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此外,西门子伺服电机代理商在信息采集方面,双星通过自主研发的智能信息匹配系统(MEP)解决了在制造过程中,由于无法利用标签进行标识而难以对微小物料或液体和粉体原料进行信息采集的难题。MEP系统可对颗粒状原材料或液体等各种物料、人员、设备和位置进行信息智能匹配。它向上连接MES,可根据APS排产计划拉动物料调度,实现对人、设备、工装、位置等信息的全程管控。它还可横向对接TIA,协调整个生产过程。双星的数字化红利西门子PLM、MES与TIA三大系统自顶而下,天然集成。以这三大系统为核心,双星建立了从客户定制到研发设计、生产执行,再到产品交付后的服务保障的全方位管控。通过对制造的全生命周期管理,西门子的数字化企业套件让各个环节无缝衔接,搭建了一条畅通无阻的信息通道。数字化工厂中重要的就是研发与生产的双向信息通道。若在搭建这条信息通道时全部使用同一品牌的系统,不仅兼容性更佳,客户也更省心。”王哲说,“西门子是世界上唯一一家能搭建从研发端到底层硬件自动化全流程信息通道的企业。”全面数字化解决方案让双星工厂焕然一新,实现了生产、管理和服务方面的飞跃。西门子伺服电机代理商工厂的生产流程变得更加高效、规范,不仅生产成本降低,效率也大大提高。例如,以前,如果操作员发现原材料不足,需要先填写物料单,再去仓库运回物料投入生产,效率较低。现在,Simatic IT可自动监测原材料的使用情况,一旦物料不足,会自动呼叫无人驾驶小车将材料送出,大大节约了物料的运输时间。在排产方面,如果依靠人工拆解订单、检查库存和设备状态等,通常需要耗费一天,而由APS完成则只要1分钟。在生产管理方面,覆盖全厂的Simatic IT上承PLM与ERP,下接TIA和MEP,眼观六路,把控全局。一旦生产线上某处发生问题,信息能够实时反馈给Simatic IT以做出自动响应,或提醒工作人员进行决策,调整生产,帮助工作人员实现高效生产管理。双星的业务模式也发生了彻底变革。以前的轮胎销售遵循传统模式,即消费者到实体店购买成品轮胎,此后如果遇到问题再回到实体店进行维修。如今,双星的客户可以直接在星猴网等平台上提交个性化订单,自由选择轮胎性能和颜色,由系统为客户生成3D虚拟轮胎。订单生成后,相应信息即刻被传回双星数据中心,由数字化工厂完成研发、生产制造等。西门子伺服电机代理商此外,客户在使用轮胎的过程中还会定期收到轮胎保养的提醒,享受长期的贴心服务。新的业务模式带来了可喜的变化。双星“工业4.0”智能化工厂内劳动强度降低了60%以上,产品不良率降低80%以上,而劳动生产率则达到了过去的3倍以上。工厂的环保水平和能效更是达到了世界领先水平。同时,双星的产品也实现了高端、高差异化和高附加值。双星轮胎品牌价值连续两年荣登“亚洲品牌500强”中国轮胎第一名,并被称为“中国轮胎智能制造引领者”,实现了由传统制造企业向智能制造企业的转型。“在通向‘工业4.0’的路上,我们也有摸着石头过河的时候。”刘宗良表示,“而与西门子的合作则让我们在改革时更加踏实、有信心。”跨领域的通力合作双星的数字化工厂可以被称为轮胎行业内真正意义上的“工业4.0”工厂,引领了世界轮胎智能制造的趋势。为帮助双星对工厂进行全面规划,西门子组建了一支跨部门的三十多人的团队。由于双星工厂地处青岛,而西门子业务专家大多在上海和,为聚齐所有人员制定优方案,专家们经常需要在晚上11点后召开电话会议,讨论至凌晨2、3点。经过数年的精心打磨,双星数字化工厂的蓝图才真正变为了现实。为保证项目效果,西门子专家还特意为双星一线员工进行了大量生产培训,悉心细致地教导工人进行现场操作。所谓有“智”者事竟成,双星通过三年潜心“修炼”,终得一身“数字化”神功。