毒霸还总是wwW55abb阻拦页面的弹出金山毒霸,除了这各站55abbCom还有其他的吗

产品专线;5
报价QQ;&&&&
联系人;肖先生
本公司(津天电气)专业代理销售多种知名品牌进口电气:西门子,施耐德,欧姆龙,倍加福,奥特尼克斯,ABB,日本富士,TCL罗格朗,上海人民,LS产电,台安,三菱机电,常熟开关保盟接近开关、等产品齐全&。原装正品,假一赔十,我们的宗旨是以优质服务赢得市场,以精致品质赢得关注,以诚信的经营赢得客户。努力为客户创造价值,为制造商创造市场。
&欧姆龙&WLD2-55
欧姆龙限位开关又称行程开关,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和电机。
&中文名限位开关外文名limit switch分&&&&类缓冲开关、速度开关作&&&&用限定机械设备的运动极限限位开关就是用以限定机械设备的运动极限位置的电气开关。限位开关有接触式的和非接触式的。接触式的比较直观,机械设备的运动部件上,安装上行程开关,与其相对运动的固定点上安装极限位置的挡块,或者是相反安装位置。当行程开关的机械触头碰上挡块时,切断了(或改变了)控制电路,机械就停止运行或改变运行。由于机械的惯性运动,这种行程开关有一定的“超行程”以保护开关不受损坏。非接触式的形式很多,常见的有干簧管、光电式、感应式等,这几种形式在电梯中都能够见到。当然还有更多的先进形式。
限位开关是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
在电气控制系统中,限位开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测。用于控制机械设备的行程及限位保护。构造:由操作头、触点系统和外壳组成。
在实际生产中,将限位开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,限位开关的触点动作,实现电路的切换。因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。
限位开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位,轿厢的上、下限位保护。
限位开关的应用方面很多,很多电器里面都有它的身影。那这么简单的开关能起什么作用呢?它主要是起连锁保护的作用。最常见的例子莫过于其在洗衣机和录音机(录像机)中的应用了。
在洗衣机的脱水(甩干)过程中转速很高,如果此时有人由于疏忽打开洗衣机的门或盖后,再把手伸进去,很容易对人造成伤害,为了避免这种事故的发生,在洗衣机的门或盖上装了个电接点,一旦有人开启洗衣机的门或盖时,就自动把电机断电,甚至还要靠机械办法联动,使门或盖一打开就立刻“刹车”,强迫转动着的部件停下来,免得伤害人身。
在录音机和录像机中,我们常常使用到快进或者倒带,磁带急速地转动,但是当到达磁带的端点时会自动停下来。在这里行程开关又一次发挥了作用,不过这一次不是靠碰撞而是靠磁带的张力的突然增大引起动作的。
限位开关主要用于将机械位移转变成电信号,使电动机的运行状态得以改变,从而控制机械动作或用作程序控制。
限位开关真正的用武之地是在工业上,在那里它与其它设备配合,组成更复杂的自动化设备。
机床上有很多这样的限位开关,用它控制工件运动或自动进刀的行程,避免发生碰撞事故。有时利用限位开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而得到不断的往复运动。比如自动运料的小车到达终点碰着限位开关,接通了翻车机构,就把车里的物料翻倒出来,并且退回到起点。到达起点之后又碰着起点的行程开关,把装料机构的电路接通,开始自动装车。总是这样下去,就成了一套自动生产线,用不着人管,日以继夜地工作,节省了人的体力劳动。
限位开关可广泛应用于建筑、港口、矿山等行业的、传输机械的空间三坐标的控制和限位,限位开关由高精&
度的大传动比减速器和与其输出轴同步的机械记忆控制机构、传感器组成,因WTAU系列限位开关具有体积小、功能多、精度高、限位可调、通用性强及维护安装和使用调整方便等特点在工程机械中应用极其广泛。
限位开关分工作限位开关和极限限位开关,工作限位开关是用来给出机构动作到位信号的。极限限位开关是防止机构动作超出设计范围而发生事故的。工作限位开关安装在机构需要改变工况的位置,开关动作后,给出信号,进行别的相关动作。极限限位开关安装在机构动作的最远端,用来保护机构动作过大出现机构损坏。
限位开关,指为保护内置微动开关免受外力、水、油、气体和尘埃等的损害,而组装在外壳内的开关,尤其适用于对机械强度和环境适应 性有特殊要求的地方。 形状大致分为横向型、竖向型和复合型。下图表示典型的竖向型限位开关的构造。限位开关大致上是由五个构成要素组成的。
■内置微动开关驱动机构
对于限位开关来说,微动开关的驱动机构是与密封性能和动作特性直接相关的重要部分。其构造分为三类,如下表所示。
根据密封方法不同,有表中的A型和B型2个种类。A型是用O型环 或薄膜密封的,由于密封橡胶没有外露,在抵制工作机械的切割碎 屑方面功能较强大,但其反面影响是,有可能会将砂子、切割粉末 等压入活塞的滑动面。B型虽然不会把砂子、切割粉末等压入,且 密封性能优于A型,但由于炽热的切割碎屑飞溅过来,有可能会损 坏橡胶帽。因此,要根据使用场所的不同选用A型或B型。而柱塞 型仍然通过柱塞的往复运动压缩或吸进空气。为此,如果长时间将柱塞压入,限位开关内的压缩空气逸失,内部 压力将与大气压相同,即使急于让柱塞复位,柱塞却有迟缓复位的 倾向。为了避免发生这种故障,设计时,根据柱塞的压入将空气的 压缩量控制在限位开关内部全部空气量的20%以内。另外,为了延 长微动开关的寿命,在这一构造内部设置了一个OT吸收机构,该 OT吸收机构采用OT吸收弹簧,用以吸收残余的柱塞的行程。该机 构相对于柱塞的运动,在中途停止按压微动开关辅助柱塞的行程。
⑵铰链摆杆型
在摆杆端部(滚珠),柱塞的行程量根据摆杆的比例扩大,因此, 一般不使用OT吸收机构。
⑶旋转摆杆型
举一个典型的示例,来示例WL的构造,但除此之外,还有两个类 型:将复位柱塞的功能赋予柱塞的类型;通过线圈弹簧获取复位 力、用凸轮带动辅助柱塞的类型。
■开关的构成材料
开关的主要部分是由下列材料构成的
零件 材料 材料记号 特征
接点 金 Au 抗腐蚀性非常优越,用于微小负载。因为其质地较柔软(维氏硬度HV25~65),因此较易黏着(接点黏着),并且在接点接触力较大的情况下接点容易凹陷。
金、银合金 AuAg 90%金、10%银的合金抗腐蚀性非常优越,硬度为HV30~90,比金高,因此广泛用于微小负载用开关。
白金、金、银合金 PGS 69%金、25%银、6%白金的合金抗腐蚀性非常优越,硬度也与金银合金相同,广泛用于微小负载用开关。称为作“1号合金”。
银、钯合金 AgPd 抗腐蚀性较好,但较易吸附有机气体生成聚合物。50%银、50%钯的情况下,硬度为HV100 ~200。
银 Ag 导电率、热传导率在金属中是最大的。虽然表现出较低的接触电阻,但其缺点是,在硫化气体的环境中较易生成硫化膜,在微小负载区域较易产生接触不良。硬度为HV25~45。多用于一般负载用开关。
银、镍合金 AgNi 90%银、10%镍的银、镍合金导电率与银接近,在抗电弧、抗熔化方面表现优良。硬度为 HV65~115。
银、铟、锡合金 AgInSn 硬度、熔点较高,抗电弧性优越,不易熔化或转移。
可动弹簧、可动片 弹簧用磷青铜 C5210 压延性、抗疲劳性及抗腐蚀性优良。已进行退火处理。如果弹簧临界值(Kb0.075)C5210-H 为40kgf/mm2以上、C5210-EH为47kgf/mm2以上,较低,广泛用于小型微动开关的可动片。
用于弹簧用铍铜
(时效硬化处理型) C 压延加工后进行时效硬化处理。导电率较高,并且进行硬化处理后,如果弹簧临界值(& Kb0.075)C1700-H在90kgf/mm2以上、C1720-H在47kgf/mm2以上,非常高,用于弹簧临界值必须为较高的微动开关。
弹簧用铍铜(mill-hardend材料) C1700-□M C1720-□M 出厂时,材料厂商已进行过时效硬化处理(称为密尔哈敦材料),零件加工后(压延)无需进行时效硬化处理。如果弹簧临界值(Kb0.075)在65kgf/mm2以上(参考值),就会比弹簧用磷青铜高,广泛用于小型微动开关的可动弹簧。
弹簧用不锈钢(奥氏体系列) SUS301-CSP SUS304-CSP 抗腐蚀性优良。临界值(Kb0.075)SUS301-CSP-H在50kgf/mm2以上、SUS304-CSP-H在40kgf/mm2以上。
外壳、保护帽 苯酚树脂 PF 热硬化性树脂。广泛用&
LX36-82\84\88
于微动开关的外壳材料。UL温度指数为150℃,UL阻燃级别在94V-1 以上,吸水率为0.1~0.3%。微动开关多使用无氨材料。
PBT树脂 PBTP 热可塑性树脂。玻璃纤维强化型多用于微动开关的外壳材料。UL温度指数为130,UL阻燃级别在94V-1以上,吸水率为0.07~0.1。
PBT树脂 PETP 热可塑性树脂。玻璃纤维强化型用于微动开关的外壳材料。
聚酰胺(尼龙)树脂 PA 热可塑性树脂。与PBT和PET相比,玻璃纤维强化型的耐热性较好。由于吸水率较高,因此请尽量选用吸水率较低的品种。UL温度指数为180℃,UL阻燃级别在94V-1以上,吸水率为0.2 ~1.2。
聚苯硫醚 PPS 热可塑性树脂。与PA相比,其耐热性更为优越。UL温度指数为200℃,UL阻燃级别在94V-1 以上,吸水率为0.1。
开关盒 铝(铸件) ADC 多用于限位开关的开关(箱)盒的材料。JIS H5302中有标准。
锌(铸件) ZDC 与铝铸件相比,适用于较薄的部位,抗腐蚀性也比铝铸件优越。JIS H5301中有标准。
密封橡胶 丁腈橡胶 NBR 耐油性优良,广泛应用于限位开关。根据结合腈的量将腈的等级分为5类,即极高(43%以&
LX36系列参数简介
上)、高(36~42%)、中高(31~35%)、低(24%以下),耐油性、耐热型、耐寒性稍有不同。使用温度范围为-40~130℃。
硅胶 SIR 耐热型、耐寒性优良,使用温度范围为-70~280℃,但耐油性较差。
氟化胶 FRM 与腈丁二烯、硅胶相比,耐热型、耐寒性、耐油性优良,但在耐油性方面根据油的成分不同有时会比腈丁二烯还差。
氯丁二烯橡胶 CR 耐臭氧性、耐气候性较好。广泛应用于对耐气候性有特殊要求的微动开关。
限位开关 用语说明
■一般用语
限位开关:
为保护小型开关不受外力、水、油、尘 埃等的侵害而将其装入金属外壳或者塑料 外壳中的开关。(以下称开关)
一般指作为开关特性和性能的保证标准的 量, 如额定电流, 额定电压等, 以特定 的条件为前提。
指利用接点的机械开合来实现开关的功能。
根据各种用途构成接点的电气输入输出电路的方式。
树脂固定(塑封端子)
用导线对端子部分完好配线, 通过充填树 脂使该部分固定, 消除暴露在外的带电部 分, 提高密封性的一种方法。
■与结构、构造相关的用语
■关于寿命的用语
将过行程(OT)设为规格值,在未通电状态下的开关寿命。
将过行程(OT) 设为规格值,在额定负载(阻性负载)下的开关寿命。
FP (自由位置)
没有施加外力时驱动杆的位置。
OP (动作位置)
向驱动杆施加外力,使可动接点刚从自由位置的状态开始反转时的位置。&
TTP (总行程位置)
驱动杆到达驱动杆停止档时的位置。
