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,较注重售后服务,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,质保一年,假一罚百!
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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、互联互通等提供的产品、技术和服务。
为工业企业提供远程数据采集、、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。
网络模拟,坐行千里
对于地处偏远、技术复杂的工业设施而言,其特点就是工厂设计、维护和人员培训等成本高昂。在茫茫大海上开采石油和天然气时,情况较是如此。为此,西门子开发了仿真软件,为工业设施生成的三维虚拟模型,包括提供有关组件的详细信息。这款软件非常适用于培训技术人员。此外,不必亲临海上设施便可进行培训,这能节省大笔费用。
的**石油和天然气企业的维护技术人员仅需轻点两下鼠标,即可“出海”——转瞬间便来到钻井平台,检查泵的工作情况。次轻触鼠标,点击菜单项“COMOS-3D-Viewing(COMOS三维视图)”。*二下,点击下拉列表中的选项“Navigate(导航)”。随即呈现在他面前的,便是这台泵在COMOS Walkinside系统中栩栩如生的三维模型。COMOS Walkinside是一个虚拟-现实三维模型创建系统,可用于给操作人员作仿真式培训。
这时候,这位技术人员能看到自己的化身——虚拟人物造型——出现在这座钻井平台的虚拟模型中,周围是厚实的管道和灰色的钢梁。再次轻点鼠标——这次是点击这台泵,COMOS显示了这台泵的全部历史记录,包括这台泵的安装日期、自投运以来的累计运行小时数,以及关于维修次数的准确信息。这虽然只是操作COMOS和COMOS Walkinside系统的三个小小的步骤,却是石油和天然气行业迈出的步。
让有纸办公成为历史
在使用这些创新软件解决方案之前,如果要进行这样的检查,就意味着技术人员必须从数以千计的文件和图纸中,找到包含这台泵后一次检查报告及其他信息的文档。只有当他终找到所需报告之后,他才能开始着手执行实际任务。他还需要走出办公室,冒着北海强劲的海风,爬上钢筋阶梯和斜坡,沿途经过管道、阀门及其他设备,后抵达所要检查的泵。
所有这一切都是为了执行常规检查。检查日期的计算依据是平均经验值,而不考虑环境对泵的性能和工作寿命的带来的实际影响。完成检查后,技术人员还要手动将新的信息录入文档并提交。这种类型的文书工作不仅耗费时间,而且有时候还很危险,因为可能接触到易燃材料。
停工代**昂
对于商业项目而言,时间就是金钱。在石油和天然气行业,尤其如是。如果有关工程不仅耗时漫长,而且要求部分或完全停工,项目成本将变得尤为高昂。不幸的是,每当不得不对彼此协调的自动化设备进行维修时,往往会发生这种情况。一座普通的开采平台每天可以开采约10万桶石油和多达2, 000万立方米的天然气——后者相当于约1万户德国家庭的年消耗量。
西门子工业软件的项目Kristian Larsen表示:“停工会令装置运营者蒙受数百万欧元的损失。因此,平台运营者想要尽可能减少停工天数。不仅以天计,甚至每个小时都十分宝贵。”Larsen为使用COMOS和COMOS Walkinside软件的客户GDF SUEZ E&P Norge提供支持。Larsen说:“平台运营者不仅想要缩短停工时间,而且希望减少在这种恶劣的环境中工作的员工。此外,这些企业希望减少运送员工去平台的频率,并且大限度地减少需要来回搬运的物资。”
在虚拟世界里制定维保方案
为实现这个目标,需要的配合。如果必须停产,其原因不应当是仅需要维修一台泵。理想情况下,应同时执行多个维保项目。这样一来,便能同时在平台的一个区域内,逐个系统地执行几乎所有主要维护任务。归功于COMOS Walkinside模拟,不仅可以在陆地上规划协调要对这些系统执行的维护工作,而且可以提前显示和模拟现场情况,而不要求员工在这个阶段亲自前往平台。相反,可以通过网络,“空降”海上平台。
