东莞西门子电线电缆代理商 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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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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世纪项目





资源短缺日益严重,日本遭遇核灾难,**开始变暖,这些都告诉人们一个事实:**的能源体系不具备可持续性。为了改变这一现状,各种目标远大的计划应运而生。比如,德国就在考虑实现可持续发展能源供应,这种转变注定要面对种种挑战,但是同时也将为人类、环境和经济带来诸多机遇。


听起来像是科幻小说里的情节。驱使小行星进入环绕月球的轨道,然后让机器和设备降落在这些小行星上,开采铁、铂和稀土元素等原料。2012年4月,当一家名不见经传的公司首度展示这个商业模式时,着实让全世界大吃一惊。这个乍听起来犹如痴人说梦的设想,实际上是一个严密的计划。宣布这一目标的公司名为“Planetary Resources”。据多家机构的可行性研究报告,此类项目较早2025年就有望进入实施阶段。


该设想背后的目的不无道理。据智库机构“**生态足迹网络”(Global Footprint Network)计算,如果我们不设法节制目前的资源消耗速度,那么到2050年,我们将需要两到三个地球满足人类的资源需求。与此同时,却有巨大的金属和矿石矿藏与地球擦肩而过,它们就是不计其数的小行星。那么开采小行星上的矿藏是否就可以解决我们的资源短缺问题?或许可以,但是这种方式可能会过于昂贵、过于复杂。更为现实可行的出路是更经济有效地利用现有资源。


然而对于很多国家而言,这却绝非易事。之所以说它是个巨大挑战,皆因我们较终要同时克服当今面临的两大难题:气候变化和资源短缺。要实现这个目标,就必须本着更好地实现可持续发展这一目标,对我们的经济和能源体系进行重大改革。经济改革要求加强原材料的再利用、循环利用和闭环废物管理。能源体系改革要求大幅提高可再生能源的占比,在可能的情况下,还要大规模采用零碳能源。此外,还必须显着提高发电和用电的效率。上述所有措施不是以2025年为期,而是必须尽快落实。

在德国,这种可持续发展的能源体系的未来面貌已依稀可见。日本2011年发生核灾难之后,德国率先制定了一个宏远的可持续发展能源供应目标。德国不仅计划在2022年之前完全摒弃核能,还要求大力发展风能和太阳能等可再生能源(到2050年占发电总量的80%),减少温室气体排放(2050年之前在1990年的基础上减少80%)。“实现可持续能源供应对于德国人民而言是一个世纪项目。这个目标是正确的,它的意义重大。”西门子能源业务领域**执行官Michael Sü?表示,“其他国家都在密切关注德国如何开拓这条道路。”


完成这个项目不仅要求营造适当的政治环境,而且较重要的,还要有合适的技术解决方案。“这意味着方方面面的创新:能源效率、电力传输、电力生产和存储。”德国联邦电力、天然气、电信、邮政和铁路网络管理局**Jochen Homann接受《未来之窗》采访时表示。“德国工业是成功实现向可持续能源供应转型的一大保证。”此外,一旦德国的能源体系改革取得成功,那么德国所采用的解决方案可以输出到**各地。


庆幸的是,实现建设可持续发展能源体系这一个宏大的目标,并不意味着要推翻现有的技术从头再来。所需的很多技术和解决方案已接近成型,目前正在开发之中。要使能源体系具有可持续性,必须从九个不同的领域入手,这些领域相辅相成,如同拼图游戏中的各个图块。


可再生能源就是一个例子。“时至今日,可再生能源已不再是一种小众技术;它们已成为电力市场上的一支生力军。所以在中短期内,它们必须更多地参与市场公平竞争。”Homann称,要让可再生能源成为电力行业的中流砥柱,更需要让它们参与市场竞争。尤其是在风电领域,这种经济可行性可以在相对较短的时间内实现。得益于西门子风电实验室目前正在开发的创新技术,用不了多久,风力发电即便没有政府补贴,其上网价格也有望与燃煤发电一样便宜。


电力高速公路。然而由于可再生能源大多来自资源丰富的地方——比如在阳光充沛地区收集太阳能,在广阔的海洋上捕获风能,因此就需要将输电网扩建成电力高速公路,不仅国内要畅通,还要通向国外。高压直流输电(HVDC)技术是实现这一目标的理想解决方案。在远距离输电中,HVDC的效率**过了传统的三相高压输电线路。


2012年5月底,德国**和德国各大电力公司联合发布了一份《电网发展规划》,明确了远距离输电网络改造的基础指标,提出了新建3,800公里线路的计划。“我们的可再生能源在蓬勃发展。要将风电输送到市场,我们亟需贯通南北的电力高速公路。”Michael Sü?指出。

然而,在这一发展过程中有一点仍然非常重要,那就是不能让市民感觉向可持续能源供应转型的决策丝毫未考虑他们的利益或观点。“建设可持续发展的能源体系,还需要人们转变观念。”Sü?一语中的,“如果说连安装一根电线杆都需要去争取市民的同意,那种情形肯定行不通。人们确实愿意增加可再生能源的使用量,但如果不增建基础设施,就不可能实现这一点。”


