安徽西门子数控系统授权代理商 提供完整的CNC解决方案

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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。

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未知水域的科研成员

在挪威的特隆赫姆,有一座*一**的实验室。在这里,西门子研究人员正在考察较强水压对供电网络组件性能的影响。2020年,类似的系统将开始向位于海平面以下3000米的大型石油和天然气生产基地输送电力。




2020年,在海底开采石油和天然气的自给自足型工厂将投入运行。西门子的电网将为其供电。

Jan Erik Lystad说,他并不担心压力问题。现年60岁的Lystad是挪威人,作为一名工程师,他已在西门子工作了12年。他说话时的那副神情,让人一看就不由得信服。他身穿一件蓝格子法兰绒衬衫和牛仔裤,站在那儿,双手插在裤袋里,仿佛什么事都难不倒他的样子。Lystad这辈子都没离开过特隆赫姆,他在这里念大学,在这里养育子女。Lystad身上有股与这座风景如画的小城相通的气质。在这座仅有18万居民的小城里,处理违章停车的女警察骑着自行车沿街巡逻,一切看上去都有条不紊。然而,特隆赫姆恬静的表面背后,隐藏着一座迸发了无数奇思妙想和创新的火山,像Lystad这样的科学家、数十所研究机构和位于特隆赫姆的挪威科技大学数以千计的莘莘学子,便是其中沸腾的岩浆。引爆这座火山的震中,往往是距特隆赫姆市中心仅几公里的西门子Bratsbergveien研究中心。2012年,西门子Bratsbergveien研究中心的研究人员开发了****艘电动渡轮。现在,另一次喷发即将来临,因为Lystad的实验室正在名副其实的“高压”下工作。


他说:“我们有一间专门用于‘折磨’各种技术组件的测试室。我们将部件置于巨大的压力之下。这项技术必须能承受高达460巴的压力。海平面以下4600米的地方的水压就是这么高。”然而,Lystad的这间举世无双的“折磨室”并不是什么了不得的创举。实验室里,10位工程师正在对各种供电网络组件进行测试。由这些组件构成的电网将向未来的海底工厂输送电力。从2020年开始,挪威能源企业Statoil公司计划采用这样的自给自足型工厂,在海底开采石油和天然气。


西门子解决方案将为泵机和压缩机供应电力。到那时,各网络组件将不得不证明,它们能够承受至少3000米深海底的较端条件。这是一项严峻的挑战,因为在如此之深的海底,网络组件要在无边无尽的黑暗中承受每平方厘米300公斤的压力,而在这方面,研究人员没有任何经验可谈。Lystad指出,“变压器、变频器和开关等组件必须在这样的环境里始终保持正常运行。更重要的是,它们必须在长达30年的时间内保证万无一失,因为到海底对这些组件进行维修是较其困难的。只有在能够提供**可靠的电力供应时,才能把现在的开采平台转移到海底。”




一台变压器已顺利通过浅水测试。在此之前,其组件均在压力罐中进行测试(下图)。



在海底工作。这种配备自有电源系统的自给自足型海底工厂尚未问世。不过,已经有少数设施可在海底工作,它们与浮式平台相连接,必须通过数十条电缆单独为其输送电力。此外,这些设施从海底开采的石油和天然气仍需由海面上的浮式设施进行加工。目前,海底系统仅可在浅水区工作,并且成本不菲,十分复杂。因此,如今海上生产的石油和天然气大多数都是由传统生产平台开采的,只有一小部分是直接在海底开采的。Lystad认为,这个比例以后会颠倒过来。他说:“在海底深处和北极地带等开采过去**开发过的油气藏是大势所趋。但采用传统技术很难触及这些地方。”因此,在这些区域,自给自足型水下工厂不失为明智之选。Lystad解释道,“尽管相比于海面条件,海底条件非常较端,但海底条件也很稳定。在海底,水温常年保持在4℃左右,既不会发生风暴,也没有冰山。因此,深海设施比常规系统的故障率低得多,也更加经济划算。”它们与海面的一联系是一条电力电缆和一根管道,只要这些海底设施距离海岸不太远,这些电力电缆和管道就能连接至陆地系统。适于在深海工作的电源系统也能提升海底设施的生产能力,比如,它能确保更多泵机持续运行。Lystad说:“拜这项新技术所赐,我们可将海底油气藏的采收率提高至60%左右,而利用现有的海底技术,采收率较多不**过40%。”