RP (返回位置)
减少对驱动杆的外力,使可动接点刚从动作位置反转到自由位置状态时驱动杆的位置。
OF (动作力)
为了从自由位置移动到工作位置所必须给驱动杆施加的力。
RF (回复力)
为了从总行程位置移动到回复位置,必须对驱动杆施加的力。
PT (预行程)
驱动杆从自由位置到动作位置的移动距离 或移动角度。
OT (过行程)
驱动杆从动作位置到总行程位置的移动距离或移动角度。
MD (应差行程)
驱动杆从动作位置到返回位置的移动距离或移动角度。
TT (总行程)
驱动杆从自由位置到总行程位置的移动距离或移动角度。
■EN规格用语
对目录中使用的上述规格用语说明如下。
「电气机械控制电路设备」的EN规格。和IEC的内容相同。
开关按用途来分类。请参考下面的例子。
电流类别 种类 典型用途
AC AC-15 超过72VA(伏安)的电磁负载的控制
AC-14 72VA(伏安)以下的电磁负载的控制
DC DC-12 阻性负载和半导体负载的控制
额定动作电流(le)
使开关动作的额定电流值
额定动作电流(le)
使开关动作的额定电流值
额定动作电压(Ue)
使开关动作的额定电压值。不能超过额定绝缘电压(Ui)。
额定绝缘电压(Ui)
开关保持绝缘性的最大额定电压值。是耐压值和爬电距离的参数。
额定密闭热电流(I the)
在开关带电部位为密封型的开关中, 持续通电时也不会超过规格规定的临界温升值的电流值。
材质为黄铜的端子部位的规格规定的临界温升值为65℃。
额定脉冲耐压(Uimp)&
DXZ系列限位开关
开关在绝缘不被损坏的情况下可承受的脉冲电压的峰值。
有条件的短路电流
开关在短路保护装置动作前可承受的电流值。
短路保护装置(SCPD)
在短路时通过切断保护开关的装置。(断路器, 保险丝等)
开关的使用环境
有以下4个等级, 限位开关属于污染度3。
污染度 1 没有污染,或者只产生干燥的非导电性污染。
污染度 2 通常只产生非导电性污染,但由于结露可能导致一时的导电性。
污染度 3 产生导电性污染。或者非导电性污染由于结露而产生导电性污染。
污染度 4 由于尘埃或雨雪等原因产生持续的导电性的污染。
防触电保护等级:
防触电等级
Class 0 仅用基本绝缘来防止触电。
Class I 除了基本绝缘,还用接地来防止触电。
Class Ⅱ 使用双重绝缘或加强绝缘来防止触电,不需要接地。
Class Ⅲ 使用了超低压电路防止触电,因此不需要采取防触电措施。
(角度限位开关):
7551位置限位开关
鉴于7551型限位开关对材料,技术解决方案和大尺寸的选择,使得7511型限位开关尤其适用于腐蚀性的工作环境,适用于非常恶劣的操作条件,保证在任何时候整个生命周期的良好工作状态。
TANGO位置限位开关
Tango是为控制高架移动起重机,卷扬机和机床而设计的限位开关,通过电源接口(例如或可编程控制器)操作电机的辅助控制器。Tango做为最新一代的限位开关:采用特殊设计和使用高性能的聚合体,保证了在重负荷工作状况下的高抵抗性和耐久性,它的设计和外形尺寸方便安装和维护操作。
XFSC-XFRZ 位置限位开关
X-FCS系列位置限位开关具有“T”字型或“十”字型条杆,而X-FRZ系列的特点是仅有一个条杆或仅有一个带有弹簧回动滚轮的条杆。限位开关设计用于控制,和机床的移动。限位开关的外壳和头部均由热塑材料(纤维玻璃增强尼龙)制作。这些材料和部件确保了设备的高防水防尘特性和持久性。
AZ8系列限位开关(行程开关)通过UL/CSA/CE/CCC认证SUNS美国三实
AZ8系列限位开关(行程开关)是一种低成本的检测元件,适合于许多种狭小的安装环境。开关坚固耐用,并有多种操作头可选,适合多种应用。拆下外壳,内部的触点块的正面和侧面都完全暴露在外,这对安装接线非常有利,开关底部柔软的使安装接线更方便。
防爆限位开关
防爆限位开关是为了恶劣环境用户特别设计的。BX的设计是针对腐蚀、水、尘土、和油类进行的密封,这些外环境在NEMA1,3,4,6,7,9,13和IP67以及IEC 529中定义。这些外壳也符合欧洲的恶劣环境设计,双全部BX系列产品符合血European Directive的用于潜在爆炸性气体(94/9/EC)的设备和保护系统要求,这些要求对于与ATEX Directive
小型化设计,适用于狭小的空间
合金本体,塑料上盖
端子部全开放构造,便于布线
改进型支持10A电流
产品认证:UL、CSA、CE、CCC
额定工作电压:250VAC,额定工作电流:10A
防护等级:IP64
壳体尺寸:28×64×25 mm,安装孔距离:21×56 mm
SUNS美国三实产品型号:AZ8104 AZ8107 AZ8108 AZ8111 AZ8112 AZ8122 AZ8166 AZ8169 AZ8200
限位开关主要由开关元件,接线端子,开关操动件,传动部分组成,根据开关触头接通和断开机械机理,开关元件有下属二类。
1. 缓动开关
缓动开关:开关的接通和断开动作切换时间与开关操作频率有关,操作频率越快,开关的切换也越快。
2. 速度开关
速度开关:开关的接通和断开的转换时间与开关被操作的频率无关,只要开关被操作到一定位置,开关便发生接通和断开切换,此过程时间一般为弹簧弹跳所需时间,此时间段为一常数。
欧姆龙行程开关WLCA12欧姆龙行程开关WLCA122N欧姆龙行程开关WLCA122NQ欧姆龙行程开关WLCA12N欧姆龙行程开关WLCA122N欧姆龙行程开关WLCA12141欧姆龙行程开关WLCA122欧姆龙行程开关WLCA12266欧姆龙行程开关WLCA12267欧姆龙行程开关WLCA1226N欧姆龙行程开关WLCA122A欧姆龙行程开关WLCA122G欧姆龙行程开关WLCA122LD欧姆龙行程开关WLCA122LE欧姆龙行程开关WLCA122N欧姆龙行程开关WLCA122NLD欧姆龙行程开关WLCA122NLE欧姆龙行程开关WLCA122NTC欧姆龙行程开关WLCA122NTH欧姆龙行程开关WLCA122NY欧姆龙行程开关WLCA122RP欧姆龙行程开关WLCA122TH欧姆龙行程开关WLCA122Y欧姆龙行程开关WLCA1255欧姆龙行程开关WLCA12G欧姆龙行程开关WLCA12LD欧姆龙行程开关WLCA12LE欧姆龙行程开关WLCA12Q欧姆龙行程开关WLCA12RP欧姆龙行程开关WLCA12RP40欧姆龙行程开关WLCA12RP60欧姆龙行程开关WLCA12TC欧姆龙行程开关WLCA12TH欧姆龙行程开关WLCA12TS欧姆龙行程开关WLCA2欧姆龙行程开关WLCA22欧姆龙行程开关WLCA22Q欧姆龙行程开关WLCA22N欧姆龙行程开关WLCA22NQ欧姆龙行程开关WLCA22LD欧姆龙行程开关WLCA2N欧姆龙行程开关WLCA22Q欧姆龙行程开关WLCA2139欧姆龙行程开关WLCA2140LD3欧姆龙行程开关WLCA22欧姆龙行程开关WLCA2255欧姆龙行程开关WLCA226N欧姆龙行程开关WLCA228欧姆龙行程开关WLCA228N欧姆龙行程开关WLCA22A欧姆龙行程开关WLCA22G欧姆龙行程开关WLCA22LD欧姆龙行程开关WLCA22LE欧姆龙行程开关WLCA22N欧姆龙行程开关WLCA22N55欧姆龙行程开关WLCA22NG欧姆龙行程开关WLCA22NLD欧姆龙行程开关WLCA22NLE欧姆龙行程开关WLCA22NQ欧姆龙行程开关WLCA22NTC欧姆龙行程开关WLCA22NTH欧姆龙行程开关WLCA22NY欧姆龙行程开关WLCA22RP欧姆龙行程开关WLCA22RP60欧姆龙行程开关WLCA22TC欧姆龙行程开关WLCA22TH欧姆龙行程开关WLCA22Y欧姆龙行程开关WLCA22YLE欧姆龙行程开关WLCA255欧姆龙行程开关WLCA255139欧姆龙行程开关WLCA255LD欧姆龙行程开关WLCA255LDK43欧姆龙行程开关WLCA255LDM1GJ欧姆龙行程开关WLCA255LE欧姆龙行程开关WLCA27欧姆龙行程开关WLCA2755欧姆龙行程开关WLCA27G欧姆龙行程开关WLCA27LD欧姆龙行程开关WLCA27LE欧姆龙行程开关WLCA27TH欧姆龙行程开关WLCA28欧姆龙行程开关WLCA28LD欧姆龙行程开关WLCA28LE欧姆龙行程开关WLCA28TH欧姆龙行程开关WLCA22欧姆龙行程开关WLCA22A欧姆龙行程开关WLCA2F欧姆龙行程开关WLCA2G欧姆龙行程开关WLCA2G1LD欧姆龙行程开关WLCA2LD欧姆龙行程开关WLCA2LDDGJ03欧姆龙行程开关WLCA2LDK43欧姆龙行程开关WLCA2LDM1GJ欧姆龙行程开关WLCA2LDM1J欧姆龙行程开关WLCA2LDS欧姆龙行程开关WLCA2LE欧姆龙行程开关WLCA2LES欧姆龙行程开关WLCA2P1欧姆龙行程开关WLCA2RP欧姆龙行程开关WLCA2RP55 & &&欧姆龙行程开关WLCA2RP60 &欧姆龙行程开关WLCA2RP60LD3欧姆龙行程开关WLCA2TC欧姆龙行程开关WLCA2TH欧姆龙行程开关WLCA2THG欧姆龙行程开关WLCA2TS欧姆龙行程开关WLCA2Y欧姆龙行程开关WLCA32041TH欧姆龙行程开关WLCA32043欧姆龙行程开关WLCA32043LE欧姆龙行程开关WLCA32043TH欧姆龙行程开关WLCA3241欧姆龙行程开关WLCA3241G欧姆龙行程开关WLCA3241LD欧姆龙行程开关WLCA3241Y欧姆龙行程开关WLCA3242欧姆龙行程开关WLCA3242LE欧姆龙行程开关WLCA3243欧姆龙行程开关WLCA3243欧姆龙行程开关WLCA3243LD欧姆龙行程开关WLCA3243LE欧姆龙行程开关WLCA3243RP40欧姆龙行程开关WLCA3244欧姆龙行程开关WLCAL42欧姆龙行程开关WLCAL42LE欧姆龙行程开关WLCAL42N欧姆龙行程开关WLCLQ欧姆龙行程开关WLCL140 