然而,可再生能源的大量使用不仅仅要求扩建电网。这是因为风能和太阳能的发电量会随天气的变化而变化。因此,长期来看,还需要能够将过剩电能存储几小时、几天,甚至几周的蓄能系统,必要时,在风力不足的日子里,这个系统再将电能馈回电网。目前已经有一些类似的系统在开发之中,包括水氢电解法和蓄电厂,以及西门子基础设施与城市业务领域开发的Siestorage蓄电技术。Siestorage是一种基于锂离子电池的模组系统,它能存储500度电(按平均水平计算,相当于50个家庭的日用电量),可以充当缓冲装置,以应对可再生能源的短暂浮动,比如几秒或几分钟内的浮动。同时,传统电厂仍然必不可少,它们要提供一定的基载电能,同时充当备用供电源,当电网中的电力不足时,它们可以快速向电网送电。启动快、效率高的燃气发电厂尤其适合这一用途。


百**源生产大军。无论是太阳能、风能或生物质发电厂,还是小型热电联产厂,或是大型传统电厂,将来会有数百万台发电机源源不断地向德国电网送电——而不是15年前的寥寥几百台。用电者也将逐步成为发电者,或者说是“产消者”。这种情况加之可再生能源发电量波动不定这一特性,使得智能电网成为必不可少的设施,它可以保证配电网络的稳定性,并实现智能化电力管理。


从全局而言,需求侧也必须实现智能化管理。鉴于前述原因,可再生能源要求人们明智地利用手中的能源。降低能源需求的方法不拘一格。其中的一个重要手段就是实时定价机制。如果价格随着需求的增加而上涨,那么用户就会减少不必要的用电。比如,冷藏仓库、空调系统或家用电器断一会儿电并不会有多大影响。


这告诉我们,较清洁的电能永远是未消耗的电能。因此,可持续能源体系这个拼图中较重要的一块是能源的高效利用。对于企业而言尤为如此,企业可以通过提高能效,降低能源成本,增强竞争力。

交通系统和建筑物也必须具备更高的能效。建筑物耗能占**能耗的40%,若能实施简单的节能措施,就可以使建筑物的能耗减少近四分之一。西门子目前正在为很多国家的建筑物装配节能设备,从而打造出全世界**的可持续发展建筑物。


在对建筑物进行现代化改造时,西门子常常发现唯有采用明智的融资方案,才能取得更好的节能增效结果。对于预算有限而仍希望设法降低能源需求的城市而言,明智的融资方案尤其重要。西门子采用的合同能源管理就是一种明智的融资方案。根据合同,用户不需要为现代化节能设施的初始安装投入任何成本。然后,他们只需要用节约的能源成本分期支付设施升级费用。


首要目标:可靠的供应。在为构建可持续发展能源体系采取的一切行动中,有一个目标始终占据着头等重要的位置:能源供应的安全性。未来的能源供应必须可靠,其价格必须适度。“我们可以想象得到电网费率将上涨,那么电价也会随之上涨。” Jochen Homann表示,“但是必须要尽量控制成本;配电网络的扩建必须以满足安全供应的需求为限,不能过度。此外,成本去向必须透明,成本必须在消费者群体中公平分摊。”


同时,能源供应在任何情况下都应具备稳定性,尤其是在像德国这样的高度工业化国家。2012年7月印度发生了大规模停电事故,致使近6亿人口在长达两天的时间里无电可用。如果德国的电网也像这样频繁出现故障或供应中断,那么就会有损于全国工商业的竞争力。

鉴于上述原因,所有措施必须像拼图的图块一样整合起来。在适当的框架下,也就是**对可再生能源、能源效率、配电网扩建、网费和研发的适当支持下,各种措施的相辅相成将构建出一副和谐的整体蓝图。这是向可持续能源供应转型的必由之路;同时在转型过程中研发出的产品还可以输入国际市场,成为重要的出口产品,因为其他国家迟早需要探寻自己的可持续能源供应之路。


目前德国的哈尔茨山就在实施和测试一个可持续能源体系项目。在该地区,可再生能源盛行,占当地电力供应的60%以上。但问题是如何既保证所有电网的稳定性和配电系统的经济可行性、可靠性与安全性,又实现可持续发展的电力传输。


Harz.EE交通研究项目由德国多个部委扶持,参与方包括西门子、移动通讯运营商沃达丰、公用事业公司E.ON和德国铁路系统。各方正在研究将各地的可再生能源应用于电动车辆,以及将这类能源并入智能电网的方法。尽管存在地理限制,该项目还是展现了交通如何被纳入更广泛的可持续发展能源体系,而这不需要任何宇宙飞船或行星的帮助。

人类对能源的需求始终有增无减。电力能以一种经济、清洁、可靠和高效利用资源的方式来克服人类面临的能源挑战。然而,不同地区的能源需求有所不同,各种各样的电力利用形式也不相同。此外,我们的能源体系将变得日益复杂。以往的能源转换链是一条垂直的线,从原材料到原材料加工、由大型电厂生产可用能源,再往下输送给消费者,一气呵成,但现在它们不再局限于单一的标准结构和这种能源转换链。如今的能源、地区需求和市场环境千差万别。因此,西门子能源认为当今的能源体系可被视为一个无穷尽的矩阵;在这个矩阵中,能源需求要求我们找到能够优化利用所有可用能源的解决方案,这个解决方案要能追赶具体能源形态、不同发电形式以及传输距离的差异,具有普适性。公司的矩阵式能源概念中包含传统的电厂以及利用光伏、风力、水力和生物质进行的分散式发电。蓄能系统和电力传输同样是这个电力矩阵的组成部分。西门子能源的产品、解决方案和服务都以该矩阵为蓝图,因而有望帮助构建一个具有前瞻性的能源体系,在这个体系中,经济、高效、可靠的可持续发展能源利用将成为现实。


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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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