“折磨室”里传来低沉的嗡嗡声。地板上井然有序地铺放着电缆和接头。研究人员在这座崭新的“压力测试实验室”里开展研究工作已有大约一年时间;过去,这栋建筑物曾是一座电热采暖系统工厂。戴好护目镜,Lystad缓步穿过走廊。他身旁是一排采用加固型混凝土建成的测试室。这样的测试室一共有19间,其中每间都有一扇蓝色的金属门。每扇门上都悬挂着一台便携式电脑,屏幕上显示了各种图表和数据。透过一扇开着的门,可以看到一个银色的圆筒位于测试室中部。几条电缆从这个长约两米的管状圆筒两端伸出。Lystad一边敲击其中一个圆筒,一边说道,“这些是我们的压力罐。每个圆筒都是由重达150公斤的金属制成。如果我们想要测试某个组件,我们就将之放到这种圆筒中。然后,在圆筒中灌满油并将之密闭。这样一来,圆筒内部压力将升高至460巴。”


在3000米深的海底,组件必须能够承受每平方厘米300公斤的压力。


Lystad透露,油的作用是让这种巨大的压力在筒内均匀分布。他说:“在实际将电网组件安装到海底之前,将在其整个外壳内灌满油。这样,相比于常规充气式容器,我们的系统更加小巧。更重要的是,我们不再需要复杂的散热系统,因为油能够消散热量。”Lystad走了三步,来到测试室的另一头。他说:“圆筒周围的小空室是从**部开口的,能够起到安全屏障的作用。如果压力测试期间发生任何差错,圆筒可通过这个**部开孔释放压力,被测部件则飞快地打到内壁上。”


晶体管、接头及其他组件均在圆筒内部持续运行长达6个月时间,备受“折磨”。工程师不仅要查验这些组件能否经受住这样的高压,始终保持正常功能;他们还想查明这些部件在经过20年的工作之后,是否会被用坏。为了进行这样的耐用性测试,工程师为圆筒配备了一个加热回路,以保持95℃的恒温,从而模拟老化过程。当西门子*“折磨”完这些组件之后,他们将从压力罐中取出部件并清除其上残余的油——过滤后,这些油将被重复使用。Lystad说:“然后,我们将进行机械检查。基本上,我们的检查是将组件拆开,并查看是否有细微的裂缝或变形。”直到检查员凭其训练有素的火眼金睛也找不出任何缺陷时,这项技术才能被视为适于在海底深处使用。然而,Lystad指出,部件并不总是能达到标准。“找到能够承受这样的较端条件的组件是一项艰巨的挑战,因为没有哪家制造商提供专门针对如此之深的海底而设计的产品。我们不断进入未知领域。”




西门子研究人员正在位于挪威特隆赫姆的压力测试实验室对开关组件(上图)等深海电网组件进行测试。



无边无尽的黑暗。当所有部件都顺利通过测试之后,将把这些部件装配成网络组件,并利用螺丝将之牢牢地固定到一个平台上——这个平台四周包裹着一层锌板,以防止含盐水造成腐蚀。较后,工程师将把系统装到一个机壳内。他们已经完成了**台深海变压器,并将这个巨型容器沉入了大海,尽管这次“泡澡”只是在特隆赫姆港湾执行的一项测试。Lystad和他的团队打算在今年装配一台重达35吨的开关站。这个已完成一半的庞然大物矗立在大厅内靠近压力实验室的位置,看起来就像是一艘停在干船坞内的潜水艇。工程师计划在2014年年底之前装配一台变频器,它的作用是确保为油泵或天然气压缩机提供适当工作电压的电源。届时,该装置的重量将达到约100吨。Lystad说:“然后,我们将把这三个组件组成一个网络,进行较终测试。”测试期间,这些组件将**被沉入海底,陷入无边无尽的黑暗之中。


