西门子变频器6SE64302UD420GA0

    西门子变频器6SE64302UD420GA0

  • 1902
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上海仁彩自动化科技有限公司

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存放过程中,储存环境可能对变频器本身产生许多不利的影响,对于潮湿、温度、微尘及腐蚀性气体等都有一定的要求,在确保其环境符合要求的前提下,还有必要对变频器进行定期的维护保养。1.西门子变频器,保养维护,电容充电 1.外观检查 对长期存放的变频器,检查时要注意变频器的外观是否有变化,如:外观有无变形,有无磕碰痕迹;有无液体渗出和物件脱落;有无动物、昆虫、浮游物等人驻,以及其他异常的变化。。2.检查风机的灵用细的木棍或其他较软的物体拨动风叶,手感应该流畅,风机转动应灵活,不能有卡涩的现象,观察风机是否有液体渗出或润滑油的痕迹。3.电气性能检查长期存放的变频器,由于环境的影响和变频器器件的使用期限,必须定期对变频器进行电气性能的检查及保养。具体方法如下:使用万用表检测整流部分的整流桥特性,使用万用表的欧姆挡X100,红表笔接变频器的“P”端,用黑表笔分别接输人“R”“S”“T”,表针摆动应在2/3处,**过2/3或低于l/2均视异常,将黑红表笔交换重新测量,表针不能摆动,如出现摆动则为异常。使用万用表的欧姆挡X100,红表笔接变频器的“N”端,用黑表笔分别接输入“R”“S”“T”,表针摆动应在2/3处,**过2/3或低于1/2均视异常,将黑红表笔交换重新测量,表针不能摆动,否则为异常。用同样的方法检查逆变部分,将“R”“S”“T”换为“U”“V”“W”,因为逆变的IGBT的源较和漏较之间在关闭状态下同样有整流桥特性。绝缘测试。对于输人输出端和地(外壳)进行高压绝缘检测,使用500v摇表的黑表端接变频器的接**识。红端分别接“R”“S”“T”“U”“V”“W”,均速摇动摇表,测量绝缘电阻应在SM以上。电容器的检测。主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容、滤波电容、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元器件组成。其中对变频器寿命有影响的是平滑铝电解电容器,它的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定。在主回路设计时已经根据电源电压选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器[优论论文]的寿命起决定作用。电解电容器相对温度的劣化特性直接影响到变频器的寿命。一般每上升10℃变频器的寿命减半,这是因为电解电容器内部的化学反应随着温度的升高导致劣化速度加快。劣化速度与材料温度的关系遵循阿列里乌斯理论(电解液理论)。电解电容器的内部温度实际上是电容器周围环境温度与脉动电流造成的温度之和。因此,我们应该在安装时考虑适合的环境温度,在电容器劣化过程中,会出现静电容量减小,漏电流增大,等价电阻值增大,tgδ值增大等现象。维护保养时通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于初期值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时应考虑更换电解电容器。对于储存不**过5年的电容器我们应该定期充电以进行维护,每隔半年到一年充电一次,方法具体如下:首先准备功率不小于5KW的三相调压器将调压器的输人端接人有短路过流保护的三相电源,三相电源每相必须有10A的交流电流表作为指示。将输出端通过快熔接入变频器的“R”“S”“T”。将变频器调至10伏以下,送电,观察电流表是否异常,如无异常,将电压缓缓调到30伏,观察5分钟,如无异常,每十分钟将电压升高20伏,加压过程中,随时观察电流的变化,当电压**过200伏时,振风机等开始工作。这时可将电压缓缓升到350伏,观察有无电流波动,维持1小时后,将电压升到额定电压,再维持2小时,继续观察电流。无异常即可。上电过程中,如果遇见变频器的面板显示有故障代码,先查明原因,是否与低压有关,否则应引起重视。电源断开后应等到充电灯熄灭方可拆除电源线,待机器冷却后装机。除日常的检查外,推荐检查周期为半年。在众多的检查项目中,重点要检查的是主回路的平滑电容器、逻辑控制回路、电源回路、逆变驱动保护回路中的电解电容器、冷却系统中的风扇等。除主回路的电容器外,其他电容器的测定比较困难,因此主要以外观变化和运行时间为判断的基准。

