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西門子代理商 西門子6ES7360-3AA01-0AA0 西門子6ES7360-3AA01-0AA0
IM 360/IM 361 和 IM 365 允許多層配置 S7-300 自動化系統(tǒng)(CPU 313C,314 以上),由中央控制器和最多 3 個擴展單元機架組成。
各個機架通過接口模塊互相連接。
通用特性
所有接口都具有以下特點:
IM 365
對于一個ER來說,IM 365是較經(jīng)濟的擴展辦法。 它有以下特點:
IM 360/IM 361
對于較大型擴展項目,IM 360 和 IM 361 都是理想解決方案。 它們有以下特點:
商品編號 | 6ES7360-3AA01-0AA0 | 6ES7361-3CA01-0AA0 | 6ES7365-0BA01-0AA0 | |
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電源電壓 |
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額定值 (DC) |
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| 是 |
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輸入電流 |
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來自電源電壓 L+,最大值 |
| 500 mA |
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來自背板總線 DC 5 V,最大值 | 350 mA |
| 100 mA | |
功率損失 |
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功率損失,典型值 | 2 W | 5 W | 0.5 W | |
硬件擴展 |
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每個 CPU 的接口模塊數(shù)量,最大值 | 1 | 3 | 1; 1 對 | |
尺寸 |
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寬度 | 40 mm | 80 mm | 40 mm | |
高度 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
深度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |
重量 |
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重量,約 | 225 g | 505 g | 580 g |
天然氣的黃金時代
燃氣電廠具備多重優(yōu)勢。從開機到達到最高產(chǎn)能,燃氣電廠只需要短短幾分鐘時間。此外,它們的運行十分靈活。因此,在可再生能源發(fā)電時代,此類電廠具備確保電網(wǎng)穩(wěn)定性所需的各種特性。此外,燃氣電廠的二氧化碳排量低于燃煤電廠。鑒于上述種種優(yōu)勢,天然氣的前途顯然一派光明。
福島核事故發(fā)生三個月后,國際能源署(IEA)就預測,天然氣的黃金時代即將來臨。據(jù)該機構(gòu)預計,到2035年,天然氣在全球初級能源供應(yīng)總量中的占比將從目前的20%增至25%。實際上,有些,隨著核電比例逐步下降,到2030年,天然氣供應(yīng)量可能超過煤炭。
這一發(fā)展前景對于遏制氣候變暖而言無疑是件好事。原因在于,燃氣電廠的二氧化碳排量遠低于燃煤發(fā)電廠,而煤炭是目前應(yīng)用較廣泛的發(fā)電燃料。當今*的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠每生產(chǎn)一度電,約排放330克二氧化碳,僅相當于目前*的燃煤電廠的一半左右。西門子同樣能夠受益于天然氣的快速發(fā)展。從天然氣開采到燃氣電廠的建設(shè),西門子可提供所需的各類技術(shù)解決方案。
專家們認為,天然氣在能源體系中將占據(jù)日益重要的地位。這對于天然氣開采和輸送設(shè)備制造商而言無疑是一個福音。
上述遠景成為現(xiàn)實的可能性有幾何?“方方面面的跡象表明,天然氣將在未來的能源構(gòu)成中占據(jù)日益重要的地位。”西門子能源*市場分析師Volkmar Pflug稱。Pflug的預測依據(jù)是西門子每年與55個國家的客戶一道制訂的未來能源結(jié)構(gòu)演變藍圖。鑒于不同地區(qū)的能源供應(yīng)商可能會出于不同原因建設(shè)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠,所以該項研究還考慮了每個國家的具體情況。