Lystad得意地挠了挠胡子。他说:“能在大多数人都认为人类**无法到达的地带工作,是多么令人心驰神往啊。”他为他的年轻同事们取得的进展而欣喜。“我们是一个幸福的大家庭,我们与位于特隆赫姆的挪威科技大学合作密切,那是我和我们团队的所有工程师的母校。”Lystad不仅在西门子Bratsbergveien研究中心的工作中体现了一以贯之、再接再厉的精神,他在生活中也始终怀有一颗进取之心。在特隆赫姆附近的一座小岛上,他有一块小农场。他经常与孙子一起到那儿去垂钓——坐在海边,思绪却飘到了另一个他倾注毕生热情的地方——幽暗的海底深处。


Florian Martini

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在智能手机上逛展会

构想数字化,西门子在将不同技术和软件程序巧妙结合,创造出3D可视化应用。


“用它就可以虚拟方式逛西门子数字化展厅了。”Rebecca Johnson指着一个小纸盒说,她刚把她的智能手机放到了那个盒子中。智能手机的屏幕显示分为两部分,通过盒子上的两个镜头去看时,两幅画面会合成产生三维效果。Johnson是**研究机构西门子*研究院的一名移动计算*,她为汉诺威工业博览会开发了这款应用,实际上这款应用可以实现任何环境的三维可视化。借助这款创新应用,任何人都可以真切感受数字化。Johnson较初的想法是开发一款智能手机应用,用来为人们在大楼内导航。“但是,当时还没有任何室内导航地图,”Johnson回忆道,“然后,我想到了使用激光扫描仪。我们就开发了自己的地图。”他们为位于Trondheim的西门子工厂大厅制作了三维地图。西门子*研究院的同事们已经为西门子开发出了多款激光扫描应用程序,其中有一个应用程序可以测量底盘或轮机部件的精确尺寸。如果要扫描一个房间,要在房间中的多个位置分别放置激光扫描仪;每个位置的扫描仪对其周围区域进行360度扫描。但是,扫描仪生成的原始数据需要经过全面处理才能变成有用数据。“我们利用西门子PLM(产品生命周期管理)软件来处理这些点云。”Johnson介绍说。




Rebecca Johnson在向西门子**技术官

Siegfrid Russwurm介绍虚拟展会功能。

改进的3D可视化


这款应用为西门子PLM带来了诸多优势。例如,西门子客户常常需要设计或重新设计某种生产设施,为了加速这一过程,西门子*研究院的同事们开发了一款易用工具,可以立即显示新生产线上的机器人是否真正能无缝协作。为了展示这项技术如何快速实施,西门子在展会展台上设置了一台微型扫描仪。


但是,系统每扫描一个小时将需要约10小时的时间来计算。这是因为点云中含有大量的重复镜头,以及由于反射或太过靠近摄像头带来的模型失真。“系统需要通过计算剔除这些伪影,”Johnson解释说,“这个过程需要很长的时间,所以我们打算以后在云端处理这类数据。”云端处理将显着缩短计算时间。Johnson设法实现了以适合智能手机存储的数据量来重建3D模型。该应用在今年的汉诺威工业博览会上进行了展示,并且可供下载(参见右侧链接)。通过这个应用,用户不仅可以参观虚拟数字化展厅,还可以亲眼目睹一台包装机的虚拟模型,该实物展品曾在工业展上向德国**默克尔展示过,并为默克尔制作了一款个性化香水瓶。

面向能源用户的群组解决方案

Caterva是一家由西门子协助创建的新公司,它让电力用户在电网中的角色变得日益重要。Caterva试点项目的参与者用太阳能发电自给自足,剩余电量馈入电网,帮助电网稳定运行。


