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電源柜作為電力系統的關鍵節點,通過集成電力分配、安全保護與智能管理功能,在新基建、新能源等領域發揮核心作用,其智能化、綠色化趨勢正推動行業向高效、可靠方向升級。 面對日益復雜的系統要求和緊迫的交付周期,傳統的設計方式往往成為制約效率的瓶頸。利馳軟件為您的電源柜設計難題提供智能、高效、一體化的解決方案! 1、設計階段難點 1)設計周期長 原理圖、BOM表、接線圖、布局圖等環節割裂,重復勞動多,信息同步困難。 2)出錯風險高 手動處理大量數據和圖紙關聯,易產生物料清單遺漏、接線關系錯誤、布局沖突。 3)協作效率低 電氣工程師與柜體結構設計、工藝部門的溝通成本高,修改反饋遲緩。 4)標準化困難 設計經驗難以固化復用,圖紙一致性差。 5)設計周期長 設計源頭一處修改,需手動聯動修正所有相關圖紙和文件,效率低下。 2、仿真生產階段難點 1)串行生產工藝,生產周期難以壓縮; 2)對生產工人要求高,新人上手難度高; 3)線長準確率低,導線浪費嚴重; 4)接線效率低,阻塞生產進度; 5)生產一致性差,千人千柜; 6)人工密集屬性嚴重,人力成本巨高不下。 1、SuperWORKS IA:電源柜的效能提升之道 SW IA軟件是專門為電氣設計而研發的軟件,其專業的原理圖繪制功能以及龐大的數據庫,都可以滿足不同類型的電源柜的設計,幫助電氣設計工程師提高工作效率。 針對電源柜設計過程中的痛點外,除了降低錯誤率,提高設計效率外,更重要的是在幫助用戶提供標準的畫圖規范。 2、SuperHarness:重塑電源柜設計仿真效率標桿 SH以三維仿真為基石,通過機電協同、智能布線與數字孿生技術,不僅重塑了設計效率標桿,更推動了電控行業生態的國產化革新。 1、泰昂×利馳:數據驅動,協同設計 泰昂能源是全球安全智能用電解決方案提供商。公司專注電源、配電、儲能等領域的研發、生產、銷售和服務,致力為綠色電力發展筑起“科技防線”,助力新型電力系統高質量發展。 泰昂能源與利馳軟件合作使用電氣設計+線束仿真一體化解決方案,繪制圖紙2000余份,設計、生產效率大幅提升。 2、維諦×利馳:以數字化設計賦能電氣生態 維諦是全球關鍵數字基礎設施領域的領導者,為數據中心、通信網絡及工商業環境提供核心支持,業務覆蓋130多個國家和地區。 其中深圳和西安研發中心的DC事業部、空調事業部都與利馳有著密切和合作。通過SW IA自動生成的線纜加工圖功,以及完善的端頭庫和線纜庫,幫助用戶快速高效的電氣原理圖設計。 目前應用SW IA軟件,維諦已完成10余套數據中心電源柜的設計,生產柜體數量已達近千臺,后續將持續推廣SW IA到其他事業部,展開更深度合作。 其他企業諸如良信、特變電工、康晉電氣,新疆自控等電源柜行業領軍者,也和利馳軟件有著密切的合作,在電氣產品研發、工程方案落地等領域實現高效協同,共同推動行業數字化設計水平的提升。
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中國工業軟件領軍者利馳, 正式推出 SuperWORKS IA 國際版, 以“一鍵智能設計,貫通全球標準” 為核心理念, 為全球工程師提供電氣設計全鏈路數字化解決方案! 一、為什么選擇SuperWORKS IA ?源于電氣設計三大效率革命 1、全球標準庫內置 集成IEC、NFPA、GOST等國際電氣符號庫,覆蓋2000+預定義元件,支持歐美亞主流標準。 2、符號智能聯動 圖形化符號自帶電氣屬性(電壓/電流/PLC地址),拖拽即關聯,告別手動標注。 3、自動化設計流 符號放置后自動生成連線,拓撲邏輯智能糾錯,設計錯誤率降低90%。 1、報表秒級生成 一鍵輸出端子圖、電纜表、BOM清單、連接關系等工程文檔。 2、設備連接圖自動生成 直接輸出車間接線指導圖,生產誤接率歸零。 3、數據無縫協同 通過D-Hub企業云平臺共享設計庫,支持跨國團隊實時協作。 1、與SuperHarness聯動 2D原理圖直通3D線束仿真,自動計算線纜長度與路程優化。 2、廠商數據庫直連 內置Phoenix Contact、西門子等1000+品牌元件庫,選型數據實時同步。 3、國產化安全底座 基于中望CAD等國產開發平臺,杜絕海外軟件“卡脖子”風險。 二、國際版牛在哪里?有何特別之處?為全球化團隊而生 1、全英文界面+術語庫 支持中文、英語等多語言切換(日語、韓語等開發中)。 2、智能圖紙翻譯引擎 一鍵將中文項目轉為英文技術文檔。 聯泰科技(全球3D打印設備三強)采用SW IA后: √設計周期從45天壓縮至12天 √人力成本降低50% √高精度溫控模塊開發效率提升60%
