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上海西齐机电设备有限公司

进行人机工程学分析,计算出受伤害的风险。开发工程师也想知道,汽车的操控性能如何、仪表盘是否易于操作,以及驾驶员座椅能提供什么样的前方道路视野等。为了弄清楚这些情况,他们戴上沉浸式头盔,进入虚拟化身的三维世界,就像玩电脑游戏那样。
事实证明,在实际生产借助虚拟化身,企业可以将人的因素纳入产品开发、装配和维护过程的规划中。
发现问题之后,福特公司的工程师改进了新车型挡风雨条的安装过程。这不仅使装配变得更加容易,而且大大提高了安装质量。Raschke说:“仿真软件有助于汽车行业大幅减少生产中的问题。现在,在福特公司和其他企业,虚拟分析已经成为设计过程中不可或缺的步骤。”
模拟核电站,标志着Tecnomatix跨入了一个新时代。然而,说到底,它们只是汽车行业和航空航天行业仿真应用的扩展。自2010年9月起,西门子和美国电力研究院一直在合作研究核电站的仿真应用。美国电力研究院的研究人员开发了一个算法,能够根据所涉及的材料、辐射场和存在的任何防护屏障等因素,计算出辐射强度。这意味着能够准确地预测,房间内每一个点的辐射剂量。
西门子工程师在Jack和Jill程序中安装了这个算法。这个算法允许利用仿真辐射剂量测定装置,测出辐射强度。在三维仿真中,采用了色码来显示测定结果。其中,红色表示可能引起危险的高辐射剂量,而绿色则表示无害剂量(参见下右图)。
作业中,Tecnomatix业务组合中的Jack和Jill软件也很有用。几年前,在这款软件的帮助下,福特公司的人机工程学实验室发现,为某些车型安装车门挡风雨条很困难。工人很容易感到疲劳,伤害风险性也更高,并且挡风雨条的安装还常常出错。 西门子PLC代理商
西门子还加装了微软Kinect动作感应摄像头,它是许多游戏机中常见的装置。Kinect记录了真人的动作,并将之发送给Jack和Jill。这样一来,就可以在实际执行任务之前,严格演练将在核电站内执行的工作,以便最大限度地减少辐射曝露。Raschke说:“如果所有辐射源都是已知的,并且所有物理结构都是稳定的,那么,或许甚至可以模拟福岛核电站的清理工作。”
然而, 西门子PLC代理商这项技术的应用潜力远不止存在于核电站或放射性废弃物的储存设施中。事实上,最早的工作场所人类仿真出现于20世纪60年代和70年代,那时候,进行这样的模拟是为了研究人类在太空中工作的情况。近几年,美国航空航天局已经使用了Jack和Jill来模拟“猎户座”太空舱的装配。Raschke表示,“目前,我们收到了许多来自政府和私营航空航天机构的询问,它们都想模拟人类在太空中的活动。”
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借助超导系统稳定电网
由于太阳能发电站和风力发电场的并网发电量越来越高,短路可能导致极大电流流过电力传输线,损坏电网设备。西门子研究人员想要通过开发超导故障电流限制器来阻止这种损害。这些系统不仅可靠,而且能稳定电网。很快,这样一个系统原型将在奥格斯堡安装。
目前,围绕着德国能否实现其在2020年将温室气体二氧化碳的排放量降至1990年时的40%这一目标,一场激烈争辩正在展开。与此同时,德国将继续快速扩大对可再生能源的使用。德国能源和水行业协会(BDEW)计算,2014年上半年,可再生能源发电满足了德国用电需求的28.5%,这创下了新的纪录。然而,生态电能的增加,对电网运营商构成了挑战,因为每一个新的风电或光伏发电系统都是必须直接并入电网的新增发电设施。
尽管在正常条件下,这对电网运营商来说不是问题,但如果因挖掘机意外割断电力电缆或一棵树倒在电力传输线上而造成短路,情况就会变得棘手起来。直接并网发电的发电设施越多,流过电力传输线的电流就越多。如果短路电流不受阻碍地流入开关站,那么,它会将电力传输线从底座上扯下来,并烧焦电网设备。西门子PLC代理商
为了防止发生这种损害,连接至变电站和开关站的电力传输线都配备了名为“电路断路器”的短路保护装置。如果短路电流快速升高,那么,电路断路器通常会中断这股电流,但前提条件是,这股电流并不太大。能够像电阻器那样抑制短路电流的串联电抗器,可以针对特别强大的短路电流,提供额外的保护。但串联电抗器的问题是,它们不仅能在出现短路时起到电阻器的作用,而且在正常运行中,它们也是电阻器。这导致了电能的不断浪费。通常,一个串联电抗器线圈可以造成多达25千瓦的电能损耗。专家估计,全球共安装了最多4.4万个串联电抗器。也就是说,这在全球范围内造成了高达110万千瓦的电能损耗,这相当于一座大型电厂的发电量。西门子PLC代理商