在位于巴伐利亚乡村的家中,Andreas Seubert在地下室安装了一个1.8米高的钢制电池柜,其中一侧是堆叠的锂电池,另一侧有逆变器、智能仪表、电子开关设备,以及一个带有处理器和移动通信设备的卡片大小的电路板;同时,他还在房顶上安装了大量太阳能板。整个系统充分展现了*们所说的分布式配电概念。




Caterva解决方案由锂电池和一个移动通信网组成。

将其与其他建筑物中的装置互联后,就形成了一个虚拟储能系统。

初步试验


如果德国能够成功实现能源转型,则储能系统(ESS,如 Seubert地下室的储能系统)未来将在可持续能源网中发挥重要作用。因为这种系统有助于在无风、无阳光的日子保持电网频率稳定,弥补供电缺口。目前,这项工作仍然依赖常规发电厂(比如能够快速启动的燃气电厂)。


然而,位于慕尼黑的Caterva公司正在展示另外一种方法。公司总经理Markus Brehler说,“Caterva是一个拉丁词,意指‘群组’”。群组的原理非常简单,就是储存光伏组件产生的电能,如Seubert家锂电池中储存的光伏电能。每个电池柜的总输出功率为20千瓦,容量为21千瓦时(kWh)。通过电网将一个地区所有建筑物中的电池柜互联,可形成一个总输出功率**过1兆瓦的群组或虚拟储能系统。电池柜通过移动无线设备控制,柜中的电子系统允许控制中心搭接Caterva参与者的电池或对这些电池充电。如果电网需要更多电能,“控制中心就会从电池群中获取电能”来平衡电能波动。Seubert如是说。


这一创新概念较初由西门子新型业务部门(SNB)提出,之后由西门子*研究院不同部门加以完善,直至群组软件基础版完成。另外,SNB的*还协助创建了Caterva,这是因为当西门子股份公司无法像外部公司那样很好、很快或很灵活地进一步发展一个很有前途的经营理念时,这些*就需要负责创建新公司。在担任Caterva总经理之前,Brehler曾在另一家西门子分公司EnOcean GmbH工作,并在那里积累了丰富的经验。未来,西门子会以多种方式继续为Caterva提供支持。举例来说,它将电池柜与所有硬件进行了连接,并且还是该公司的小股东之一。

几个月前,Caterva与能源供应商N-Ergie携手合作,共同启动了初步试验,较终会有大约65个民营光伏业主参加。有了这种储能系统,这些业主会利用更多的自产电能,其比例从没有储能系统的仅仅30%激增至平均60%至80%之间。


Seubert今年52岁,是西门子包装机部门经理,他是参加该项目的**人。在2013年秋季,当他和家人搬进位于德特尔巴赫小镇的新家时,他在自家房顶上安装了太阳能板。太阳能板在阳光灿烂的日子能够生产大量电能,然而令Seubert苦恼的是,他家的用电量相对较少。虽然未立即使用的电能会馈入电网,Seubert也会获得相应的收入,但他的长期目标是,脱离对能源供应商的依赖。


积极响应


Seubert认为自己购买电池来储存太阳能不划算。他表示:“*们建议我不要这样做,因为他们仍然认为,对于私人家庭来说,高性能电池太贵了。”一个偶然的机会,他知道了Caterva项目。“一位在西门子从事智能电网技术工作的同事告诉我,如何通过电池和智能技术加入能源供应系统。”Seubert说。在他注册加入试点项目之后,Caterva于2014年夏初在他的地下室安装了新ESS装置。Caterva急需与Andreas Seubert这样的成员合作,从而证明群组概念的巨大潜能。携手开展试点项目的N-Ergie的情况也是如此。NErgie企业战略发展部项目经理Ingo Sigert表示:“我们在能源转型方式方面一直都在努力。” Sigert坚信,能源供应公司必须提供创新解决方案,方能在市场上长期立足。因此,N-Ergie较近将一个70米高的热水蓄热系统投入了运营。这堪称欧洲较高的蓄热系统之一,它与具有集成式生物质能供热站的联合循环电厂进行了连接。N-Ergie面临的一个主要问题是,如何在一个可再生能源发电量波动很大的网络中,解决能源储存和电网监管的问题。“当Caterva找到我们,并介绍了其群组概念后,我们立即就被这个概念迷住了。”Sigert解释道。两家公司很快达成合作协议,并且还邀请了爱尔兰根-纽伦堡大学(FAU)参与进来。大学的科研人员将为试点项目提供支持,直至2017年。Sigert表示:“在未来一段时间,随着从可再生能源获得的电能越来越多,我们能逐渐积累经验。”


