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欧美工业直飞中国SOUTHCO D4-GP4
欧美工业直飞中国SOUTHCO D4-GP4
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Rexroth 4WREQ 6 Q5-08-2X/V4C-24PA60 R901081738
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Hoffmann 625150TX9
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Rexroth R928041173
Hegwein ZDA0 75-M/N 0000 Typ: ZDA0
OMEGA M12-R-F-FM
unitec un/sf1
SIEBENHAAR 2.061.136
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HYDROKOMP KM-460-5-N001
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ABB 1SVR730660R0100 DC 110/75
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Maag NP 36/36 SN:50159342/020
WEBER 108729
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ELMORE LC070 1 10 STD 38B CD 8 KE
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客户的效益
一个解决方案提供了多种产品的品管检测,并可快速因应新的检测需求做适当的参数调整。
检测数据文件化
高準度及高灵活性的3D智慧型影像感测技术解决方案对Provys来说,内建的光学激光技术,系统只需要一个单一的视觉元件而不需要额外的光源。人性化的操作介面提供了效率及弹性并且可以随时因应新的检测需求进行适当的调整。另外,Provys采用了来自于同一供应商的视觉传感器及定位编码器,而不需要担心产品相容性的问题。此外,3D视觉传感器的检测数据文件化,让检测的资料完整的记录下来,让使用者随时可检视检测结果。奥地利Starlinger机械工程公司在塑化纤维编织袋的生产制造域拥有超过40年的经验并拥有约550位的员工,在市场及技术层面皆属举足轻重的导地位。Starlinger公司的机械设备所生产制造的成品包含防撕裂胶合袋、产品袋、各式各样材料所生产的手提袋(FIBCs)及*用的手提袋。这些手提袋由"转化生产线"(conversion lines)加以量产。该生产线的特色在于其生产机械设备能裁切并折迭出客户需要的尺寸。由于对成品质量要求是生产者及客户共同追求的目标,因此在生产过程中使用智能型的感测组件是必要的。所以设备制造商对这些智能型感测组件的要求如下必须能在恶劣的生产环境条件下提供高等的高可靠度检测,并且也必须拥有灵活的应用能力来适应生产形式的变化需求,并提高自动化流程的生产效能。Starlinger公司在寻找智能型感测组件中,发现来自于SICK的传感器乃为的传感器。
现有问题可因应弹性化生产、具备高可靠度且可快速供货的传感器
解决方案在手提袋生产设备中的各个SICK传感器,负责控制及监测塑化纤维的生产与加工程序,实保证成品的高质量。
SICK传感器满足了Starlinger公司对智能型感测组件的需求。SICK的IME电感式近接传感器在卷曲新的材料时,将进行监测筒状印刷材料的卷曲状况并提供讯号。另一方面选择使用KT10对比传感器,是因为它们能够在进料速度高达5m/s的设备中成功并可靠的检测出复杂的筒状材料。拥有高性能的传感器除了可以与设备结构整合在一起,对于易反光的材料也能感测,在裁切程序启动前将材料损耗的风险降到小。在进入下一个工作流程及步骤前,也会由SICK的WTB4S光电传感器来检测,因为它可以精、快速的反应及感测,是一个说服力的传感器。在制造生产的流程中,塑化纤维袋的胶合接合点质量,也是藉由SICK的WL9激光型光电传感器来加以保;后还有一项SICK的UM30-2超声波传感器也同样的应用在该制造生产设备中也同样的深受Starlinger公司的信赖。
客户的效益整合过程中,透过单一传感器供货商来提供高可靠度的解决方案。传感器供货商必须具备完善的产品线,保替代品需求,在皆可快速供应传感器并且了解机械设备应用及完善的客户服务,拥有众多客户保证的传感器解决方案。
因为信任SICK,Starlinger公司将SICK各式各样的传感器规划在自有的产品机械设备中,这样也可将采购及应用的风险降到小,并且保高整合可靠度及未来的机械设备的安全。Starlinger公司的电控工程师Mr. Thomas Schrambock提到:Starlinger公司和SICK拥有长期的合作关系,在SICK传感器的帮助下完成了我们对高质量的要求。SICK*了解我们的应用并且与我们密切的连系并提供协助,让我们获得广泛且创新的传感器技术,所以可针对各式机械种类规划出的传感器解决方案。对于塑化纤维机械设备的客户来说,若有备品或替代品的需求,SICK传感器在各地皆能快速的取得,这可有效防止机械停机的状况发生,对生产制造业来说,是*的重要因素MG液位计内部可设置一个罐容表,这个表格内有不同液位对应的不同体积的数据。罐容表可以通过测量储罐的几何数据或者实际标定得到,罐容表可以包含100个数据点。MG液位计软件上可以通过查表操作,把测量出来的液位转换成体积数据。不需要加装任何PLC或者编程设备,MG可以同时输出储罐内储液(如柴油、汽油、酒精、石脑油等)的体积(GOVP),罐底液体(如积水)的体积(GOVI),罐内液体的总体积(GOVT),罐内空余的体积(GOVU)。