“一分预防胜于十分”这句话,用在工业开采和制造设施身上倒也十分贴切。要知道,防范的成本较为低廉,因为对于纠正性工作而言,员工要直接在平台上开展工作,这会带来高昂成本。一个例子表明了COMOS的优点。当一位客户初引入COMOS系统时,必须执行的纠正工单数多达2,670份,三年之后,这个数字降至仅1,778份——减少了近30%。
COMOS系统不仅提供了规划和协调维护工作所需的数字化数据,它还连接了一个比常规3D CAD模型的功能较加丰富的三维可视化工具。COMOS营销经理Manuel Keldenich解释道:“它好比一个水晶球。用CAD可以制作水晶球并从外部观看。而使用COMOS Walkinside,则可以看到它里面,甚至在其内部走动。较重要的是,它允许我将水晶球的内容与智能数据相连,以便看到‘雪花’飘落,并获得连贯一致的信息。”有了这款软件,用户可以在显示器上“亲临”平台。他说:“并且要能够插入日升和日落信息,以及模拟从任何方向吹来的风——这些不只是罗曼蒂克的噱头,而是会对设施造成重大影响,并进一步影响成本。”
从抽屉到数据库
用户不是查看技术图纸,而是直接采取行动。只要在用单独的数字化文件夹描述设施设备的导航树上点击鼠标,或者直接通过有关文档,如COMOS中的管道和仪器图表,便可进入可视化模型。每个文件夹都包含了相应的技术图纸,为提供了所寻找的关键工艺流程,及其有关电气工程数据和其他信息。在COMOS中,每个项目的全部数据都集中保存。因此,COMOS和COMOS Walkinside的组合就像一个巨大的虚拟数据库,虚拟人物可以进入其中,并且任何人也都可以读取其数据,哪怕他们并不具备工程学学位。它将关于每件设备的所有信息(当前的及历史的)汇集起来,同时在COMOS Walkinside中以三维模型方式呈现,以及在COMOS中显示为工程数据。一个装满了归档图纸的抽屉显然不能与这样的软件同日而语,这不啻为某种文化变迁。
这款软件可以模拟三个维度,因此,它也十分适用于培训。譬如,道达尔勘探与生产(Total E&P)使用了COMOS Walkinside的仿真培训模拟器来对其员工进行关于在远洋海上设施工作的培训。安哥拉近海的Pazflor FPSO设施便应用了这款软件,在对其员工进行培训时,这个开采平台尚在韩国的一所造船厂进行建造。利用虚拟模型开展培训缩短了为员工做准备的时间,从而帮助使Pazflor比计划提前了两个月投入运行。
预测腐蚀?
用COMOS来管理设施信息的一个巨大益处,是它允许所有用户随时调用完全相同的新信息,以及系统的全部历史记录。如果在工程设计过程中使用这个软件解决方案,还能节省更多时间和金钱。譬如,借助它,看不懂技术图纸的职业安全官员也能提前指出某个位置是否必须安装梯子,以确保在发生紧急状况时快速疏散。又比如,它能直观地向表明,如果将某个阀门的方向旋转90度,其维护将变得简单得多。在这样复杂的技术环境中,几乎每个环节都可能存在缺陷。
COMOS的开发人员也在不断发现这款软件的新用途。Larsen说:“这款软件的作用越大,人们对它的要求就越高。”Larsen的团队接下来要执行的任务是要应对北海强劲的海风。Larsen透露,一位客户的采油平台在建造上非常之精妙,甚至利用劲风来冷却这座设施。然而,不幸的是,海风含有大量盐分,在技术人员的脸上和衣服上,以及诸如楼梯和栏杆等钢制组件上,留下 了一层薄膜。这些盐分缓慢而又稳定地腐蚀着金属组件——这款软件尚未将这个因素纳入考虑。未来,COMOS也将检测这种类型的情况,以便用户仅需轻点两下鼠标,就能调用有关数据,从而确保优化维护。
作者:Sandra Zistl
图片来源:上从至下,图1由lainpicture/Cultura、西门子股份公司提供
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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。
虚拟世界需要法律框架
63岁的Hans Uszkoreit是萨尔兰大学的计算语言学教授,同时兼任位于萨尔布吕肯的德国人工智能研究中心语言技术实验室的科学总监和负责人,他从事人类语言机器处理技术开发,是几家初创公司的联合创办人。在研究团队的配合下,他创建了一个程序,可以找出大文本中的复杂关联、事实和个例。该系统自动从网络世界习得规则,常常利用从和许多其他渠道获取的知识进行数以百万计的范例过滤。为表彰其工作成就,Uszkoreit于2012年和2013年被分别授予“谷歌教员研究奖”和“谷歌重点研究奖”。
您是如何分析数据的?
