陕西西门子电线电缆代理商 原装正品-货源充足
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产品描述

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。


解决之道,始于城市



虽然城市只占地球表面积很小一部分,但却消耗了全世界大约三分之二的能源,排放了**大约三分之二的温室气体。因此,要寻找应对气候变化和自然资源日益**等问题的解决方案,城市的作用十分关键。焦点在于节能增效技术。


城市是人类文明的摇篮。无论是在美索不达米亚、罗马帝国、古埃及还是在中国,城市始终是文化、贸易、艺术、手工艺和人类进步的缩影。


然而,从古至今,人类的生活格局已发生了巨大变化。200年前,全世界只有3%的人口居住在城市。现如今全世界一半以上的人——**过35亿——在城市生活。

目前,世界较大的600座城市创造了**一半左右的经济产值。相应地,城市消耗的能源约占**总量的三分之二,排放的温室气体约占**总量的70%——尽管它们只占地球表面积的2%。


因此,在寻求解决当今较紧迫的问题——尤其是气候变化问题以及自然资源日益**问题——的解决方案时,我们必须首先从城市着手。由于城市人口密度非常之大,因此,提升城市发电、配电效率以及市区建筑与交通系统的用电效率的潜力巨大。也就是说,确保人类未来发展的关键在于人类文明的发祥地——城市。


令人欣慰的是,许多城市开始勇敢地承担这一重任,正在采取措施减轻其环境影响。在这方面,走在**的是哥本哈根和墨尔本。丹麦首都哥本哈根计划在2025年之前将二氧化碳净排量降低为零,而澳大利亚*二大城市墨尔本也希望在2020年之前达到相同的减排目标。下面的例子阐明了为实现上述减排目标可采取的各种措施:

清洁能源。据西门子估算,从现在到2030年,**电力需求将增长三分之二左右,在此期间,预计将新建总装机容量为70亿千瓦的发电厂,其中三分之一以上将使用不含碳的可再生能源,比如风能、水电与太阳能,但燃煤和燃气电站等传统发电厂仍占该装机总量的45%左右。也就是说,今后20年内,采用化石燃料的发电厂的装机容量将增加50%左右。这种增长将主要发生在亚洲和美国,因为这两个地区目前正在大力发展更加高效的燃气发电,其中部分电厂将采用西门子的技术。


今后数年内,燃煤发电,尤其是现有发电厂,仍将是**电力生产行业的主力。过去五年来,尽管**新建了总装机容量为3.5亿千瓦的先进燃煤发电厂,但**传统燃煤发电厂的总装机容量**过16亿千瓦,其中很大一部分为服役时间较长的老电厂。比如,在俄罗斯,80%以上的燃煤发电厂服役期在20年以上,其中部分发电厂的发电效率只有23%。也就是说,这些发电厂每发一度电的二氧化碳排放量是发电效率在45%以上的现代化发电厂的两倍。


如果能对**各地数以千计采用化石燃料的发电厂进行现代化改造,其效率可增加若干个百分点。这还可大幅降低它们的二氧化碳排量,从而有助于保护气候。此外,现代化改造还可降低发电厂的运营成本、延长其使用寿命、增强其综合竞争力。


常驻佛罗里达州奥兰多市、负责协调西门子能源**服务业务的Steve Welhoelter指出,“仅在美国,2000年以来对100多台蒸汽轮机进行的升级改造,每年可减排2000万吨二氧化碳。”


对清洁能源发电而言,另一个至关重要的因素是大幅增加可再生能源资源的使用量。比如,预计到2050年,土耳其的人口总量将从目前的7500**增至9500**,同期,该国能源耗用量预计也将大幅增长。为了减轻对于进口天然气的依赖,该国计划对电力行业进行结构调整,尤其是促进本国优势能源(比如风能)的开发和利用。自2008年以来,土耳其的风电装机容量增长了十倍,达到350万千瓦。