未来,双星将进一步实现线上线下无缝对接,车轮滚滚,驶向“工业4.0”新时代。西门子伺服电机代理商公司主要从事工业自动化领域设备的研发、销售、维修和承接自动化工程及技术服务等,集产品销售、自动化控制工程、设备维修为一体,销售西门子PLC、触摸屏、变频器、SITOP电源、数控系统(840D、802S/C、802SL、828D 801D)、伺服数控V20/V90/V80V60、软启动、备件等各系列产品。我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。 本公司所有销售中产品均为西门子原装正品,质保一年,假一罚百! 企业主要业务经营范围: 为工业企业提供智能制造整体解决方案顶层设计咨询和规划服务; 西门子软启动一级代理商 为工业企业数字化工厂产线设计、建设、互联互通等提供专业的产品、技术和服务。 为工业企业提供远程数据采集、监控、调试运维及工业大数据平台解决方案和服务。 为工业企业和政府提供电气自动化控制、传动整体解决方案及项目集成、实施应用。 为工业企业提供西门子工业软件及数字化工厂解决方案和实施服务。 为工业企业提供西门子自动化控制、网络通讯、变频电机、低压元器件、智能仪表等电气控制、西门子伺服电机代理商传动产品及高、中、低压、西门子8PT配电产品、能源集团自动化等产品、技术和服务。 为工业企业智能装备层面提供自主知识产权的自动导引车、RFID、传感器、数据采集智能网关、低压配电柜、智能配电柜及电抗器、滤波器及快速布线端子板等产品。叶片揭秘西门子风力发电集团业绩卓著,称雄全球市场的海上风力发电机只是其中一个例子。在丹麦,西门子风电公司运用独特的一次成型工艺,生产出长达 52 米的叶片。同时,该公司还生产全球容量大(高达3.6兆瓦)的量产化风力发电机。乌云沉沉,寒风冽冽,北海之上,波涛滚滚。对大部分人而言,这样的天气再糟糕不过。不过,对西门子发电集团 (PG) 风电公司叶片研发主管 Claus Burchardt 先生来说,这却是绝佳的天气。他说:“在我们看来,狂风才是好天气。没有狂风,我们上哪儿去找客户呢?”此时此刻,Burchardt先生并不是站在海边,而是坐在丹麦第三大城市奥尔堡市郊一间不大的办公室里。西门子风电公司拥有员工 5,500 人,Burchardt 与他们齐心协力,建造大型风力发电设备,每台风力发电机生产的电力能够在30秒内将满满一浴缸的冰水烧沸。其实,这样一台风力发电机的个别组件体积非常庞大,出于运输考虑,有些部件在远离丹麦的地方制造。例如于2007年9月在美国爱荷华州麦迪逊堡落成开工的一个新的叶片工厂。在工厂选址问题上,当地的基础设施也起着至关重要的作用。比如,之所以将厂址选在奥尔堡,是因为此处毗邻海港,码头完全有能力运输长度超过 50 米的大型叶片。西门子伺服电机代理商Burchardt说:“在奥尔堡,我们生产的叶片有些甚至重达16 吨,那么如何确保全部产品能够达到较高精度,使其性能达到我们的既定要求,在20年的寿命周期内能够可靠运行,而无需进行更换和调整,是一个巨大的挑战。”为实现这一目标,这些叶片——尽管它们外形巨大,强度很高,必须具备完美的流线外形,即使小的角度也要精确计算。而重中之重则是,产品一定要能经久耐用。之所以提出这个要求,是因为大多数叶片将用于海上风电场,而海上风电场的维修和更换成本非常高。Burchardt先生介绍说:“制造商在海上对叶片进行维修的费用比岸上高出近十倍。通常情况下,风力以每秒 10 米的速度“冲击”轮机,也就是说每秒钟有 100 吨空气穿过叶片。因此,叶片必须结实耐用!”面对上述极为苛刻的生产要求,很多制造商望而却步,纷纷放弃海上风力发电机生产。然而,西门子却逐步发展成为全球有经验的、同时也是容量大的海上风力发电机供应商。