常州西门子触摸屏供应商 原装正品-货源充足

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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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发电大村



巴伐利亚南部的一个小村庄产出的绿色电能大大**过其用电量,这使其成为试验智能电网技术的理想之地。试验项目由西门子、当地电力公司和两所大学共同实施。


Ignaz Einsiedler灵活地爬上梯子和德国南部Oberallg?u地区Wildpoldsried村的2500名居民中的很多人一样,Einsiedler也是一名能源成员。这里几乎家家户户的房顶上都有蓝色的太阳能电池板,它们在阳光下熠熠生辉。沼气发酵产生甲烷,消耗甲烷的热电联产(CHP)工厂排放出的废气,从很多谷仓的金属烟囱中袅袅升起。很多民房都从4.7公里长的地区电网中获得热能。Einsiedler和本地其他居民通过为此专门成立的合作机构,一起建造并筹资运营这个电网。Einsiedler还拥有一个燃气网络和五家风电站的股份。这个燃气网络负责向三家联合发电厂输送燃气;这些风电站完全是由村民们联合筹资运营的,没有引入任何外部投资。


“Wildpoldsried村的居民们有点疯狂,但这种疯狂是积极的。”当地电网运营商Allg?uNetz有限公司的律师Guido Zeller说道。其中较疯狂的恐怕就是Arno Zengerle了,他从1996年起就一直担任这里的村长。**个任期一开始,Zengerle就让村民就村庄的发展目标进行投票。“要想有效保护大气,就必须得到大家的积极支持,而不是违背他们的心愿。” Zengerle说。正是得到了大家的支持,Wildpoldsried村现在才能产出两倍于自身需求的电力。的确,现在很多村民既是电能的生产者也是消费者——即所谓的“生产型消费者”。

,来到一个大罐子上面巨大的灰色的圆拱型储气囊旁边。橡胶盖下面,褐色的混合物里有青草、玉米和其他生物质,中间还混杂着泥浆气泡。“就像一个巨大的牛胃。”这位63岁的农民这样描述道。这个“胃”消化这些生物质,并将其转化成沼气,沼气被送至Einsiedler的地下室。地下室里有两台燃烧沼气的发电机。Einsiedler将沼气发电机以及他家房顶上的三台光伏设备产生的电能送入Allg?uer überlandwerke GmbH(AüW)运营的电网。

电能盈余带来的困扰。Wildpoldsried村使大家看到了未来20年间德国将面临的情形。但是,一切并非看起来那么容易。建立太阳能、风能和沼气发电厂,这些还远远不够。利用可再生能源生产的电能,还要被送抵用户家中,这就需要建立一个系统来保持电力生产和消耗之间的平衡。不过,这个村庄如今面对的问题正是每一个社区所乐见的。它拥有的电能实在太多了。实际上,输入的波动会影响电网的输出功率,半小时内的浮动可以高达8兆瓦。


但对Robert Koerle来说,这种电能盈余却令人头疼。他在10公里以外的Kempten工作,任务是确保在任何时候,无论电量的输入或输出有多大,都要保证AüW电网的稳定性。2010年,AüW选择在Wildpoldsried村进行一项大规模试验,旨在建立可以自动稳定电力网络的智能电网。智能电网是未来能源系统的关键,因为只有它才能顺利输送采用可再生能源生产的电能,而不导致电力网络遭受破坏。


AüW制定计划时,西门子基础设施与城市业务领域的Alexander Hammer就在寻找一家电网运营商,作为项目合作伙伴测试新的智能电网技术。西门子和AüW于2011年4月签署了一份合作协议,成立了IRENE (可再生能源并网发电与电动交通)项目。项目总投资约600万欧元,其中三分之一来自两家合作伙伴,剩余部分由德国联邦经济技术部提供,因为后者很快就意识到该项目的重要性。

IRENE成立以来已经开展了很多工作。例如,AüW已在太阳能和沼气发电站以及变压器中安装了大约200个监测装置——装有移动通讯模块的黑匣子。气象测量数据和网络摄像头还被用于监测云的运动。这些监测的目的是了解谁在为电网送电,谁从电网拿走电力,他们何时何地送电或用电,以及所有这些对电网稳定性的影响。“我们需要管理网络中的动态。”Hammer说道。他还指出,每天要将大约30亿字节的数据发送到位于附近的Kempten的AüW总部。


一旦查明了电网存在的关键问题,就能有针对性地采取纠正措施。为此,西门子安装了一个可以抵消电压波动的可调变压器。这种装置在高压电网中十分寻常,但却是**应用于二次配电网络。


光伏设备中远程控制逆变器的系统也是一项创新。当Allgau山阳光普照时,那里的太阳能模块可以收集大量电能,因此会产生过多的交流电。集中管理逆变器可以保证电压质量并稳定电网。“事实上,就算是线路冒烟了,你也不能要求关闭光伏设备。”Hammer说。因为《德国可再生能源法案》规定,电网公司必须接纳利用可再生能源生产的所有电能。但IRENE项目的合作伙伴却不受这一规定的限制,他们现在希望精确的数据收集和系统的精密控制功能,可以将Wildpoldsried村的电力生产者的损失降至较低。