5M欧姆龙行程开关WLCL140LD3欧姆龙行程开关WLCL2欧姆龙行程开关WLCL2LE欧姆龙行程开关WLCL2N欧姆龙行程开关WLCL2N55LD欧姆龙行程开关WLCL2NLD欧姆龙行程开关WLCL2NLE欧姆龙行程开关WLCL2NTC欧姆龙行程开关WLCL2NTH欧姆龙行程开关WLCL2RP欧姆龙行程开关WLCL2TH欧姆龙行程开关WLCL55LD欧姆龙行程开关WLCLG欧姆龙行程开关WLCLLD欧姆龙行程开关WLCLLE欧姆龙行程开关WLCLRP欧姆龙行程开关WLCLRP60LD3欧姆龙行程开关WLCLTC欧姆龙行程开关WLCLTH欧姆龙行程开关WLCLY欧姆龙行程开关WLD2Q欧姆龙行程开关WLD2欧姆龙行程开关WLD3欧姆龙行程开关WLD255欧姆龙行程开关WLD255LD欧姆龙行程开关WLD255LDDGJ03欧姆龙行程开关WLD255LDK13欧姆龙行程开关WLD255LDM1GJ欧姆龙行程开关WLD255LE欧姆龙行程开关WLD28欧姆龙行程开关WLD2855LD欧姆龙行程开关WLD2855LE欧姆龙行程开关WLD28LD欧姆龙行程开关WLD28LDS欧姆龙行程开关WLD28LDSDGJS03欧姆龙行程开关WLD28LDSDGJS03T欧姆龙行程开关WLD28LDSM1GJ1欧姆龙行程开关WLD28LE欧姆龙行程开关WLD28RP欧姆龙行程开关WLD28RP60欧姆龙行程开关WLD28TH欧姆龙行程开关WLD28YLE欧姆龙行程开关WLD2G欧姆龙行程开关WLD2GLD欧姆龙行程开关WLD2LD欧姆龙行程开关WLD2LDDGJ03欧姆龙行程开关WLD2LDDK1EJ03欧姆龙行程开关WLD2LDK13欧姆龙行程开关WLD2LDM1GJ欧姆龙行程开关WLD2LDM1J欧姆龙行程开关WLD2LE欧姆龙行程开关WLD2Q欧姆龙行程开关WLD2RP60欧姆龙行程开关WLD2TC欧姆龙行程开关WLD2TH欧姆龙行程开关WLD2Y欧姆龙行程开关WLD2YLE欧姆龙行程开关WLD3Q欧姆龙行程开关WLD3G欧姆龙行程开关WLD3LD欧姆龙行程开关WLD3LE欧姆龙行程开关WLD3Y欧姆龙行程开关WLD55欧姆龙行程开关WLD55LD欧姆龙行程开关WLDG欧姆龙行程开关WLDLD欧姆龙行程开关WLDLE欧姆龙行程开关WLDTC欧姆龙行程开关WLDTH欧姆龙行程开关WLDTS欧姆龙行程开关WLDY欧姆龙行程开关WLG12欧姆龙行程开关WLG12LD欧姆龙行程开关WLG12TC欧姆龙行程开关WLG12TH欧姆龙行程开关WLG2欧姆龙行程开关WLG2140LD3欧姆龙行程开关WLGGJ欧姆龙行程开关WLG2145LD3DGJ03欧姆龙行程开关WLG255欧姆龙行程开关WLG255LD欧姆龙行程开关WLG255LDDGJ03欧姆龙行程开关WLG255LDK13欧姆龙行程开关WLG255LDM1GJ欧姆龙行程开关WLG255LDS欧姆龙行程开关WLG255LDSNS欧姆龙行程开关WLG255LE欧姆龙行程开关WLG2FSDGJS03欧姆龙行程开关WLG2G1LD欧姆龙行程开关WLG2G1LDS欧姆龙行程开关WLG2G1LE欧姆龙行程开关WLG2LD欧姆龙行程开关WLG2LDAS欧姆龙行程开关WLG2LDDGJ03欧姆龙行程开关WLG2LDDK1EJ03欧姆龙行程开关WLG2LDFSDGJS03欧姆龙行程开关WLG2LDM1GJ欧姆龙行程开关WLG2LDM1J欧姆龙行程开关WLG2LDM1JB欧姆龙行程开关WLG2LDS欧姆龙行程开关WLG2LDSDGJS03欧姆龙行程开关WLG2LDSDK1EJ03欧姆龙行程开关WLG2LDSDK1EJ10欧姆龙行程开关WLG2LDSHU欧姆龙行程开关WLG2LDSM1GJ1欧姆龙行程开关WLG2LE欧姆龙行程开关WLG2LEAS欧姆龙行程开关WLG2LES欧姆龙行程开关WLG2RP欧姆龙行程开关WLG2TH欧姆龙行程开关WLGCA122欧姆龙行程开关WLGCA2欧姆龙行程开关WLGCA22欧姆龙行程开关WLGCA22LD欧姆龙行程开关WLGCA22LE欧姆龙行程开关WLGCA22TH欧姆龙行程开关WLGCA255LD欧姆龙行程开关WLGCA255LDM1GJ欧姆龙行程开关WLGCA255LE欧姆龙行程开关WLGCA2A欧姆龙行程开关WLGCA2LD欧姆龙行程开关WLGCA2LDAS欧姆龙行程开关WLGCA2LDM1GJ欧姆龙行程开关WLGCA2LDM1J欧姆龙行程开关WLGCA2LDS欧姆龙行程开关WLGCA2LE欧姆龙行程开关WLGCA2RP60LD3欧姆龙行程开关WLGCA2TH欧姆龙行程开关WLGL欧姆龙行程开关WLGL55LD欧姆龙行程开关WLGLLD欧姆龙行程开关WLGLLE欧姆龙行程开关WLH12欧姆龙行程开关WLH12140欧姆龙行程开关WLH12LD欧姆龙行程开关WLH12LE欧姆龙行程开关WLH12P1欧姆龙行程开关WLH12TC欧姆龙行程开关WLH12TH欧姆龙行程开关WLH12TS欧姆龙行程开关WLH2欧姆龙行程开关WLH21欧姆龙行程开关WLH2LD欧姆龙行程开关WLH2LDDGJ03欧姆龙行程开关WLH2LDM1GJ欧姆龙行程开关WLH2LDS欧姆龙行程开关WLH2LE欧姆龙行程开关WLH2LES欧姆龙行程开关WLH2P1欧姆龙行程开关WLH2RP欧姆龙行程开关WLH2TH欧姆龙行程开关WLHAL4欧姆龙行程开关WLHAL4LD欧姆龙行程开关WLHAL4LE欧姆龙行程开关WLHAL4RP欧姆龙行程开关WLHAL5欧姆龙行程开关WLHAL5LD欧姆龙行程开关WLHAL6欧姆龙行程开关WLHL欧姆龙行程开关WLHLG欧姆龙行程开关WLHLLD欧姆龙行程开关WLHLLE欧姆龙行程开关WLHLRP欧姆龙行程开关WLLD欧姆龙行程开关WLLDS欧姆龙行程开关WLLE欧姆龙行程开关WLMCA2LD欧姆龙行程开关WLMCA2LDK13欧姆龙行程开关WLMCA2LDK15欧姆龙行程开关WLMCA2LDK43欧姆龙行程开关WLMCA2LDM1J欧姆龙行程开关WLMGCA2LDK43欧姆龙行程开关WLNJ欧姆龙行程开关WLNJ WITH PARTS欧姆龙行程开关WLNJ139 5M欧姆龙行程开关WLNJ2欧姆龙行程开关WLNJ20欧姆龙行程开关WLNJ2LD欧姆龙行程开关WLNJ2RP欧姆龙行程开关WLNJ2TS欧姆龙行程开关WLNJ30欧姆龙行程开关WLNJ3055欧姆龙行程开关WLNJ30LD欧姆龙行程开关WLNJ30LE欧姆龙行程开关WLNJ30RP欧姆龙行程开关WLNJ30TH欧姆龙行程开关WLNJ30TS欧姆龙行程开关WLNJ55欧姆龙行程开关WLNJ9欧姆龙行程开关WLNJG欧姆龙行程开关WLNJLD欧姆龙行程开关WLNJLE欧姆龙行程开关WLNJRP40欧姆龙行程开关WLNJRP60欧姆龙行程开关WLNJS2欧姆龙行程开关WLNJS2G欧姆龙行程开关WLNJS2RP欧姆龙行程开关WLNJS2Y欧姆龙行程开关WLNJTC欧姆龙行程开关WLNJTH欧姆龙行程开关WLNJTS欧姆龙行程开关WLNJY欧姆龙行程开关WLRCA2欧姆龙行程开关WLRCA22欧姆龙行程开关WLRCA22N欧姆龙行程开关WLRCA2LE欧姆龙行程开关WLRCA32欧姆龙行程开关WLRG2欧姆龙行程开关WLRG2LD欧姆龙行程开关WLRG2LDS欧姆龙行程开关WLRG2TH欧姆龙行程开关WLRH2欧姆龙行程开关WLRH2LDS欧姆龙行程开关WLRH2LE欧姆龙行程开关WLRH2LES欧姆龙行程开关WLSD欧姆龙行程开关WLSD2欧姆龙行程开关WLSD21欧姆龙行程开关WLSD2G欧姆龙行程开关WLSD2LD欧姆龙行程开关WLSD2LE欧姆龙行程开关WLSD2TH欧姆龙行程开关WLSD3欧姆龙行程开关WLSD3LD欧姆龙行程开关WLSD3LE欧姆龙行程开关WLSDLD欧姆龙行程开关WLSDLE欧姆龙D4C1201欧姆龙D4C1301欧姆龙D4C1202欧姆龙D4C1302欧姆龙D4C1203欧姆龙D4C1303欧姆龙D4C1220欧姆龙D4C1231欧姆龙D4C1331欧姆龙D4C1232欧姆龙D4C1332欧姆龙D4C1233欧姆龙D4C1333欧姆龙D4C1260欧姆龙D4C1360欧姆龙D4C1401欧姆龙D4C1501欧姆龙D4C1402欧姆龙D4C1502欧姆龙D4C1403欧姆龙D4C1503欧姆龙D4C1420欧姆龙D4C1520欧姆龙D4C1424欧姆龙D4C1524欧姆龙D4C1550欧姆龙D4C1460欧姆龙D4C1560欧姆龙D4C1601欧姆龙D4C1701欧姆龙D4C1602欧姆龙D4C1702欧姆龙D4C1603欧姆龙D4C1703欧姆龙D4C1620欧姆龙D4C1720欧姆龙D4C1624欧姆龙D4C1724欧姆龙D4C1631欧姆龙D4C1731欧姆龙D4C1632欧姆龙D4C1732欧姆龙D4C1633欧姆龙D4C1733欧姆龙D4C1650欧姆龙D4C1750欧姆龙D4C1660欧姆龙D4C1760欧姆龙D4C4201欧姆龙D4C4301欧姆龙D4C4202欧姆龙D4C4302欧姆龙D4C4203欧姆龙D4C4303欧姆龙D4C4220欧姆龙D4C4320欧姆龙D4C4224欧姆龙D4C4324欧姆龙D4C4231欧姆龙D4C4331欧姆龙D4C4232欧姆龙D4C4332欧姆龙D4C4233欧姆龙D4C4333欧姆龙D4C4250欧姆龙D4C4350欧姆龙D4C4260欧姆龙D4C4360欧姆龙D4C4401欧姆龙D4C4501欧姆龙D4C4402欧姆龙D4C4502欧姆龙D4C4403欧姆龙D4C4503欧姆龙D4C4420欧姆龙D4C4520欧姆龙D4C4424欧姆龙D4C4524欧姆龙D4C4431欧姆龙D4C4531欧姆龙D4C4432欧姆龙D4C4532欧姆龙D4C4433欧姆龙D4C4533欧姆龙D4C4450欧姆龙D4C4550欧姆龙D4C4460欧姆龙D4C4560欧姆龙D4C2201欧姆龙D4C2301欧姆龙D4C2202欧姆龙D4C2302欧姆龙D4C2203欧姆龙D4C2303欧姆龙D4C2220欧姆龙D4C2320欧姆龙D4C2224欧姆龙D4C2324欧姆龙D4C2231欧姆龙D4C2331欧姆龙D4C2232欧姆龙D4C2332欧姆龙D4C2233欧姆龙D4C2333欧姆龙D4C2250欧姆龙D4C2350欧姆龙D4C2260欧姆龙D4C2360欧姆龙D4C2401欧姆龙D4C2501欧姆龙D4C2402欧姆龙D4C2502欧姆龙D4C2403欧姆龙D4C2503欧姆龙D4C2420欧姆龙D4C2520欧姆龙D4C2424欧姆龙D4C2524欧姆龙D4C2431欧姆龙D4C2531欧姆龙D4C2432欧姆龙D4C2532欧姆龙D4C2433欧姆龙D4C2533欧姆龙D4C2450欧姆龙D4C2550欧姆龙D4C2460欧姆龙D4C2560欧姆龙D4C3201欧姆龙D4C3301欧姆龙D4C3202欧姆龙D4C3302欧姆龙D4C3203欧姆龙D4C3303欧姆龙D4C3320欧姆龙D4C3224欧姆龙D4C3324欧姆龙D4C3231欧姆龙D4C3331欧姆龙D4C3232欧姆龙D4C3332欧姆龙D4C3333欧姆龙D4C3250欧姆龙D4C3350欧姆龙D4C3260欧姆龙D4C3360欧姆龙D4C3401欧姆龙D4C3501欧姆龙D4C3402欧姆龙D4C3502欧姆龙D4C3403欧姆龙D4C3503欧姆龙D4C3420欧姆龙D4C3520欧姆龙D4C3424欧姆龙D4C3524欧姆龙D4C3431欧姆龙D4C3531欧姆龙D4C3432欧姆龙D4C3532欧姆龙D4C3433欧姆龙D4C3533欧姆龙D4C3450欧姆龙D4C3550欧姆龙D4C3460欧姆龙D4C3560欧姆龙D4C5201欧姆龙D4C5301欧姆龙D4C5202欧姆龙D4C5302欧姆龙D4C5203欧姆龙D4C5303欧姆龙D4C5220欧姆龙D4C5224欧姆龙D4C5324欧姆龙D4C5232欧姆龙D4C5332欧姆龙D4C5250欧姆龙D4C5350欧姆龙D4C6201欧姆龙D4C6301欧姆龙D4C6202欧姆龙D4C6302欧姆龙D4C6203欧姆龙D4C6303欧姆龙D4C6220欧姆龙D4C6320欧姆龙D4C6224欧姆龙D4C6324欧姆龙D4C6231欧姆龙D4C6331欧姆龙D4C6232欧姆龙D4C6332欧姆龙D4C6233欧姆龙D4C6333欧姆龙D4C6250欧姆龙D4C6350欧姆龙行程开关HL5000欧姆龙行程开关HL5030欧姆龙行程开关HL5050欧姆龙行程开关HL5100欧姆龙行程开关HL5200欧姆龙行程开关HL5300欧姆龙D4V8104SZ欧姆龙D4V8104Z欧姆龙D4V8107Z欧姆龙D4V8108SZ欧姆龙D4V8108Z欧姆龙D4V8111Z欧姆龙D4V8112Z欧姆龙D4V8122Z欧姆龙D4V8166Z欧姆龙D4V8169Z欧姆龙VB2111&欧姆龙VB2121欧姆龙VB2141&欧姆龙VB2211欧姆龙VB2221&欧姆龙VB2241欧姆龙VB2251&欧姆龙VB3111欧姆龙VB3121&欧姆龙VB3141欧姆龙VB3151&欧姆龙VB3211欧姆龙VB3221&欧姆龙VB3221欧姆龙VB3241