在可再生能源發(fā)電占比較高的地區(qū),電力供應(yīng)商會看重燃氣電廠的靈活性,因為當日照或風力不足的時候,燃氣電廠可以迅速增加發(fā)電量。例如,由西門子承建的Irsching 4號機組,可以在短短一分鐘內(nèi)讓發(fā)電量增加3.5萬千瓦。盡管現(xiàn)代化的燃煤電廠也可以如此迅速地調(diào)節(jié)發(fā)電量,但這類電廠只能在開機運轉(zhuǎn)之后調(diào)整產(chǎn)量,而它們的開機往往需要數(shù)小時之久。相比之下,德國Irsching燃氣電廠即使在停運6到8個小時后,便可在重新開機后10分鐘內(nèi)生產(chǎn)出35萬千瓦的電能。其工作原理是,在開機之初關(guān)閉運轉(zhuǎn)較慢的蒸汽輪機,只啟動燃氣輪機。等產(chǎn)生足夠的熱能后,再將發(fā)電廠切換到聯(lián)合循環(huán)模式。
在美國和印度、越南等新興亞洲國家,首要考慮是能源供應(yīng)的安全性。盡管目前煤炭的價格仍普遍低于天然氣,但畢竟這些國家并不想*依賴于某一種能源。
韓國也是一個例子。韓國的能源儲備匱乏,它是第二大液化氣(LNG)進口國。韓國人希望能夠?qū)M口的天然氣加以高效的利用。為達到這一目的,韓國的H級聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠將于2013年夏季投入生產(chǎn)。這個電廠將采用H級輪機。在Irsching,正是這種輪機締造了60.75%的世界能效紀錄。西門子已向韓國企業(yè)售出七臺這種H級燃氣輪機。
非常規(guī)能源。美國市場對于燃氣發(fā)電設(shè)施的需求暴漲,主要是因為當?shù)靥烊粴鈨r格較低。在美國,非常規(guī)天然氣——也就是由細粒沉積巖層和煤層中遺留的腐化有機物質(zhì)形成的甲烷,而不是常規(guī)的氣藏——的產(chǎn)量日益提高。不久以前,開采非常規(guī)天然氣還需要很高的成本,因而不具備經(jīng)濟可行性。但是現(xiàn)在技術(shù)的進步已經(jīng)使這種資源的開采能夠帶來盈利。一方面,利用定向鉆探技術(shù),可以在地下深達一千米的地方進行橫向鉆孔,進入通常只有幾米厚的薄巖層;另一方面,采用一種名為水力壓裂的工藝,還可以通過在1000帕的壓力下向外抽水而從巖層的孔隙中擠出天然氣。
西門子擴建了其在北卡羅來納州夏洛特市的輪機工廠。美國的天然氣價格低廉,燃氣電廠建設(shè)如火如荼。
目前美國已完鉆近10萬口頁巖氣井,正因如此,在美國,相比燃煤電廠而言,燃氣電廠更具投資吸引力。這股鉆探熱潮最終會蔓延到世界各地。據(jù)國際能源署預計,由于幾乎每個國家的領(lǐng)土上都有非常規(guī)氣藏,到2035年,全球各地將有多達一百萬口非常規(guī)氣井。不過這類鉆探也引起了頗多爭議。譬如,環(huán)保人士擔心水力壓裂過程中采用的化學品會污染地下水。對此,水力壓裂技術(shù)專家反駁道,井筒用水泥作為內(nèi)襯,污染物不會進入地下水流經(jīng)的垂直層。
“聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠最終能否取得成功,在很大程度上取決于政治因素。” Pflug指出。比如德國支持興建燃氣電廠,用于在太陽能和風力發(fā)電設(shè)施的發(fā)電量不足時填補供電缺口。根據(jù)能源轉(zhuǎn)型政策,德國計劃在2035年以前將可再生能源發(fā)電的占比提高到50%左右,到2050年提高到80%。到那時,有些燃氣電廠每年可能只需滿負荷運轉(zhuǎn)1500到2000個小時。相比之下,此類電廠目前通常以中等負荷運轉(zhuǎn),相當于每年滿負荷運轉(zhuǎn)4000到5000個小時。在這種情況下,若要確保收回在燃氣電廠上的投資,就必須引入一種新的市場機制。這種機制將燃氣電廠的運營成本定向分攤到需要其服務(wù)的機構(gòu)。也就是說,為確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定性,利用波動不定的可再生能源發(fā)電的額外成本,必須由采用可再生能源發(fā)電的電力生產(chǎn)商承擔。
歸根結(jié)底,未來能源體系中的電廠必須具有*的靈活性。電力供應(yīng)商E.on目前正在改造其在英國的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠,以使其能在冷啟動情況下,無需蒸汽生成過程而直接運轉(zhuǎn)。西門子*的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備目前已經(jīng)能實現(xiàn)這一技術(shù)創(chuàng)舉。在美國,政治對修建何種電廠的決策同樣發(fā)揮著重要影響。例如,美國的官員們就在考慮將每生產(chǎn)一度電的二氧化碳排量限制在450克以下。
燃煤發(fā)電廠只有安裝二氧化碳分離和存儲系統(tǒng)才能達到限排水平。西門子也在測試相關(guān)技術(shù),但是應(yīng)用此類技術(shù)會降低電廠的效率,因而同樣影響利潤。專家們還懷疑此類技術(shù)會限制燃煤發(fā)電廠迅速調(diào)節(jié)發(fā)電量的能力。相比而言,聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠則無需進行二氧化碳分離,便可輕而易舉地達到排放限值要求(或者排放更少的二氧化碳)。