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产品描述

什么传送指令啊?梯形图里面MOVE就是
语句表
L 100
T MD100
就是把100传送到MD100里面
如果不是可否说的详细一些?
追问
MOVE通过启动EN输入来激活。在IN输入*的值将复制到在OUT输出*的地址。ENO与EN的逻辑状态相同。MOVE只能复制BYTE`WORD或DWORD数据对象。
说下这段话的详解,及每个的作用?
追答
呃,打个比方吧,MOVE相当于复印机
EN就是复印机必须有电(PLC运行),而且你必须得按下开始复印按钮,EN是使能的意思,就是带电开始工作了,IN就是你要复印的东西,上面可以是数字,也可以是图片,在MOVE指令IN里你可以填一个实数(100.3)整数(79),或者地址(MB0、MW2 MD4)等等。ENO的状体和EN一样,EN带电了,EHO也就带电了, OUT相当于复印机出来的纸,就是结果
能复制的类型就是字节、字、双字,这三种类型,其实西门子PLC里面的数据格式除了位也就这三种了
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实践出真知:意大利智能电网
在位于萨沃纳的热那亚大学校园里,西门子与来自这所高校的研究人员联合建造了一个电网,它整合了常规发电设施、可再生能源发电设施以及蓄电设备。该项目旨在研发面向城市的微电网概念。项目的合作双方大获成功。西门子和意大利的Enel电力公司将在2015年米兰世界博览会上,展出这个已帮助热那亚大学大幅降低电费的智能电网。
高耸入云的金属抛物面反射器,看上去像是巨大的碟形卫星天线。然而,它的作用并非接收世界各地电视台发送的信号,而是捕集环保太阳能。在其焦点,循环液体被加热,从而采集太阳能。除不排放二氧化碳的热能之外,这种集中式太阳能系统(CSP)还能以可持续发展的方式发电。譬如,在日照充足的西班牙和加利福尼亚州等地区,输出功率高达数千千瓦的大型CSP设施已经投入运行。
然而,在城市中心,也可以部署小规模CSP设施,如在位于意大利北部,距离热那亚约45公里的小城萨沃纳。这里安装的三套抛物面反射器可以生产3千瓦电能、9千瓦热能。它们是一个*特项目的一部分,该项目建造的意大利一个微电网已于2014年初投入运行,而现在它还将为适用于整个城市和区域的类似解决方案提供参考。未来,这种智能配电网络将整合不同的常规发电设施、可再生能源发电设施,以及蓄电设备、可控用电设备,从而形成一个既环保又可靠的供电系统。自给自足型微电网能在靠近较终用户的地方发电,它们是发展未来分布式电力系统不可或缺的环节。
这个微电网可满足热那亚大学大约一半的用电需求(每年100万度)
西门子正在**范围内与诸如热那亚大学等研究伙伴合作,共同开发适用于这种将在今后几年为社区、城市和企业供电的微电网的新型解决方案。热那亚大学与意大利研究部联合开展的智能多联产微电网(SPM)计划,出资240万欧元扶持该项目,西门子受托建造了整个系统。
过去,热那亚大学校园从公共电网获得电能,并运行着一套配备了两台锅炉的大型天然气采暖设备。而自从该微电网投运之后,此网则可满足热那亚大学大约一半的用电需求——每年100万度。在这个系统中,除这三套CSP抛物面反射镜外,还部署了一个较大输出功率为80千瓦的光伏电站,以及三台能生产250千瓦电能、300千瓦热能的微型燃气轮机西门子PLC代理商。此外,这个系统还包含:用于加热和制冷的吸收式制冷机、两座电动汽车充电站、两套蓄热设备,以及蓄电容量为100度的钠镍电池,因而,譬如,在风力不大、阳光也不明媚,并且天然气价格碰巧相对较高的时候,它能够为校园供应三小时电能。
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数据传输速度成倍增长

不同领域产生的数据量,正以令人难以置信的速度增长。就此而言,其挑战就在于是否能以更快、更安全的方式无线传输和储存这些海量数据。西门子研究人员想到了将多条通道连接在一起,以同时传输和接收数据。多通道方式还可改善其他类型的高频应用,比如:旋转雷达波束、雷达系统精确的角度测量以及RFID系统无线供电的本地优化等。