&欧姆龙VB3251欧姆龙VB4111&欧姆龙VB4121欧姆龙VB4151&欧姆龙VB4211欧姆龙VB4221&欧姆龙VB4241欧姆龙VB4251&欧姆龙VB5211欧姆龙VB5241&欧姆龙VB6111欧姆龙VB6121&欧姆龙VB6211欧姆龙VB6221&欧姆龙VB6241欧姆龙SHLD55欧姆龙SHLD5501欧姆龙SHLQ2155欧姆龙SHLQ215501欧姆龙SHLQ欧姆龙SHLQ2255欧姆龙SHLQ225501欧姆龙SHLQ欧姆龙SHLQ欧姆龙SHLQ225501欧姆龙SHLQ2255L3欧姆龙SHLQ2255L4欧姆龙SHLQ2255MR欧姆龙SHLQ55欧姆龙SHLQ5501欧姆龙SHLW155欧姆龙SHLW15501欧姆龙SHLW155ML欧姆龙SHLW2155欧姆龙SHLW215501欧姆龙SHLW2155MR欧姆龙SHLW2355欧姆龙SHLW255欧姆龙SHLW25501欧姆龙SHLW3155欧姆龙SHLW315501欧姆龙SHLW355欧姆龙SHLW35501欧姆龙SHLW55欧姆龙SHLW5501欧姆龙D4MC1000欧姆龙D4MC1020欧姆龙D4MC2000欧姆龙D4MC2020欧姆龙D4MC2021欧姆龙D4MC3030欧姆龙D4MC5000欧姆龙D4MC5020欧姆龙D4MC5020欧姆龙D4MC5022欧姆龙D4MC5040欧姆龙D4MC5042欧姆龙D4MC5043欧姆龙VB2111欧姆龙VB2111A欧姆龙VB2121欧姆龙VB2141欧姆龙VB2211欧姆龙VB2221欧姆龙VB2241欧姆龙VB2251欧姆龙VB3111欧姆龙VB3121欧姆龙VB3141欧姆龙VB3151欧姆龙VB3211欧姆龙VB3221欧姆龙VB3221欧姆龙VB3241欧姆龙VB3251欧姆龙VB4111欧姆龙VB4121欧姆龙VB4151欧姆龙VB4211欧姆龙VB4221欧姆龙VB4241欧姆龙VB4251欧姆龙VB5211欧姆龙VB5241欧姆龙VB6111欧姆龙VB6121欧姆龙VB6211欧姆龙VB6221欧姆龙VB6241欧姆龙VB6251
&行程开关&&
行程开关,(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、或自动往返运动等。
在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切换。因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。
行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位、轿厢的上、下限位保护。
行程开关可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。
常规国产行程开关:
常规行程开关中LX19系列中的LX19-001/111,LXK3系列中的LXK3-20S/T,JLXK1系列JLXK1-111/411/511最具代表力,这些产品有结构简单、功能实用、价格低廉的优势深受广大使用者的青睐。
进口行程开关:
进口行程开关中WL系列、HL系列、D4V系列、SZL-WL系列最具代表力,此类产品做工精细、性能优越、在极端环境中的表现更为突出,赢得了大批的粉丝,但价格高昂也令不少用户咋舌
耐高温行程开关:
在国产的耐高温行程开关中最具影响力的就是YNTH系列耐高温行程开关,一般性用在炼钢厂的比较多。YNTH行程开关能在高温的环境中正常工作,最高工作温度为350度,工作环境的温度增高产品的寿命就会相应的下降,超过300度要减低开关的工作量来保证产品的寿命。此系列行程开关价格低廉,性能稳定赢得了广大客户的一致好评。
防水行程开关:
国产防水行程开关中YNFS(TZ)系列较为突出。YNFS行程开关具有体积小、灵敏度高、密封性强、耐油防腐蚀的特点,最令人惊叹的是此类行程开关可以放在水中工作令同类产品望尘莫及。
DTH型耐高温行程开关
DZ-31型防水行程开关
行程开关符号
行程开关按其结构可分为直动式、滚轮式、微动式和组合式。
直动式行程开关
动作原理同按钮类似,所不同的是:一个是手动,另一个则由运动部件的撞块碰撞。当外界运动部件上的撞块碰压按钮使其触头动作,当运动部件离开后,在弹簧作用下,其触头自动复位。
其结构原理如图F1所示,其动作原理与按钮开关相同,但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所。
直动式行程开关组成
1:推杆 2&4:弹簧 3:动断触点 5:动合触点
滚轮式行程开关
当运动机械的挡铁(撞块)压到行程开关的滚轮上时,传动杠连同转轴一同转动,使凸轮推动撞块,当撞块碰压到一定位置时,推动快速动作。当滚轮上的挡铁移开后,复位弹簧就使行程开关复位。这种是单轮自动恢复式行程开关。而双轮旋转式行程开关不能自动复原,它是依靠运动机械反向移动时,挡铁碰撞另一滚轮将其复原。
其结构原理如图F2所示,当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转动,顶下推杆,使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时,在复位弹簧的作用下,各部分动作部件复位。
滚轮式行程开关组成
1:滚轮 2:上转臂 3&5&11:弹簧 4:套架
6: 7:压板 8&9:触点 10:横板
滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮行移开关具有两个稳态位置,有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路。
微动开关式行程开关
微动开关式行程开关的组成,以常用的有LXW-11系列产品为例,其结构原理如图F3所示:
1:推杆 2:弹簧 3:动合触点 4:动断触点 5:压缩弹簧
一般用途行程开关:如JW2、JW2A、LX19、LX31、LXW5、3SE3等系列。主要用于机床及其他生产机械、自动生产线的限位和程序控制。
起重设备用行程开关,如LX22、LX33系列。主要用于限制起重设备及各种冶金辅助机械的行程。
技以LX19和JLXK1系列限位开关的主要技术参数为例(见下表):
额定电压/V
额定电流/A
触头对数常开
触头对数常闭
无滚轮,仅用传动杆,能自复位
单轮,滚轮装在传动杆内侧,能自动复位
单轮,滚轮装在传动杆外侧,能自动复位
单轮,滚轮装在传动杆凹槽内
双轮,滚轮装在U形传动杆内侧,不能自动复位
双轮,滚轮装在U形传动杆外侧,不能自动复位
双轮,滚轮装在U形传动杆内外侧各一,不能自动复位
单轮防护式
双轮防护式
直动防护式
直动滚轮防护式
行程开关的应用方面很多,很多电器里面都有它的身影。那这么简单的开关能起什么作用呢?它主要是起连锁保护的作用。最常见的例子莫过于其在洗衣机和(录像机)中的应用了。
在洗衣机的脱水(甩干)过程中转速很高,如果此时有人由于疏忽打开洗衣机的门或盖后,再把手伸进去,很容易对人造成伤害,为了避免这种事故的发生,在洗衣机的门或盖上装了个电接点,一旦有人开启洗衣机的门或盖时,就自动把电机断电,甚至还要靠机械办法联动,使门或盖一打开就立刻“刹车”,强迫转动着的部件停下来,免得伤害人身。
在录音机和录像机中,我们常常使用到快进或者倒带,磁带急速地转动,但是当到达磁带的端点时会自动停下来。在这里行程开关又一次发挥了作用,不过这一次不是靠碰撞而是靠磁带的张力的突然增大引起动作的。
行程开关主要用于将机械位移转变成电信号,使的运行状态得以改变,从而控制机械动作或用作程序控制。
行程开关真正的用武之地是在工业上,在那里它与其它设备配合,组成更复杂的自动化设备。
机床上有很多这样的行程开关,用它控制工件运动或自动进刀的行程,避免发生碰撞事故。有时利用行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而得到不断的往复运动。比如自动运料的小车到达终点碰着行程开关,接通了翻车机构,就把车里的物料翻倒出来,并且退回到起点。到达起点之后又碰着起点的行程开关,把装料机构的电路接通,开始自动装车。总是这样下去,就成了一套自动生产线,用不着人管,日以继夜地工作,节省了人的体力劳动。
位置开关:又称限位开关,是一种常用的主令电器。在电气控制系统中,位置开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测。
分类:一类为以机械行程直接接触驱动,作为输入信号的行程开关和微动开关;另一类为以电磁信号(非接触式)作为输入动作信号的。
DTH型耐高温行程开关
DZ-31型防水行程开关
JW2系列行程开关
YNTH耐高温行程开关 耐温范围 -10~350度
YNFS防水行程开关 防护等级IP67 可放置在水中工作
LL9Z-T235系列行程开关
LL6XCKN系列行程开关
LL1D4D-R系列行程开关
WL系列行程开关
D4B-N系列行程开关
LL8HL系列行程开关
ZE系列行程开关
LL1D4D-N系列行程开关
LL9Z-T256系列行程开关
LL1D4D-N系列行程开关
LL9Z-T336系列行程开关
LL9Z-T335系列行程开关
LL9Z-T355系列行程开关
LXP1-100系列行程开关
LXP1-120系列行程开关
LXP1-303系列行程开关
LXP1-404系列行程开关
LL8E100系列行程开关
LL9Z-T236系列行程开关
LLJW65系列行程开关
LL3XCKP系列行程开关
LL3XCKT系列行程开关
LL3XCKD系列行程开关
LL3XCDR系列行程开关
LL8XCK-T系列行程开关
LL8XCK-P系列行程开关
LL8XCK-S系列行程开关
LL1D4D-R系列行程开关
LL8XCK-J系列行程开关
LXK3-20S系列行程开关
LL8ME8000系列行程开关
LLJW57系列行程开关
CD4N系列安全行程开关
CD4N系列安全行程开关
CD4N系列安全行程开关
CD4N系列安全行程开关
CD4NH系列行程开关
LL1D4D-S系列行程开关
LL8XCK-M系列行程开关
LL9Z-T335系列行程开关
LL1D4D-N_LL1D4D-R系列行程开关
WL系列行程开关
D4B-N系列行程开关
LL8HL系列行程开关
ZE系列行程开关
LL9Z-T236系列行程开关
LL9Z-T256系列行程开关
LL8E200系列行程开关
LL9Z-T336系列行程开关
CD4N系列安全行程开关
LL9Z-T355系列行程开关
LXP1系列行程开关
LL8E100-LL8E200-LL8E300行程开关
LXK3系列行程开关
LXZ1系列组合式行程开关
LL5XCM系列行程开关
LL5XCMN系列行程开关
LL5XCMD系列行程开关
LL9Z-T235系列行程开关
LL3XCKD-LL3XCDR系列行程开关
LL5D4C系列行程开关
LXK3-20H系列行程开关
LL5XCM系列行程开关
LL5XCMN系列行程开关
LL5XCMD系列行程开关
LL5D4C系列行程开关
LL1D4D-S系列行程开关
Limit Switch 行程开关
CD4NH系列行程开关
LL3XCKP-LL3XCKT-LL3XCKR系列行程开关
LL6XCKN系列行程开关
LL8XCK-T_LL8XCK-8_LL8XCK-S行程开关
LL8XCK-M_LL8XCK-J系列行程开关
LL8ME8000系列行程开关
