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供应A-B1785-PFB

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供应 A-B 1785-PFB
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供应 A-B 1785-PFB
•英维思福克斯波罗 Invensys Foxboro I/A Series系统:FBM,FCP,CP(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
•英维思ESD系统 Invensys Triconex: 3700A、3805E、3503E冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的现代化的容错控制器。
•ABB:Bailey INFI 90,工业机器人备件DSQC系列等。
•西屋Westinghouse: OVATION系统1C31系列、WDPF系统、WEStation系统备件。
•霍尼韦尔Honeywell:DCS系统备件TC、TK系列模件、HONEYWELL TDC系列,QCS,S9000等备件。
•罗克韦尔Allen Bradley Rockwell: SLC500/1747/1746、Logix5000/1756、PLC-5/1771/ 1785、Reliance瑞恩 等产品。
•XYCOM:XVME-103、XVME-690、VME总线等备件
•施耐德Schneider:140系列、莫迪康、Quantum处理器、Quantum内存卡、Quantum电源模块等。
•摩托罗拉Motorola:MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177、VME系列。
•西门子Siemens:Siemens S7 S5系列,Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
•博士力士乐Bosch Rexroth:Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
•GE FANUC(GE发那科):IC693和IC697系列模块、卡件、驱动器等各类备件
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“靠配电系统。”王成山说。

抛弃大电网不合实情

除了风电、光电、水电等分布式的可再生能源电网,智能电网对电能传输的配置和控制还需要从“大”和“微”两个方向着手。“大”是指以传统电网为主体的大电网;“微”为并网型微电网。

当前,业内存在一种极端的看法,认为“不需要大电网了,分布式和微网把所有的事情都解决了”。对此,中国工程院院士杜祥琬并不认同。尽管可再生能源的装机量持续增多,但他认为,“我们现在还习惯于依靠大电网”。

传统电网和可再生能源并不是“二元对立”,两者将长时间并存,完全抛弃传统电网系统不符合实际情况,也容易走向化的误区,造成资源浪费。

在杜祥琬看来,现阶段大电网的发展方向是智能化、化,然后逐渐实现可再生能源友好型,也就是说,先解决好如何更好地提高传统电网和有间歇性的风电、太阳能发电等的并网率问题。

“电网要进一步走向智能化。”杜祥琬说,“智能电网要建立在高速双向通信的技术上,利用的传感测量技术、控制方法以及决策支持系统来实现电网的智能化。的通信网络是电网智能化的,现在发展的5G技术可以使其更加智能,也使用户能源消费更加方便。”

发展微电网则主要是针对电力负荷端的区域互联,强调就地开发消纳。去年7月,为切实规范、促进微电网健康有序发展,国家发展改革委和国家能源局联合印发《推进并网型微电网建设试行办法》, 指出微电网作为可再生能源并网的一种重要方式,是多能互补集成优化的解决方案之一,是电网的组成部分。

微电网是微能源网的重要组成部分。杜祥琬表示,其以能源优化利用为导向,是与能源互联网有机连接的智能化区域能源生产、存储、调度、控制的系统。

“它有比较高的能源介入比例,相对立运行,可通过能源存储和优化配置,实现本地能源生产与用能负荷基本平衡,实现风、光、天然气等各种分布式能源多能互补,可按需与公共电网灵活互动。它以用户为中心,让用户参与进来,‘消峰填谷’、实现供需平衡。”杜祥琬说。

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