上海西门子电线电缆总代理 保证原装正品

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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、


自动化控制工程、设备维修为一体,销售西门子PLC、触摸屏、变频器、SITOP电源、数控系统(840D、


802S/C、802SL、828D 801D)、伺服数控V20/V90/V80V60、软启动、备件等各系列产品。

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! 


 企业主要业务经营范围:

      为工业企业提供智能制造整体解决方案**层设计咨询和规划服务;

      西门子软启动一级代理商

      为工业企业数字化工厂产线设计、建设、互联互通等提供专业的产品、技术和服务。

      为工业企业提供远程数据采集、监控、调试运维及工业大数据平台解决方案和服务。

      为工业企业和**提供电气自动化控制、传动整体解决方案及项目集成、实施应用。

      为工业企业提供西门子工业软件及数字化工厂解决方案和实施服务。

      为工业企业提供西门子自动化控制、网络通讯、变频电机、低压元器件、智能仪表等电气控制、


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。

      为工业企业智能装备层面提供自主知识产权的自动导引车、RFID、传感器、数据采集智能网关、


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。


风动土耳其





土耳其目前有7500**口,到2050年将逐步增加至9500万,与此同时,能源需求也将迅猛增长。为了减轻对进口天然气的依赖,土耳其计划调整本国能源结构,加大对本国丰富的能源资源(比如风能)的开发力度。


工作电梯在铁塔内部缓慢上行,发出咔哒咔哒的响声,在70米高的地方停下来。32岁的机械工程师Alper Kalayci戴好安全帽、系紧安全带、绑紧腰上的工具带,沿着一个狭窄的垂直梯子爬完较后十米的路程,到达“安全港”——一个大约四米宽七米长的房间。Kalayci说:“这个房间是吊篮的心脏。”在切换至风电模式之前,他将对货船上的机器进行必要的维修保养。

Kalayci效力于西门子土耳其维修服务部,他目前身处的吊篮,与他以往的工作场所完全不同。从舱口向外看,你会意识到自己仿佛置身风力发电机中。该铁塔与其他12座铁塔一样,矗立在土耳其南部托罗斯*山脉中段,海拔高度约为1600米。这就是着名的“Dagpazari风电场”,周围是黎巴嫩雪松林和大量历史遗迹。该风电场的装机容量为3.9万千瓦、每年发电大约1.29亿度,足以满足大约4万户欧洲普通家庭的用电需求。该风电场安装的西门子风力发电机归土耳其工业与金融集团Sabanci Holding EnerjiSA-Eon Power(Sabanci能源电力控股集团)所有,2012年5月并网发电。西门子服务团队从那时开始为该风电场提供专业维修服务。


这并不是西门子在土耳其承建的**座风电场。早在2009年,EnerjiSA公司就曾委托西门子在土耳其西北部建造了一座风电场。Kalayci说:“我们为该项目提供的风力发电机每台的装机容量为2300千瓦,每年的总发电量为0.9亿度。”


Kalayci在该吊篮中有足够的工作空间,并且可以非常方便地进入风力发电机的核心部件,比如无齿轮永磁发电机。后者位于箱体与毂盘之间,上面装有转子叶片。发电机用一块*磁铁将转子动能直接转化为电能,*任何励磁电源。


促进本地能源资源开发。土耳其较新修订的《可再生能源法案》已于2011年初生效。这部法律颁布后,土耳其全国的风电迅猛发展。这主要是因为该国可再生能源发电的上网电价十年未变。西门子土耳其风电业务负责人Sinan Bubik指出:“今天,土耳其的电能大约44%来自燃气发电,而98%的天然气需要进口,不仅价格昂贵,而且让土耳其严重依赖天然气进口。尤其是考虑到仅2012年6月一个月的用电量就与去年同期相比增长了8.1%,这种状况实在令人堪忧。”


为了改变这种状况,土耳其**希望增加本国优势能源资源在电力生产中的占比。在这个方面,可再生能源发挥着举足轻重的作用。Bubik指出:“2008年,我们安装的风电系统的装机容量约为36万千瓦;2010年,这一数字增加至132.9万千瓦,今年约为217万千瓦。”


相比之下,世界风能协会报告称,2012年,德国风电装机容量已**过3000万千瓦。Bubik认为:“如果算上自2012年3月以来在建的风电场,土耳其的风电总装机容量约达350万千瓦。法律为我们的事业带来了安全**。”