SINAMICS V90 – 适用于运动控制应用的优伺服驱动解决方案


SINAMICS V90 伺服驱动装置,200 ... 240 V 1 AC/3 AC,底座规格 FSA、FSB、FSC、FSD



SINAMICS V90 伺服驱动装置,380 ... 480 V 3 AC,底座规格 FSAA、FSA、FSB、FSC


SINAMICS V90 单轴伺服驱动装置

SINAMICS V90 面向通用伺服应用而设计,设计时考虑了机器制造商和系统集成商在成本和产品上市时间方面所遇到的难题。

SINAMICS V90 的调试十分方便,通过即插即用功能即可完成。SINAMICS V90 驱动器具有经过优化的伺服性能,可迅速集成到 SIMATIC PLC 控制系统中,并具有很高可靠性。通过将 SINAMICS V90 伺服驱动器与西门子的 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机加以组合,可形成一种无缝衔接的驱动系统。

SINAMICS V90 具有内部定位、脉冲串定位以及转速和转矩控制模式。

通过集成的实时自动调谐和机器共振自动抑制功能,该系统可自动对自身优化,以实现高动态性能和平稳运行。并且,由于高达 1 MHz 的高频限制,脉冲串会促进实现较高定位精度。

SINAMICS V-ASSISTANT 组态工具

安装有 SINAMICS V-ASSISTANT 软件工具的 PC 可通过标准 USB 端口与 SINAMICS V90 相连。该软件工具用于设置参数、测试运行和执行故障排查,并具有强大的监控功能。


西门子变频器 MM440系列 重载系列:    6SE6440-2UD13-7AA1    6SE6440-2UD33-7EA1   6SE6440-2UD33-7EB1    6SE6440-2UD34-5FA1    6SE6440-2UD34-5FB1   6SE6440-2UD35-5FA1    6SE6440-2UD35-5FB1    6SE6440-2UD37-5FA1   6SE6440-2UD37-5FB1    6SE6440-2UD38-8FA1    6SE6440-2UD38-8FB1   6SE6440-2UD41-1FA1    6SE6440-2UD41-1FB1    6SE6440-2UD41-3GA1   6SE6440-2UD41-3GB1    6SE6440-2UD41-6GA1    6SE6440-2UD41-6GB1   6SE6440-2UD42-0GA1    6SE6440-2UD42-0GB1    6SE6440-2UD15-5AA1   6SE6440-2UD17-5AA1    6SE6440-2UD21-1AA1    6SE6440-2UD21-5AA1   6SE6440-2UD22-2BA1    6SE6440-2UD23-0BA1    6SE6440-2UD33-0EB1   6SE6440-2UD24-0BA1    6SE6440-2UD25-5CA1    6SE6440-2UD27-5CA1   6SE6440-2UD31-1CA1    6SE6440-2UD31-5DA1   6SE6440-2UD31-5DB1    6SE6440-2UD31-8DA1    6SE6440-2UD31-8DB1   6SE6440-2UD32-2DA1    6SE6440-2UD32-2DB1    6SE6440-2UD33-0EA1     西门子变频器 MM430系列 风机水泵**系列:    6SE6430-2UD27-5CA0     6SE6430-2UD31-1CA0    6SE6430-2UD31-5CA0   6SE6430-2UD31-8DA0     6SE6430-2UD31-8DB0    6SE6430-2UD32-2DA0   6SE6430-2UD32-2DB0     6SE6430-2UD33-0DA0    6SE6430-2UD33-0DB0   6SE6430-2UD33-7EA0     6SE6430-2UD33-7EB0    6SE6430-2UD34-5EA0   6SE6430-2UD34-5EB0     6SE6430-2UD35-5FA0   6SE6430-2UD35-5FB0     6SE6430-2UD37-5FA0   6SE6430-2UD37-5FB0   6SE6430-2UD38-8FA0     6SE6430-2UD38-8FB0   6SE6430-2UD41-1FA0     6SE6430-2UD41-1FB0   6SE6430-2UD41-3FA0     6SE6430-2UD41-3FB0   6SE6430-2UD41-6GA0   6SE6430-2UD41-6GB0     6SE6430-2UD42-0GA0   6SE6430-2UD42-0GB0   6SE6430-2UD42-5GA0     6SE6430-2UD42-5GB0    西门子变频器 MM420系列 通用型系列:   6SE6420-2UD13-7AA1      6SE6420-2UD15-5AA1    6SE6420-2UD17-5AA1   6SE6420-2UD21-1AA1      6SE6420-2UD21-5AA1    6SE6420-2UD22-2BA1   6SE6420-2UD23-0BA1      6SE6420-2UD24-0BA1    6SE6420-2UD25-5CA1   6SE6420-2UD27-5CA1      6SE6420-2UD31-1CA1