低损耗输配电。然而,可再生能源使用量的大幅增加,还将为**能源体系带来新的挑战。


与通常建在靠近能源需求中心的传统发电厂不同的是,使用可再生能源的发电厂通常建在替代能源储量比较丰富的地方。也就是说,太阳能电站一般建在阳光充足的地区,而风电场则建在高原或海上,因此,需要建设更多的远距离输电线路。

比如在中国,由西门子提供设备的一条高压直流(HVDC)输电线路,以仅仅百分之几的损耗,将零碳水电输送到1500公里以外的东南沿海地区。传统交流输电线路的输电损耗是直流输电线路的两三倍。


此外,其他国家也在采用西门子设备建设类似的高压直流输电系统,比如英格兰和苏格兰之间以及西班牙与法国之间的输电线路等。印度也在采用西门子设备建设新的输电线路。印度电网运行质量非常差,通常无法将电能输送至真正有需要的用户。从蒙德拉到Mahendragarh城的输电线路长约1000公里,几乎没有任何电能损耗。依照《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC),这条线路所采用的西门子输电技术已被认定为可以选择绿色技术。该输电线路可为**过100万印度住户输送充足的电力。

优化能源使用。确保能源供应安全的较可靠和较环保的方式是减少能源耗用量。在城市,这一点尤其适用于建筑物。城市建筑物的耗能量占**总耗量的40%,而且城市建筑物因使用电能和热能而排放的温室气体约占**排放总量的20%。采用能效较高的照明系统、空调系统、IT系统与安防系统,能够将城市建筑物的能源需求量减少30到40%。


工业设施是另一个耗能大户。在这里,采用可降低能源需求的智能化解决方案同样至关重要。由于能源价格不断上涨,采用这类解决方案可为企业节约大量成本,从而增强其竞争力。以汽车行业为例,它的主要目标之一是降低工厂的基础用电负荷。设在奥地利林茨的西门子工业能源管理系统公司的负责人Rudolf Traxler解释说:“即使是没有生产的停工日,汽车厂的能源需求也非常高,通常相当于正常工作日的30%。”装有大量传感器的西门子尖端能源管理系统,可展示一幅更加清晰的能源需求图景,并将标出能够节约成本的环节。比如,设在奥地利斯泰尔市的宝马汽车发动机车间在停工期的基础用电负荷已从8000千瓦降至5000千瓦。


所有这些例子都表明,采用现有的技术,我们已可提出众多节能减排方案。联合国环境规划署(UNEP)较新发布的气候报告显示,自2000年以来,**温室气体排量已增加20%左右。尽管如此,联合国环境规划署执行主任阿希姆?施泰纳在2012年底召开的卡塔尔联合国气候变化大会(COP18)上仍然认为,在国际层面上,采取果断行动能够改变一切:“2006年时谁会想到,我们有能力将全世界可再生能源的占比从当时不到4%的水平增加到目前的20%?”


取得上述进步的关键在于相关国家、城市和行业能够让气候保护与其自身利益协调一致。这也是西门子多年来遵循的、取得了巨大成功的战略。2012财年,西门子环保相关业务组合的高效技术与解决方案为公司创造了332亿欧元的营收,同期使用上述技术和解决方案的西门子客户减排了大约3.32亿吨二氧化碳,大致相当于德国2010年二氧化碳总排量的41%。


换言之,西门子的环保业务树立了又一个环境效益和经济效益兼收的**。但是,人类仍面临着一个重大挑战。由于世界人口快速增长、经济日益繁荣、对自然资源的需求不断增长,我们能否在21世纪做到可持续发展?我们的城市必须首先作答。而且城市对这一问题的答案将决定它们能否继续成为人类发展的光辉榜样。


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! 


