服務熱線
86-132-17430013
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7322-1BH10-0AA0 西門子6ES7322-1BH10-0AA0
數字量輸出模塊具有下列機械特性:
具有8、16、32或64通道的模塊。
數字量輸出模塊將控制器的內部信號電平(邏輯“0”或“1”)轉換成過程所需的外部信號電平。
多種輸出電壓,可支持輸出不同的過程信號:
除了經濟性以及易于處理的特點外,該模塊還具有其他特殊功能:
商品編號 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| |
電源電壓 |
|
|
|
|
|
| |
負載電壓 L+ |
|
|
|
|
|
| |
| 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
| 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | |
| 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | |
輸入電流 |
|
|
|
|
|
| |
來自負載電壓 L+(空載),最大值 | 80 mA | 110 mA | 160 mA | 75 mA | 75 mA | 90 mA | |
來自背板總線 DC 5 V,最大值 | 80 mA | 70 mA | 110 mA | 100 mA | 100 mA | 70 mA | |
功率損失 |
|
|
|
|
|
| |
功率損失,典型值 | 4.9 W | 5 W | 6.6 W | 6 W | 6 W | 5 W | |
數字輸出 |
|
|
|
|
|
| |
數字輸出端數量 | 16 | 16 | 32 | 64 | 64 | 8 | |
感應式關閉電壓的限制 | L+ (-53 V) | L+ (-53 V) | L+ (-53 V) | L+ (-53 V) | M+ (45 V) | L+ (-45 V) | |
輸出端的通斷能力 |
|
|
|
|
|
| |
| 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | |
負載電阻范圍 |
|
|
|
|
|
| |
| 48 ? | 48 ? | 48 ? | 80 ? | 80 ? | 48 ? | |
| 4 k? | 4 k? | 4 k? | 10 k? | 10 k? | 3 k? | |
輸出電壓 |
|
|
|
|
|
| |
| L+ (-0.8 V) | L+ (-0.8 V) | L+ (-0.8 V) | L+ (-0.5 V) | M + (0.5 V) | L+ (-0.8 至 -1.6 V) | |
輸出電流 |
|
|
|
|
|
| |
| 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.5 A | |
|
|
|
| 2.4 mA | 2.4 mA |
| |
|
|
|
| 0.36 A | 0.36 A |
| |
| 5 mA | 5 mA | 5 mA |
|
| 10 mA | |
| 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.1 mA |
| 0.5 mA | |
開關頻率 |
|
|
|
|
|
| |
| 100 Hz | 1 000 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | |
| 0.5 Hz | 0.5 Hz | 0.5 Hz | 0.5 Hz | 0.5 Hz | 2 Hz | |
| 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
微型電網:通往電力自給自足的道路
與利用可再生能源的發電設施不同的是,常規電廠供應的不只是電能,它們還提供從源頭確保電網可靠運行的系統服務。因此,如果到2050年,可再生能源發電量能占到德國總發電量的80%,那么,就必須開發出相應的新型解決方案。西門子領導下的一個研究小組所開發的微型電網等解決方案,便是適用于此的可選方案之一,它們最終將能在世界其他地區發揮重要作用。
IREN2項目的研究人員正在Wildpoldsried開發適合可再生能源并網發電的可持續發展電網。為此,他們將建造并分析具備獨立操作能力的微型電網原型,以及拓撲電廠原型。