于不同应用区域的不同类型(例如,地下电缆、拖曳电缆、危险区域(Zone 1 和 Zone 2))

双层屏蔽,抗干扰性能好

阻燃总线连接电缆(不含卤素)。

由于电缆上印有以米表示的长度标记,因此易于确定长度

UL 认证



西门子PROFIBUS网络通讯电缆的总的规范

通用特性    规 范

类型    屏蔽双绞线

导体截面积    24 AWG(0.22 mm2)或更粗

电缆电容    < 60 pF/m

阻抗    100Ω ~ 120 Ω

PROFIBUS网络中段的大电缆长度(PROFIBUS网络的大长度有赖于波特率和所用电缆的类型)


传输速率    网络段的大电缆长度

9.6k 波特 ~ 19.2 k 波特    1,200 米(3,936英尺)

187.5k波特    1,000米(3,280英尺) 1、SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200


2、逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等


3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A


4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000

常见西门子DP头:

6ES7 972-0BB12-0xA0 :

90度电缆出线,集成终端电阻,9针 Sub-D插座,有编程口,不支持快速连接

6ES7 972-0BA12-0xA0 :

90度电缆出线,集成终端电阻,9针 Sub-D插座,无编程口,不支持快速连接

6ES7 972-0BA42-0xA0 :

35度电缆出线,集成终端电阻,9针 Sub-D插座,无编程口,支持快速连接

6ES7 972-0BA52-0xA0 :

90度电缆出线,集成终端电阻,9针 Sub-D插座,无编程口,支持快速连接

6ES7 972-0BB42-0xA0 :

35度电缆出线,集成终端电阻,9针 Sub-D插座,有编程口,不支持快速连接

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90度电缆出线,集成终端电阻,9针 Sub-D插座,有编程口,支持快速连接


网卡及电缆    6ES7 972-0BB60-0xA0

6ES7 972-0CB20-0xA0    USB接口编程适配器(USB接口编程电缆)公司创立于2012年,公司在创立初期以西门子小型PLC为主 慢慢涉及西门子大中型PLC控制系统,变频器,伺服系统,人机界面,电源,仪器仪表,低压电气。楼宇系统!承接工程, PLC控制柜 变频器控制柜   成套服务  编程 现场服务  维修  一站式解决方案 量身定制 短短六年时间我公司在华东地区具有相当的影响力,拿下了华东地区的变频器,伺服系统集成代理商,得到了总公司的肯定.


市场决定形势 - 当前,更加明显


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其解决方案为:缩短加工和生产设备调整时间、实现成本较小化、积极创新并实现更高产能。借助 “源于西门子” 的自动化技术,即使较复杂的需求,也可轻松满足!


西门子变频器代理商镇江  变频器箱体结构的选用 为求得改善,随机PWM方法应运而生。其原理是随机改变开关频率使电机电磁噪音近似为限带白噪音(在线性频率坐标系中,各频率能量分布是均匀的),尽管噪音的总分贝数未变,但以固定开关频率为特征的有色噪音强度大大削弱。正因为如此,即使在IGBT已被广泛应用的今天,对于载波频率必须限制在较低频率的场合,随机PWM仍然有其特殊的价值(DTC控制即为一例);别一方面则告诉人们机械和电磁噪音的较佳方法不是盲目地提高工作频率,因为随机PWM技术提供了一个分析、解决问题的全新思路。?这里提供有以下驱动系统和驱动组件,可用于各种不同的应用:

?西门子驱动技术集团的变速驱动器具有多种型号,可满足当今工业应用的各种需求。范围从用于低端性能的经济型多功能变频器,到兆瓦级范围内的可靠大型驱动器,一直到用于机床和生产机器的高动态驱动装置。

?用于整个机械工程和和工厂应用工业的低压和伺服电机 - 未来解决之道:免维护,高动态,功能强大。


西门子变频器代理商镇江  表1 列出不同类型变频器的主要性能、应用场合。* 设置PWM输出的方向,这个输出是一个通用I/O管脚?    有些型号的热继电器还具有断相保护功能。?