LLJW57系列行程开关
CD4N系列安全行程开关
LL8E300系列行程开关
LL5D4C系列行程开关
OMRON/欧姆龙限位开关型号如下:
SHLD55MRVCTF1M
SHLD55MRVCTF2M
SHLD55MRVCTF3M
SHLQ215501
SHLQMRVCTF3M
SHLQ225501
SHLQMRVCTF3M
SHLQMRVCTF3M
SHLQ225501MRVCTF3M
SHLQ2255L3MRVCTF3M
SHLQ2255L4MRVCTF3M
SHLQ2255MRVCTF3M
SHLW155MLVCTF3M
SHLW215501
SHLW2155MRVCTF3M
SHLW255L6MD11T
SHLW255L6MD9
SHLW255MDVCTF5M
SHLW315501
WL1A100(WLCA2LEVER)
WL1A105(WLCA2ALEVER)
WL1A106(WLCA26LEVER)
WL1A115(WLCA260LEVER)
WL1A118(CA229)
WL1A200(WLCA27LEVER)
WL1A300(WLCA28LEVER)
WL1H1100(WLCA2HEAD,LEVER)
WL1H2100(WLCA12HEAD,LEVER)
WL2A100(WLCA12LEVER)
WL2A104(WLCA1226NLEVER)
WL2A105(WLCA12266NLEVER)
WL2A106(WLCA1220LEVER)
WL2A107(WLCA12ALEVER)
WL2A108(WLCA1235LEVER)
WL2A110(WLCA12264)
WL2H1100(WLH2,G2HEAD,LEVER)
WL2H2100(WLH12,G12HEAD,LEVER
WL2H4100(WLHL,GLHEAD,LEVER)
WL3A100(WLCAL42LEVER)
WL3A106(WLCAL42ALEVER)
WL3A200(WLCAL52LEVER)
WL3H(WLCA22NONLEVER)
WL3H1100(WLCA22HEAD,LEVER)
WL3H1300(WLCA228HEAD,LEVER)
WL4A100(WLCLLEVER)
WL5A100(WLCA3241LEVER)
WL5A102(WLCA3242LEVER)
WL5A104(WLCA3243LEVER)
WL5A105(WLCA32043LEVER)
WL5H5100(WLCA3241HEAD,LEVER
WL6H1100(WLCA22NHEAD,LEVER)
WL6H2100(WLCA122NHEAD,LEVER
WL7H200(WLD2HEAD)
WL7H300(WLD3HEAD)
WL8H200(WLSD2HEAD)
WL9H100(WLNJHEAD,LEVER)
WL9H200(WLNJ30HEAD,LEVER)
WLCA12WITHPARTS
WLCA121415M
WLCA122WITHPARTS
WLCA122NWITHPARTS
WLCA122NLD
WLCA122NLDDK1EJ03
WLCA122NLE
WLCA122NTC
WLCA122NTH
WLCA12QWITHPARTS
WLCA12RP40
WLCA12RP60
WLCA2WITHPARTS
WLCA21392M
WLCA2139LD33M
WLCA2139LD35M
WLCA2140LD35M
WLCA22WITHPARTS
WLCA226NWITHPARTS
WLCA22NWITHPARTS
WLCA22NQWITHPARTS
WLCA22RP60
WLCA22RP6010M
WLCA2551392M
WLCA255LDK43
WLCA255LDM1GJ0.3M
WLCA27W1THPARTS
WLCA28WITHPARTS
WLCA2LDDGJ03
WLCA2LDK43
WLCA2LDM1GJ
WLCA2LDM1J
WLCA2LEWITHPARTS
WLCA2RP60LD3
WLCA32041TH
WLCA32043LE
WLCA32043TH
WLCA3241WITHPARTS
WLCA3241LD
WLCA3242LEWITHPARTS
WLCA3243WITHPARTS
WLCA3243LD
WLCA3243LE
WLCA3243RP40
WLCAL52WITHPARTS
WLCLWITHPARTS
WLCL140LD3A2SIN
WLCL2WITHPARTS
WLCL2NWITHPARTS
WLCL2N55LD
WLCLRP60LD35M
WLDWITHPARTS
WLD2WITHPARTS
WLD255LDDGJ03
WLD255LDK13
WLD255LDM1GJ0.3M
WLD255LDM1GJ0.5M
WLD28LDSDGJS03
WLD28LDSDGJS03T
WLD28LDSM1GJ1
WLD2LDDGJ03
WLD2LDDK1EJ03
WLD2LDM1GJ
WLD2LDM1J0.3M
WLD2QWITHPARTS
WLD3WITHPARTS
WLF2CA122C
WLF2CA3241
WLF2CA3242
WLF2CA3243
WLFX2CA122
WLFX2CA122CD=10
WLFX2CA12CD=10
WLFX2CA2CD=10
WLFX2CA3243
WLG2140LD35M
WLG2141LD35M
WLG2145LD3DGJ03
WLG255LDDGJ03
WLG255LDK13
WLG255LDM1GJ0.3M
WLG255LDM1GJ0.5M
WLG255LDM1GJ1.0M
WLG255LDSNS
WLG2FSDGJS03
WLG2LDASDGJS03
WLG2LDASDGJS03T
WLG2LDDGJ03
WLG2LDDK1EJ03
WLG2LDFSDGJS03
WLG2LDM1GJ0.3M
WLG2LDM1JB0.3M
WLG2LDSDGJS03
WLG2LDSDK1EJ03
WLG2LDSDK1EJ10
WLG2LDSM1GJ10.3M
WLGCA2W1THPARTS
WLGCA255LD
WLGCA255LDM1GJ0.3M
WLGCA255LDM1GJ0.5M
WLGCA255LE
WLGCA2LDAS
WLGCA2LDM1GJ0.3M
WLGCA2LDM1J
WLGCA2RP60LD3
WLH12WITHPARTS
WLH121405M
WLH2LDDGJ03
WLH2LDM1GJ
WLLE(LAMPCOVER)
WLMCA2LDK13
WLMCA2LDK15
WLMCA2LDK43
WLMCA2LDM1J
WLMGCA2LDK43
WLNJWITHPARTS
WLNJ2WITHPARTS
WLNJ30WITHPARTS
WLNJS2WITHPARTS
WLRCA22NLD
WLRCA22NLE
WLSDWITHPARTS
WLSD2WITHPARTS
WLSD3WITHPARTS
OMRON/欧姆龙限位开关价格信息。
品牌:OMRON/欧姆龙,型号:WLCA12,寿命:1000(次),温度范围:-10~+80℃(不结冰)
(℃),防护等级:1,额定电流:5(A),额定电压:150(V),产品认证:EN (TüV)、UL、CSA,适用范围
:液压设备开关。OMRON欧姆龙原装行程开关SHL-D55-L4MRVCTF3M的供货厂家是汇天电气。
WLCA:小型密封开关
小型凡用横式,微小负载型开关
● EN (TüV)、UL、CSA之安全规格
● 采用牢固精密的锌合金和使用寿命长的螺丝弹簧方式开关
● 体积超小,环境变化较大时最适合单独使用的微动开关
● 只要更换端子保护罩,即可从左侧或右侧引出电缆
● 符合JIS防浸性,IEC67之保护密封性。(如果常时有油水喷溅到,请使用铸模(MOLD)型式)
小型重载限位开关
密封性、抗冲击性、强度进一步提高后的小型重载限位开关
进一步强化旋转轴部位的双重密封结构,过密封垫完全包裹方式等来确保密封性
(取得UL、NEMA3、4、4X、6P、12、13)。温度规格范围大(-40~+100℃ :标准型)。
还另外备有在抗药性上发挥威力的氟橡胶密封型。采用了将维护时的时间损失减少到最小的组件安装方式
提供可实现各种复合动作的4回路双断型。取得 UL、CSA、规格。
*1. 保持型除外。
*2. 寿命值指的是环境温度为5~35℃、环境湿度为40~70%RH时的值。随着负载种类和电流大小的不同
& & &寿命也会有所不同。请参考以下寿命曲线。其他 具体条件,请垂询。
*3. 触须型(自由型、塑料棒型、盘簧型、弹簧钢丝型)除外。
原装正品\假一罚十GSC2-265F
&欢迎广大客户前来垂询,我们将为您提供最优质的服务,最高品质,质量最可靠的产品,最新最全的产品资料,保证让您更快捷的选购到最合适.最满意的产品;最具效率的售后,想您所想,保证您选购的产品百分百可以使用起来 ,您的满意,是我们最大的追求,您的认可.信任,是我们前进最大的动力。
温州津天电气有限公司-授权销售各大品牌,接近开关,行程开关,限位开关,软启动器,传感器,光钎放大器-,时间继电器,空气开关,断路器,接触器,继电器,编码器,温控器,开关电源,双电源,KB0控制保护开关,电气火灾探测器,按钮,智能万能式断路器,变频器,等等低压电气\进口电气。
Bi15U-M30-AN6X
& 新华社北京10月3日电(记者许晟)工业和信息化部近日发布数据,今年前8个月,电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资额8573.5亿元,同比增长15.9%,高于同期工业投资7.2个百分点。
& &数据显示,今年前8个月,东部、西部地区电子信息产业投资增速较快,中部和东北地区增速低于全国平均水平。其中北京增长61.4%,福建增长48.2%,广东增长40.6%;湖南则持续负增长,东北地区完成投资367.1亿元,同比增长5.5%,青海增长91.3%,增速居全国首位。
& &分行业看,今年前8个月,电子器件行业投资增长12.3%,高于1月至7月0.1个百分点,现小幅回暖。电子元件行业投资增长16.5%;电子计算机行业增长32.25;通信设备行业增长9.4%;家用视听行业增长23.5%;信息材料行业增长6.8%;光伏相关行业增长39.4%。均低于今年前7个月的增速。
& &电子信息产业新开工项目数量方面,通信设备、电子计算机、电子工业专用设备、电子元件行业的新开工项目数分别同比增长33%、30.1%、25.8%和19.2%,增势突出。
& &外商在电子信息产业的投资略有回落,国企相对稳定。1月至8月,外商企业累计完成投资928.3亿元,同比增长16.3%,低于前7个月2.9个百分点;国企累计完成投资520.6亿元,同比增长11.9%,高于前7个月0.9个百分点。
乐清市宝通自动化有限公司 建立了高标准的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,是国内高新技术企业,公司组建了省级“浙江省节能配电自动化研究中心”和“浙江省省级企业技术中心”,通过了国家检测质量管理体系认证。公司建设了占地8000O的工业园区和5500O的高标准厂房,拥有洁净的生产车间、先进的环境试验和生产检测设备。产品通过了华南国家计量中心、中国电力科学研究院电力设备及仪表中心等多家权威机构检测合格,全系列产品已荣获国内外市场认可。
GMC(D)-32交流接触器