温度补偿功能
不同的温度下,储液的状态也不同,因此一般用户在统计灌区内的储液的存量时,一般都要考虑到储液的温度,并且终记录下的储液存量都要换算到标准温度下的存量。如美国石油协议(API)就规定了门的计算公式,通过温度测量计算标准温度下的体积容量。而国内标准GB8927-88《石油和液体石油产品温度测量法》中规定液面高度小于3米,可采用1点温度测量;而高度于5米,至少需要3点温度测量,如果3点中任意1点与平均温度相差1摄氏度,而需要5点温度测量。
MG液位计可以选择1点、5点或者12点温度计,温度测量点的位置可定制,且温度测量的误差不超过0.1摄氏度,*可以满足国内外不同国家对储液平均温度的测量随着目前来多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为*的一部分。
这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。
同非隔离式CAN系统一样,使用隔离式CAN系统的主要问题在于隔离式CAN收发器的电磁兼容性(EMC)性能。EMC性能通过两个参数衡量
1. 设备产生的发射
2. 系统中干扰产生的抗扰度
发射
发射是电磁能量的不必要释放。在理想情况下,低发射保子系统能运行可靠,并同时不影响相邻子系统的性能。
根据市场(工业或汽车)和应用,系统必须符合不同的发射标准。尽管发射测试是在系统进行的,但是设计人员通常会选择满足组件要求的组件。这有助于保单个设备不超过其本身的限值。此外,系统设计和电路板布也对系统的整体发射性能起着重要的作用。在众多发射测试中,Zwickau标准是针对汽车应用的严格测试,侧重CAN收发器的发射性能。
图1是EMC测试用电路板的示例。电路板具有三个连接至同一总线的隔离式CAN收发器。在测试点(图1的CP1)进行发射测量,其中一个收发器发射50%占空比、250 kHz的方波信号。
图 1EMC测试用的德州仪器电路板
在收发器和总线之间放置共模扼流圈(CMC)会滤除一些发射。在汽车和工业应用中,普遍使用共模扼流圈。
通过EMC测试板的 ISO1042 以传统CAN数据速率执行的发射数据见图2。
图 2ISO1042 (500 kbps执行的发射)
某些认证机构要求在使用CMC的情况下采集数据,这也利于保持低发射。在相同条件下, ISO1042 在发射方面优于竞争设备。
抗扰度
抗扰度指设备在存在干扰的情况下正运行的能力。为了证明隔离式CAN器件的抗噪能力,我们对图1所示的相同电路执行了直接功率注入(DPI)测试,但采用不同的耦合网络。对总线上注入的噪音频率进行扫描,并通过掩膜测试检查发射和接收模式的差异。测试所注入的噪音信号包括连续波(CW)噪音信号和调幅(AM)噪音信号。AM信号为80%的1-kHz信号。垂直方向上超过一定电压限值(±0.9 V)或水平方向上超过时间限值(±0.2μs)的变化则视为失败。
我们在两种不同条件下执行了测试自动化技术正在运用于您的家庭、汽车、办公室和工厂,将成为我们日常生活的组成部分。
在智能楼宇和工厂中,机器和设备可以独立思考、彼此交谈。楼宇管理者和制造商期待有一天他们的设备可以自主运行。但自动化技术并不止用于楼宇和工厂。当我们驾车回家时,汽车会通知我们的房屋开灯。办公室会根据办公室的室内人数调整温度。交通信号灯将根据汽车和行人的交通状况知晓何时变灯。各种可能性都会发生。
“从厂房的机器人到现代电网到智能家居电器等各种应用中的电子设备,将随着传感技术和处理技术的不断进步,使我们的生活变得更加智能和互联,”我们欧洲公司的Stefan如是说。“我们的汽车、住宅和工厂的接触点将收集实时处理后的数据,并使机器、机器人和传感器能够相互通信。”
11月13日至16日在德国慕尼黑电子展——先的电子元器件展会上,我们展示了以上提及的各类创新。要想了解电子展的各类创新技术,请点击以下相应图片查看对智能楼宇、智能工厂和智能汽车解读,了解工业创新如何在今天发挥作用。
智能楼宇
采用物联网(IoT)技术可以更可持续和高性价比的方式智能化管理楼宇,但这需要更多的边缘计算和来多的半导体元件。自动化域的一系列创新将使楼宇更安全、更智能、更高效。利用德州仪器的智能检测的传感功能,当系统无法正常运行时,楼宇经理将立即收到警报,减少停机时间和不便。
在电子展上,我们重点展示了德州仪器的传感功能和连接技术,可以支持多种无线协议,包括Bluetooth®、Thread®、Zigbee®和WiFi®。点击下图,了解未来智能住宅
智能工厂
工业物联网在工厂设计中至关重要。制造商不仅需要更智能的技术来帮助工厂更有效地运营,还期望可以在问题发生之前进行预测。这意味着将数据传输到云并在机器和机器之间进行传输。制造商将需要工业自动化、机器人技术、预测性维护和机器视觉技术,以获得更有效的生产线。点击下图,了解未来智能工厂
智能驾驶
汽车设计工程师持续寻找改进车辆驾驶的方法,包括限度地提高每次充电的行驶距离、提升车辆感知能力和驾驶员可视性,以及提高乘客的舒适度和便利性。制造商正在转向汽车电气化、数字驾驶舱、连接和自动驾驶技术等创新,以创造更好的驾驶体验。点击下图,了解未来智能汽车现代自动化系统中,一方面因日益变化的需求及产品规格对灵活性有所要求,另一方面又要满足对过程及产品质量的高要求,这两方面往往难以协调,而在日常工业操作过程中要同时满足这两点的要求更是难上加难。
持续监控过程至关重要。紧凑的夹具、快速的冲压机以及夹具切换装置在加工过程中举足轻重。