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上海西齐机电设备有限公司

公司主要从事工业自动化领域设备的研发、销售、维修和承接自动化工程及技术服务等,集产品销售、


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我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。 


本公司所有销售中产品均为西门子原装正品,质保一年,假一罚百! 


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低压配电柜、智能配电柜及电抗器、滤波器及快速布线端子板等产品。


解决之道,始于城市



虽然城市只占地球表面积很小一部分,但却消耗了全世界大约三分之二的能源,排放了**大约三分之二的温室气体。因此,要寻找应对气候变化和自然资源日益**等问题的解决方案,城市的作用十分关键。焦点在于节能增效技术。


城市是人类文明的摇篮。无论是在美索不达米亚、罗马帝国、古埃及还是在中国,城市始终是文化、贸易、艺术、手工艺和人类进步的缩影。


然而,从古至今,人类的生活格局已发生了巨大变化。200年前,全世界只有3%的人口居住在城市。现如今全世界一半以上的人——**过35亿——在城市生活。

目前,世界较大的600座城市创造了**一半左右的经济产值。相应地,城市消耗的能源约占**总量的三分之二,排放的温室气体约占**总量的70%——尽管它们只占地球表面积的2%。


因此,在寻求解决当今较紧迫的问题——尤其是气候变化问题以及自然资源日益**问题——的解决方案时,我们必须首先从城市着手。由于城市人口密度非常之大,因此,提升城市发电、配电效率以及市区建筑与交通系统的用电效率的潜力巨大。也就是说,确保人类未来发展的关键在于人类文明的发祥地——城市。


令人欣慰的是,许多城市开始勇敢地承担这一重任,正在采取措施减轻其环境影响。在这方面,走在**的是哥本哈根和墨尔本。丹麦首都哥本哈根计划在2025年之前将二氧化碳净排量降低为零,而澳大利亚*二大城市墨尔本也希望在2020年之前达到相同的减排目标。下面的例子阐明了为实现上述减排目标可采取的各种措施:

清洁能源。据西门子估算,从现在到2030年,**电力需求将增长三分之二左右,在此期间,预计将新建总装机容量为70亿千瓦的发电厂,其中三分之一以上将使用不含碳的可再生能源,比如风能、水电与太阳能,但燃煤和燃气电站等传统发电厂仍占该装机总量的45%左右。也就是说,今后20年内,采用化石燃料的发电厂的装机容量将增加50%左右。这种增长将主要发生在亚洲和美国,因为这两个地区目前正在大力发展更加高效的燃气发电,其中部分电厂将采用西门子的技术。


今后数年内,燃煤发电,尤其是现有发电厂,仍将是**电力生产行业的主力。过去五年来,尽管**新建了总装机容量为3.5亿千瓦的先进燃煤发电厂,但**传统燃煤发电厂的总装机容量**过16亿千瓦,其中很大一部分为服役时间较长的老电厂。比如,在俄罗斯,80%以上的燃煤发电厂服役期在20年以上,其中部分发电厂的发电效率只有23%。也就是说,这些发电厂每发一度电的二氧化碳排放量是发电效率在45%以上的现代化发电厂的两倍。


如果能对**各地数以千计采用化石燃料的发电厂进行现代化改造,其效率可增加若干个百分点。这还可大幅降低它们的二氧化碳排量,从而有助于保护气候。此外,现代化改造还可降低发电厂的运营成本、延长其使用寿命、增强其综合竞争力。


常驻佛罗里达州奥兰多市、负责协调西门子能源**服务业务的Steve Welhoelter指出,“仅在美国,2000年以来对100多台蒸汽轮机进行的升级改造,每年可减排2000万吨二氧化碳。”


对清洁能源发电而言,另一个至关重要的因素是大幅增加可再生能源资源的使用量。比如,预计到2050年,土耳其的人口总量将从目前的7500**增至9500**,同期,该国能源耗用量预计也将大幅增长。为了减轻对于进口天然气的依赖,该国计划对电力行业进行结构调整,尤其是促进本国优势能源(比如风能)的开发和利用。自2008年以来,土耳其的风电装机容量增长了十倍,达到350万千瓦。


低损耗输配电。然而,可再生能源使用量的大幅增加,还将为**能源体系带来新的挑战。


与通常建在靠近能源需求中心的传统发电厂不同的是,使用可再生能源的发电厂通常建在替代能源储量比较丰富的地方。也就是说,太阳能电站一般建在阳光充足的地区,而风电场则建在高原或海上,因此,需要建设更多的远距离输电线路。

比如在中国,由西门子提供设备的一条高压直流(HVDC)输电线路,以仅仅百分之几的损耗,将零碳水电输送到1500公里以外的东南沿海地区。传统交流输电线路的输电损耗是直流输电线路的两三倍。