Uszkoreit:通过提出各种各样的问题。问题可以十分,比如我们在分析消费趋势时所提的问题,也可以较为模糊,譬如在数据波动的情况下。以开药增加为例,我们想知道是什么导致了开药的增加。在处理海量信息的过程中,有时您会得到许多未曾想到的问题的。
您认为数据评估会在哪些方面创造大的经济或社会效益?
Uszkoreit:主要益处在于我们不仅让结构化数据有用,还让非结构化数据有用,譬如文本、图像和录音。此外,我们能够找出数据间的关联性,例如将气象站数据与收成信息或交通统计数据进行比较,或将营养情况与数据进行比较。掌握这些复杂的过程和内在关联,无论它们是有关还是经济,都能造福社会。数据评估的主要目标是确定模式,然后以数字化方式准确呈现现实世界。要使计算机能够理解语言,你也需要大量的数据和对世界的深入认知。
您认为存在哪些风险?
Uszkoreit:潜在风险是有关个人、团体或过程的资料可能被滥用。譬如,有人可能会利用信息敲诈病人,或者把银行大楼详细构造图交给匪徒。
您有什么建议?
Uszkoreit:这可以与金融体系进行类比。尽管一直存在贬值风险,但我们并没有取消,重回以货易货时代。相反,我们创造了保护系统。在现实世界中,我们以正式法律来规制商品和交易,而这正是虚拟世界所欠缺的。然而,为此不充分利用数据展示的潜力,就如同物理学家因某项研究可能创造出危险而终止研究一样——尽管这样会扼杀发现人类能源问题解决方案的可能性。
您认为能创造哪些具体利益?
Uszkoreit:以喷气涡轮为例,在涡轮出故障以前,您可以通过评估传感器数据提前检测出问题,防止灾难发生。桥梁也是一样,它们不会无故倒塌。这类分析对也大有裨益,能让较早发现疾病及致病原因。
预测能像电影《少数派报告》中那样起到预防犯罪的作用吗?
Uszkoreit:探测到一些模式当然是有可能的,譬如,我们能知道罪行可能在什么地点和时间以及在什么情况下发生。然而您无法分析个案。如果你认为你能对人类行为这样错综复杂的系统做出准确预测,这将是一个错误。一个微不足道的原因就可能导致行为发生天翻地覆的变化。我认为人类行为遵循的是非线性规律,也适用混沌理论中的蝴蝶效应原理,即蝴蝶扇动翅膀终能在远方掀起狂风巨浪。
许多情况下,当数据能够指向个体时会变得非常有**。您对此有什么看法?
Uszkoreit:尽管我们对数据实行匿名化,避免个人化,但如果数据多元化,能反映生活方式、所处环境和身体状况,数据就能让您针对具体个体得出结论。譬如,遗传学家能够依据基因序列识别每一个个体。但是,我们如何从其蕴含的巨大**这个角度利用这些信息?我们再以地铁站使用的摄像头为例。尽管摄像头拍到你,但却是为了改善公共安全。假想您居住在一座建筑风格**于世的房屋里,但您禁止谷歌街景将其发布在网上。您有什么规定只有澳大利亚富人能从空中参观这栋建筑,而不允许不那么富有的邻里在网上饱饱眼福呢?
这是否意味着在如今的互联网、社交媒体和大数据时代,必须要重新考量非正式自决权?
Uszkoreit:是的。问题在于个人对数据的起于何处又终于何处。回头再看**的例子,房屋所有权是否自动附带观赏权?或者再举一例,给我的断腿拍摄的图像,其所有权是否归属于我呢?X光照片既不是我拍摄的,我也没有付费。但这些图像可能对他人的腿有帮助。禁止利用这些照片来帮助他人,从道德上讲是否合理呢?我认为我们必须重新思考这整个问题。是不是任何数据都必须归属于某个人呢?有关互联网的法规尚是一片荒原。我们应该何时关注非正式自决权,又该何时以公共利益为重呢?还有大量问题有待法律来澄清。然而,如今个人的力量比过去大得多。
这是什么意思呢?
Uszkoreit:例如,消费者可以通过论坛联合起来,共同某些产品或生产过程,所以商人的压力比过去大出许多。消费者还可以形成采购合作社,签署书并发起全民公决。网络公愤的散播从展示了互联网的影响力。目前,社会正经历重大转型。数字化将较可行,并终成为现实。
如果展望未来,比如2050年,您认为大数据世界会是什么样子?
