智能机器间的连接并终将人机连接,结合软件和大数据分析,来重构工业。
  
  2015年3月,提出了一份具有重要意义的国家战略规划《制造2025》,旨在借力互联网、云计算、大数据,进一步夯实制造业的基础和推动制造业的变革,用政策推动制造向智能化的方向发展。
  
  工业大数据显著特征之一是数据体量大。企业普通的数据库难以承载如此大体量数据,且存储成本高。云计算是的解决方案,企业通过自建私有云或使用公有云平台,实现低成本海量数据存储。此外,在云平台上,企业可运用Hadoop、流计算等分析计算,实现数据的分析处理。
  
  对于工业大数据挖掘和分析结果,可广泛应用于企业研发设计、生产制造、管理服务和供应链等各个环节。在研发设计环节,可实现工艺管理优化和工艺流程优化;在生产制造环节,可实现设备诊断与维护、智能排程、智能生产、产品质量优化、个性化定制;在管理服务环节可实现产品远程监测与维护;在供应链环节可实现供应链全局优化。
  
  工业大数据在国内制造业的应用
  
  从需求来看,目前国内制造业企业对于大数据的需求十分明显,但究竟该如何入手,很多用户仍然处于观望和尝试阶段。因此,对于大数据服务商而言,需要结合行业业务,找到合适的应用场景。
  
  互联网给传统制造业带来挑战,互联网大数据则能够通过技术创新与发展,以及数据的感知、收集、分析、共享,为企业管理者和参与者呈现出看待制造业价值链的全新视角,它所带来的巨大价值正在被传统企业认可。
  
  然而,与目前火热的互联网大数据不同的是,工业大数据的应用对于企业而言,门槛相对较高。工业大数据与互联网不同的是,它和行业的业务结合得十分紧密,因此,对于企业的行业积累以及对行业业务的深入理解,都有很高的要求。而且工业大数据的分析相对要求要准,要有十分清楚的逻辑关系。
  
  企业通过大数据分析能使部门之间的数据更为协同,并由此对市场需求缺口进行精准预测,同时通过更为灵活的流程管理,更自动化的生产设备快速地装配调度,进行智能地生产。但是,就目前来看,在国内做工业大数据应用的企业并不少,然而真正拥有自主知识产权、核心技术的企业却不多。要想做好工业大数据应用,首先必须有一套严谨的数据推理逻辑,同时,还要有平台和工具。当前国内做工业大数据应用的企业,他们还没有足够的能力达到这一要求。
  
  尽管如此,仍有部分大型工业企业在应用方面走在前列。如唐山钢铁集团,通过引入进的生产线,已实现数据实时采集,并与爱施德等企业合作,深度挖掘工业大数据价值,实现生产实时监测、生产排程、产品质量管理、能源管控等。除此之外,*制造企业基于工业大数据的应用,把产品、机器、资源和人有机结合在一起,推动制造业向基于大数据分析与应用基础上的智能化转型。
  
  总的来说,互联网+时代的用户需求呈现实时、少量、碎片化、快速翻新等特点,这对于传统制造业提出挑战。工业大数据有其鲜明的特征,随着信息化和工业化融合,对工业大数据的应用为制造业转型升级开辟了新的途径。对工业大数据在制造业生产过程中的应用场景及应用的深入探讨,将有利于更好地发挥其助力作用。

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