有针对性的供电:多通道系统帮助确保无线通信网络以更高的传输速率进行更高效的数据传输。
Stefan Schwarzer博士正在研究多通道系统支持无线供电的不同方式。图中所示,他正利用电磁波场合成技术,在预定区域生成电场。
在当今世界想要消失得无影无踪,几乎没有可能。尽管这对于窃贼而言,情况并非完全如此,但是在数字世界里,要想不留下任何踪迹,几乎没有可能。在Facebook上发帖、浏览在线或者驾驶带有导航设备的汽车——不管是谁在做这件事,也不管他是有意还是无意,他都会留下以数据形式存在的痕迹。 西门子PLC代理商
到2020年数据量将高达44ZB
爆炸性增长的原因有许多。IDC指出的原因包括:能无线上网的电脑和智能手机市场的持续繁荣发展,以及——更为重要的是——新兴市场互联网的迅速普及。
多通道系统可提升传输容量和速度 西门子PLC代理商
数据量增长的同时,也催生了以更快速度传输更大量信息的需求。我们都知道,下载大文件以及多台电脑共享网络连接时,下载速度会大幅下滑,这还会进一步导致从其他用户处“窃取”传输容量。如果**数据量继续增长,数据传输速率问题将会变得更为敏感。为何会出现这种情况?我们来看看下面这些事实:如今的笔记本电脑只配备一根天线,该天线向另外一根天线发送数据时,会造成进程中许多其他天线的传输中断。这给**数据传输容量和速率带来了限制。
解决方案就是多通道系统,该系统装备多根天线,可同时进行电信号交换。这种方式之所以有效,是因为每根天线都由多达上百根小天线组成,这意味着多通道系统,可非常精确地生成和指引其射电波束。这使得数据连接的损耗非常低,而且具有非常强的抗干扰能力。换句话说,理论上一个房间内的频谱,可以同时被多台不同的设备使用,而不会造成数据传输速率的下降。此外,多根独立的天线,使得能同时生成针对不同用户的不同方向的射电波束。
数据传输速率成倍增长
西门子也在利用多通道系统。共有40名高频技术*正在慕尼黑、埃尔兰根和维也纳针对该系统进行研究,并且根据公司需求对其进行优化。他们正在进行针对通信、无线供电和传感器系统应用的测试。“这种系统的效果,类似于在黑屋子里利用10个手电筒,从不同方向照亮一个苹果。”西门子研究院德国射频技术研究部负责人Andreas Ziroff指出。每个手电筒自身的光束都较弱,但当所有光束汇聚在苹果上时会变得非常亮。多通道系统利用众多独立的传输通道,增加数据容量和传输速度的原理与此相同。 西门子PLC代理商
其区别只有一点:10个手电筒的光束亮度只是简单的叠加效果,而多通道效果则是“成倍增长”。这是因为通道相互连接,这使得每个独立的信号不再需要分布到整个房间,而是以较直接——因此也是较高效——的路径传输到接收设备。
链接世界万事万物:多通道系统可帮助以更高的数据传输速率,进行更快、更安全的数据传输和储存,以及更有效地利用电信号。譬如,智能手机将与汽车进行连接,汽车将使用信号来相互交换信息,以及与红绿灯和停车位探测器等交通基础设施交换信息。衣服或手表以及照明开关、百叶窗和楼宇供暖系统都将能实现联网。
5G无线标准和物联网 西门子PLC代理商
多通道系统可用于许多应用,其中之一就是通信技术。“无线通信系统已达到了容量极限。”西门子研究院高频技术工程师Stefan Schwarzer表示。这就是未来无线系统将依赖5G多通道标准以确保用闪电般速度传输数据的原因所在。西门子*认为:到2020年,通过上百个并行通道,每秒传输数GB数据完全有可能。当今的较快数据传输速率大约是300MB/s,尽管在日常生活中很少享受到这种速度。如今可以肯定的一点是: 移动通信未来将会发生天翻地覆的变化。“其目标不再是简单地将数据从一地发送到另一地。”德累斯顿工业大学移动通信系统系主任Gerhard Fettweis教授说道,“现在更重要的是针对大范围对象进行实时联网,并且人为影响较少。因此,我们将不得不重新思考无线通信,特别是在数据传输速率、滞后时间以及互联网协议方面。” 多通道系统因此对于物联网具有重要意义,因为只有在许多不同的、空间独立的通道能交换海量数据的情况下,才能对快速增长的联网和通信设备进行管理。
