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SIMATIC S7-400,IM 電纜 含 K 總線,10 m
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產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7468-1CB00-0AA0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-400,IM 電纜 含 K 總線,10 m |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | AI / 240 |
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金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 1.543 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 38.00 x 49.50 x 20.00 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
發(fā)電機以更高負荷運轉(zhuǎn),輸出更多電力
與傳統(tǒng)的空氣/水熱交換器相比,直接空冷是更好的熱傳輸方式,其設(shè)計本身也簡單許多。但是,利用環(huán)境空氣進行冷卻的 是由于冷卻的改善,能輸出更多電力。這是因為利用熱交換器總會有熱損失,Eriksen這樣解釋道。這意味著發(fā)電機的最低溫度也始終高于環(huán)境溫度。這就是空冷優(yōu)于傳統(tǒng)冷卻系統(tǒng)的原因所在。得益于更低的溫度,發(fā)電機可以更高的負荷運行,從而生產(chǎn)更多的電力。
為了確保清楚知道貨運列車在大型編組站的位置,現(xiàn)年59歲的 Peter Faubel博士對車輪傳感器進行了改進,使其能在列車經(jīng)過時以無線方式發(fā)射車輛位置數(shù)據(jù)。
通過提供更長的使用壽命、更低的成本和更小的環(huán)境風(fēng)險,Uffe Eriksen(44歲)希望他的發(fā)明將使風(fēng)電機組成為礦物燃料真正的替代性選擇。
Hubert Schierling博士(57歲)在德國埃爾蘭根數(shù)字化工廠集團工作,他改進了電機速度控制方法,以確保能更有效地利用電機的額定輸出。
Jörg-Uwe Dahl現(xiàn)年50歲,在柏林能源管理集團工作,他發(fā)明了一款能利用緊湊型轉(zhuǎn)子進行可靠電氣接觸并具有很低電力損耗的斷路器。
S. Kevin Zhou博士:在經(jīng)歷數(shù)千張醫(yī)學(xué)影像的積累之后,全新醫(yī)學(xué)影像分析軟件可迅速在CT掃描圖中將肋腔與其他解剖組織區(qū)分開來,對肋腔圖進行平面化以方便放射師閱片,并對24根肋骨進行自動標(biāo)記。
Christoph Lehmann博士(59歲)的發(fā)現(xiàn),可大幅降低燃氣輪機和蒸汽輪機的制造成本。根據(jù)他的計算,在冷卻期帶動機組轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動的盤車裝置(盤車電機)是不必要的。
剪切波彈性成像是一種檢查組織彈性的超聲技術(shù)。它可幫助及早探測出腫瘤。Liexang Fan博士(51歲)進行的研究,使西門子醫(yī)療于2008年*向市場推出了這種全新檢查方法。
升級電站的控制系統(tǒng)非常耗費人力:包含舊控制系統(tǒng)所有功能信息的數(shù)以萬計的文檔要以人工方式傳輸?shù)叫孪到y(tǒng)中。但是,現(xiàn)在Klaus Wendelberger博士(49歲)發(fā)明了一種能以快得多的速度自動完成文檔傳輸?shù)姆绞健?/p>
Ralf Beyer(47歲),是位于埃爾蘭根的西門子交通集團系統(tǒng)架構(gòu)師,他發(fā)明了一種面向鐵路車輛的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
對于CT而言,“計數(shù)探測器”的誕生就如同攝影領(lǐng)域彩色膠卷的出現(xiàn)一樣。截至目前,該技術(shù)還未上市,這是因為探測器尚不穩(wěn)定,會導(dǎo)致圖像失真。位于德國紐倫堡的Christian Schröter想方設(shè)法在很大程度上解決了這一問題。
電站控制系統(tǒng)輕松升級
Klaus Wendelberger 開發(fā)了一套基于計算機的系統(tǒng),該系統(tǒng)能簡化電站控制系統(tǒng)的更新。對于電站而言,控制系統(tǒng)是其大腦和神經(jīng)。它們使控制中心的操作人員能輕點鼠標(biāo)即可運行電廠,并對所有流程一覽無遺。然而,計算機的技術(shù)壽命要比電廠的技術(shù)壽命更短,因此每隔20年左右,必須以*技術(shù)對電廠控制系統(tǒng)進行升級。
升級過程非常耗費時間并且代價高昂。比如說,控制系統(tǒng)供應(yīng)商必須耗費巨大的人力使新控制系統(tǒng)的參數(shù)與舊控制系統(tǒng)保持*。這需要查看電廠運營商提供的無數(shù)技術(shù)文檔??刂葡到y(tǒng)和電廠設(shè)備之間怎樣布線?來自獨立電廠組件的信號原來如何讀取和分析?截至目前,這個過程通常要涉及分析、轉(zhuǎn)換和傳輸數(shù)以萬計的工程圖,而每張圖要花費大約10分鐘。
利用計算機系統(tǒng)識別和解釋工程圖和文檔
Wendelberger的目標(biāo)是:盡可能有條理、大范圍地實現(xiàn)項目工程圖傳輸過程的自動化。該團隊花了大約三年半時間來開發(fā)這個創(chuàng)意,并將其逐步融匯成一個解決方案。這套基于計算機的系統(tǒng),正充分利用他們所獲得的知識。該系統(tǒng)可自動讀取數(shù)以千計文檔中的文本和圖形,這部分借助了語義識別程序的幫助,部分由其自行進行解釋。它還能將其讀取的任何內(nèi)容立即轉(zhuǎn)換成西門子控制系統(tǒng)能識別的語言。
這種順序功能圖的自動化轉(zhuǎn)換,至今已使用了大約1年時間,應(yīng)用于10個項目中?,F(xiàn)在,專家僅僅需要在計算機中輸入電廠的邊界條件。輸入的數(shù)據(jù)包括電廠類型和規(guī)格,比如輸出功率(兆瓦)?,F(xiàn)在,只需輕按按鈕,就可針對新的儀表和控制系統(tǒng)生成完整的項目工程圖。這種自動化轉(zhuǎn)換,現(xiàn)在僅需兩、三天時間。這使得控制系統(tǒng)的工程成本降低高達30%。