如果风力发电机的零件在本国制造,那么在系统并网发电后的**年内,上网电价将相应上浮。比如,土耳其的风电上网底价为每度电7.3美分,如果叶片在本国制造,则每度电上浮0.8美分;如果发电机和电子控制装置在本国制造,则每度电上浮1.0美分;如果塔架在本国制造,则每度电上浮0.6美分;如果转子和吊篮装置机械零件在本国制造,则每度电上浮1.3美分。Bubik说:“如果我们与当地制造商合作生产塔架。那么选用西门子风力发电机的业主,就能享受每度电7.9美分的上网价。”


土耳其的目标是到2023年——即土耳其共和国宣告独立100周年之际,将风电装机容量增加至2000万千瓦,占该国电力总装机容量的30%。土耳其风力发电的理想地点主要分布在爱琴海北部海岸沿线、马尔马拉地区、黑海西海岸以及梅尔辛-哈塔伊省南部地区。Bubik称:“沿海地区海岸线长达7000公里,为海岸风电系统提供了非常有利的条件,因此,我们非常看好其未来的发展前景。”


而且,该国正在努力实现这一宏伟目标。在Dagpazari以西大约500公里处,西门子正在安装的风电场将是土耳其较大的风电场之一。该风电场的海拔高度约为2000米,目前,西门子正奉GURIS公司之命,在该风电场安装风力发电机。该风电场的总装机容量为5万千瓦。


西门子项目经理Judit Szasz回忆道:“一年前,这里连上山的路都没有,似乎是一个被时代遗忘的地方。因此,我们甚至无法将吊车开上去,更不用说将风力发电机零部件运上去。”


然而,运营商在一年内就开辟了一条进出通道。目前,虽然这条路对卡车来说仍然非常狭窄,但是正如Szasz所说的那样,“我们已经开始组装22台风力发电机中的首批发电机。2013年系统并网发电后,我们还将为它们提供为期五年的维修服务。”


在这个人迹罕至的偏远地区,西门子的技术员、机械师和客户将他们的办公室设在一起,彼此相邻、守望相助。Szasz说:“像这样彼此相邻非常重要,因为这便于我们在一起面对面讨论问题,更快做出决定。”尤其考虑到山上恶劣的天气条件,这一点不可或缺。“像今天这样的天气,狂风大作,像无数颗小石子砸在脸上,大雾使人们无法看见任何东西,因此不得不暂停作业,等待晴好天气的到来——这一时刻也许很快就会到来。”然而,如果等不来这样的天气,通常仅需一天半功夫的装机作业可能需要耗费数周时间。


除发电机本身外,转子叶片也是所有风电场较重要的组件之一。安装在伊斯坦布尔附近的Balabanli岸上风电场的转子叶片就非常特别。西门子风电公司的技术*Mahir Tosun说:“这些叶片比安装在Dagpazari的叶片长四米,因此,其年均发电量比Dagpazari高出8%。”

这种新型叶片被称为“空气弹性变形定制叶片”(ATB),其作用与汽车悬架类似——衬垫可减少震动,从而可延长车辆使用寿命。根据Borusan EnBW Enerji——一家由德国电力公司EnBW与土耳其Borusan股份有限公司组建的合资企业——2012年10月制定的计划,Balabanli风电场将于2014年底投运。Tosun表示:“届时,该风电场22台风力发电机每年的发电量约为1.49亿度,可满足大约4.3万户家庭的用电需求。”


改善能源结构。Bubik说:“对土耳其来说,光有风还不够。” 风能可能具有非常大的潜力,但是,由于受到现有电网的限制,目前只有1250万千瓦的风电可供使用。Bubik说:“我们需要加大输电线路和变电站的投资力度。”


因此,土耳其2023年远景规划还包含装机容量为60万千瓦的地热发电厂,和装机容量为300万千瓦的太阳能电站。目前,土耳其的水电装机容量为1470万千瓦,约占该国电力装机总量的四分之一,未来仍将继续扮演主要角色。Bubik指出:“土耳其计划在2023年之前建设大约500座水电站,总装机容量约为2100万千瓦。除此以外,土耳其**还将促进煤电与核电的发展。”其目标包括新建装机容量为1850万千瓦的燃煤发电厂,将全国燃煤发电的总装机容量提高50%,同时新增1000万千瓦的核电装机容量。


然而,回到Dagpazari,Kalayci在紧张忙碌的工作时,不会考虑所有这些数字。戴上相关装置,Kalayci爬上吊篮**部,深吸一口气,深情眺望远处的山峦。他说:“我非常喜欢这些梦幻般的巨人。吊篮非常像一艘船的船舱。然而,还有一个非常重要的差别。在这里,没有晕船的风险。”


