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我们的仓库能够容纳多达60000个托盘备件作为区域中心,使我们能够储存广泛的产品系列。从而通过为我们在中国地区的客户提供较快的交货时间和兼容的价格来提高效率。
电源的控制已经由模拟控制,模数混合控制,进入到全数字控制阶段。全数字控制是一个新的发展趋势,已经在许多功率变换设备中得到应用。
但是过去数字控制在DC/DC变换器中用得较少。近两年来,电源的高性能全数字控制芯片已经开发,费用也已降到比较合理的水平,已有多家公司开发并制造出开关变换器的数字控制芯片及软件。
全数字控制的优点是:数字信号与混合模数信号相比可以标定较小的量,芯片价格也较低廉;对电流检测误差可以进行的数字校正,电压检测也较;可以实现快速,灵活的控制设计。
由于AC/DC变换电路的输入端有整流元件和滤波电容,在正弦电压输入时,单相整流电源供电的电子设备,电网侧(交流输入端)功率因数仅为0.6~0.65。采用PFC(功率因数校正)变换器,网侧功率因数可提高到0.95~0.99,输入电流THD小于10%。既治理了电网的谐波污染,又提高了电源的整体效率。这一技术称为有源功率因数校正APFC单相APFC国内外开发较早,技术已较成熟;三相APFC的拓扑类型和控制策略虽然已经有很多种,但还有待继续研究发展。
随着计算机特别是微型计算机与网络技术的飞速发展, 加上各制造商的激烈竞争, 使DCS 很快从70 年代的代发展到90 年代初的*三代DCS。尽管在这之前的集散系统的技术水平已经很高, 但其中存在着一个主要的病是: 各大公司推出的几十种型号的系统, 几乎都是本公司的**产品, 每个公司为了保护自身的利益, 采用的都是**网络, 这就为全厂、全企业的管理带来问题。
高可靠性 由于DCS将系统控制功能分散在各台计算机上实现,系统结构采用容错设计,因此某一台计算机出现的故障不会导致系统其它功能的丧失。此外,由于系统中各台计算机所承担的任务比较单一,可以针对需要实现的功能采用具有特定结构和软件的计算机,从而使系统中每台计算机的可靠性也得到提高。
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SIEMENS 6NH1801-8AC
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