公司主要从事工业自动化领域设备的研发、销售、维修和承接自动化工程及技术服务等,集产品销售、自动化控制工程、设备维修为一体,销售西门子PLC、触摸屏、变频器、SITOP电源、数控系统(840D、802S/C、802SL、828D 801D)、伺服数控V20/V90/V80V60、软启动、备件等各系列产品。我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。 本公司所有销售中产品均为西门子原装正品,质保一年,假一罚百! 西门子伺服电机代理商企业主要业务经营范围: 为工业企业提供智能制造整体解决方案顶层设计咨询和规划服务; 西门子软启动一级代理商 为工业企业数字化工厂产线设计、建设、互联互通等提供专业的产品、技术和服务。 为工业企业提供远程数据采集、监控、调试运维及工业大数据平台解决方案和服务。 为工业企业和政府提供电气自动化控制、传动整体解决方案及项目集成、实施应用。 为工业企业提供西门子工业软件及数字化工厂解决方案和实施服务。 为工业企业提供西门子自动化控制、网络通讯、变频电机、低压元器件、智能仪表等电气控制、传动产品及高、中、低压、西门子8PT配电产品、能源集团自动化等产品、技术和服务。 为工业企业智能装备层面提供自主知识产权的自动导引车、RFID、传感器、数据采集智能网关、低压配电柜、智能配电柜及电抗器、滤波器及快速布线端子板等产品。驭风依靠自然风和阳光等可再生能源发电,存在发电量不稳定的问题。因此,专家正在探索储蓄富裕能量的方式,以便在需要时再将其转换为电能。方案之一是地下储氢,这种方式经济高效,能够快速为电网输送电力。刮风是一种自然现象,完全不以人的意志为转移。但当今时代,随着风力发电的作用日益重要,这个自然现象对人类的电力供应产生了巨大的影响。2007年,风力发电占德国用电总量的6.4%,达到397亿度,而且,据德国可再生能源联合会(BEE)的预测,到2020年,这一数字有望上升至25%(即1,490亿度)。到那时,德国风电机组的总装机容量将达到550亿瓦,是2007年的220亿瓦的两倍以上。目前,德国风电机组的装机容量已占全球风电机组总装机容量的20%。不久前,德国还是全球风电机组装机容量大的国家,但如今已被美国赶超,屈居世界第二。虽然就遏止全球变暖而言这是一个好消息,但却也为电力行业带来了一个问题。风力发电和用电的时间规律并不总是一致,一般而言,夜间风电机组可以生产更多的电能,而这个时候正是用电低谷时段。西门子伺服电机代理商常规发电厂可以通过调峰来顺应用电时间规律,简而言之就是在不同的时段投入不同数量的燃料。但就产量波动不定的发电方式而言,调峰的作用非常有限。理想的办法是暂时存储多余的电能,在需要的时候再将其馈回电网。电网本身不具备这种功能,因为它是一套完全均衡式系统,也就是说,供电量和用电量刚好匹配。如果不匹配的话,交流电的输电频率将偏离规定的50赫兹,即在用电量超过供电量时低于50赫兹,在供电量超过用电量时高于50赫兹。这两种情况都必须避免,否则将危及连接至电网的设备,譬如电机、电器、计算机和发电机等。一旦由于电网负荷过高导致电网频率下降至47.5赫兹,电厂必须立即脱离电网。供大于求同样会产生诸多问题。德国《可再生能源法案》规定,电网公司必须给予可再生能源上网优先权。但是,大量的风电上网意味着常规电厂不得不经常关机,特别是燃煤和燃气发电厂。这些电厂肩负着满足当前用电需求的重任,换言之,就是迎合周期性波动的用电需求。对那些满足基本用电需求的电厂——主要是核电站和燃煤发电厂——而言,不断开机关机相对而言比较复杂,而且成本很高。在风力很大的日子,我们会看到一些奇怪的现象。