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西门子6SL3210-1SB12-3AA0
SITOP modular 可满足高的功能需求,例如适用于复杂的设备和机器。宽范围输入使它可以适应世界上的多种供电网络,甚至在大幅电压波动情况下也可保证高度的安全。功率推进功能可以在电源负载出现短路时,瞬时提供三倍额定电流输出。
全新的单相SITOP PSU8200产品,满足单相110/220V AC供电网络,体积更小,效率更高,并可提供“24V OK”信号节点和远程开关机功能。
新升级的SITOP PSU200M产品,除保留原先优异的技术参数外,效率进一步提升,体积更加紧凑,并可提供“24V OK”信号节点。西门子6SL3210-1SB12-3AA0
满足高要求应用(5~40A)
紧凑的金属外壳
电源侧面*额外散热空间
宽范围输入
过载时可提供额外功率输出
功率推进功能触发设备有效保护
可选择的短路特性
通过设置拨码A,转换为并联运行时的软特性曲线
高效率
3 个 LED 指示灯使电源工作状态一目了然
可与SITOP附加模块组合使用
单/双相DC 24 V/ 5 A
(PSU200M)
-订货号6EP1333-3BA10
-额定输入电压120-230/230-500VAC
-尺寸WxHxD(mm)70x125x125
单相DC 24 V/ 5 A
(PSU8200)
-订货号6EP3333-8SB00-0AY0
-额定输入电压120/230V AC
-尺寸WxHxD (mm)45x125x125
单/双相DC 24 V/10 A
(PSU200M)
-订货号6EP1334-3BA10
-额定输入电压120-230/230-500VAC
-尺寸WxHxD(mm)70x125x125
单相DC 24 V/ 10 A
(PSU8200)
-订货号6EP3334-8SB00-0AY0
-额定输入电压120/230V AC
-尺寸WxHxD (mm)55x125x125
单相DC 24 V/ 20 A
(PSU8200)
-订货号6EP1336-3BA10
-额定输入电压120~230V AC,110~220V DC
-尺寸WxHxD(mm)90x125x125
单相DC 24 V/ 40 A
(PSU100M)
-订货号6EP1337-3BA00
-额定输入电压120/230V AC
-尺寸WxHxD(mm)240x125x125
三相DC 24 V/ 5 A
(PSU300E)
-订货号6EP1433-0AA00
-额定输入电压400~500V 3 AC
-尺寸WxHxD(mm)42x125x125
三相DC 24 V/20 A (PSU8200)
-订货号6EP3436-8SB00-0AY0
-额定输入电压400~500V 3 AC
-尺寸WxHxD(mm)70x125x125
三相DC 24 V/40 A
(PSU8200)
-订货号6EP1437-3BA10
-额定输入电压400~500V 3 AC
-尺寸WxHxD(mm)150x125x150
三相DC 48 V/ 10 A (PSU300M)
-订货号6EP1456-3BA00
-额定输入电压400~500V 3 AC
-尺寸WxHxD(mm)70x125x125
三相DC 48 V/20 A
(PSU300M)
-订货号6EP1457-3BA00
-额定输入电压400~500V 3 AC
-尺寸WxHxD(mm)240x125x125
一.808D PPU背面接口X51~X53定义为轴脉冲驱动器接口,标准配置为西门子SINAMCIS V60驱动器.
二.标准配置驱动为西门子SINAMCIS V60驱动器,接口信号的详细说明如下表:
三.注 意事项:
1)必须连接808D PPU接 口X200 上的 +24 V 信号和 M 信号,脉冲驱动V60接口上的+24V 信号和 M24信 号才可以输出。(详见:808D电气安装手册_201205,*20页和*30页。)
2) 如果使用西门子标准电缆接第三方驱动器或者用户使用非西门子电缆,请务必将不需要的信号线做好绝缘处理。
四.常见问题示例:
1) 问题:轴无使能,SINAMCIS V60显示“S-3” 报警
可 能原因:
---808D PPU上X200接口+24V和M信号未连接
---V60的65端子未接好
---请检查机床参数MD30130&MD30240&MD34200设置是否正确
---系统有读入禁止信号生效
---65使能的M信号端与X200的M信号未共地。
2) 问题:808D PPU上X51~X53接口损坏
可 能原因:
---带电插拔电缆。
---接线错误、电缆破损引起短路。
SITOP modular
完善的电源解决方案技术
产品基本特性
德国在可再生能源发电领域处于良好地位。在**电力矩阵中,可再生能源发电也正在发挥日益重要的作用。尽管如此,*仍在仔细考虑,哪种市场模式较适合能源转型。不过,在这方面的一大技术挑战,即平衡风电和太阳能发电所造成的电力波动,可能很快就会得以解决。研究项目Kombikraftwerk 2表明,即便上网电力全部来自可再生能源发电,德国的电网也能稳定运行。项目合作伙伴(包括西门子*研究院)还指出,如果太阳能、风能与生物质发电厂能够彼此连接,形成一个以智能方式控制的电厂,将有助于系统稳定。
除风能、太阳能、生物质能和地热电厂外,水电站、抽水蓄能电站和电转气设施也是项目方案的重要组成部分。剩余电力用于电解,产生氢气,而氢气与从火力发电厂的废气中分离的二氧化碳结合,形成甲烷,然后送入公共燃气管网。每当出现电力瓶颈,燃气电厂即可利用这种甲烷来生产电力。根据天气数据和用电数据,能够较为详细地模拟计算出一年中每小时的电力供需量,并确定如何在电网中传输电力。
电网频率和电压必须保持稳定,目的是防止停电。因此,电厂需要提供能够应对这种情况的电力。为了在发生频率和电压变化的情况下保证电力储备,风电机组叶片的设置要进行调整,以降低输出功率,并且需要使用将电力送入电网的逆变器,对光伏电站发电量加以限制。模拟试验和现场测试表明,由可再生能源、燃气轮机和储能系统组成的联合电厂可在短短几秒之内提供所需的电力。
西门子的*们就如何更经济地建设电解厂和沼气电站进行了优化计算,并确定了电网的扩张幅度。此外,他们还计算出了每个瞬间和每个位置的电网电量,并通过与汉诺威大学的合作研究,得出所需的无功控制功率。这样,他们能够详细描绘出如何在长达一年的时间内让电网始终保持稳定。
除西门子外,为期三年的Kombikraftwerk 2项目合作伙伴还包括德国气象服务局、Enercon公司、弗劳恩霍夫风能及能源系统技术(IWES)研究所、?kobit、汉诺威莱布尼兹大学、SMA太阳能技术公司、SolarWorld和德国可再生能源机构。
西门子6SL3210-1SB12-3AA0