西门子的自动化技术矢志不渝地为您全公司的流程的持续优化提供支持和帮助。 全集成自动化为制造业和过程工业提供有的、统一的系列产品和系统,是我们全系列产品的核心,为按照用户的不同需求定制解决方案奠定了较佳的基础


  (5) 当电机电缆长度大于50m或80m(非屏蔽) 时,为了防止电机启动时的瞬时过电压,减少电机对地的泄漏电流和噪声,保护电动机,在变频器与电机之间安装电抗器。 西门子变频器代理商镇江  表1 列出不同类型变频器的主要性能、应用场合。  (2)选择合适的MC系列运动控制器,通常根据伺服电机、编码器类型和数量进行选择。?、


只有你想不到,没有外我们做不到的,上海腾希电气技术有限公司将竭诚为您服务!!!TJQYAOFACAI


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频器低频机械特性

2.1 低频启动特性

异步电动机改变定子频率F1,即可平滑地调节电动机的同步转速,但是随着F1的变化,电动机的机械特性也将发生改变,尤其是在低频区域,根据异步电动机的较大转距公式:

Temax=3/2{np(U1/W1)2}/{R1/W1+/(R2/W1)2+(LL1+LL2)2} 式中np—电动机较对数;

R1—定子每相电阻;

R2—折合到定子侧的转子每相电阻;

LL1—定子每相漏感;

LL2—折合到定子侧的转子每漏感;

U1—电动机定子每相电压;

W1—电源角频率

可见Temax是随着W1的降低而减小,在低频时,R1已不可忽略。Temax将随着W1的减小而减小,启动转距也将减小,甚至不能带动负载。

2.2 低频稳态特性

电动机稳态运行时的转距公式如下:

TL=3np(U1/W1)2SW1R2/{(SR1+R2)2+S2W2(LL1+LL2)2 }

在角频率W1为额定时,R1可以忽略。而在低频时,R1已不能忽略,故在低频区时由于R1上的压降所占的比重增加,将无法维持M的恒定,特别是在电网电压变化和负载变化时,系统将出现抖动和爬行。

3 变频器调速系统低频特性

3.1 谐波分析

由变频器构成的调速系统,由于变频器的非线性,电动机定子中除了基波电流外,还有各次谐波电流,由于高次谐波的存在,使电动机损耗和感抗增大,减少了cosφ,从而影响输出转距,并将产生6倍于基波频率的脉动转距。

以电流波形中的5次、7次谐波来分析,在三相电动机定子电流中的5次谐波频率为 F5=5F1 (F1为基波电流频率),它在电动机气隙中产生空间负序的磁势和磁场,这个磁场的转速 n51为基波电流所产生磁场的转速n11的5倍,并且沿着与基波磁场反的方向旋转,由于电动机转速一定,并假设接近n11,这样由5次谐波磁势在转子内感应出6倍于基波频率的转子电流,此电流与气隙基波磁势的合成作用产生6倍于基波频率的脉动转距。

7次谐波所产生的磁场与基波同相序,但它所产生的旋转磁场转速7倍于基波旋转磁场的转速,故相应转子电流谐波与气隙主磁场的相对转速也是6倍于基波频率,也产生一个6倍于基波频率的脉动转距。

以上两个6倍于基波频率的脉动转距一齐使电动机的电磁转距发生脉动,虽然其平均值为零,但脉动转距使电动机转速不均匀,在低频运行时影响较大。

3.2 准方波方式下脉动转距的产生

分别设ψ1、ψ2为定子磁链及转子磁链的空间矢量,在稳态准方波(QSW)运行方式时(桥中晶闸管用1800电角脉冲触发)ψ1在输出周期内沿着正六边形的周边运动。ψ2沿着与六边形同心的圆周运动,在准方波运行方式下ψ1和ψ2运动是连续的,但它们且有重大的区别,当矢量ψ2以恒定定子电压角速度W1旋转时,矢量ψ1以恒定的线速度沿正六边形周边运行,矢量ψ1线速度恒定导致其角速度的变化,进而引起ψ1和ψ2的夹角δ变化,除此,当ψ1沿着六角形轨迹移动时其幅值在一定程度上也有变化。当电动机空载时,由于处于稳态ψ1与ψ2的夹角与转距T在W1t=0、π/6、π/3时为零,而当W1T≠0、π/6、π/3时,δ不为零,它与上面提到的ψ1幅值变化一起引起低频转距脉动,其频率为定子电压基波的6倍,当电动机带负载时对应于一个恒定的δ均值,低频转距脉动将叠加于恒定转距均值之上。