短路
传统电网是层级系统。这意味着大型集中式发电站向高压系统输送电能,然后,电能从这里依次流向中压系统、低压系统,最终输送给企业和住户。诸如变压器等电网设备,将这些传统的电压等级系统分隔开来,以确保安全地将电能从发电设施输配给用户。然而现在,越来越多的沼气和太阳能发电系统及风电场等,都在直接向中压系统输送电能。因此,短路可能引起中压系统难以承受的强大电流。正因如此,电网运营商不得不随着可再生能源并网发电量的增长,相应地升级其系统。仅凭串联电抗器不能完全解决问题,这不仅由于它们会造成电能损耗,而且因为串联电抗器形成的电阻会导致压降。
真正需要的是一个不同于串联电抗器的,不会在正常运行中产生任何电阻的替代解决方案。这样的解决方案确实存在,那就是由钇钡铜氧化物构成的特种陶瓷高温超导材料。这些超导体在输送电能时不会形成任何电阻,因而几乎不会造成任何损耗。然而,要实现这样的属性,必须降低它们的温度。通常是利用温度在零下196摄氏度的液氮来做到这一点。尽管冷却过程也要耗用电能,但专家估算,超导故障电流限制器的能耗,仅为相当的串联电抗器造成的电能损耗的一半。
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于是,IREN2计划应运而生。由德国联邦经济和能源部出资开展的这个计划,为期三年。其目标是使用分布式发电系统和组件,如蓄电池组、热电联产系统、沼气发电系统和柴油发电机等来改造Allgäu地区现有的电网,使之能够提供常规电厂如今提供的系统服务。
这一转变将主要涉及两个概念:
首先,参与研究的计划伙伴将研究如何将Wildpoldsried的电网转变成微型电网。当上一级主电网发生故障时,Wildpoldsried微型电网应当能自动与之脱离,并继续作为一个独立网络向当地供应电能。Metzger解释说:“这种微型电网的分散性质,使之能够以经济划算的方式,帮助**供电,哪怕它继续吸纳高比例的可再生能源发电。”
第二步涉及考察微型电网作为所谓的拓扑电厂,能够以什么方式运行。拓扑电厂是指,可再生能源发电系统与附加组件交互作用,从而像如今的常规电厂那样调节电网的某个网段。
开路先锋
Sow说:“一旦我们能够证明这种拓扑电厂的可行性和经济性,我们就能朝着实现能源转型迈出又一个重要步伐。然后,我们必须确定需要创造什么样的条件,以及必须将哪些影响因素纳入考虑,才能在德国其他地区推广我们的模式。我们希望我们的研究结果起到开路先锋的作用,而不只是一个最佳实践示例。”
Sowa口中的“我们”,是指IRENE计划的所有合作伙伴。包括位于Allgäu的肯普滕应用技术大学。这所大学与亚琛工业大学共同负责IREN2计划的科学研究工作,以及建造和调试微型电网。另一个合作伙伴是Allgäu的AÜW供电公司,与IRENE一期计划一样,AÜW供电公司提供用于研究的电网。AÜW供电公司希望藉此进一步发展其电网技术,以应对能源转型挑战,从而从中受益。同在IRENE计划中一样,西门子将利用IREN2计划的研究成果,进一步发展其面向德国及国际市场的智能电网解决方案。此外,来自肯普滕的IT服务提供商IDKOM Networks也作为AÜW公司的IT服务提供商,间接参与了IRENE计划。为了便于公司根据新兴智能电网市场的需求,来调整其产品组合,IDKOM侧重于满足在智能电网中使用数据解决方案的技术要求。
适于全球推广的模式?
IREN2研究人员所设想的独立网络类型不仅对能源转型有重要意义;同时,它也是适合在电网覆盖不全的地区使用的解决方案。因此,德国经济合作和发展部已明确表示,它对IREN2计划的研究成果十分感兴趣。如果Wildpoldsried的研究人员取得成功,那么,德国经济合作和发展部可能将独立网络解决方案与分布式可再生能源发电系统的组合,视为解决全球许多区域的能源短缺问题的有效手段。譬如,在非洲,仍有约5亿人尚未通电。从这个意义上讲,对于许多比德国更迫切地需要进行能源转型的国家,Wildpoldsried有点像个实验室。西门子PLC代理商
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