Uszkoreit:虚拟世界会越来越像真实世界。我们身在其中,形影不离。例如,我们能够真正进入3D数据室。但是同真实世界一样,这些系统也需要安全保护措施。例如,不是所有人都有权打开银行保险箱;文件会锁起来保存。这样做的目的在于保护个体,同时也保护整个社会。然而,由于真实世界和虚拟世界将会重合,任何人都不能将观赏房屋或利用X光照片的据为己有——真实世界不行,虚拟世界也不行。但大数据时代带给我们的大挑战是时间。未来,我们一定会有遗忘,但是我们又不想要实体图书馆。如何持续保持数据的可用性呢?想象一下今天的数据量相当于过去4,000年的数据量,4,000年后的情形亦如此。那时的历史研究方法将与今天截然不同。如果没有进一步科技突破,我们将被数据洪流所淹没。
采访人:Susanne Gold
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如果管道能说话
安全运行对于IT基础设施至关重要。西门子俄罗斯的研究人员正在为此开发新技术。
天然气输送管道配备了用于监测压力异常的检测器。要不是有了这些检测器的帮助,当出现压力下降时,维护团队将不得不对绵延数百公里的管道进行泄漏排查。然而,通过网络布线将这些检测器连接起来是一项复杂的工作。正因如此,未来将采用无线技术在检测器之间传递这些数据。但是,基于无线局域网的传统无线传输标准,如家庭互联网所使用的标准,虽然已经被西门子改良用于工业设施,却并不适用于此处,因为管道监测检测器的耗电量必需特别低。
未来,采用无线技术的节能型管道检测器将能相互通信并报告泄漏。
位于俄罗斯圣彼得堡的西门子俄罗斯研究院的Alexander Smirnov说:“节能是工业无线数据传输领域的关键趋势之一,这不止是影响天然气输送管道的问题。”Smirnov是一位无线数据传输技术,他所倚重的是IEEE 802.15.4标准,这种经开发的标准旨在简化细密的检测器网状网络的搭建。这种网络的数据传输率很低,不过其耗电量同样也很低。其原因是:每一个检测器节点都兼具发送和接收功能,可以将信息传递给相邻节点。
针对这种检测器,西门子的“可靠嵌入系统研究小组”的13位研究人员开发了适用于电池供电的节能型小型计算机的软件,以支持这些基于Linux操作系统的计算机通过该IEEE标准发送检测器数据。可以按100米的间距将这些检测器安装到管道上,并在压缩机站安装有关计算机。*进行复杂的布线。在这种应用中,安全是重中之重。正因如此,需要对数据传输协议加以保护,防止操纵控制事关安危的系统。Smirnov指出,“这也是IEEE 802.15.4标准的特性之一。”
Smirnov的工作侧重于降低已经具备防御能力的标准的能耗,而他的同事Maxim Nikolaev则面临着不同的挑战。Nikolaev的目标是使其系统符合IEC 61508标准安全完整性等级3的严格要求。问题是,计算机硬件的日新月异催生了新的潜在错误源——譬如,当计算机较新换代或安装新版本软件的时候。
在这一点上,尤为重要的是嵌入式系统——隐藏在诸如机车或X光机等机器内部的计算机。由于软件与硬件往往联系紧密,因此,可以侵入一个子系统并以此为跳板,攻击其他系统。更换缺陷计算机也隐含着风险,因为老机器的硬件通常早已停产。对于安全而言,从具备一颗处理器(被称为“内核”)的单片机,迁移至速度较快的多核处理器是一个重大问题。在这种情况下,研究人员不得不开发并验证新的软件——这是一个劳民伤财的过程。
对于这个问题,Nikolaev提出的解决办法是使用被称为管理程序的软件,在应用程序与实物硬件之间筑起一道隔离层。这样一来,这些应用程序就被蒙在鼓里,自以为是在适当的硬件上运行,从而正常发挥作用,但其实这些所谓“适当的硬件”并不存在。应用程序再也看不到实际存在的是哪种单片机,这种单片机具备多少颗内核或者有多少存储容量可供使用。得益于此,要求仅具备一颗内核的处理器的较早版本的应用程序就能在多核处理器上运行。将这种方法称为虚拟化。这种方法其实并无新意,但由于这个问题对于西门子推出的与安全有关的产品而言至关重要,因此西门子决定自行开发虚拟程序。