2025-07-09 22:53:04
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什么是PLC控制器? PLC(可編程邏輯控制器)是一種工業自動化設備,廣泛應用于各種自動化系統中,如生產線、機械設備、建筑設備等。它能夠通過編程控制設備的運行,實現自動化操作,提升生產效率并降低人工成本。PLC控制器在現代工業中發揮著重要作用,尤其是在需要高可靠性和實時響應的場景中。 PLC控制器推薦 市場上有多種PLC控制器品牌,選擇合適的PLC控制器對于提升生產效率、降低故障率至關重要。下面列出了一些廣受好評的PLC控制器品牌: 菲尼克斯(Phoenix Contact)PLC控制器 官方網站 菲尼克斯是全球領先的工業自動化與連接技術制造商。其PLC控制器系列具備高性能、高可靠性,并且支持各種自動化應用。菲尼克斯PLC控制器的優點在于: 模塊化設計:可以根據需要靈活擴展,適應不同規模的自動化需求。 強大的通信能力:支持多種工業協議,方便與其他自動化設備或系統集成。 易于編程和維護:擁有友好的編程界面和完善的技術支持,使得設備的設置、調試和維護更加高效。 高性價比:在保證高質量的同時,價格相對合理,適合不同規模的企業使用。 菲尼克斯的PLC控制器廣泛應用于能源管理、工廠自動化、交通控制等領域,因其穩定性和靈活性備受青睞。 西門子(Siemens)PLC控制器 官方網站 西門子是全球知名的PLC控制器品牌,其S7系列PLC在工業自動化中占有重要地位。西門子的PLC控制器具有以下特點: 高精度控制:特別適用于高精度要求的工業應用。 豐富的通信接口:支持Profinet、Profibus等多個通信標準,方便設備之間的互聯互通。 強大的擴展性:可以根據不同需求增加輸入輸出模塊,適應復雜的工業場景。 西門子的PLC控制器廣泛應用于制造業、能源管理等領域,其卓越的品質和技術支持在行業內享有盛譽。 歐姆龍(Omron)PLC控制器 官方網站 歐姆龍的PLC控制器以其精密的控制和高效的操作系統而聞名。其特點包括: 靈活性和擴展性:歐姆龍的PLC可以根據不同的應用需求進行擴展和配置。 模塊化設計:易于集成與各種設備,實現個性化控制。 簡單易用:歐姆龍PLC的編程界面友好,非常適合快速部署和調試。 歐姆龍的PLC控制器主要用于自動化設備、機器人控制等領域。 施耐德電氣(Schneider Electric)PLC控制器 官方網站 施耐德電氣在PLC控制器領域提供高性能、高可靠性的產品,其Modicon系列PLC控制器廣泛應用于全球的工業自動化項目中。施耐德的PLC控制器有以下優勢: 強大的集成功能:支持多種通信協議和不同類型的設備集成。 高效能和低能耗:優化了電力消耗,在保證性能的同時降低能源消耗。 工業級穩定性:適用于惡劣環境下的長時間運行。 施耐德的PLC控制器適合各種規模的自動化項目,尤其在電力管理和過程控制領域應用廣泛。 PLC控制器購買注意事項 應用場景:根據實際的自動化需求選擇合適的PLC型號。對于復雜的系統,選擇高端的PLC控制器,而對于簡單的任務,選擇基礎型號即可。 擴展性:確保PLC控制器具備足夠的模塊擴展能力,以便未來業務發展時,能夠進行靈活擴展。 通信協議:根據設備間的互聯需求,選擇支持合適通信協議的PLC控制器,如Modbus、Profibus、Ethernet/IP等。 編程語言和兼容性:不同PLC控制器支持不同的編程語言,如梯形圖(Ladder Diagram)、結構化文本(Structured Text)等。確保選擇的PLC控制器符合團隊的技術能力要求。 品牌與技術支持:選擇有良好售后服務和技術支持的品牌,確保在使用過程中能夠及時解決技術難題。 