为了提高风电塔的效率,开发商必须找到一种在尽可能降低风电塔重量的同时,增加风电塔发电量的方法。为了实现这一目标,西门子为转子叶片开发了一套专业升级包,可使风力发电机年均发电量增加几个百分点。


丹麦西门子风电公司的Peder Bay Enevoldsen指出:“我们已将三种空气动力学小功能特征组合在一起,它们包括安装在转子叶片上的小翼,与*行器机翼上的小翼类似。”Enevoldsen是西门子2012年年底评出的12位较优秀的研发人员——“年度发明家”——之一。Enevoldsen参与了21项旨在优化风力发电机的发明,共取得53项个人**。 一座由43台风力发电机——每台的装机容量为2300千瓦——组成的岸上风电场安装小翼后,可在20年的时间内,创造数百万美元的利润。作为上述升级改造的一部分的“恐龙尾”,与剑龙骨板类似,通常安装在叶片外部。Enevoldsen说:“‘恐龙尾’有助于减少沿叶片后缘的湍流,可使噪声降低两三个分贝。”


另一方面,“恐龙尾”安装在叶片内侧。这一功能特征是受美国赛车运动员丹?格尼的启发。丹?格尼发明了“格尼襟翼”—— 赛车后部朝上的翼片。“也就是说,我们可用这些附件使转子叶片具备‘扰流板的作用’,使其获得更大的动力。”Enevoldsen解释道。


*三个部件是安装在毂盘附近的“漩涡发生器”。他还补充道:“这些看起来像鳍片,而且正好左右交替倾斜一定角度。”这可产生一小股旨在俘获从叶片上边缘流出的空气气流,并且在此过程中形成额外的动力。此外,作为一名狂热的帆船爱好者与冲浪爱好者,Enevoldsen会在工作之余花费大量时间“与风搏击”。他说:“你的双手可感觉到风的力量。由此可联想到风力发电机的改型方案。”


 




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稳定企业内部电网



如果一家工厂的内部发电厂发生故障,为了恢复电网的平衡,可切断无关紧要的系统的电源。全新研制的西门子自动甩负系统,能够以闪电般的速度做出反应,防止在这种情况下,出现电网不稳定现象。


高音喇叭报警:故障即将发生。发电机轴承过热,让炼油厂的电网一秒之内损失了近万千瓦的电能。电网电压迅速下降,而且交流(AC)频率会降到确保可靠供电的50赫兹以下。如果加热器、冷却装置等机械设备继续运行,电网将彻底崩溃,从而导致停产、生产设备受损,相关成本可能在很短时间内飙升至数百万欧元。


虽然上文所述情景是虚构的,但其可能产生的影响是真实的。如果一家大型工厂内部发电厂及由其供电的电网发生故障,所导致的停工损失及相关经济损失可能非常巨大。某些工艺过程(比如液化气压缩或钢熔)不能中断,因此,必须采取相应手段,防止公共电网对上述工艺过程的电力供应中断。所以,许多能源密集型工业企业(比如炼油厂和钢铁厂)内部建有半自主电网,以消除电网供电中断可能造成的影响。此外,这些企业建立内部电网还有另外一个原因——公共电网的峰值负荷电力非常昂贵,也就是说,建设内部电网是值得的。

位于奥地利维也纳的西门子能源自动化解决方案公司的电网自动化*Michael Eckl认为,“工业企业必须考虑偶尔发生的断电事故,而且老旧系统发生断电事故的频率更高。”Eckl对那些运行自有电厂的公司提出了宝贵建议。然而,这些工厂的电网通常会盲目扩张,并且较终由新旧混合设备和安全技术设备构成。


运行上述发电厂的公司都知道这一点,因此,这些公司制定了一系列旨在削减电力负荷的策略,即以一种有针对性的方式临时关闭高能耗系统。这些系统包含并非必不可少的机器设备、冷却装置与空调装置、电动机、熔炉、压缩机、泵机、照明系统等,其思路在于通过减少用电需求,解决电力供应短缺的问题。为此,工厂必须制备一份**次序表,明确在特定环境条件下,哪些设备和机器将被关闭,以及在什么时间关闭。理想情况下,供电中断后,工厂应在不到一秒的时间立即停止运行,从而将系统不稳定导致电网彻底崩溃的可能性降至较低限度。


以往,当一台发电机发生故障时,调度中心的技术人员将决定甩掉哪些负荷,但是,这需要耗费太多时间,从而无法阻止灾难性事故的发生。后来开发的自动简易甩负系统,能够依照事先设定的方案,自动关闭特定用电区域。但问题是甩掉的用电负荷要么太多、要么太少。结果,工厂运行减慢,或者需要进行人工调整。


