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A-B 1734-APB变频器
IACC图形组态工具软件包
IACC提供了强大完整的软件组态环境,用于控制策略的设计和修改,显示画面的创建以及I/A Series?系统的系统组态。
I/A Series组态软件(IACC),利用其丰富的、直观灵活的组态工具,为项目的工程实施和终身的维护带来强大的生产力和质量保证。开发控制策略图表(CSD)的第一步便是从粘帖板拖出一个I/A Series的功能块,然后放到编辑面板上。通过连线将源功能块的输出参数和下游功能块的输入参数连接起来,便可将这些功能块组成一控制回路。在使用每个功能块的属性表来完成每个参数的分配后,CSD便告完成。
其它:
*所有的系统组件都采用全密闭的结构。现场总线组件(FBM)是I/A 系统与现场I/O的接口组件,全密闭的组件可直接现场安装,为电厂节省大量的电缆费用和现场施工费用;
*现场总线组件(FBM)分模拟量和数字量类型,模拟量组件为8点/块,数字量组件为16点/块;
*所有现场总线组件(FBM)均为通道隔离型,模拟量组件为点—点隔离,数字量组件为对—对隔离。
*DEH-C400阀位控制组件(带P.I调节) 汽轮机控制专用
*DEH-D400阀位驱动组件(400mA驱动输出) 汽轮机控制专用
如果您需要,我们能够解决您的缺损部分或交换。
DCS控制器与卡件
1、I/A Series III
功能说明如下:
与主要设计成处理连续量,反馈类型的控制回路的DCS不同,I/A Series设计成用来满足全部测量和控制需求。本系统提供的综合控制软件包用于处理连续控制,顺序量和梯形逻辑控制.使用久经考验的各种控制功能块算法,包括为了帮助用户使最难对付的回路处于控制之下,I/A Series系统使用了专利的基于系统的EXACTPID参数自整定和多变量EXACT-MVPID参数自整定等先进控制算法.过程工程师可按各类控制方案对这些功能块进行组态。控制软件还包括马达控制模块、顺序控制模块和PLB模块,可以方便地完成对马达等各种控制要求,控制处理机与FBM还可按MODICON的梯形逻辑图控制组态方式进行各种控制组态。
控制处理机使用通电自检、运行期间和时钟检查、离线诊断三种类型的诊断测试程序来检测和/或隔离故障。控制处理机之间及与工程师站、操作员站之间通过冗余的节点总线(NODEBUS,10MB的以太网)来连接。控制处理机通过冗余的现场总线(FIELDBUS,标准IEEE1118)来连接各种现场总线组件(FBM)即I/O卡件。
与100MB/1GB的Mesh控制网直接以光纤相连控制处理机 CP10/30/40/60
A-B 1734-APB变频器
1771-ASB | 1784-PCIC |
1771-BA | 1784-PCICS |
1771-CAD | 1784-PCIDS |
1771-CAS | 1784-PKTCS |
1771-CD | 1784-PKTX |
1771-CE | 1784-PKTXD |
1771-CFM | 1784-U2CN |
1771-CFMK | 1784-U2DHP |
1771-HD | 1784-U2DN |
1771-HDP | 1785-ENET |
1771-HODS | 1785-L20B |
1771-HRA | 1785-L20E |
1771-HS3A | 1785-L40B |
1771-HS3CR | 1785-L40C |
1771-HSAR | 1785-L40C15 |
1771-HSARS | 1785-L40E |
1771-HSN | 1785-L60B |
1771-HT | 1785-L60L |
1771-HT3 | 1785-L80B |
1771-HTE | 1785-L80C |
1771-HTT | 1785-L80C15 |
1771-IA | 1785-L80E |
1771-IA2 | |
1771-IAD | |
1771-IAN | |
1771-IB | |
1771-IBD |
A-B 1734-APB变频器
IC697CPM924 | IC693ALG220 |
IC697CPU731 | IC693ALG221 |
IC697CPU732 | IC693ALG222 |
IC697CPU771 | IC693ALG223 |
IC697CPU772 | IC693ALG390 |
IC697CPU781 | IC693ALG391 |
IC697CPU782 | IC693ALG392 |