譬如,在这样的日子里,发电厂可能需要在位于德国莱比锡的欧洲能源交易所出售多余的电能,价格之低几乎相当于白送。事实上,有的时候电厂甚至要倒贴。2009年5月3日就发生了这种倒贴现象,当日每千度电以-152欧元的价格成交。换句话说,常规发电厂宁愿倒贴费用让别人拿走自己生产的多余电能,也不愿暂时降低自身的发电量。抽水蓄能。迄今为止好的解决办法是暂时存储多余的电能,在风力较小的时候或阴天再将储蓄的电能馈回电网。一种成熟的方法是使用抽水蓄能电站。在用电量降低的时候,多余的电能用于将水抽入蓄水坝。一旦电力需求量上升,再让坝中的蓄水流入位置较低的另一个蓄水坝,中间安装水力发电机发电。这是一个简单、高效的方法。抽水蓄能电站的实际效率(即发电量与抽水用电的比率)可达80%左右,如今,还没有任何其他一种蓄能装置可以在几个小时内供应数千兆瓦的电能。事实上,目前全球各地在用的蓄能系统中,99%是抽水蓄能电站。德国大的抽水蓄能电站位于柏林西南大约350公里的Goldisthal,其装机容量为1,060兆瓦,可满足图林根全州8个小时的用电需求。德国目前共有33座抽水蓄能电站,总装机容量为6,700兆瓦,发电总量高达4,000万度。每年,它们可生产大约75亿度所谓的“调节电能”,满足用电高峰期的需求,譬如在人们纷纷打开电器和灯具的晚间。抽水蓄能电站所储存的能量可以在短短几分钟内得以利用。西门子伺服电机代理商用户将不得不同意由电力公司根据电网负载来打开或关闭他们的家用电器——当然,前提条件是用户可以节省用电开支。终,通过以24小时为周期的平衡用电需求实现负荷曲线的平滑,用户与电力公司从而双双受益。不过,这样做的挑战在于,如何实现建筑物子系统之间的协调,以及如何控制它们与周围环境之间的接驳。换言之,就是要将所有孤立的解决方案整合在一起。“这绝非易事,因为这些系统已经独立存在多年,因此我们需要相应的接口,以实现各控制系统之间的接驳。”Dragon解释说。目前,西门子楼宇科技正致力于推出“整体楼宇解决方案(TBS)”——一款旨在解决这一难题的软件解决方案。各种各样的系统,包括楼宇控制和安防、供暖、通风、空调、制冷、室内自动化、配电、消防和防盗、门禁以及视频监控等,都将集成于这个解决方案中。“只有在所有这些系统完全协调的情况下,它们的经济性才能得以充分实现。”Dragon进一步指出,“不管是在体育场、综合办公楼、医院、酒店、工业园区或是购物中心,TBC都能确保楼宇的高效运行、用户的绝对安全以及能源的优化使用。"巨大的节能潜力。利用电力公司与用户之间的智能联网,可实现的节能目标取决于具体情况。不过,专家普遍认为,20%至25%的节能目标比较切实可行。“节能潜力随建筑物的类型而异,”Dragon如此解释道,“购物中心的节能潜力通常可高达50%,写字楼介于20%至30%之间,而医院则为5%至10%。”这些差异主要取决于建筑物的用途。以欧洲为例,当地许多购物中心每天开放时间通常为10至12个小时,且逢周日休息。但医院则不同,必须全天候地运转。“这就是为什么医院节能空间不大的原因。同样地,写字楼的暖气可以关,但医院仍然行不通。”Dragon补充道。先进技术不仅能够帮助热带和温带地区实现节能,在严寒地区同样也能够发挥成效。以瑞士阿尔卑斯俱乐部新建的罗萨山小屋(Monte-Rosa Hut)为例。这幢座落于海拔2,883米的建筑将在很大程度上实现自给自足——这还得归功于西门子提供的先进楼宇技术与组件。楼宇的电力平常将由光伏系统提供,而配备的热电联产机组将能提供应急电力。西门子伺服电机代理商为了大限度地提高能源效率,该建筑的控制系统将根据天气预报及预定信息,对电力与供暖系统以及储能与用电需求进行协调。与此同时,控制系统还将采用巧妙的算法,定期计算出佳的终点温度,以求以少的资源消耗来实现舒适的室内环境,从而杜绝能源浪费。