提升数据传输速率,缩短滞后时间 西门子PLC代理商
正常情况下,人们将会注意到使用多通道系统的优势,譬如说在使用他们的智能手机时。能同时利用多个数据通道的智能手机,将能比现在接收和发送多得多的数据。“多通道系统可以将当今的数据传输速率提升许多倍。”Schwarzer表示。这将大大缩短滞后时间——数据被发送和收到之间的时间间隔。“如今的单通道移动设备的滞后时间为数毫秒;我们的目标是将滞后时间降低至几十微秒。”Schwarzer解释道。
人们一般不太注意到短于50毫秒的滞后,譬如说在智能手机上观看视频时。然而,将滞后时间降至微妙级别,对于工业设备的优化操作至关重要。如果工业设备要进行远程控制和无线同步,数据将能以微秒级滞后时间进行传输。 西门子PLC代理商
对RFID和传感器的益处
西门子技术人员还在研究将多通道系统用于无线供电应用的不同方式。采用该理念的RFID芯片基站,将能针对性地进行芯片供电。“电磁波场合成技术,可用来在大面积中的一点产生能量,而不用低效地布满整个房间。”Schwarzer解释道。RFID芯片可以有许多不同的应用,譬如追踪生产过程中的产品,或进行系统解锁授权。
然而,这些范例远远未能涵盖多通道系统的全部潜在应用。西门子工程师正在优化多通道雷达传感器,以用于停车位和停车场监控。多通道系统还以类似方式应用于露天采矿应用中:长达100米的工程机械,在进行运输时必须进行精确至厘米级别的定位。这是在多通道雷达传感器的帮助下完成的,该传感器能精确测量角度。公交系统是多通道系统应用广泛的又一典型范例,特别是在和电子票联合应用的情况下。未来可在公交系统中使用RFID芯片,帮助搜索空座位和针对不同运输模式自动开具车费发票。Schwarzer解释道,多通道系统还可在医疗应用领域扮演关键角色,“较终,MRI会‘形同’一台接收机,其中的多通道传输技术,可确保实现高质量的影像。 西门子PLC代理商”
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“芬兰拥有欧洲较先进的电网”
芬兰位于异常寒冷的地带。因此,他们对确保电力系统的灵活性有着特殊要求。来自芬兰电力市场的良好服务提供商——Empower IM公司的Jan Segerstam阐释了芬兰未来的电力供应模式。
芬兰的能耗很大,但这个国家却没有石油、煤炭或天然气矿藏。芬兰是不是比其他国家更早认识到了能效的重要性?
Segerstam:或许在一定程度上是这样的。芬兰并非一直是个富裕的国家,在我们所处的环境中,生存和成功依赖于齐心协力和充分利用资源。这意味着需要通过组合不同的能源渠道,形成高效的配电系统,较充分地利用我们这一代的资源。
芬兰有没有哪个地区已经安装了智能电网?您对智能电网的定义是什么?
Segerstam:芬兰电网是1.5版智能电网,也就是说,它是欧洲较先进的电网。几年前,随着网络控制载荷和远程控制隔离开关的实现,我们建成了1.0版智能电网。近两年,通过在芬兰所有家庭全面部署智能电表和控制继电器,我们的智能电网达到了1.5版本。现在,我们可以对芬兰任何角落的任何场所进行连接、断开或监测。利用可实现动态定价和自动载荷控制的分立式控制日历,可以对配备电暖系统的场所进行控制。所有智能电表都能够记录向电网输送电能的情况,这为全面部署分布式发电设备创造了条件。智能电网还能收集、分发所有场所的测量数据,将之纳入市场机制,并且每小时滚动结算余量。
如果这是1.5版本,那么,什么是2.0版本呢?
Segerstam:2.0版智能电网将允许围绕着共享资源,形成动态电网区域和电能社区,并且将整合更多动态载荷和发电设备,以便用于推出、提供新的服务。其状态和数量信息将能在**时间提供,以便制定、实施新的市场方案。
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似乎仅仅是因为地理因素,就要求芬兰采取不同方式来对待电能和热能。芬兰人是不是比其他欧洲国家的人民更注重可持续发展?
