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必须先把面板切换到传输模式(transfer[传递] mode)。在ProTool 菜单:“文件\下载\选择...”菜单下,确认:选择串口下载,COM 口选择正确。波特率无需特别设置,面板串口是自适应的。波特率越低对干扰的抵抗能力越强。 或者是 在ProTool 菜单:“文件\下载\选择...”菜单下,确认:选择MPI/Profibus DP 下载,操作面板地址与面板实际一致。在计算机操作系统的控制面板\Set PG/PC Interface 界面中确认访问结点“S7 Online”后面跟随实际使用的通讯设备,例如CP5611(MPI)或者PC Adaptor(MPI)。并点击旁边的“Properties”按钮,检查该设备的设置是否与PLC 相应端口一致(波特率一样,站号不重复)。
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数字建模城市。CLM以用于产品生命周期管理(PLM)的工业解决方案为蓝本,后者可用于集中管理产品开发、生产、仓储和销售等方面的全部数据。这种方法不仅提高了透明度,而且大大提高了整个价值创造过程的效率。利用这项创新技术,汽车行业已大幅节省了成本,缩短了开发和生产周期,提高了生产率。然而,直到最近,这项技术尚未被大量用于城市规划应用。但是,西门子美国研究院的CLM平台项目经理Thomas Gruenewald坚信,专为规划大型基础设施项目而打造的精巧平台,可以取得类似的成功,还可以促进城市的可持续发展。
目前,西门子研究院的专家正在重点研究城市基础设施的规划阶段,这个领域存在巨大的改进空间。西门子美国研究院的高级资深专家George Lo博士指出,在具体计划出台之前,75%的决定建筑物生命周期成本的决策便已敲定。此外,德克萨斯大学奥斯汀分校开展的一项研究发现,大多数建筑项目都因多番修改初稿而浪费了多达57%的时间。换句话说,要想满足预算和进度要求,设计出可持续发展的城市建筑项目,就必须在初稿阶段制定好决策。
CLM平台的开发得益于西门子在规划、楼宇、工作水、污水处理和能源供应系统以及交通运输基础设施等方面拥有多年的丰富经验。西门子研究院的建模专家Tim Schenk表示,“我们之所以能够处理如此盘根错节的复杂关系,是因为我们懂得如何对这些系统的物理行为进行数学建模。”此外,Schenk与其他人正在研究越来越多的城市提供的关于其人口结构和发展、能源消耗和交通运输要求等的海量数据。然后,可以根据这些分析结果,在CLM上创建逼真的模型,让参与者一窥现实主义风格的未来场景。
所有这一切促成了范式转变,因为现在规划者可以几乎实时地看见其在一个领域做出的决策,例如,建筑物的高度,会对诸如当地交通或社区电力均衡等产生什么样的影响。
西门子触摸屏中国和中欧有两个大型项目都打算率先采用这项技术,CLM工作组现在正在与其代表谈判。
模拟生活质量。Wachmann表示,“这只是开端。目前,我们也在利用诸如能耗、交通运输量、二氧化碳排放量等关键绩效指标(KPI),来推算社会经济指标。”Wachmann提到的社会经济指标,可用于评估生活质量、经济发展等诸多方面。为此,西门子研究人员正在根据专家意见和统计研究结果,开发估算模型。生活质量评估严重依赖于诸如工资、公共安全、生活条件等因素,但文化条件也要纳入考虑。
模拟中还应更加精确地考虑诸如建筑法令和能效规定等地方性因素,以及影响力超越了地方界限的因素,譬如全球气候变化趋势,因为未来的建筑物能源消耗必将受到气候变化的影响。人口变化也应纳入考虑。毕竟,随着人口老龄化,诸如带斜坡适于轮椅上下的人行道和残疾人专用停车场等设施的需求也会随之增长。“只要这些因素是可以量化的,我们就能将之建模,”Wachmann如是道。
CLM的应用潜力不只是虚拟规划。该平台不仅可用于为今后数十年设计新的社区和重新设计城市,而且有助于在建筑物和社区建成后对其进行管理。比如,只要轻点鼠标,规划者和市民就能确定,如果增加一条有轨电车线路,某个社区对电动车停车场和充电设施的需求将如何变化。