4 系统低频特性改善措施

4.1 启动转距的提升

由于系统在低频时R1上的压降影响,使系统的启动转距随W1下降而减小,为此变频器设有转距提升功能,该功能可以调整低频区域电动机的力矩,使之与负荷配合,增大启动转距。可选择自动转距提升和手动转距提升模式,其原理是提升定子电压也就相应提高了启动转距,但提升电压设置过高,将导致电流过大引起电动机饱和、过热或过电流跳闸。如1336PLUS系列变频器的转距提升功能,可自动调整提升电压,以产生所需的电压,可根据预定转距所需的电流来选择提升电压,转距提升在控制电流的同时使电动机处于较佳运行状态,在选择手动转距提升时,要结合实际情况来设定转距提升值。

4.2 改善低频转距脉动

变频器构成的交流调速系统的低频转距脉动直接影响系统动态特性,不论是变频器的生产厂和系统集成的工程技术人员,都在尽力于改善低频区脉动这一技术问题.如采用磁通控制方式、正弦波PWM控制方式,它不是按照调制正弦波和载波的交点来控制GTR的导通和关断,而是始终使异步电动机的磁通接近正弦波,旋转磁场的轨迹是圆形来决定GTR的导通规律。在很低的频率下,保证异步电动机在低速时旋转均匀,从而扩大了变频调速范围,抑制异步电动机的振动和噪声。其圆形旋转磁场的实现,是通过检测磁通使控制环节随时判断实际磁通**过误差范围与否,来改变GTR的工作模式,从而保证旋转磁场的轨迹呈圆形,以减少转距脉动。

4.3 圆周PWM方法降低转距脉动

“圆周”的含义是*子磁链ψ1空间矢量在高斯平面中沿着一个非常接近于圆周的多边形,其以降低电动机脉动转距为目的来确定电压脉冲的宽度和位置。三相逆变器为全波桥式结构,如其运行在这样一种方式下,当交流输出端(a、b、c)之一在任何时候接通直流母线(应同时接到另一个直流母线上),这一原理从图1(a)中可以明显表示清楚。显然交流输出端接到直流母线方式有六种,这就导致定子电压U1的空间矢量有六个位置,这六个位置如图1(b)所示,图1(b)中六种开/关状态对应着U1的六种位置,图中粗线位置表示开关1、3、6处于开的位置,投影所产生的瞬时相电压如下:

Va=Vb=1/3Vdc Vc=-2/3Vdc

其余类推,符号Va、Vb、Vc代表三相输出电压的瞬时相电压值,假如Ia+Ib+Ic=0由空间矢量在A、B、C轴上的垂直投影就可得到Va、Vb、Vc,除以上六种开/关状态外,还有使开关1、3、5或2、4、6同时关断两种状态,在这种情况下,交流输出端a、b、c接到同一电位上,U1及Ua、Ub、Uc顺次变为零,将这种运行方式应用到一个三电平PWM逆变器上可获得与两电平PWM相比而言较低的谐波成分。

PWM形式是一种斩波准方波调制,负载上的相电压由矩形段和零电压段(U1=0时)组成,在每个电压脉冲时刻,矢量ψ1以恒定线速度移动,而在零电压段保持静止,然而由于矢量ψ2以恒定角速度W1转动,ψ1和ψ2间的夹角δ就出现了,因此电压斩波是引起高频转距脉动的主要原因,频率与输出电压矩脉冲频率相同。这是由于PWM自身固有的,实际上高频转矩脉动是很难消除的,并叠加于低频转矩脉动之上。为消除系统的低频转矩脉动可从以下两种方式开展工作。

(1) 在电压脉冲中间点的时刻,矢量ψ1、ψ2间的夹角δ在稳态运行时对于所有脉冲应保持恒定,消除由δ变化而产生的对低频转矩(频率为6F1)的影响,在空载情况下δ=0尽管ψ1的幅值变化,低频转矩脉动仍然将被消除。