Segerstam:芬兰国土狭长,人口**,城市集中。这里四季分明,冬季严寒,气温低至零下35°C,夏季炎热,气温有时高达 35°C。普通芬兰人并没有多少钱来花在电费上,但在严酷的气候条件下,用电需求很高。这形成了20多年来,人人都将填充氩气的三层玻璃窗和定时恒温控制的采暖系统,以及厚厚的分层绝热材料等视为理所当然的局面,而这总能带来更多的节省。此外,芬兰人买房住而不是租房住,因此,他们更注重长远价值。
传统上,芬兰建筑物利用了哪些创新解决方案?
Segerstam:双层和三层玻璃窗是50年前问世的。经过一段时期的过量使用绝热材料,二、三十年前开始采用具有呼吸结构的分层绝热材料。大多数城市的采暖热源都是发电产生的余热,这提高了建筑物的能效。自20世纪80年代以来,很大一部分住宅配备了价格控制的自动电暖系统。在人烟**的地区,许多住宅也将恒温电暖系统与烧木柴的蓄热式采暖系统相结合,构成了既具有可持续发展性、又舒适的采暖组合。过去15年内建造的所有住宅都要求配备余热回收设备,用于将通风空气中的热能分离出来,并在建筑物内重复使用。现代玻璃窗具备填充惰性气体的三层中空玻璃和反射层,因此,现在的窗户非常高效。有些住宅在建造时综合运用了上述技术,以利用各类设备、照明和生活等产生的余热,提供大部分采暖热源。这些住宅是近乎零能耗的住宅。
贵公司的口号是“建设更智慧的社会”。这个口号想表达什么意思?
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Segerstam:Empower公司实际参与了打造未来的柔性电力系统。这意味着我们身处建设未来基础设施的*,并且我们采用了智能技术。Empower Information Management(IM)公司提供的系统允许人们高效地使用服务,并且支持柔性电力市场。Empower Industry帮助确保工业设施的正常运行、维护,为在工业过程中产生和使用电能提供新的思路。在近期的研发项目中,Empower IM公司与诸如西门子等伙伴展开合作,以创造许多新的服务概念,围绕诸如智能楼宇、电动汽车基础设施,以及进入面向楼宇和住宅的电能市场等问题,开创未来的业务模式。
为了进一步提高可持续性,建筑物还需要什么?
Segerstam:加强对所拥有的电力资源的智能控制,将让许多建筑物受益。商业和工业场所使用楼宇自控系统已有很长时间,但迄今为止,很少有场所将电力市场上的机会与其过程中固有的控制机会相结合。如果加上风力、太阳能等可再生能源,将能挖掘出许多新的机会。将西门子打造的创新楼宇自控系统与Empower IM提供的云服务和接口相结合,也可以在商业和工业场所把握许多机会。
到2050年,普通芬兰家庭的电力平衡将是什么样子?西门子PLC代理商
Segerstam:简而言之,我们将实现多种电力来源与智能用电的动态结合。到2050年,大部分电力会来自可再生能源,但核电仍将是基础。可再生能源发电将包含水力发电、本地生物质发电和风力发电。在这个发电组合中,太阳能将有一席之地,其来源从商业场所停车场,到扩充现场电能构成的单独设施,不一而足。采暖热源将来自城市繁华区内的热电联产设施和集中供暖系统,以及人口稀疏地区的热泵或生物质采暖炉。
在某种程度上归功于建筑物改造和对资源的掌控,家庭的平均用电量将下降。与此同时,交通领域的能源使用将发生转变,矿物燃料大都被可再生能源替代。交通能耗水平很可能保持不变,但到2050年,能耗重点将从矿物燃料转移至生物燃料和电能。西门子PLC代理商
Jan Segerstam曾就读于芬兰赫尔辛基的阿尔托大学,并在此获得EMBA(高级工商管理硕士)学位。他从IT创业者做起,曾在芬兰的区域供电企业Kymppivoima公司供职数年。他也曾在代表电力行业利益的泛欧协会——Eurelectric,担任芬兰供电企业代表多年。作为电能行业服务提供商Empower IM Oy公司的研发总监,他参与了各种类型的全欧洲范围的电力互联网研发计划。 作为芬兰智能电网与电力市场(SGEM)计划**,他与欧洲电力行业的伙伴一道,大力倡导创新,促进建设未来的新型柔性电力系统。
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