下一个重大进步涉及工业自动化系统,比如西门子的SIMATIC系统。目前,该系统的控制装置可统计电能输出量与需求量,并可依照预先制备的**次序表自动甩掉部分负荷。其缺点在于该系统作为独立的能源自动化装置,有其自身的硬件、配线和维修要求,也就是说,它会增加系统的生命周期成本。


未来生活。考虑到上述种种情况,Eckl的团队开发出一套新的甩负系统(名为“高效网络与能源自动化系统”)。它是一套针对石油、天然气与钢铁行业而开发的解决方案,旨在解决电力生产与自动化控制彼此分离的问题。该系统将二者融为一体,共用一个减负与自动化信息通信网络,从而节约时间和金钱。


系统可为每一个负荷预先分配一个**级。其控制装置不仅可对发电过程与电能需求进行不间断的监测,而且,举例来说,当一台发电机将在数秒钟内关闭时,还可计算每过一秒需要甩掉哪些负荷。显然,**级较低的负荷将被首先甩掉。因此,该系统的软件始终延时运行数秒钟时间,以确保系统能够在足够短的时间内做出响应,从而防止电网失稳。

此外,该系统只会在特定时刻准确甩掉为保持电网稳定性需要甩掉的负荷。Eckl指出:“该系统不会对每只灯泡进行调节。相反,它只会甩掉数百千瓦乃至更高的“大”负荷。一般情况下,这类负荷包括短时间停运不会影响工厂运行的辅助设备,譬如采暖和空调系统。”


西门子系统的*特之处在于,该系统将三种不同的方法融为一体。除上述基于功率的快速甩负方法外,该系统还使用基于频率的传统减负方法。后者在应当保持在50赫兹的交流频率开始过度波动时使用。在多种错误同时发生——比如两台或多台发电机发生故障——时,可能出现这种波动。在上述情况下,保护继电器将切断预先确定的备用负荷。问题在于采用这种方法甩掉的负荷要么太多、要么太少。因此,这种方法只能作为在万不得已的情况下采取的下下之策。


*三种甩负方法是启用发电机备用容量,即在工厂需要时,马上让发电机输出更多电能。这些电能由正在工作并为电网供电的发电机提供。在并网用电负荷增加时,这可防止发生供不应求问题。


基于发电量和频率的甩负方法如果要真正凑效,必须以闪电般的速度完成。为此,西门子公司研发人员非常信任GOOSE(面向通用对象的变电站事件),它是IEC 61850通讯标准的重要组成部分。这部自动化技术标准旨在保证能够通过玻璃纤维光缆同时向所有用电系统发出警报。要求甩负的事件一旦确定,所有用电系统都将收到相关通知,而且都能依照警报发出之前计算得出的甩负计划做出反应。相关信号较多在70毫秒之内收到,速度之快足以在较短时间内消除任何不稳定现象。


完全独立于公共电网,并且能够提供自身所需的全部电能的独立电网较为**。此外,几乎所有拥有自备电厂和独立电网的大型工厂,仍然接驳公共电网,目的是能从公共电网获得更多电能,或将剩余电力输送给公共电网。设计自动甩负系统的一目的是确保内部电网的稳定性。内部电网可弥补公共电网的供电不足,或在公共电网由于用电需求太大导致价格太贵的情况下提供内部所需的电能。

虚拟发电厂。是否应当从更广泛的角度看待甩负技术和公共电网的关系,并将其与其他能源自动化技术相结合,是值得深入考虑的问题。一种方案是使用DEMS(西门子开发的分布式能源管理系统),该系统旨在优化虚拟发电厂——即将分布在不同地点的电厂以虚拟方式合为一体——的运行。Eckl及其同事正在开发一系列旨在提高经济效率的解决方案,从而优化与引入、自发和输出电力相关的成本。得出的结果可被用于制定内部发电机运行计划。


目前有两家工厂——一家位于萨迪亚特岛(阿拉伯联合酋长国阿布杜比的一个旅游小岛)、另一家是位于土耳其的炼油厂,已安装采用快速GOOSE告警装置的自动甩负系统,它们已成功通过相关试验。由于GOOSE是一个**性通信标准,这种甩负系统未来的应用前景相当光明,它们同时适合于现有电网与新建电网。Eckl表示:“越来越多的工业用户需要更可靠的电力供应,因此,我们预计,未来会有更多客户需要我们的系统。”



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