德國正在全力推進可再生能源的經濟轉型。可再生能源占德國能源構成的比重已達25%左右。然而,如果德國要實現到2050年,將可再生能源發電比例提高至80%的能源轉型目標,那么,將需要向電網輸送更多利用可再生能源生產的電能。事實上,屆時可再生能源的發電量,甚至需要超過當前德國高峰時段的用電總量。
時至今日,德國可再生能源發電設施的裝機容量,已令其電網瀕臨崩潰。必須建設智能電網,以保證即使發電量隨天氣而波動,分布式發電系統也能持續不斷地為電力用戶提供充足的電能。與當今電網不同的是,智能網絡不僅能平衡電能的生產和消耗,而且可以分配電能,其調控范圍直達最終用電環節。
為了保證這種方法的有效性,從2011年到2013年,作為德國開展的IRENE(可再生能源與電動交通系統集成)計劃的一部分,西門子領導下的一個研究小組,在德國南部Allgäu地區的Wildpoldsried市,建造了一個智能電網,并進行了試驗。在IRENE研究項目中,Michael Metzger博士是西門子派出的項目經理。他解釋說,Wildpoldsried是這個項目的理想啟動地點。他說:“早在2010年,Wildpoldsried利用風電、太陽能發電和生物質發電設施生產的電能,就已達到其用電量的兩倍左右。換句話說,它已經具備我們預期未來將在整個德國看到的條件。”
重疊系統
如今,Wildpoldsried的智能電網已經能夠靈活地平衡當地波動不定的電能供應和用電需求,從而維持電網穩定。有許多技術幫助實現了這一點,包括兩個可控制配電變壓器和一個蓄電池組裝置。當地的智能電網還配備了一個*的測定系統、一套技術*的通信基礎設施,以及分布式可再生能源發電系統,如光伏發電和沼氣發電設施。有了這些系統和智能電網,如今,Wildpoldsried的發電量已達到其居民用電量的五倍以上,大大超過這個只有2,500人的小型社區高峰時段的需求量。這樣一來,IRENE計劃的合作伙伴便能創造理想的技術條件,朝著實現德國2050能源轉型目標跨進一步。
不過,相比Wildpoldsried而言,在全國范圍內實現這個目標的挑戰要艱巨得多。來自德國亞琛工業大學的Torsten Sowa,是IRENE計劃的合作伙伴之一。他表示,“就當前的技術水平而言,我們仍面臨著一個重大挑戰。因為當今的可再生能源發電系統,尚不能提供所謂的系統服務,如提供無功功率,以維持多電源電網的電壓。換句話說,要想實現2050目標,我們需要一個新型解決方案。”
取代常規電廠
于是,IREN2計劃應運而生。由德國聯邦經濟和能源部出資開展的這個計劃,為期三年。其目標是使用分布式發電系統和組件,如蓄電池組、熱電聯產系統、沼氣發電系統和柴油發電機等來改造Allgäu地區現有的電網,使之能夠提供常規電廠如今提供的系統服務。
在Wildpoldsried,西門子安裝了一臺調壓變壓器,以消除電壓波動的影響——這種裝置是高壓電網上的標配設備,但用在電壓較低的配電網中卻是一個。
這一轉變將主要涉及兩個概念:
首先,參與研究的計劃伙伴將研究如何將Wildpoldsried的電網轉變成微型電網。當上一級主電網發生故障時,Wildpoldsried微型電網應當能自動與之脫離,并繼續作為一個獨立網絡向當地供應電能。Metzger解釋說:“這種微型電網的分散性質,使之能夠以經濟劃算的方式,幫助保障供電,哪怕它繼續吸納高比例的可再生能源發電。”
第二步涉及考察微型電網作為所謂的拓撲電廠,能夠以什么方式運行。拓撲電廠是指,可再生能源發電系統與附加組件交互作用,從而像如今的常規電廠那樣調節電網的某個網段。
開路先鋒
Sowa說:“一旦我們能夠證明這種拓撲電廠的可行性和經濟性,我們就能朝著實現能源轉型邁出又一個重要步伐。然后,我們必須確定需要創造什么樣的條件,以及必須將哪些影響因素納入考慮,才能在德國其他地區推廣我們的模式。我們希望我們的研究結果起到開路先鋒的作用,而不只是一個佳實踐示例。”
從紅色到綠色到藍色:IREN2計劃的研究人員將逐步在Wilpoldsried擴展其試驗電網
Sowa口中的“我們”,是指IRENE計劃的所有合作伙伴。包括位于Allgäu的肯普滕應用技術大學。這所大學與亞琛工業大學共同負責IREN2計劃的科學研究工作,以及建造和調試微型電網。另一個合作伙伴是Allgäu的AÜW供電公司,與IRENE一期計劃一樣,AÜW供電公司提供用于研究的電網。AÜW供電公司希望藉此進一步發展其電網技術,以應對能源轉型挑戰,從而從中受益。同在IRENE計劃中一樣,西門子將利用IREN2計劃的研究成果,進一步發展其面向德國及國際市場的智能電網解決方案。此外,來自肯普滕的IT服務提供商IDKOM Networks也作為AÜW公司的IT服務提供商,間接參與了IRENE計劃。為了便于公司根據新興智能電網市場的需求,來調整其產品組合,IDKOM側重于滿足在智能電網中使用數據解決方案的技術要求。