津天公司主旨:“顾客至上,信誉第一”的经营理念,坚持“以诚为本”以诚信为根本准则,为广大客户供给优质效劳。2016年5月,杭州全市新建商品房共成交2.14万套,列历史同期第一。其中,市区成交1.94万套,成交总面积198万平方米,成交总金额326亿元。
因为5月适逢人居展,且今年人居展与2012年以来历届人居展相比,实际效果更明显。仅仅在四天展会期间,就达成商品房意向1508套,预订549套,签约147套,为近5年来历届人居展中签约量最高的一年。
从库存量来看,住宅库存延续稳中趋降格局,5月末杭州全市新建商品住宅可售面积去化周期仅需8.9个月,为2014年放开限购以来,首次低于9个月。
全市新建商品房成交2.14万套
为历史月度成交第三位
从全月来看,据透明售房研究院统计,2016年5月杭州全市新建商品房共成交2.14万套,环比4月减少7%,为历史单月成交第三位,仅低于前年3月和今年4月,较2015年5月增加了41%,列历史同期第一位;全市5月成交总面积222万平方米,总金额346亿元。其中,市区成交1.94万套,成交总面积198万平方米,成交总金额326亿元。
随着一线城市和部分二线城市调控政策收紧,部分购房需求正逐步外溢,作为优质二线城市,杭州正成为这些地区外溢购房需求的重要承接地。今年以来,杭州市新建商品房签约客户中,外地客户所占比重呈持续增长态势,从1月份的20%已上涨到5月份的30%,为杭州楼市保持高位销量贡献了较大力量。其中“上海客”已超越“温州客”,成为外地人在杭购房的最大群体,占总购房量的近6个百分点。在5月杭州市人居展期间,上海购房者组团现身。在透明售房网购房帮帮团接待的咨询客户中,亦不乏因上海限购转而关注杭州楼市的购房者。
分区域来看,主城区成交7489套,占全市成交总量的37%,成交面积75万平方米,金额172亿元。主城区中成交最多的是江干区,本月共成交3022套,热盘有龙湖?武林九里、滨江德信?东方星城等;余杭区成交7015套,成交面积69万平方米,金额81亿元;萧山区成交3651套,成交面积39万平方米,金额59亿元。
5月份,全市新建商品房中,住宅共成交1.6万套,成交总面积183万平方米,总金额292亿元。其中市区成交1.46万套,成交面积161万平方米,成交金额273亿元。分区域来看,主城区住宅成交5199套,成交面积59万平方米,成交金额142亿元;余杭区、萧山区分别成交5734套、2594套。
全市高销量个盘数量环比减少,价环比上涨项目亦减少
2016年5月,全市高销量个盘数量环比有所减少。据透明售房研究院统计,5月份全市销量过百套的楼盘有40个,较4月减少了13个;单月销量超50套的楼盘共135个,较3月减少了7个。全市销售排行榜TOP10的入榜门槛也由4月的226套降至5月的216套。
与此同时,价环比上涨的项目比重也有所减少。在经过3月、4月份的较快上涨之后,房价进入整理期,据透明售房研究院统计,4月、5月成交量均超过10套的楼盘共333个,其中有220个楼盘5月份成交均价较4月呈现为环比上涨,占比为66%,相比4月价环比3月上涨的项目数量的比重减少了7个百分点,而本月环比上涨的楼盘中,60%的项目涨幅在5个百分点以内,涨幅超5%的共88个,较4月价环比上涨数量减少了45个。
从整体价来看,5月销量超100套的楼盘中,成交均价在1.0万元/平方米以下的楼盘共15个,占比37.5%,较4月减少2.5个百分点。而成交均价2.0万元/平方米以上的楼盘共10个,占比25%,较4月增加2.4个百分点。成交放量的低价房源减少,高价房源增多,再加上成交均价高达10.6万元/平方米的绿城江南里本月签约26套,使得全市新房成交均价呈结构性上涨。
据透明售房研究院统计,2016年5月杭州全市新建商品房成交均价为15604元/平方米,环比上涨0.7%。其中,市区新建商品房成交均价为16494元/平方米,环比上涨1.7%。分城区来看,主城区成交均价为22765元/平方米,余杭成交均价为11807元/平方米,萧山成交均价为15012元/平方米,富阳成交均价为10827元/平方米,大江东成交均价为8509元/平方米。
新建商品住宅方面,5月全市成交均价为15887元/平方米,环比微涨0.4%。其中,市区新建商品住宅成交均价为16974元/平方米,环比上涨2.1%。分城区来看,主城区成交均价为23925元/平方米,余杭成交均价为11892元/平方米,萧山成交均价为16474元/平方米,富阳成交均价为10562元/平方米,大江东成交均价为7805元/平方米。
6月土地热,杭州还有21宗土地挂牌出让
5月,不光是商品房市场热,土地市场也毫不含糊。
这股“土地热”也吹到了6月份。据浙江省国土资源厅显示,6月杭州(包括余杭、萧山)土地市场已挂牌21宗土地,其中主城区6宗,余杭区8宗,萧山区7宗。
这21宗地块中,涉宅地块占15宗,另包含4宗商务、商业用地和2宗加气加油站用地,预计总起拍价为176.9亿元。
6月主城区将出让的重要宅地主要是庆隆单元GS0305-05地块、近江单元SC0302-05地块和双浦单元R21-A11、R21-A12地块。6月3日将出让的庆隆单元GS0305-05地块,就位于融信以31404元/平方米高价拿下的热电厂地块西侧,可建面积近20万平方米,比热电厂地块大。
近江单元SC0302-05地块即原杭州味精厂地块,位于地铁1号线和秋石高架交汇处附近,可建面积12万平方米左右,起价35.169亿元,楼面起价28768元/平方米,是目前杭州市宅地(含商住)最高的楼面起价。板块上一次土地出让是1月6日信达以33.9亿元竞得的南星地块,楼面价36679元/平方米,是目前南星板块的单价地王。
余杭区6月将出让8宗宅地,其中住宅占了5宗,分布在良渚、崇贤和未来科技城,楼面起价最高的是杭州未来科技城198号B地块,为6400元/平方米。未来科技城将推的是198号A、 B两宗相邻地块,可建面积均在10万平方米左右,楼面价分别为6000元/平方米和6400元/平方米。
萧山区6月将出让7宗宅地,其中住宅占了6宗,分布在萧山城区、市北单元、经开区、北干等,楼面起价均在1万以上,最高的是北干中单元D-13地块,为14998元/平方米。该地块临近顺发旭辉国悦府,而国悦府2015年4月的成交楼面价仅11000元/平方米。
萧山城区北干东单元B-3-1地块和B-3-2地块也是姊妹地块,东西相邻。地块周边在售的楼盘有绿城九龙仓钱塘明月(楼盘页 户型图库 动态 价)、万科海上明月、东方一号等,另外周边还有萧山区市北东单元F-19地块待出让。
5月份全国房价环比涨1.70%
其实不仅仅是杭州楼市热度不减,根据中国指数研究院出炉的2016年5月百城价指数显示,全国房价都出现微涨。
这份报告统计,全国100个城市(新建)住宅平均价11662元/平方米,环比上涨1.70%,涨幅较上月扩大0.25个百分点;同比上涨10.34%,涨幅较上月扩大1.36个百分点。限购、限贷的一线城市房价已出现变化,如上海和北京房价涨幅分别为1.90%和1.75%,仅分别居第21位和22位。
二线热城市房价涨幅开始出现分化,厦门、合肥房价依然居涨幅前列,南京房价环比上涨3.93%,居百城第四,相比4月4.73%的涨幅,有所收窄。南京与苏州两市是省内楼市“高热”地区。苏州在国内首试土地限价政策,变化可谓立竿见影,市场复现观望情绪。5月苏州已有两家楼盘率先大幅下调房价,苏州房价涨幅也从4月的大涨5.49%回落至0.31%的微涨。
5月省内房价下跌的仍有6个城市,但跌幅都很微弱,跌幅最高者为扬州,环比下跌0.39%。可以看出,在去库存背景下,三四线房价当前总体趋稳。据中国指数研究院分析,热二线城市短期内供应增长有限,房价仍存上涨动力。
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂.当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
截止到日有员工35,992人,全球营业额6,195亿日元,产品品种达几十万种,涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。
自日创业至今的76年中,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团率先研发生产了无触点接近开关,电子自动感应信号机,自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断等一系列产品与设备系统,为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献的同时,欧姆龙集团迅速发展成长为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。
创造社会需求,构筑“安心”,“安全”,“环保”“健康”的社会,是欧姆龙集团的发展目标。
&记者从省工业和信息化厅获悉,根据《河南省有色金属工业节能减排实施方案的通知》,河南省提出2013年至2015年期间有色金属工业节能减排目标:其中,,氧化铝综合能耗420公斤标煤/吨、铝锭综合交流电耗13550千瓦时/吨、铅冶炼综合能耗330公斤标煤/吨,以及铝材综合能耗350公斤标煤/吨等。
  据该厅节能与综合利用处有关负责人介绍,为确保目标实现,在加强企业节能降耗管理同时,将加快完善行业能耗限额标准体系,同时,开展企业能耗限额标准执行情况专项监督检查,对超能耗标准的企业实施差别电价和惩罚性电价政策。
  在加强管理的同时,河南省还积极推广应用节能减排先进适用技术,低温低电压铝电解新技术、铅高效清洁冶金及循环利用关键技术、铅锌冶炼废水分质回用集成、拜耳法赤泥干法输送及堆存、铅冶炼渣多品种综合回收技术等将得到进一步完善和推广。
  此外,在组织企业实施清洁生产技术改造的同时,河南省还将加大淘汰落后产能力度。“再生铜、铝、铅等行业准入将更加严格,规模3万吨/年以下的再生铅、5万吨/年的再生铝、5万吨/年以下单一生产阴极铜的再生铜生产企业,以及一批落后的生产技术和设备都是淘汰的重点。”这位负责人表示。
2015被许多人称为“中国企业级办事元年”。近期易观国际推出的《2015中国企业级SaaS市场年度综合陈诉》猜测,2016年,企业办事SaaS范围将超300亿,酷特适,叙利亚首都,非主流经典句子,丝魅vip,挣脱 苏鎏
2015被许多人称为“中国企业级办事元年”。近期易观国际推出的《2015中国企业级SaaS市场年度综合陈诉》猜测,2016年,企业办事SaaS范围将超300亿。不停被低估的企业级SaaS办事,也借着这股风潮发达生长;SaaS模式的推广明显低落了软件的利用和维护本钱,使其更贴宽大的中小企业客户,SaaS模式的推广将促进软件产物的大范围遍及。 以云端办事为企业提供办理方案,迎来了本就应属于它的春天。
从2013年就已经崛起的“互联网化”在各行业的企业中快速地遍及起来,SaaS企业办事平台作为企业互联网化的出发点,是企业互联网化前两个步调的紧张影响因素,对付促进企业互联网化,资助传统企业转型将会起到紧张的作用。 & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
在这一配景下,SaaS元年,谁能成绩中小企业转型;谁就能霸占中国SaaS办事中小企业市场;此中,被称作能挑起市场大梁的移动CRM最炙手可热。
本年年初,移动CRM深得资源市场青睐,动辄融资上万万元,媒体报道不停;云云沸腾的行业情形,浩繁的企业杀入了移动CRM的角斗场,各人都想借东风,一飞冲天。必要深思的是,谁得当中小企业?