大多數人關注的PLC控制器觀點 穩定性和可靠性:無論是生產線控制還是復雜的過程自動化,PLC的穩定性至關重要。很多用戶對PLC控制器的可靠性和長時間無故障運行非常關注。 易用性和編程簡便性:用戶更傾向于選擇那些具有直觀界面的PLC控制器,能夠在較短的時間內進行編程和調試,從而降低項目的實施周期。 性價比:雖然很多企業選擇高端品牌的PLC控制器,但一些中小型企業更看重性價比,他們傾向于選擇性價比高但能滿足需求的PLC控制器。 品牌信任度:在選擇PLC控制器時,品牌的口碑和技術支持也是一個重要考慮因素。像菲尼克斯、西門子等知名品牌因其長期的技術積累和良好的售后服務,深受用戶信賴。 結論 選擇PLC控制器時,品牌、性能、擴展性、以及技術支持都需要綜合考慮。菲尼克斯PLC控制器憑借其高可靠性、靈活性和優質的售后服務,已成為許多工業自動化項目的首選。在工業控制系統中,菲尼克斯PLC為用戶提供了穩定的控制平臺,確保了高效的生產流程。 其他品牌如西門子、歐姆龍、施耐德電氣等也提供了卓越的產品,適合不同應用場景的需求。 無論您選擇哪種品牌,務必考慮到實際的使用需求,合理規劃和選擇PLC控制器,以確保項目順利實施并獲得最佳效果。
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直流系統對一個變電站的安全、穩定運行至關重要,因為保護裝置、測控裝置等都需要直流電源供電。 直流系統的現場線路走向沒有交流系統那么直觀,因此我們需要借助接線圖了解直流系統中各個設備之間的聯系。 下面就來看我們管轄的一個站的直流系統圖(和上一節的交流系統圖屬于同一個站)(省略饋線部分): 從上往下看。 首先我們可以看到兩路交流輸入。我們打開直流充電屏后門,從屏底部可以看出,這兩路交流輸入,一路來自1號站用電屏,一路來自4號站用電屏。 結合上一節的站用交流系統圖來看: 可知來自1號站用電屏的交流輸入由400V Ⅰ段母線供電,來自4號站用電屏的交流輸入由400V Ⅱ段母線供電。 我們還能在屏底看到兩個交流進線空開(空氣開關)和交流接觸器: 以及在屏上方看到充電機的交流進線空開: 結合接線圖,可以看出,兩路交流輸入在直流充電屏內,先經過兩路交流進線空開,分別接到兩個交流接觸器,再接到各個充電機的交流進線空開,然后作為充電機的交流輸入。正常運行時,兩個交流接觸器只有一個接觸器觸點閉合,即兩路交流輸入中只有一路給充電機供電。 充電機的作用是將交流輸入轉換為直流輸出。這是充電機后的接線: 針27、28、29分別接A、B、C三相交流輸入;針26接地;針1、2分別接直流正、負極輸出。 我們有時可以看到充電機被稱作“高頻開關電源模塊”,這個名稱與充電機的原理有關。具體原因此處不詳述。 充電機長這個樣子: “228”表示輸出電壓為228V。 充電機輸出的直流電有兩個去向。一方面,充電機的輸出經直流充電屏上充電輸出開關(下圖框內)接至直流饋線屏。 我們還可以在直流充電屏后找到避雷器、熔斷器、充電模塊風扇電源空開和充電模塊試驗開關。 避雷器和熔絲分別保護充電機不受過電壓和過電流的影響損壞;充電模塊風扇電源是位于充電機內部的風扇的電源,風扇的作用是散熱;充電模塊試驗開關在對充電機進行試驗時使用。 在直流饋線屏內,充電機的直流輸出再通過直流母線經空開饋出至各個需要用到直流電源的地方。 我們打開直流饋線屏,先從前面由下往上看: 最下方是兩個開關,開關一邊接充電機直流輸出,一邊接直流母線。正常情況下在投入位置。如果退出,會導致一整段直流母線失壓。這兩路進線開關從后面看是這樣的(框內部分): 直流饋線屏中間有好幾排直流空開和指示燈: 巡視時,應注意檢查所有在合位的空開所對應的指示燈都應點亮。 從后面看,可以看到直流母線的樣子: 標準規定棕色表示正極,藍色表示負極。圖中的CT二次側接到位于直流饋線屏上方的智能直流絕緣監測裝置,供裝置判斷直流絕緣狀態。如果直流系統出現絕緣強度降低,裝置會告警,并顯示出絕緣強度降低的線路。 直流母線分為合閘母線(合母HM)和控制母線(控母KM)。控制母線上接控制、監測、信號等回路,一般負荷電流較小且穩定。合閘母線接斷路器電磁操作機構合閘線圈回路,在開關合閘時會產生很大沖擊電流。