尽管管理程序能够减轻维护和IT支持人员的工作量,但这并非其初衷。研究小组负责人Sergey Sobolev表示,“相比于其他系统,我们平台的容错能力高得多。”由于管理程序将应用程序与有关硬件相分隔,因此,开发人员可以定义受到完全保护的计算机系统区域,以防止如攻击的外部访问。这样的区域可能包括X光机射线管功率控制区或者机械臂的紧急停止功能控制区。客户仍可访问系统的其他区域——譬如,进行远程维护。这两种区域都在同一台计算机上运行,但应用程序互不相扰。
西门子新的管理程序尚处于基础研究阶段。Nikolaev说,计划于2013年秋季推出原型。“我们将,管理程序能够满足面向安全产品的IEC认证要求。”
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生态能源大有可为
如何对风电场和太阳能电站生产的过剩电力加以利用?西门子与电力公司RWE合作研制出一个解决方案:风电蓄热系统。其思路是改变家用夜间蓄热式电暖器以往刻板的充电模式,增强灵活性,使该类系统可以存储多余的环保电能。在德国开展的两个试点项目表明该系统具备实用性。
铺设在地板下面的蓄热式采暖系统,可以将风电场和太阳能电站在白天或夜晚生产的过剩电力储存起来。
“灵光闪念能照亮世界,却不能加热火炉。”德国抒情诗人弗里德里希•黑贝尔如是道。彼时乃1842年,而他想不到的是,在大约170年后的今天,灵光闪念还能让风电场和太阳能电站生产的过剩电力加热锅炉。确切地说,这样的“锅炉”由夜间蓄热式电暖器组成。
20世纪50年代,蓄热式电暖器日渐盛行,取代了燃煤炉和燃油炉。其工作原理十分简单:将电能转化为热能。尽管初这种电热设备只能用来烧热水,但如今的现代化电暖器还可以将热能储存到一个绝缘菱镁芯体中。为了节省电费,电暖器可以在用电低谷时段——主要是夜间,使用电力。电力公司RWE“风电蓄热”项目经理 Jorg Rummeni解释说:“一般而言,电暖器可以在夜间充电大概8个小时,白天充电两个小时左右。”加热元件装在菱镁芯体内部,在这里,电能将被转化为热能并被储存起来。这里的温度可高达600摄氏度。到了白天,蓄热式电暖器可以重新释放这些热能。这时,电暖器表面温度将升**40摄氏度。电暖器的内置风扇可根据需要,不停从芯体中吹出热量。
很长一段时间来,蓄热式电暖器的名声都不太好。有人误以为它们是电老虎。这是因为,有时候电暖器的体积过于庞大、设置不准确或者陈旧过时。在这种情况下,当在隔热性能欠佳的房屋中使用时,它们会消耗大量电力也就不足为怪了。然而,只要针对目标建筑物进行精心改良,技术的系统就能充分发挥电暖器的全**势。这样的系统价格实惠,易于安装,仅需少量维护。现在,电暖器以热能形式储蓄电能的能力,这也是另一个显著的优势。
灵活的充电模式。过去两年半,西门子和RWE一直在潜心研究如何利用这种电暖器的蓄热能力,来存储采用可再生能源生产的电力。其目标是为蓄热式电暖器配备智能控制系统,将之用作储存发电量波动不定的风电和光伏发电系统生产的电能的装置。Rummeni坚信,这一理念必将成功。目前,德国约有140万个住户在使用蓄热式电暖器,这些蓄热式电暖器的平均装机功率为10千瓦。Rummeni指出,“这些电暖器都有可能充当蓄电装置,总额定功率高达1400万千瓦,年蓄电容量达140亿度。如此之大的数字,令这些电暖器对整个电力行业都意义重大。”相形之下,德国抽水蓄能电站的蓄电容量总和也不过4000万度,总功率仅700万千瓦。
有鉴于此,西门子和RWE于2011年3月联合发起了“RWE风电蓄热”项目。携手tekmar Regelsysteme有限公司,它们决定在埃森市建成已有20年的Stoppenberg住宅区开展一项试验。试验区由50栋完全相同的*户、双户和三户住宅楼构成,住户均为RWE客户。项目合作伙伴特地选择了一个由同类型住宅构成的小区,所有房屋均配备了安装在地板下方的供暖系统,而没有采用传统锅炉或蓄热式采暖设备。首先,项目小组仅对这种地暖模式进行试验,以明确该系统的蓄热能力。