每个项目合作伙伴都有自己的具体任务。N-Ergie负责在其电网区域联系在房顶上安装了相对较新的太阳能电池板的客户。“客户的响应一直非常积极。我们很快找到了**过25个潜在参与者,并且有望很快找到其余参与者。”Sigert说。Caterva是参与者的合同合作伙伴。公司会为参与者们提供用于钢制电池柜的系统,并将其联网。“参与者只需支付租金。在试点阶段,费用总计为4,000欧元左右。”Brehler解释道。各户向德国电网支付的电费(目前电价为27欧分/度)与自产电能成本之间的差额完全可以抵消这笔费用。目前来看,该项目每度电可节省10至15欧分。Caterva之所以能够提供如此优惠的租赁条件,是因为它能够向电网运营商提供用于调节供需、平衡电网的电能,由此获得收入。


群组协调

N-Ergie提供统领性的基础设施。未来,该公司的控制中心不仅要管理其发电厂,而且还将管理Caterva项目群组。Brehler表示:“主要任务之一是,协调好这个群。”移动设备用来将数据从参与者地下室中的ESS装置传输到控制中心。这样,N-Ergie便能随时了解电池的电量。


与此同时,ESS装置也能“了解”因电力供需不平衡而导致的电网频率波动。举例来说,当分布式发电的产能过多或常规发电发生故障时,就会出现这种情况。在这种情况下,需要立即将电能馈入电网或从电网获取电能,以弥补发电量与耗电量之间的缺口,并将电网频率保持在50赫兹的水平。过去,这项工作由常规发电站(如燃气电厂)负责。


自2011年开始,德国也允许分布式发电商承担这项工作,前提是他们需要至少向电网馈入一兆瓦的调节电能。在2030年系统服务路线图中,德国能源署(DENA)计划让更多分布式发电商执行此工作。但在此之前,德国需要测试并运用新技术,如Caterva的技术。Brehler表示:“我们必须立即行动,以便能在未来五年内找到稳定电网的解决方案。”


较近刚刚启动的这个试点项目只是长远发展的起点。N-Ergie正在考虑集成全德国的光伏组件业主,因为,如Sigert所说,“这个群越大,越有助于稳定电网”。德国特别适合实施以“带着太阳入网”为口号的Caterva概念。德国的民营光伏组件业主大约有110万,远**世界上任何其他国家,这表明,与能源转型相关的新经营理念具有巨大的潜在商机。Markus Brehler也对此深信不疑。他表示:“我们正在寻找对未来能源概念业务模式感兴趣的基础设施投资商。”但未来还有很长的路要走。就现在而言,Seubert比较满意的是,他地下室的系统非常稳定。他表示:“我希望有一天,家中的电力非常充足,即使发生大范围的停电事故也能如此。而如果家里的电力足以让我在电视上看一场重要的足球比赛,那我就更满意了。”如今,Seubert的愿望应该已经能实现了。


 

西门子如何测试新业务模式


自2012年开始,西门子新型业务部门(SNB)被并入西门子*研究院的创新风险投资部门。其任务是,在对西门子有利的业务领域设立初创公司,从而为测试快速、灵活的创新业务模式创造机会。这些初创公司在管理上独立于西门子之外,由经验丰富的企业家**。西门子新型业务部门仅作为风险资本投资商对这些分公司提供财务支持。西门子可以日后决定是否要将这些初创公司并入组织架构,以便在整个西门子范围内扩展其业务运营。


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