 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

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      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。

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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。

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北海巨擎



为实现海上风电场并网发电,西门子目前正在建设用于高压直流输电的巨型换流器平台。该平台不仅可以降低输电损耗,而且能够促进外海风电场的开发。


置身光线昏暗的平台内部,空气分外窒闷。实际上,如果没有向导,人在这个庞然大物中很容易迷路,它就是正在位于波罗的海岸边德国Wismar北欧船厂中修建的换流器平台。参观这座设施有如埃及金字塔之行。这样说毫不夸张,该建筑的尺寸堪比法老陵墓。平台高35米,长70米,宽50米,总重量达15000吨。更形象地说,这座设施的高度相当于十层楼,重量相当于25架加满油、载满乘客的空客A380。


平台内部的脚手架上隐约可见工人们的身影。他们身着白色工作服,头戴护目镜。他们在焊接组件,安装先进的设备,将电气工程技术应用到海上,为迈向可再生能源经济添砖加瓦。西门子将在海港城市Wismar和Warnemünde建造三座海上换流器平台,目前正在建设的便是其中的**个。这些平台将用于高压直流输电(HVDCT)工程。具体而言,它们将集中北海风电场生产的交流电,然后将其转换为直流电,再通过海底电缆将电能传输上岸。

建造这些平台是因为海上风力发电在德国的“能源转型”中发挥着举足轻重的作用。德国计划到2025年将风电占全国总发电量的比例提高到15%。具体而言,到2020年,德国海上风电场的发电量将增加至1000万千瓦,到2030年增加至2500万千瓦。相形之下,目前德国实际上只有两座在运海上风电场(Alpha Ventus和EnBW Baltic一期),总装机容量为20万千瓦。海上风电场具备明显的优势。比如,一台6000千瓦级风力发电机如果安装在海岸,其每年的发电量一般为2300万千瓦时,但是如果安装在海上,则这个数字可以达到3100万千瓦时。由于海上风力更猛,海上风力发电机每年可以全速运转4000小时以上,而相比之下,岸上风力发电机的满负荷运转时间仅为2000小时。换言之,在海上可以采用功率更大的发电机,并且发电机每天有一半的时间可以全速运转。然而,到了陆地上,即使是高性能的6000千瓦发电机,其发电量也会大打折扣,因为在陆地上它们每天全速运转的时间只有六个小时。


远距离输电效率。时至今日,近海风电场始终依赖传统的交流输电系统将电能输送到电网中。这无可非议,毕竟对于80公里以内的短途输电而言,这种方法不仅在技术上可行,还具有经济优势。然而,在远距离输电中,交流输电线路如同电容器一样,每秒钟会充放电50次。海底电缆绝缘层的无功损耗也会导致电能损耗。相较而言,高压直流输电则不存在这样的损耗,因而在60公里以上的远距离输电中,高压直流输电系统要优于交流输电系统。在电压为250千伏至320千伏时,直流输电系统可以在几乎没有损耗的情况下,将电能输送到数百公里以外的地方。“由于外海风电项目需要采用高压直流输电技术,可以说这项技术是能源转型的关键要素。”西门子能源业务领域输电解决方案集团**执行官Tim Dawidowsky如是道。

新建输电平台的核心是HVDC Plus——西门子的紧凑型高压直流输电换流器。在海上,这个被西门子称之为“海上风电开关柜”(WIPOS)的系统较多可以将100万千瓦交流电转换为直流电。该系统安装在一个浮动平台上面,这个平台可以由拖船拖至安装目的地。平台的台基坐落在海床上,通常在海平面以下20米到40米深的地方。整个台基通过深入海床以下40米到60米的钢桩加以固定。然后台基将稳坐在水面以下,平台的支架装在台基之上。


空中足球场。“安装完成后,这些平台看上去就像是悬在20米高空的足球场,这个高度足够保护台身免受**一遇的巨浪的冲击。”该平台建设项目的总负责人Christian Schmitt指出,他在汉堡“遥控”该项目。“这个直升飞机起落坪一样的平台的**点在海平面以上60米左右。” Schmitt的同事Michael Suhr补充道。Suhr拥有20多年的造船和航海工程经验,目前主管平台的施工。“我们完全可以说它是一项开创性的工程。要知道,我们实际上是在建造一条大船,但是它没有船舵和船机。”