为了让试验区的蓄热式电暖器仅仅采用来自可再生能源的电力,必须对该设备进行改造,以实现灵活的充电模式。Rummeni说:“刚启动项目的时候,我们想要找到改变其固定充电模式,使之变得较加灵活的方法。”为此,tekmar用新的智能控制装置替换了旧的电暖器控制装置。这些智能控制装置可以利用无线网络启动和关闭充电过程。这些充电控制装置能够确保,不论任何时候,只要在刮风或阳光明媚,就能将风力或太阳能等可再生能源发电系统生产的过剩电力储存起来,这样它们就不会被白白浪费掉。
西门子为该项目提供相关软件。所提供的软件名为“分布式能源管理系统(DEMS)”,于2002年开发成功。西门子虚拟电厂产品经理Thomas Werner解释道,“它可以预测并优化蓄热式电暖器的使用方式,同时将电力市场情况纳入考虑。”该工具可决定在什么时候,储存多少来自可再生能源的电力。它通过综合考量天气预报信息以及当前电价和每个家庭的用电需求等因素,作出这些决定。根据这些数据,DEMS可以单独调节送入50个住户的电暖器储存的风力和太阳能发电量。蓄热式电暖器一经“充满”,充电过程便会终止。
双赢。2012年秋季,50个参测住户对试验结果颇为满意。Rummeni说:“新的蓄热式电暖器让室内温度比往年稳定得多。”过去,配备蓄热式电暖器的房屋在早晨相当暖和,因为电暖器在夜间储存了充足的热量。然而,到了傍晚,室内温度就变得很低,因为电暖器在白天储存不了多少热量。Rummeni指出,灵活的充电模式大大降低了温度波动幅度。
2012年秋季,受该项目**的良好效果的鼓舞,西门子和RWE在德国的Meckenheim对30栋建筑物开展了新一轮试验。与在埃森市进行的试验不同的是,Meckenheim项目侧重于传统锅炉,以及少量蓄热式采暖设备。这次试验涵盖大约80台电暖器,合并虚拟蓄电装置总功率为1000千瓦。初步试验结果非常喜人。Rummeni表示,“Meckenheim项目表明,风电蓄热系统也适用于其他类型的夜间蓄热式电暖器。”
试验结果表明,这条思路在技术上是可行的。下一步是确定这项新的蓄电技术能否明显降低能耗。Rummeni认为,相比于波动供热,较加均匀恒定的室内温度应当有助于提高采暖系统的能效。Rummeni提醒说,“但价格必须在客户的承受范围内。”这项新技术的一个优势是,仅仅要求更换控制器,而不是整个采暖系统。然而,显然,只有当这项技术能够降低采暖系统的运行成本时,消费者才会改用灵活采暖控制系统。Rummeni指出,要实现这一点,必须修订有关法规。一种可能性是,实行税收优惠,鼓励消费者改用灵活型蓄热式电暖器。
风电蓄热系统有许多优点。同蓄热式电暖器一样,客户可以在电价低廉时使用电力。此外,甚至室内温度也较加宜人。蓄热式电暖器使用的是多余的环保电力,因而间接减少了二氧化碳排放。此外,通过改善供电和用电之间的平衡,该技术还有助于稳定电网,降低电网负荷。这些优越性造就了供电企业、客户和环境的共赢局面。
如果面向个人消费者的RWE风电蓄热系统能够创造效益,那么,RWE计划向更多客户群提供智能控制解决方案。但首先,智能控制系统必须能将电价降至每度20欧分以下。如果是这样的话,风电场和太阳能电站生产的电力,将成为点燃无数炉火的灵光闪念。
Ulrich Kreutzer
DEMS 3.0
十多年前,西门子开发出分布式能源管理系统(DEMS),并且从那时起,不新和扩展其功能。2013年10月,西门子在市场上发布DEMS 3.0和一个功能强大的新工具:DEMS Designer。有了这个新工具,用户可以较加轻松地创建和运行“虚拟电厂”。为了做到这一点,用户需要在DEMS中输入天气预报、电力市场、风电机组、太阳能电池、蓄电系统和负能量(即负载)等信息。根据这些数据,该软件将制定一份具体的电力计划,规定哪座发电厂应当在什么时候向电网输送电力。除该特性外,DEMS Designer还具备可显示当前用电需求的自动化地图功能,可谓锦上添花。该系统的用户界面非常简单,得益于此,对新客户进行操作培训所需时间缩短了60%。
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。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; 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。