由于電磁操作機構合閘時電壓降大,在以前的設計中,控制母線為220V電壓,合閘母線為240V電壓。現在的開關多使用彈簧操作機構,合閘電流大大減小,已不再單獨設立240V直流電壓,但按習慣,依然設置合閘母線和控制母線,合閘母線供彈簧操作機構儲能用。事實上,很多直流屏都已經不分合閘母線和控制母線了。 以前還設置有閃光信號母線(SM),用于中央信號裝置告警。 中央信號裝置正常時顯示開關、刀閘位置,反映系統運行方式;當出現不正常運行方式或發生故障時,中央信號裝置通過燈光及音響發出信號提醒運行值班人員。 現在已經沒有了中央信號裝置,信號都在監控電腦上查看,所以我們現在已經看不到閃光信號母線了。 (但是我們還是可以在很多講二次回路接線圖的教材上看到圖上的閃光信號母線。另外,記得我們的初級工考試題庫里出現的接線圖很多都是現在已經不這么接的,包括這個閃光信號母線……) 另一方面,充電機輸出的直流電經直流充電屏上電池開關(下圖框內)和熔斷器接至蓄電池組,給蓄電池屏內的蓄電池組充電。 我們可以在直流充電屏后看到如下圖所示的,蓄電池組熔斷器和撞擊器: 一個接于蓄電池組正極,一個接于蓄電池組負極,用于過流時保護蓄電池組。 撞擊器的作用是和熔斷器配合,當熔斷器熔絲熔斷后,撞擊器彈出,打到裝在熔斷器后部的一個位置開關(下圖圈內部分),通過位置開關觸點發熔斷器動作信號,同時給運行人員提供一個顯而易見的“熔斷器已經熔斷”的標志。 注意到,在熔斷器和撞擊器旁邊還有一個“放電開關”。放電開關并接于蓄電池組正、負極,在需要對蓄電池組進行放電試驗時,將放電裝置接于放電開關下端,先斷開電池開關,使蓄電池組脫離直流系統,再合上放電開關,蓄電池組即開始向放電裝置放電。 蓄電池組長這樣: 由一個個蓄電池單體串聯而成。 蓄電池組是直流系統的后備電源。如果充電機因故停運,就將由蓄電池作為電源向直流母線供電,保證保護裝置、自動裝置、事故照明等正常運行。變電站設計規程要求無人值班變電站全站事故停電蓄電池的放電容量不低于2h。 蓄電池的額定電壓和額定容量會在蓄電池本體處標明。例如,我們在蓄電池上看到“2V200Ah”,就表示該蓄電池的額定電壓是2V,額定容量是200Ah。 下面對“額定容量”作出解釋說明。蓄電池額定容量的單位是“安時(Ah)”,顧名思義,就是“電流(A)”ד時間(h)”。通常以1/10Ah的電流放電為基準。例如,蓄電池的額定容量是200Ah,就表示該蓄電池能以20A的電流連續放電10小時。 蓄電池組在運行過程中充電方式通常有三種: ⒈初充電 新安裝的蓄電池或大修中更換的蓄電池第一次充電,稱為初充電。 初充電為恒流充電,電流大小一般按說明書中的規定值,或額定容量的1/10進行。 ⒉浮充電(浮充) 蓄電池完成初充電后,即轉為浮充電運行,充電機在承擔經常性負荷的同時向蓄電池組補充充電,以補償蓄電池的自放電,使蓄電池組始終保持95%以上的容量處于備用。 浮充電是恒壓小電流充電。 ⒊均衡充電(均充) 為補償蓄電池在使用過程中產生的電壓不均勻現象,使其恢復到規定的范圍內而進行的充電稱為均衡充電。 例如,如果某個蓄電池在浮充運行中由于電池硫化或電解液密度下降等原因電壓降低(隨著運行時間的增加,這種現象的發生是難免的),使蓄電池間電壓偏差超過規定標準,就需要進行均衡充電;如果蓄電池放電容量超過規定值,也需要進行均衡充電。 為防止蓄電池組長期處于浮充電狀態可能導致的蓄電池單體容量不平衡,宜周期性地對蓄電池進行均衡充電。 我們可以在位于直流充電屏上方的直流電源監控裝置內設置定時均充的時間。下圖是站內均充時間的設置。可以看到,定時均充值被設置成了2160h,即浮充運行2160÷24=90天自動均充一次。 直流電源監控裝置的作用是監控直流系統中的各種運行參數和狀態,并以此為依據對系統進行控制。下圖為監控裝置顯示的系統運行狀態: 直流充電屏上方還設有顯示直流系統運行參數的表計: 巡視時,應注意檢查表計指示值是否在正常范圍內。 最后,我們還可以在直流系統圖上看到一個“降壓單元”。降壓單元的作用是將控母電壓穩定在設定范圍內(110V或220V) 來源:知乎及電站衛士等公眾號
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