这些巨型平台不仅在重量上相当于前代平台的五倍,而且它们可以安放在距离海岸更远的水域中——比前代平台远五倍。此外,这些平台可以安装在深度为前代平台两倍的水域(40米),它们的平均输电容量也达到前代平台的两倍(73万千瓦)。


其中的一个新平台将安装到距离Heligoland海岸100海里的水域中。那里的气候条件较其恶劣,水很深,空气中盐分很高,并且海浪很大。不过此处的风速更高,风电场的发电量也更高,因此如果能克服这些困难,那么回报也会相当可观。


西门子目前承建的高压直流输电平台有四个:BorWin beta、HelWin alpha、HelWin beta和SylWin alpha。这些平台是根据北海中的毗邻岛屿Borkum、Heligoland和Sylt而命名的。SylWin alpha将承担86.4万千瓦的输电任务,将位于Sylt以西70公里处的DanTysk风电场生产的电能输送到电网。由该平台传输的电量可满足150万户德国家庭的用电需求。“这个输电容量相当于一座大型发电厂的发电量。”Suhr说。

将SylWin alpha连接到电网的线路长达160公里,**过其他所有用于海上输电的海底电缆。电能上岸后,将由45公里长的电缆将其传输到位于Büttel的换流站。在这里直流电重新被转换为交流电,然后馈入德国的电网。西门子将与北欧船厂合作完成平台的建造。西门子受TenneTTSO(荷兰与德国合资公司)的委托承建该风电并网工程。


海上风电场Veja Mate和Global Tech 1位于Borkum岛西北125公里的水域中,预计未来这些风电场的发电量将达到80万千瓦。BorWin beta平台首先将来自风力发电机的155千伏交流电进行变压,使电压升至300千伏,然后再将其转换为同等电压的直流电。BorWin beta平台上可容纳高压直流换流站的所有设备:换流器、两台变压器,以及四台用于交流电缆的补偿电抗器和气体绝缘高压开关箱装置。


HelWin alpha和HelWin beta将在Heligoland北部35公里的地方发挥类似作用,它们将分别承担57.6万千瓦和69万千瓦的输电任务。HelWin beta是一个较小的子平台,所以台上不比HelWin alpha,没有舒适的生活设施,只有简陋的避身之所。“呆在这个平台上有些冒险,因为上面没有自来水,一的生活装备是一个化学剂马桶。”Suhr笑着说。这些平台通常不会有人值守,电网运营商可以对其进行远程监视。只有在安装施工和后续维护时,平台上才会住人。


英国的未来海上输电平台。上述海上换流站项目再次证明了一个事实,取得开拓性的成绩绝不是一件轻而易举的事情。除要克服技术难题外,新设施还必须能获得客户的**。


另外,审批流程远比先前的预计更为耗时。此类流程之所以拖沓缓慢,有两个原因。不仅很多组件需要单独审批,在相关方开始处理订单之前,一些标准也未事先明确定义。由于这些障碍,一个平台将比原计划推迟一年交付。相应的成本也将增加很多。


不过,高压直流输电技术仍然有着巨大的商业潜力——当然不仅**于德国。实际上,英国提出了更加远大的海上发电规划。英国计划在2020年以前将海上风电占全国总发电量的比例提高至25%。该国计划分三个阶段将海上风电装机容量逐步提高至4860万千瓦。“英国计划大量建设海上输电平台和风电场,其数量之多,也许几年以后我们就能踩着平台去英国啦。”Suhr风趣地说。

“我们的前进方向是正确的,我们会坚定不移地实施和完成建设可持续发展能源供应体系所需的项目。”Schmitt表示,话语中透露出对北海输电平台工程创举的肯定。按计划首批平台将于2014年开始向电网送电。届时,北海上的这些“金字塔”将在未来的零碳电力生产中发挥重要作用。





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