城市基因项目勾勒城市新图景
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中国的水电
如何跨越1,400公里,将水电站生产的电力输送给500万用户?答案是:采用高压直流输电系统。目前,西门子正在中国承建全球功率最高的高压直流输电线路。
经过90分钟的颠簸,我们乘车从昆明市来到中国西南的禄丰县。一路上,透过车窗,我们看到的是茫茫的田野和成群结队的水牛。经过长途跋涉,我们的身体终于获得了解放。司机将车转向一个写有汉字和英文字符“800 kV”的蓝色标牌,刚刚驶过一道卷闸门,司机就让我们下车了。这时,呈现在我们面前的是一个长约700米,宽约300米的大片工地,它看上去有点不可思议。布满电缆的巨大铁塔直冲云宵。塔下面,工人们正为了完成最后的清理工作,手持铁锹和木制手推车,紧张地忙碌着。空气中传来阵阵隆隆的响声。负责在工地安装西门子设备的Jürgen Sawatzki 说道,“这是测试的声音。”
目前,从山上接至围栏左侧的高压高架线路已开始输电,但穿过围栏到达围栏右侧并消失于山顶的高压高架线路,目前仍未投入使用。这些是新架设的电缆,看上去闪闪发光。新架设的线路预计将于2010年投入使用。它是一个双极输电线路,负责向广州输电,全长1,400公里。这条线路将为中国东南沿海的广州、深圳和香港等大都市的500万个家庭提供电力。金沙江位于长江的上游。这些电力来自于金沙江上的十几座水电站,属于无碳电力,因此,每年可使中国的二氧化碳排放量减少3,300万公吨左右。
目前,金沙江上的水电装机容量正在不断扩大。水电站输出的电力,将通过全球功能最强大的高压直流输电线,输送至中国东南沿海各大城市。
从工地左侧架设的高架线路负责输送来自水电站的常规交流电。其中一些水电站仅位于几百公里之外。不过,通向广州、全长1,400公里的输电线只负责输送直流电。高压直流输电(HVDCT)技术不是一项新发明;早在1882年,有人就利用这种技术,将电力从巴伐利亚的Miesbach输送至在慕尼黑举行的电力展会的现场,全长57公里。从那以后,这种技术一直被束之高阁。回想那时,电压仅为1,400伏;在中国,高压直流输电线路的最高电压为80万伏。西门子高压直流输电权威专家Dietmar Retzmann 教授解释说:“中国的高压直流输电线是这项技术应用的典范。它负责输送5,000兆瓦的电力,相当于5座大型发电厂的总发电量。”
更低的输损。无论采用交流或直流输电,目标都是尽可能地提高电压。对于这两种输电方式而言,根据物理学定律,在电量一定的情况下,电流与电压成反比。换言之,电压越高,电流越小,从而降低因导体升温导致的能耗。不过,对于远距离输电而言,高压直流输电性能更优。
采用高压直流输电技术,输电效率为95%;采用高压交流输电技术,输电效率为87%,相当于损失了400兆瓦的电力。
西门子能源首席执行官Wolfgang Dehen指出,“我们在中国架设的电力高速路的输电效率高达95%。”采用交流输电技术,输电效率会降至87%,相当于损失400兆瓦的电力——一座中型发电站或160个风电机组的总发电量。由于降低了输损,高压直流输电线路每年可帮助减排300万吨二氧化碳。
理论上讲,交流输电也可以达到同等的距离。在1,500公里的距离内,也可以800千伏的电压输送交流电。然而,问题是,经过长距离的传输,在输电线路的起始端和末端,电压波会彼此转换——技术术语是“相位角”,这需要每隔几百公里安装一个大型电容组,以便实现串联补偿。这将大幅提高输电线路架设的成本。尽管采用了这种补偿机制,远距离的输损仍大大高于高压直流输电线路。
Sawatzki带领我们走进一个飞机修理库般大小的车间。在这里,工人们正忙着将电力稳定系统,安装在从20米高天花板上悬挂下来的长柱上,其用途是最大限度降低短路和断电事故的发生几率——即便是在发生地震的情况下。这些装置看起来像一堆巨大的植物托盘,其设计灵感可能来自于传说中巴比伦的空中花园。每个托盘总共容纳了30个金光闪闪的圆罐。这些圆罐彼此串联,利用光纤连接控制电路。