(2) 在恒定的负载时(δ-cost≠0)仅仅ψ1幅值的变化引起低频转矩脉动,而负载引起ψ2幅值的变化可以忽略,因此必须获得一个比较接近于圆周的ψ1矢量轨迹。

圆周PWM是利用空载矢量ψ1的空间位置来确定电压脉冲的中间点,即晶闸管导通段及零电压段的合理组合,可以产生幅值变化可以忽略不计的ψ1,此原理如图1所示,ψ1停止时刻(即零电压段)用圆点标出,确定电压脉冲位置使它们对称,如图中各横坐标的中间点,脉冲宽度(即持续时间)与横坐标长度相对应,所要求的输出电压来确定.自然电压波形周期由ψ1矢量沿多边形转一周所需的时间确定。采用此方法在保持输出电压由零到较大值可变的同时,可有效的消除低频转矩脉动。


1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. 

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列 

SIEMENS 数控 伺服 

SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120 

系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。 


串联电抗器的异常处理

电容器串联电抗器一般采用环氧玻纤维多包封并联结构,根据安装场地的特点,采用三相垂直叠放,三相水平”△”和三相水平”-”型分布。

南方地区变电站发生多起串联电抗器运行当中外绝缘层开裂现象,严重时已影响安全运行.在风调的组织下生产厂家和运行管理部门进行了详细的分析.在网调的组织下生产厂家和运行管理部门进行了详细的分析,通过对比不同的运行条件和气候原因,查找发现因为电容器组是额定负荷运行,运行电流较大,正常西门子变频器运行中负荷电流达1000A,在这样大电流作用下,串联电抗器运行温升接近100℃,如退出运行时正遇暴雨天气,电抗器表面温度迅速下降,短时间内热胀冷缩的变化是造成串联电抗器表面开裂的主要原因.因此网调在工作要求中要求现场值班人员在天气突变的时候尽量少地改变电容器的运行方式。

1│市场概述

A.增长率

10年至11年,我国低压变频器市场的增长速度都**过15%,远**过同期的GDP增速,主要原因在于“四万亿投资”的刺激,市场的应用领域也在不断扩大,用户端需求也越来越多样化。

2012-2013年是分水岭,业绩下滑较严重,主要原因在于“四万亿投资”已经接近尾声,企业资金短缺,许多变频器订单被取消。

2014年,中国工业逐渐趋于稳定,与民生、消费相关的行业(例如食品饮料、包装、电子等行业)处于稳定增长,带动OEM行业自动化市场的回暖。


长期而言,即未来的3-5年,低压变频器市场仍将处于稳定增长状态,增长均速在5-6%。快速增长行业集中在基础建设、油气管网建设、清洁能源行业,变频器存量市场也将成为拉动低压变频器增长的一大动力。



B.市场份额

2014年变频器市场份额和排名情况如下:

**集团以ABB、西门子为代表。市场规**围在15亿以上,重点涉及领域为高端及中端市场应用领域,其市场特点为产品线全,功率段覆盖范围广,产品主要应用于项目型市场及高端OEM市场。

*二集团以汇川、台达、安川、施耐德以及三菱为代表,市场规**围为10亿左右,其所有市场都会涉及,但是专注于OEM和高端风机泵类市场的群体,竞争日趋激烈。一方面西门子等高端公司开始进一步重视中端市场;另一方面,低端的市场的成长威胁日益加重,其产品应用于各行业。可以预测,这一集团的厂商数量会进一步增加,而价格则存在向低端市场滑落的可能性。

*三集团:这里主要指艾默生、罗克韦尔和森兰等,市场规**围为2-5亿,由于规模相差不多,所以排名和份额也不明朗。重点涉及中端及低端市场的应用领域,产品应用主要集中于OEM机械设备中。

较后是本土的零散供应商,数目仍在增加,除去少数几个技术导向的公司,多数公司没有明确的成长目标和潜力。市场仍在无序竞争中。


C.分析与评论

变频器市场分额的首要特点是分散,亿元以上供应商接近30家,而其他较小厂商(多为本土)则以百计。其中,ABB,西门子市场占比较大。

2014年ABB、富士、海泰克业绩表现较差。ABB14年同比增长0.7%,ABB工程变频下滑较为严重,多个工程取消及延后严重影响ABB变频器业绩。

富士14年同比略有增长,增幅1.8%。富士因为渠道整合不成功,渠道管理较混乱,许多代理商放弃富士的代理,影响业绩增长。

海泰克内部政策和渠道管理较混乱,再加上14年工程行业订单少导致14年同比下滑17%。

2014年西门子、三菱、汇川、英威腾低压变频器快速增长。

西门子2014年同比增长14.7%,业绩增长主要集中在上半年。西门子上半年变频器大幅度增长的主要原因是西门子去年将物流中心从上海搬至苏州,下半年未能及时给代理商交货,导致代理商2014年上半年大量进货。