智能平衡。Wildpoldsried村智能电网的核心是自组织能源自动化系统(SOEASY)软件,它可以巧妙地平衡电力供需并维持电网的稳定性。但是SOEASY可并不像它的名称那么简单(So Easy的意思是太简单了——译者注)。将电能送至千家万户的配电网络的组件数量是高压输电网络的好几倍。

为避免事情进一步复杂化,西门子*研究院(CT)的工程师和计算机科学家开发出可扩展的软硬件模块,这样即使智能电网以后扩容,相应的成本只会适度增加。收集和传输数据以及远程控制设备的组件都是即插即用型的,因此不需要额外编程,就可以安装到太阳能逆变器中。


SOEASY的几个组件分布在电网各处,但是“起平衡作用的中央控制单元能够提升配电网络吸收可再生能源生产的电能的能力。”西门子*研究院IRENE项目经理Michael Metzger博士指出。个人本地能源代理——一种自主软件模块——控制着分散在不同地点的电力用户、电力生产者以及电网之间的交互。每个“生产型消费者”都有这样一个代理,它通过一个交易市场预定诸如天气预报或系统优化等集中式服务。SOEASY的组件还包括可实时监测电网状态的“网络传输代理”、维持网络稳定性的“地区管理员”,以及可根据天气变化等参数提前几天或几小时计划需要进行哪些关键调节的“平衡大师”。


所有这些软件代理相互之间高度关联,完全自动。它们控制电网中的执行器,确保电压质量。这种执行器包括用于配电网的新的可调变压器、即将安装的电池蓄能装置,以及光伏系统中的逆变器。在项目完工前,还要安装一套电力交换系统,以便各代理协调电力交付。

该项目的另一特色就是为Wildpoldsried村的居民提供32辆电动车。这些车辆已经整合进村庄的智能电网,用作电能缓冲装置。如果电能出现盈余,将**给这些车辆的电池充电。IRENE还会检查在电力不足时可向电网回馈电能的电动车的使用情况。


目前,Wildpoldsried村的电动车尚未在当地智能电网中发挥积极作用。眼下项目组仅仅是监控它们的使用情况。正因如此,这些车辆配备了能够报告其行踪的导航设备。研究人员希望根据行驶情况判断它们的电池能够在多大程度上充当电网的缓冲装置。Kempten应用科学大学的科学家正在进行这个子项目的研究,他们还分析了电网中的非对称负荷,找出了合理的测量点。IRENE项目的另一家科研合作伙伴是RWTH Aachen应用科学大学,这所大学正在利用车辆行驶数据开发覆盖上万辆电动车的更大型智能电网的仿真模型。


虽然IRENE项目将于2013年秋划上句号,但Wildpoldsried村的居民不会让AüW和西门子的研究人员就此止步。他们计划到2020年完全实现电能和热能的自给自足,并初步设想利用风能从二氧化碳和水中提取天然气。一些居民甚至计划在归还租赁的电动车后,拥有自己的电动车。这类车辆完全不排放废气。毕竟,Wildpoldsried村的环保电能绰绰有余。



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创纪录的发电装置





西门子较新的联合循环发电装置将天然气中60.75%的能源转化成为电力——创下了世界纪录。该装置可以在30分钟内开机、关机,这对弥补可再生能源发电的供电量波动是很有必要的。


2011年5月一座发电装置创下了世界纪录。该发电装置的一个轮机被载入了吉尼斯世界纪录,并荣获了无数环境奖和创新奖。联合循环燃气轮机——世界上同类产品中较大、效率较高的系统——是德国伊士尔京发电厂*4区的*组件。在经过数年测试后,2011年7月22日,这个13米高、444公吨重的轮机开始在E.ON电力公司被用于商业发电。


该发电装置的输出功率达375 兆瓦(MW),发电效率40%。它使用蒸汽轮机和西门子特别研发的热量回收蒸汽发电机,曾创下了60.75%的世界效率纪录,净输出功率达578兆瓦,这一数字甚**于较初设计的输出功率。因此,这个发电装置的产电量可以满足像柏林这样拥有340**口的城市的用电需求。与以前较先进的发电装置相比,这个发电装置的效率要高出2.0%,因此每年可减排4.3万公吨二氧化碳,这相当于1万辆中型轿车运行2万公里产生的排放量。与**所有联合循环发电装置的平均值相比,新发电装置消耗的天然气要少三分之一,产出每度电时排放的二氧化碳也减少了三分之一。


该燃气轮机的启动和关机速度也是**的。关机几小时后,轮机能够在重新开机后大约30分钟的时间内达到全功率运行。除了其环境兼容性,这一灵活性是该联合循环发电装置的*二张王牌。燃气轮机产品经理Willibald Fischer说:“可再生能源发电设备正逐渐被广泛应用,但如果风中有一朵云或风力略微减弱就足以引起电网的波动。未来,这种波动很快就会被抵消,比如,可以使用联合循环发电装置作备份。快速启动很必要,可以防止发电装置在备用状态下不断被闲置。”