圆罐内安装了晶闸管——由硅、钼和铜制成的换流阀,利用激光束每秒触发50次,实际上与电流转换极性一样。晶闸管的转换十分精准——每秒100万次,以致于交流的负波被“抛掉”,从而获得直流。由于这种直流还具备较高的纹波含量,因此,接下来,它会进入阀厅后面所谓的“直流场”。在这里,电容器会暂时存储电荷,然后将电荷“注入”纹波内。在阀厅,利用线圈滤除整流器发射的干扰信号。这就是我们可以在采用市电的任何电器中见到的标准电路,但在直流场,所有组件都是庞然大物。
双极输电。在靠近第一个阀厅的另一个阀厅,采用了地坪。Sawatzki从一张硬纸板上抽出一个电路图,解释说:“这里的整流器和直流场与那里的都是一样的。”这里的优势是,一个导线作为800千伏正极使用,另一个导线作为800千伏负极使用,从而达到160万伏。换言之,两根导线将电力分为两部分,目的是最大限度降低输损。同时,在一个极发生故障的情况下,这也有利于预防断电的发生。
多项测试预计将在今后几个月内完成。在阀厅之上的办公室工作的8位西门子工程师,坐在控制室内,逐步升高屏幕上的电压。这样做的目的是,在系统投入使用之前,使各个组件达到阈值,以便查找缺陷。中国沿海任何一座大城市发生断电事故,都将是一个噩梦。
大型控制屏幕的左半部分显示禄丰输送站的工作负载为“零兆瓦”。屏幕的右半部分显示广州接收站的状态信息。在广州接收站,直流电将被再次转换为交流电,输入公共电网。屏幕显示电力接收站的默认值为“9.999兆瓦”。如果电力接收站投入使用,屏幕将显示“5,000兆瓦”和其他来自广州的大量数据。所有信息都将通过架设在高压直流输电线路上的光纤电缆,实时进行传输。
融合东西方的专业技术。尽管系统的交流部分完全是由中国公司制造的,而直流部分则采用了西门子许多专业技术,但这并不意味着,所有组件都是在德国制造的。在48个变压器中,有一半是在德国制造的,其余是西门子的指导下,在中国制造的。
迄今为止,Sawatzki已在中国工作和生活了10个年头。禄丰高压直流输电系统,是他参加的中国南方电网公司的第四个项目。从2007年6月赢得项目到2010年6月系统竣工,这个项目共计需要三年时间。在中国南方电网的第一个项目中,西门子获得的合同占合同总金额的80%,第二个项目为60%,第三个项目为40%。在第四个项目中,西门子获得的份额进一步降低,在10亿欧元的项目投资中,仅获得约3.7亿欧元。中国南方电网公司要求,由西门子提供的多数组件必须在中国由分包商负责制造。因此,尽管西门子仍然负责晶闸管等组件的工程设计,但这些组件和所有辅助设备都是在西门子的指导下,由两家中国企业制造的。
创新带来收益。要建造这样的未来系统,不利用西门子的专业知识是行不通的。因为创新在不断推动该领域的技术进步。西门子能源项目商务经理Susanne Vowinkel解释说,“800千伏输电技术涉及许多全新的专业知识,这些知识也是首次在这里得到应用。”Susanne Vowinkel主要负责处理合同相关事宜,组织招标和维护客户关系。
西门子的创新成果包括硅树脂绝缘体。这些绝缘体不仅防水,而且可以在脏污的环境中确保更出色的绝缘性能。同时,西门子的工程师已开始着手研究800千伏以上的技术,因为输电电压的升高意味着输损的降低。电压由500千伏上升至800千伏,在输电线路30年的使用寿命周期内,可使其成本降低四分之一。正如Vowinkel所说的,我们的目标就是始终领先一步。
西门子在印度刚刚获得一份大额订单,接着又在中国、印度、美国和新西兰参加了多个项目的投标,以期获得更多的高压直流输电项目。此外,高压直流输电系统已成为未来重大项目的基础,例如旨在将北美和中东的电力输送至欧洲的Desertec项目。
西门子s7-200PLC与西门子触摸屏之间通讯如何设置
200PLC,设置好“系统块”---“通信端口”对应端口的波特率。触摸屏设置好“项目”---“通讯”--“连接”中的接口为“IF1B”、配置文为“PPI”,波特率和200PLC里设置的一致,在触摸屏的编程软件里可以看到下图所示的一条线联通了,就说明触摸屏设置好了。