IC697CPX772 | IC693ALG442 |
IC697CPX782 | IC693APU300 |
IC697CPX928 | IC693APU305 |
IC697CPX935 | IC693BEm331 |
IC697HSC700 | IC693CHS393 |
IC697MDL240 | IC693CHS399 |
IC697MDL241 | IC693CMM301 |
IC697MDL250 | IC693CMM302 |
IC697MDL251 | IC693CMM311 |
IC697MDL253 | IC693CMM321 |
IC697MDL254 | IC693CPU313 |
IC697MDL340 | IC693CPU323 |
IC697MDL341 | IC693CPU331 |
IC697MDL350 | IC693CPU340 |
IC697MDL640 | IC693CPU341 |
IC697MDL651 | IC693CPU350 |
IC697MDL652 | IC693CPU351 |
IC697MDL653 | IC693CPU352 |
IC697MDL654 | IC693CPU360 |
IC697MDL740 | IC693CPU363 |
IC697MDL750 | IC693CPU364 |
IC697MDL752 | IC693CPU374 |
IC697MDL753 | IC693MDL340 |
A-B 1734-APB变频器
在美的集团的微波炉工厂,通过与华为合作,PLC(即可编程逻辑控制器,用于制造控制)由本地部署变为云化部署,在工厂智能化生产和运营管理中扮演着重要角色。据美的集团IT总监周晓玲透露,目前美的微波炉工厂已经将PLC全部放到机房里,实现统一维护,下一步将实现真正的云化。通过该方案,美的制造过程的运维效率提升了17%,综合成本却降低了15%。
在柳钢集团,有很多用来吊起铁水罐并将其运送到轧钢设备的巨型天车。过去,操作天车的工人条件艰苦,上去一次要工作十几个小时,吃喝拉撒都在上面,“要带着尿壶工作”。如今,通过5G应用,柳钢实现了天车远程精确操控,工人在中控室就能实时、多视角操控天车。柳州钢铁集团防城港基地总经理田义胜表示,柳钢一共有各类天车和大型机械车1200多台,5G的引入可以将人力成本降低80%以上、效率提升超过33%。
而在东营港经济开发区,以往的管理主要依靠人工,当5G部署和应用之后,却呈现出另一番景象:通过5G智能传感器,可以对生产装置和罐区等重大危险源的温度、压力、液位,以及有毒、可燃气体浓度等数据进行实时检测,及时发现隐患并及时处理;通过监控视频的无缝覆盖,实现整个园区、全时段监控;通过5G+物联网技术,实时监控和监测影响园区生态环境保护的污染排放、点位,实现全流程管理。
构建生态链应对挑战
业界认为,5G技术的高速发展,正在推动中国制造大步迈向智能制造。不过,5G要在我国制造业中广泛应用还面临不少问题与挑战。
首先,智能制造落地的资本需求大。一方面,当前5G建设的成本高、周期长。据测算,单从基站建设角度看,5G投资大约是4G的1.5倍,全国总体投资规模将达到1.2万亿元,投资周期超过8年。另一方面,近年我国仍处于4G网络的建设期,双网双重成本投入大。与此同时,5G落地应用的风险尚难以准确预估和防范,大规模和广泛落地应用的成本和效益的匹配也尚不明确,从而影响了资本市场和企业组织对5G在我国制造业大规模广泛应用的预期和研判。
其次,5G标准碎片化导致行业内部5G应用差距大。当前,世界各国对5G在工业物联网、5G终端能力等涉及5G在制造业广泛应用的标准仍处于研究和试验阶段,不同国家、不同制造业企业的5G应用或是采用不同的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等多种不同标准,或是干脆没有标准,技术设备的选择无长期战略规划。
此外,行业间壁垒高,使得5G跨界融合不充分、不均衡。其中,运营商、设备商、制造业企业间的行业壁垒仍然较高,尤其是我国运营商和设备商对制造业的行业特性与专业壁垒尚无明确把握及突破。
因此,华为方面呼吁合作伙伴一起深度参与,将5G在工业互联网的使用从联接和数据底座,扩展到应用和终端等全产业链,并通过“技术+商业”的双轮驱动,共同做大“5G+智能制造”的市场蛋糕。
丁耘说:“我们需要整个产业合作,将过去0到1的创新结果和实践变成行业标准,从而加速1-N的复制,让5G inside成为中国智造的新引擎;同时,联合标准组织、行业协会、行业客户,在国标、行标、团标等方面形成可操作的指导标准和文件,为5G智能制造铺好加速之路。”