可再生能源的坚强后盾。Fischer的部分展望现在已经成真。天晴日丽时,巴伐利亚的光伏系统已经能够提供当地所需一半以上的电力,预计在未来的几年内,可再生能源发电设施将大幅增加。


根据Fischer所说,到2020年,在夏天有风的日子里,仅可再生能源发电便能够满足全德国的电力需求达数小时。


但是如果天气骤变,要尽快启动矿物燃料发电装置。天然气发电装置总经理Lothar Balling说:“到2020年,我们需要增加发电量大约为3万至5万兆瓦的发电装置储备,或者德国已装机发电装置发电量的20%至30%。灵活的天然气发电装置恰好可以满足这一目标。不仅基建费用低,而且在矿物燃料中,天然气产生的二氧化碳较少。”


包括250名工程师在内的750多位员工,为SGT5-8000H燃气轮机和其联合循环发电装置的研发、组装和测试付出了巨大的心血。在将之交付给E.ON之前,西门子斥资5亿多欧元建造了一座发电装置原型。


总之,该燃气轮机是经过全新设计,而不是对现有型号的改良。能够使这座发电装置取得突破性的发电效率和灵活性,主要得益于燃气轮机和整体设计的改进。


工程师们提高了轮机的工作温度,改进了压缩机及轮机叶片的材料和几何外形,减少了风冷损耗,改良了锅炉、蒸汽轮机和发电机,以适应燃气轮机的要求。但在实现该发电装置破纪录的发电效率方面,工程师所做的较大贡献在于,将燃气轮机的燃烧温度从原来的1,400℃提高至现在的1,500℃左右。同时,轮机叶片的表面温度相应提高了,因此,还需要更好的隔热措施。


所以,使用镍合金来制作轮机叶片,因为镍合金能够在负荷的方向上固化成单晶体,不易破裂。此外,有一个双层阻热涂层能够起到隔热作用。叶片的风冷特性也被优化了。开发人员还优化了叶片外形,减少了压缩机叶片尖端的涡流造成的损耗。为实现这点,他们模拟了压缩机内部的三维流体力学——对计算机模拟而言这是较具挑战的。


要让这台燃气轮机实现如此高的发电效率,还需要其所有零部件的较佳配合。例如,针对该轮机的废气温度而专门设计的蒸汽轮机。

在蒸汽轮机和燃气轮机之间有必要安装一台大型锅炉,从而有效地将大量废气转化为蒸汽。这台锅炉重达7,000公吨,有一个表面积达51万平方米的热交换器。Fischer说:“联合循环发电装置必须在每一个细节上都实现较佳协调。就像一辆汽车——如果不配备较佳底盘,哪怕较上乘的引擎也只能被埋没。”


工程艺术。为实现该发电装置的快速启动和关机,开发人员一方面完全使用空气来冷却燃气轮机,另一方面用液压手段优化旋转叶片和汽缸之间的间隙。后者需要将转子的位置调整3毫米,从而防止叶片和汽缸在快速启动时相互碰撞。这种风冷技术比局部或完全蒸汽冷凝技术更适于实现所需的灵活性,因为在轮机启动时省去了等待蒸汽产生的时间。该轮机成功的另一个秘诀是在技术上集西门子和美国西屋公司两家之所长。西屋公司于1998年被西门子收购。在保留西门子轮机转子设计优点的同时,工程师们选择使用西屋公司设计的燃烧室,因为相比于西门子的燃烧室,前者更容易在测试台上进行测试。


细致的测试贯穿着SGT5-8000H燃气轮机的整个研发过程。因为和E.ON合作,所以从2007年到2009年的测试都是在伊士尔京发电厂的真实条件下进行的。为了精确地分析该发电装置的行为,试运行期间安装了3,000个传感器。它们测量各种参数,包括气压、温度、旋转叶片的震动、旋转叶片尖端的间距、气流、机械应力以及转速。这些结果被用来微调并优化SGT5-8000H轮机。


**需求。购买这台创的燃气轮机的客户络绎不绝。韩国的客户订购了一台联合循环发电装置,将于2012年初交货。佛罗里达的一家发电企业订购了6台60赫兹的新版燃气轮机。在该轮机的生命周期内,在运行、维护和基本建设费用方面大概可以节约10亿美元。


目前,美国的联合循环发电装置的平均发电效率低于40%。如果它们全部都用西门子的新型燃气轮机,每年由此而额外产出的电力可以满足2,500万美国人的需求——同时还不会增加二氧化碳排放量。为了对60赫兹轮机进行细致的测试,西门子斥资1,700多万欧元在柏林的燃气轮机工厂升级并扩建了测试场地。自2011年7月起,为佛罗里达州一个客户生产的轮机已经开始在这里接受全面测试。西门子的记录分析师认为,它们的轮机将继续稳踞冠军宝座。“预计在未来5年间,通过使用规模更大、工作温度更高的燃气轮机,我们还能够将联合循环发电装置的发电效率再提高一个百分点。这将进一步提高这项技术的经济效益及环保性,”Balling如是道。



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