2014年英威腾同比增长13%,2014年英威腾接了一些大项目,抢到安川流失的电梯行业客户也是增长的一大原因,另外在电梯行业发展较快。

D.中端市场的竞争

由于高端市场(大传动、提升负载)的门槛较高,使得中端市场的供应商很难在短期内企及。而中端市场(高端风机泵类以及OEM)的巨大规模则吸引着高端供应商自上而下,以及低端供应商的向上冲击。

可以预见,在未来一段时间,中端市场竞争将更加激烈。首先受影响的是价格,但长远而言,更先进的生意模式和客户服务才是取得成功的关键。


2│市场规模与细分

谈论变频器市场,大家动辄就会使用百亿市场这一论述。但是对于多数的市场参与者,只能触及到部分的市场,或者在不同的市场细分,有着强弱不同的表现,需要制定不同的策略去适应不同的游戏规则。这就是市场细分的意义所在。

通常,变频器以电压、功率、负载类型、行业(项目Vs.OEM)等标准进行细分。


A.电压

在本报告中,以低压变频器为研究对象,不涉及690V以上产品。

400V以上产品,实际上是大多数低压变频器制造商不涉及的,仅有ABB和Siemens两家主要供应商。即使在他们内部,690V产品也归属到另外部门,而不与400V以下产品在一起。

400V以下变频器是一个较为拥挤的领域,参与厂商多,产品多,竞争激烈;而690V低压变频器是参与厂商少,竞争局面较为稳定,是一个有发展潜力的领域。


B.功率

不同的功率段面对不同的用户群体,并且往往有不同的供应商。

按照不同的用户群体分为四个部分:<=7.5KW,11-30KW,37-90KW,及>=110KW,其中30KW以下变频器的应用较为普遍。

大功率传动主要在项目市场,或者大型机械设备。厂商也以欧美系为主,例如西门子,ABB。

中等功率开始复杂化,有传统的风机水泵应用,也有复杂的机械应用或者项目应用。供应品牌驳杂,各大供应商皆有涉及该工艺手段。

小功率则以机械应用为代表,主要是日系厂商,和部分欧美及中国台湾厂商,例如台达、富士、三菱等。


C.负载类型

提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主。

机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用,这一市场在经济危机下受影响较大。

风机泵类是较常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产,是市场的低端。

按照不同的应用负载,将低压变频器的负载类型分为提升负载,机械负载及风机水泵。其中:

提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主。13年因为电梯行业增长较快,提升负载类变频器份额有所上升。

机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用。

风机泵类是较常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产。是市场的低端。


D.行业

首先把行业分成两个集群:项目型和OEM型。变频器应用广泛,在各行各业,甚至可以说只要有电机的地方就会有涉及。从市场的规模看,项目和OEM接近持平。但是其应用的变频器还是有很大不同的。

项目市场可以划分为两块,一为常规的风机泵类市场,各个工业的公用工程都归属到这一块。另外,就是较为特殊的传动应用,譬如钢铁中的轧制环节等,其要求是**常规的风机泵要求的,是较为高端的一块。项目市场在经济危机中受到的影响相对较小。国家推行投资计划后,受益会较多,预计会较快恢复。

OEM主要指机械类市场。这部分市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢。并且在短期内恢复困难。

项目型市场2014年变频器市场规模占14年低压变频器市场的48.2%,其中化工、冶金业绩较为**,占项目型市场变频器的32.3%,占低压变频器整体市场的15.6%。

在项目性市场主要分为以下两个方面:

常规的风机泵类市场,主要用于各个工业的公用工程;

传动应用,其要求是**常规的风机泵要求的,是较为高端的一块领域,譬如钢铁中的轧制环节等。

2014年变频器变现比较**的行业有化工、公共设施、交通运输、油气及石油石化,煤化工、新型材料等新兴化工行业投资持续增长,以及能源需求的持续上涨和国家的能源储备、油田数字化战略等战略刺激变频器行业的增长。





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