百会CRM:SaaS急前锋
百会从07年就开始动手云盘算范畴结构,包罗SaaS云盘算的当地摆设、实行和办事。百会CRM的焦点上风是使用研发资源来低落客户获取本钱,借助充足广度和深度的产物来吸引客户。
百会CRM的产物功效全面且运行妥当,还可以举行机动的本性化调解,可满意各行各业对CRM的需求,功效更为美满;其受浩繁为大中型企业,售价相对付其他CRM软件较高;对中小微企业来说百会并不是CRM的首选。
纷享销客:融资助发展 & & & & & & & & & & & & & & & & &&
纷享销客在1年时间内猖獗融了3轮投资,在CRM界异军突起;从最初模拟Yammer做企业内部的交换平台,到捉住企业最焦点返卖部分的需求做移动CRM,不丢脸出,纷享销客将公司的生长分别为一个一个的短期目的,并通过短跑敏捷实现阶段性的目的,从而实现资源的积聚和公司的生长。成为一家”快公司“是纷享销客对本身的定位。
日前,西门子公司宣布,其所持有的博西家电50%的股份给博世集团,正式退出家电领域。此后,各种猜测接踵而至。'
近日,博西家用电器(中国)有限公司(以下简称“博西中国”)总裁兼CEO盖尔克就西门子退出家电领域一事首次做正式回应。他表示,股权变更是两大公司战略调整的结果。
至少在2025年之前,西门子品牌将在中国市场存在并继续发展。
双方战略分歧致“分手”
作为老牌欧洲工业品牌,此次交易完成后,西门子家电品牌虽然保留,但“寿命”多长,外界并不乐观,“家电市场再无西门子”的悲观情绪甚浓。
就此,盖尔克向记者表示,博西家电仍然会保留西门子的品牌、渠道和市场。西门子品牌不会在家电领域消失,而是会长期存在。
至于“长期”到底有多长,他透露,在博西中国制定的2025年博西中国和全球市场目标中,西门子品牌是实现业绩非常重要的贡献者。
言下之意,西门子品牌并不会被逐步弱化。而且,为了实现2025年营收翻番目标,博西将继续对西门子家电在研发、创新等方面进行投入。至于2025年之后是否将继续持有西门子品牌,盖尔克未置可否。
博世是欧洲最大的家电生产商,但在白电领域缺少作为。而同为德国企业的西门子则在白电领域称强。
因此在1967年,双方合资成立博西家电,各占50%的股份,共同运营博世、西门子两大品牌,成为欧洲最大的家电企业。
在双方近半个世纪的合作过程中,过往成功而良好的合作,并不代表未来可以继续并肩而行。
盖尔克坦承,西门子和博世“分手”的主要原因在于,双方在战略发展方向上出现分歧。
过去几年,西门子逐渐专注于电气化、自动化和数字化等B2B业务,偏离消费终端。博世则越来越靠近终端消费者,
特别是将智能家居和智能互联作为重要的战略方向。可见,前者在家电领域渐行渐远,后者则是越走越近。“调整是必然的结果。”盖尔克说,“这是双赢的决定。”
架构调整摆脱品牌重叠窘境
(天水二一三电器原装正品、接触器、特价销售)
&&&&& 高智能的产品、
ABB塑壳断路器压电器设备有限公司生产的主打产品为MNS低压开关柜及Emax系列空气断路器,前者采用组合式设计,结构紧凑,性能优越,适用于各种发电和配电等电力使用场合;后者是ABB SACE为适合先进工程技术的需要最新研制投产的智能型断路器,秉承创新设计的理念,不仅具有精巧的尺寸,同时还具有更高的可靠性。两个主打产品均通过了国家开关设备质量监督检验中心和中国电工产品认证委员会的型式试验,并获得中国质量认证中心的CCC证书及中国船级社的CCS证书。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
&高品质的服务、
ABB塑壳断路器地铁项目素以对技术和产品的高标准、严要求而著称,只有达到世界先进水平的技术和产品才能够确保地铁线路的可靠和高效运行。厦门ABB低压电器设备有限公司能够在激烈的竞争中脱颖而出,陆续获得深圳、北京和广州地铁项目的大额订单,清楚地表明了其技术的先进、解决方案的完善、服务的优质以及丰富的熟悉地铁行业经验,已经充分赢得了客户的信任。作为致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,以帮助客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响而著称的知名电气工业企业,其生产的MNS低压开关柜具有运行安全可靠、操作维修方便、配置方案紧凑等特点,可为用户提高生产率、节省空间、降低成本,目前广泛应用于核电、地铁、化工、电子、通信和商业建设等领域。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ABB塑壳断路器历经16年的发展,厦门ABB低压电器设备有限公司已经成为全球最大的低压电器设备制造商之一,年生产能力超过1万台低压开关柜和4万个空气断路器。2006年1月,该公司正式成为ABB中国的全资子公司。作为对社会和员工负责任的公司,厦门ABB低压电器设备有限公司获得了ISO9001质量体系认证、环境管理ISO14001体系认证和员工职业安全卫生管理OHSAS18001认证。在全体员工的共同努力下,公司稳健发展,不断获得各种殊荣,包括“全国机械工业质量效益型先进企业”、“福建省百家重点企业”、“厦门市十佳工业企业”、“厦门市技术进步先进工业企业”、“厦门市守合同重信用企业”等等,并连续多年入选中国电气工业100强。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
世界首款全系统
由电气时代杂志社主办,中国机械工业联合会、中国电机工程学会、中国自动化学会和中国电器工业协会等权威机构联合支持举办的“中国电气工业100强研究活动”至今已举办12届,是中国电气工业领域唯一全面反映中国境内电气企业发展现状的“晴雨表”,已成为电气行业每年一度关注的焦点。电气百强企业的排序以企业年度产品销售收入为依据,真实地反映了企业的发展水平。
施耐德电气日前宣布其旗下5家合资企业一举荣膺第12届中国电气工业百强,成为入选企业总数最多的集团之一。这5家企业分别为施耐德(北京)中低压电器有限公司、上海施耐德工业控制有限公司、上海施耐德配电电器有限公司、施耐德(苏州)变频器有限公司以及施耐德电气华电开关(厦门)有限公司。凭借卓越的创新能力和的市场业绩,施耐德电气旗下多家企业连续数年入选百强,充分体现了施耐德电气的品牌领导力,其强大实力已获得行业和客户的高度认可。
值得关注的是,施耐德(北京)中低压电器有限公司和施耐德(苏州)变频器有限公司还分别荣获“竞争力10强”和“成长力10强”单项奖。施耐德(北京)中低压电器有限公司是全国中低压电器企业的翘楚,拥有卓越的市场竞争力,其市场占有率和盈利能力在行业中一直遥遥,已是连续两年获此殊荣。成立于2002年的施耐德(苏州)变频器有限公司始终保持健康快速的增长态势,近三年收入同比均有大幅增长,已经成为国内高端变频器供应的主力军。
施耐德电气中国区总裁朱海表示:“随着中国经济的快速发展和绿色经济模式的全面推进,节能增效已经成为企业转变增长方式的必由之路。自1987年进入中国以来,施耐德电气始终积极投身中国的能源管理和基础设施建设,致力于帮助能源应用更安全、更可靠、更高效。此次五家合资企业入选百强,既是市场对我们的认可,也体现了施耐德电气致力中国可持续发展和绿色社会体系建立的努力取得了丰硕成果。未来,施耐德电气将继续发挥其在能效管理方面的技术优势,以创新战略引领客户与合作伙伴的需求,为中国的能源战略推进和社会经济可持续发展提供全方位支持。”
&& 关于施耐德电气
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您DD善用其效,尽享其能!
关于施耐德电气中国
施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有22000名员工,77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
能效管理专家施耐德电气将于首届中国绿色商业创新发展高峰论坛上召开“零售行业节能增效”研讨会。面对能源问题在全球范围引起的广泛关注,此次研讨会旨在探讨作为节能减排大国的中国,如何能在实现可持续发展的同时有效缓解能源压力。届时,来自施耐德电气的专家将会针对零售业所面对的困难与挑战进行深入分析,并详述施耐德电气解决方案如何帮助用户打造绿色节能的供应链,全面提升整体运营效率。
施耐德电气中国区总裁朱海表示:“中国政府对节能的政策支持与高度重视,大大推动了零售行业节能减排的进程,能耗已成为商业建筑的最大运营成本,零售行业的节能发展也是未来发展趋势,施耐德电气凭借创新的解决方案,致力帮助客户实现善用其效、尽享其能。通过为客户提供贯穿其整个生命周期的解决方案,从而实现能源节约达到30%。”
施耐德电气凭借在能源领域积累多年的丰富经验,采用创新的方法论与商业模式,帮助用户最大化其“绿色”投资。本次研讨会将主要针对零售行业节能增效模式的推广应用,探讨并分享绿色商业的新利润增长点,通过优化用户的投资成本及运营成本,可在3年内实现能耗降低达20%-30%。施耐德电气解决方案还可帮助用户改善其建筑的性能,提供保安全、可靠、舒适的环境,在遵守能源法规的同时打造高质量的绿色建筑,从而实现整个供应链条的节能增效,使用户更加专注于其核心业务。
首届中国绿色商业创新发展高峰论坛以“走绿色创新之路、发展商业新机遇”为主题,将为现节能减排“十一五”目标面临的关键及迫切问题提供解决方案,从而进一步推动我国绿色商业创新快速发展。
低压电器,顾名思义,它是用在低电压环境中的一类电气设备。在国防、工业及农业等方面都有广泛应用。目前随着我国经济发展还维持在一个较高的发展水平之上,国内的基础设施建设正处于大规模展开阶段,低压电器市场总体前景看好。
  如摘要中所提到一样,一个产品在市场运营过程中,绝对会经历产品升级这一方面,产品升级进一步扩展市场,不被市场淘汰的主要发展方式。换到任何一个行业也不会有改变。
  目前,随着社会科技的进步及市场发展的需要,未来低压电器将遵循以下三大发展方向:
  可通信低压电器
  随着计算机网络的发展与应用,采用计算机网络控制的低压电器均要求能与中央控制计算机进行通信,为此,各种可用心低压电器应运而生。通信低压电器将成为未来低压电器重要发展方向之一。为了实现低压电器元件与计算机网络的连接,一般采用下面三种方案。第一种是开发新型接口电器,连接于网络和传统低压电器元件之间。第二种是在传统的产品上派生或增加计算机网联网接口功能。第三种是直接开发带有计算机接口和通信功能的新型电器。
  智能化
  为了实现低压电器与中央控制计算机双向通信,低压电器必须向电子化、机电一体化发展,同时要求部分电器具有智能化功能。目前,智能化电器的发展主要在万能式断路器、塑壳式断路器以及电动机控制、保护器等产品上进行。智能花断路器的主要特征是装有智能化脱扣器。智能化交流接触器、起动器的主要特征是装有智能型点此系统,其控制回路包括电压检测电路、吸合信号发生电路和保持信号发生电路。随着科学技术的发展,越来越多的智能低压机器开始出现在大型的工厂。
  高性能、节能化、小型化
  新型低压电器的高性能除了提高其主要技术性能外,还将重点追求综合技术经济指标,如低压断路器、塑壳断路器除了提高短路分段能力外,还将特别关注飞弧距离的减少。同时要求其小型化,这对发展新一代紧凑型低压成套设备也十分重要。对交流接触器而言,已经不在片面追求机电寿命的提高,而是把研究的重点放在产品功能组合与派生、分断可靠性、动作可靠性、接触可靠性以及节能方面。