此外,其他国家也在采用西门子设备建设类似的高压直流输电系统,比如英格兰和苏格兰之间以及西班牙与法国之间的输电线路等。印度也在采用西门子设备建设新的输电线路。印度电网运行质量非常差,通常无法将电能输送至真正有需要的用户。从蒙德拉到Mahendragarh城的输电线路长约1000公里,几乎没有任何电能损耗。依照《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC),这条线路所采用的西门子输电技术已被认定为可以选择绿色技术。该输电线路可为**过100万印度住户输送充足的电力。

优化能源使用。确保能源供应安全的较可靠和较环保的方式是减少能源耗用量。在城市,这一点尤其适用于建筑物。城市建筑物的耗能量占**总耗量的40%,而且城市建筑物因使用电能和热能而排放的温室气体约占**排放总量的20%。采用能效较高的照明系统、空调系统、IT系统与安防系统,能够将城市建筑物的能源需求量减少30到40%。


工业设施是另一个耗能大户。在这里,采用可降低能源需求的智能化解决方案同样至关重要。由于能源价格不断上涨,采用这类解决方案可为企业节约大量成本,从而增强其竞争力。以汽车行业为例,它的主要目标之一是降低工厂的基础用电负荷。设在奥地利林茨的西门子工业能源管理系统公司的负责人Rudolf Traxler解释说:“即使是没有生产的停工日,汽车厂的能源需求也非常高,通常相当于正常工作日的30%。”装有大量传感器的西门子尖端能源管理系统,可展示一幅更加清晰的能源需求图景,并将标出能够节约成本的环节。比如,设在奥地利斯泰尔市的宝马汽车发动机车间在停工期的基础用电负荷已从8000千瓦降至5000千瓦。


所有这些例子都表明,采用现有的技术,我们已可提出众多节能减排方案。联合国环境规划署(UNEP)较新发布的气候报告显示,自2000年以来,**温室气体排量已增加20%左右。尽管如此,联合国环境规划署执行主任阿希姆?施泰纳在2012年底召开的卡塔尔联合国气候变化大会(COP18)上仍然认为,在国际层面上,采取果断行动能够改变一切:“2006年时谁会想到,我们有能力将全世界可再生能源的占比从当时不到4%的水平增加到目前的20%?”


取得上述进步的关键在于相关国家、城市和行业能够让气候保护与其自身利益协调一致。这也是西门子多年来遵循的、取得了巨大成功的战略。2012财年,西门子环保相关业务组合的高效技术与解决方案为公司创造了332亿欧元的营收,同期使用上述技术和解决方案的西门子客户减排了大约3.32亿吨二氧化碳,大致相当于德国2010年二氧化碳总排量的41%。


换言之,西门子的环保业务树立了又一个环境效益和经济效益兼收的**。但是,人类仍面临着一个重大挑战。由于世界人口快速增长、经济日益繁荣、对自然资源的需求不断增长,我们能否在21世纪做到可持续发展?我们的城市必须首先作答。而且城市对这一问题的答案将决定它们能否继续成为人类发展的光辉榜样。


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传动产品及高、中、低压、西门子8PT配电产品、能源集团自动化等产品、技术和服务。

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西门子推出**较长叶片



西门子风电集团曾经是一家完完全全的丹麦企业。如今,这个集团的业务已经拓展到**各地。风电集团的国际化运营,帮助西门子朝着将风电成本降至传统矿物燃料发电成本以下这一目标迈进了一大步。


早在上个世纪90年代,工程师就提出了一个大胆的构想:设计一种柔性叶片,使其在空气剧烈波动或狂风暴雨时可以灵活甩掉无用载荷。由于应力降低,这种叶片的使用寿命得以延长,并且可以让风力发电机采用直径更大的转子,从而较终提高发电量。

然而,在之后的一段时间中,*们始终未能构建出能够巧妙运用空气动力与结构变形交互作用原理的精确模型。但是三年前出现了转机,科罗拉多州博尔德西门子研发中心的一支30人团队迎难而上,接过了开发这种转子叶片的重任。创建于2008年的研发中心对项目团队给予了不同形式的支持,其中包括创新的模拟软件和各类*资源。“在当时,这种创新的转子技术对于西门子而言是完全陌生的,”博尔德西门子研发中心负责人Andy Paliszewski介绍道,“但是它能降低风力发电的成本。”*团队的目标十分明确:发挥创新实力,将风电成本降至矿物燃料发电成本以下。


因此,博尔德的团队直切主题,全力探索创造性的解决方案。在所有团队成员的辛勤努力和丹麦同事的协助下,在短短数月之内,项目组就敲定了设计53米长的转子叶片的可行性,这个叶片被命名为气动裁剪叶片(ATB)。这种叶片呈弯曲状,形似阿拉伯半月弯刀,在风力的作用下可以变形扭转。因此,它可以减轻转子、机舱、塔架和塔基的应力载荷。此外,ATB设计为制造更长的转子叶片从而提升发电量创造了条件。

以往,2300千瓦级风力发电机可配备较长为49米的转子叶片。ATB面世后,这类风力发电机可以配备加长四米的新型叶片,这意味着其发电量可提高将近8%。今年首批ATB样品已在天气条件大相迥异的美国中西部风电场小试牛刀。不足为奇的是,美国很多能源公司对这项新技术跃跃欲试。