智能电网建设是未来电力行业的发展重点,我国已经进入了智能电网的全面建设时期。坚强的智能电网对电力工业及相关产业的整体优化或升级,对于实现节能减排、引领和促进知识、技术创新等方面都具有重大意义。智能电网的发展和建设是一项系统工程,涉及诸多行业,为迎合行业发展需求,帮助企业寻找更多市场契机,本届EP China同期首办“2010国际电力自动化设备及技术展览会 (EPA )”,增设仪器仪表、电力自动化/节能环保专馆,大会更举办“绿色电力及智能电网论坛”及“输配电p电力环保及节能技术专题研讨会”,为业界提供一个深入的技术交流及信息平台。
为将节能、环保意识和技术引入到电力行业,大会与中华工控网合办“绿色电力及智能电网论坛”。由中国自动化学会、西门子节能减排中心、ABB公司等介绍低碳经济与电力自动化、如何用技术提升能耗管理水平、如何增效节能等议题;而华北电力大学自动化学院、IBM、ABB更会主讲智能电网发展的趋势、智能电网自动化装备及信息化技术的现状与发展趋势,将为观众带来一场精彩的“绿色工业革命”。
此外,“输配电、电力环保及节能研讨会” 分为两天举行,期间将由乐星电缆、陶氏化学、阿尔斯通、耐克森线缆、雅佶隆、瓦克化学等领衔企业剖析新技术和应用、电力解决方案以及行业发展的最新趋势,精彩值得期待。
“2010中国国际电力电工展”规模打破了历届纪录,一共吸引了来自20个国家和地区的500家中外行业巨头聚首一堂,展示多项新产品和新技术。当中包括:3M、ABB、西门子、韩国晓星、现代重工、施耐德、华电开关、乐星产电、乐星电缆、伊顿电气、日本AE帕瓦、正泰集团、德国SEW-传动设备、南瑞集团、GE能源/GE工业系统、日立、阿尔斯通、欧玛嘉宝、奔泰、开德贸易、威图电子、施恩禧、泰科、菲尼克斯、曼奈柯斯、烟台东方、许继、吉林永大、清畅电气、华明电气、天正集团等等。
“2010中国国际电力电工展”作为电力行业厂商最重要的展示平台,各大知名国际品牌纷纷摩拳擦掌,届时都将亮相其中,并大规模展示其最新设备:
ABB将会展出多项技术,包括UniSwitch间隔式金属封闭开关设备、全新 Relion系列测控保护装置、新VD4真空断路器等等行业的先进技术;施耐德电气将带来“优易.u”低压配电系列产品、全新EV12s固封式真空断路器以及全新的UC100通讯解决方案和UM100短信报警系统;日立闻名的先进火力、水力、核电、再生资源、节能环保设备;南京菲尼克斯电气有限公司将会介绍PLC继电器(PIT直插式连接技术);现代重工(中国)电气有限公司的高压组合电器(GIS)、SF6气体绝缘金属铠装柜、产业用开关柜、船用电气、中低压断路器接触器;LS产电的Susol系列框架断路器和高压变频器;晓星的765kV超高压电力变压器;正泰的各式高低压电器、输配电设备、仪器仪表、建筑电器、工业自动化设备等等。
大会还将向国内市场引进更多海外新技术、新品牌,邀请了海外商会、协会及机构组织展团参与,包括德国、美国(美国驻华使馆商务处)、英国(BEAMA)及中国台湾区电机电子工业同业公会(TEEMA),全面展示世界一流的科技和设备。
来自50多个国家及地区的数千名业内人士已从展会网页上进行了观众预先登记,当中包括中钢集团工程设计院、中国石油工程设计、西安西电国际工程、中国石化集团及江苏新金磊钢业等,他们将与其它来自各省市的电力公司p电力调度公司p电网公司、供电公司及工程公司等业观众一起见证这一行业盛事。
“2010中国国际电力电工展”由中国电力企业联合会主办、雅式展览服务有限公司协办,每年轮流于北京和上海举行,获国内电力公司及电网公司支持、UFI国际认可(UFI Approved Event),是电力行业中历史最悠久、规模最大及最具影响力的品牌电力电工展。明年展会“2011上海国际电力电工展”已定于 C 23日在中国上海世博主题馆举行,继续为中外业界开拓更多商贸及技术交流的机会。
&&&&&&&&&&&&&& {类脑:人工智能的终极目标?}
  机器人正在走入我们的生活,但它们的“智商”似乎并不尽如人意。我们能开发出像人类大脑一样聪明而具有学习能力的机器人吗?近日在天津召开的“类脑智能创新论坛”上,国内外脑科学和智能技术领域专家学者对此各抒己见。与会专家指出,脑科学与智能技术的深度融合,将极大地推动类脑智能研究的突破和发展,引领未来世界人工智能发展,重塑国家的工业、军事、服务业等行业格局,成为国家核心竞争力的重要体现。
  “智能+”时代需要类脑智能
  “当前的人工智能系统有智能没智慧、有智商没情商、会计算不会‘算计’、有专能无全能。”中科院院士、中科院副秘书长、中科院自动化研究所研究员谭铁牛用四个短句表达了目前通用人工智能与人类智能水平的巨大差距。
  会扫地的机器人不会擦桌子;服务机器人很难准确理解客户的情感、意识和需求;人工智能可以在国际象棋比赛中打败人类冠军,但是在对智能水平要求更高的围棋项目中,只相当于业余五段水平;日本福岛核电站事故处理过程中机器人没有顺利完成任务,大量高风险的工作仍然需要由人力来完成;无人驾驶的概念车只是在某些测试路段(例如高速公路)能做到高度自动驾驶,要在人口密集的城市街道实现完全自动驾驶还需长期攻关……
  传统人工智能已经给经济社会带来巨大变化,而它所存在的这些发展瓶颈,与机器学习本身的缺陷相关:机器学习不灵活,需要较多人工干预或大量标记样本;人工智能的不同模态和认知功能之间交互与协同较少;机器的综合智能水平与人脑相差较大……
  要突破这些瓶颈,就需要新一代的智能技术革命,科学家们把期待投入到类脑智能上,认定智能技术可以从脑科学和神经科学获得启发。
  “类脑智能是人工智能的一种形态,是人工智能的终极目标,也是人工智能重要的研究手段。”谭铁牛说,人工智能技术的发展将对传统行业产生重大颠覆性影响,重塑产业格局,“智能+X”将成为创新时尚。“人工智能将在国防、医疗、工业、农业、金融、商业、教育、公共安全等领域获得广泛应用,催生新的业态和商业模式,引发产业结构的深刻变革。”
  脑科学对类脑人工网络有什么启发?与现有人工智能技术相比,类脑智能将有哪些特别的进步呢?
  “从宏观看,大脑不同区域主管不同功能。从微观看,大脑有非常复杂的突触结构。越复杂越可调控,复杂带来可塑性,也就是大脑的结构与功能可依据使用的历史而改变。”中科院外籍院士、中科院上海神经科学研究所所长蒲慕明认为,神经系统与其他生物系统最大的差别在于其可塑性,“可塑性是大脑认知功能的基础,也是类脑智能系统最可借鉴的特性。”
  “目前我们使用的人工智能网络的结构还是太简单,缺乏人类大脑那样的反馈机制和长远反向连接等功能。”蒲慕明表示,作为一名脑科学研究专家,他很期待未来脑科学研究可以和智能化网络研究互相促进、同步发展。
  类脑研究能否走上“高速路”
  近年来,脑科学与类脑智能已经成为世界各国研究和角逐的热点,美国、欧盟都相继启动相关研究计划,我国政府也高度重视脑科学的研究,正在论证并启动“中国脑计划”。
  这一方面反映出大家对类脑智能的高度期待,另一方面也引发了一些科学家的担忧。因为数十年前,人类曾经有过一次类似的人工智能研究热潮,只是最后以失败告终。
  中国工程院院士郑南宁就经历过那一波热潮。上世纪80年代,郑南宁曾赴日本留学,当时日本提出了为期10年的“第五代计算机”计划,试图突破电脑的冯诺依曼瓶颈,也就是现有经典计算机体系的速度和性能极限,以实现人工智能。知识工程奠基人费根鲍姆曾认为,这个惊人的开发计划,将引起第二次计算机革命。
  然而,第五代计算机运气不佳,虽然在技术上取得了部分突破,但并未实现自然语言人机对话、程序自动生成等关键目标,最终导致该计划流产。
  现在,我们重提类脑计算,与30年前比,有什么不一样的背景呢?
  “神经科学、计算机科学、神经网络理论近20年来的长足进步,以及大数据时代对智能计算的需求,使我们今天再次聚焦类脑计算。”郑南宁分析说,随着脑与认知科学的研究发展和观测大脑微观结构技术手段日益丰富,人们已经可以在微观水平观测到神经元的结构、不同脑区的形态,以及神经元放电、不同神经元如何构成神经网络等信息处理过程。结合这些实验观察,智能科学及计算模拟已可以在计算机上部分模拟脑信息处理过程。
  谭铁牛也认为,对人脑层次化信息处理机制的初步借鉴、基于大样本数据的训练、实现端对端的映射深度学习算法,这些进步促进了人工神经网络的复苏,并已在语音识别、大规模图像分类、人脸识别中大幅提高了现有的人工智能识别精度。
  但这些进步只是提供了突破的可能,我们现有的技术基础距类脑智能的实现还有很长距离。
  我们尚未搞清楚大脑的工作机理:睡眠状态下,大脑记忆得到了强化,它的内在机理是什么?大脑用来处理外界激励的能量消耗只占很小比例,那些与刺激无关的能量消耗到底做了什么?
  我们也很难用现有的冯诺依曼结构电脑来构建大尺度的神经形态计算系统。类脑计算本身需要打破冯诺依曼结构、把类似大脑的突触做到芯片上,但目前的神经突触芯片还在实验室阶段,不能走向实用。而如果用超级计算机平台来模拟整个大脑的计算能力,需要10的18次方浮点运算能力,这样的超级计算机,预计到2019年至2023年才能出现。
  “类脑计算是一场令人兴奋又望而生畏的艰难挑战,需要组织多学科交叉的大团队研究。”郑南宁建议大家保持冷静思考,避免期望值过高带来的失望。“期望值过高,又没有达到预期,随之带来的可能是学科发展的低落甚至灾难,使最初的目标成为皇帝的新衣。”
  模拟神秘大脑从哪里“入手”
  那么,要完成当前类脑智能的艰难挑战,我们需要冲破哪些关口呢?
  郑南宁认为,与现有的冯诺依曼结构计算机相比,类脑计算的技术路线,需要从组件到系统的网络规模、计算能力上渐次逼近大脑。冯诺依曼结构采用系统同步时钟,类脑计算需要采用事件驱动模式;冯诺依曼结构运算和存储分离,类脑计算运算和存储要达到深度耦合;冯诺依曼结构可以高效执行预定的精确数值运算,类脑计算要具备学习能力、擅长发现复杂数据中的规律和模式;冯诺依曼结构只有有限的容错性能,类脑计算需要低能耗高容错……
  当前,IBM等利用超级计算机模拟与人脑相似的大规模神经网络,但结果并不理想。郑南宁认为其原因在于:“人脑不同脑区具有不同结构和功能,用相同结构的大规模神经网络模拟整个人脑并不合理。我们应该针对不同脑区的不同功能,设计不同结构的神经网络,模拟其学习与认知功能。”
  此外,神经生理学的大量实验告诉我们,人类大脑皮层各功能区域之间的关系极为复杂。因此,在实现类脑计算机的体系结构时,解决各层次和各处理模块之间的关联,也是一个巨大的挑战。
  类脑智能需要模拟神秘的大脑,但又不能只模拟神秘的大脑。
  “从计算科学和工程学观点看,类脑计算是一门以仿生学为基础的,但又超越仿生学的工程研究。研究类脑智能计算并非复制人的大脑,而是模拟人类大脑的功能。”郑南宁表示,仅研究人的思维活动或记录脑中所有神经元不可能研制出真正的智能机器。“对鸟的详细研究不可能对如何制造飞机提供更多启示,对飞机的真正理解是来自飞行的研究。”
  当前,世界各国在类脑智能方向的研究都刚刚启动,我国在这方面的研究也蓄势待发,这也许将成为我国人工智能发展的一个重要机会。
  据悉,作为本次论坛主要承办单位的中科院自动化所就已率先启动了类脑智能研究,成立了类脑智能研究中心,并已取得部分阶段性成果,比如研究并初步实现了}

我要回帖

更多关于 毒霸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信