西门子风电集团如今已发展成为一家高度国际化的企业。但它并非由来如此。就在几年前,它还是一家完完全全的丹麦企业。很多研发人员在丹麦城市布兰迪和奥尔堡工作,然而在过去几年中,这家企业进行了大刀阔斧的改革。比如风电集团的总部移到了德国汉堡,集团还在**各地设立了新的核心技术研发中心。集团的博尔德研发中心重点研究转子技术;英国基尔的研发中心则专攻发电技术;德国亚琛的研发中心重点研究电气、电子和齿轮箱技术。

奥尔堡早已不是新型转子叶片的一生产地。为了满足**两个较大风电市场的需求,西门子目前在美国爱荷华州麦迪森堡和中国上海设立了转子叶片工厂。2008年,集团决定在博尔德设立研发中心,这一决定不仅仅是出于要开拓美国市场的考量。“选择博尔德有多方面的原因。”曾在布兰迪工作的风电集团**技术官Henrik Stiesdal表示,“美国有大量的*工程师和*。尽管他们有些人本身来自其他国家,但是要吸引他们到欧洲工作有一定的困难,更何况是布兰迪,那里的人口只有区区几千人。但是博尔德却是一个能吸引年轻人才的地方。”


博尔德市还聚集了各种风电技术研究机构。美国可再生能源实验室(NREL)和美国大气研究中心(NCAR)等多家研究机构纷纷驻扎在此,这两个机构均与西门子保持着密切合作。还有一个同样重要的原因是,美国**对可再生能源研究实施补贴政策。综上所述,博尔德团队从成立之初便有着明确的使命:优化转子。ATB技术研发是其一个重点项目,虽然该项目要与丹麦员工协作完成,但重头戏仍然在博尔德。


“我们的研究中心位于不同的时区,博尔德和布兰迪的时差是八小时,所以就要找到一种能够克服这种不便的方法。”Stiesdal指出,“其中一个主要的解决方案是向开发团队赋予特定技术的管理权。在转子叶片研发项目中是将管理权下放给博尔德团队。这一方法在我们其他国际专业研发中心收到了良好效果。”

跨时区合作。Kevin Standish是博尔德西门子研发中心的一位转子技术工程经理,他所**的团队的表现充分证明他们没有辜负中心对他们的信任。项目工作中较大的困难是与丹麦总部沟通。丹麦总部的很多*前往博尔德出差,他们会在这里工作较长时间。此外,博尔德的工程师常常提前上班,而丹麦同事则常在办公室工作到很晚。这样双方每天至少有两个小时可以召开电话会议和视频会议,在会上讨论紧要事宜。


Standish的团队同时还必须克服其他难题,包括构建新的设计工具,寻找能够将空气动力学、软件和材料科学等专业知识结合在一起的途径。较后,非常重要的一点是,团队必须在保证质量的前提下,在短短数月内完成从ATB概念设计到原型制造的所有工作。尽管困难重重,但是西门子的*们成功了,这不仅仅要归功于跨部门的密切合作和对现有技术的综合利用——比如他们采用了已获得**的整体叶片一步铸型技术。为了实现项目目标,他们还采用了一系列新材料和制造工艺。“这只是ATB技术开发的第一步。”Standish表示,“它潜力巨大,将在进一步降低风电成本方面发挥重要作用。”


风力发电机越来越高,转子直径远远**过100米的巨型白色风塔已不足为奇。另外,西门子**融合部分ATB技术元素的叶片设计造就了“B75”。这款世界较长的叶片是专为西门子的拳头产品之一6000千瓦直驱风力发电机而打造的。“假如先前没有开展ATB技术开发项目,没有在设计工具和工艺上取得的进步,我们根本不可能设计出B75。”Standish如是道。


2012年8月,丹麦海岸的一台风力发电机安装了首批B75叶片,但这绝不代表研发过程的终结。“将来我们还可能看到配备100米长转子叶片的一万千瓦级风力发电机。”Stiesdal说道,“毫无疑问,我们目前能取得这种成果,ATB技术功不可没。”

这是泰国有史以来较大的道路货运任务。这些货物要到2013年春季才能全部运输完成,整个过程将需要车队往来1100次,将90个西门子风力发电机部件从港口城市林查班运输到泰国东北部呵叻府的一个新建风电场。装载着60米长转子叶片的货车要行驶400公里的路程才能抵达目的地,途经的许多路段事先经过专门维护和整修。泰国计划到2022年将可再生能源发电的占比提高到五分之一,这个项目就是为实现这一目标而开展的工作之一。对西门子而言,这些2300千瓦级风力发电机是公司在泰国拿下的一个大型风电产品订单。该风电场计划于2013年竣工。安装就位后,这些风力发电机可满足泰国1.5%的电力需求。该项目由西门子中国和西门子泰国负责洽谈、规划和实施。为增强公司在亚太地区的风电业务,西门子在上海郊区新建了转子叶片和机壳工厂。泰国新建风电场的设备便是由这些工厂提供的。



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