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浔之漫智控技术(上海)有限公司(XMZ-WH-SHQW)
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以前飞轮蓄电系统的问题在于,它们通常价格高昂,并且要求进行繁复的维护。然而,Gerlich和他的团队研发了一个运行成本更低的可靠系统。目前他们正在对原型机进行试验。
电机被安装到飞轮蓄电系统中。
260公斤重的飞轮以每分钟9,000转的速度运行
西门子的这个系统能提供持续15秒、功率125千瓦的电能。这个系统高约一米,直径60厘米。其核心是一个重达260公斤的钢制飞轮,在全真空环境中,它在磁悬浮轴承的作用下悬浮于空,并以每分钟9,000转的速度旋转。Gerlich解释道,“飞轮在磁悬浮轴承的作用下旋转,因而
几乎无需任何维护。”
飞轮上方,安装了一台配有电力电子系统的西门子电机。Gerlich指出:“这些电机经专门设计,可运行很长时间,此外,得益于大批量生产,其成本不是很高。”电机本身不是在真空中,而是在大气压力下运行。Gerlich的团队面临的挑战是将处于真空状态的飞轮,与在大气压力下运行的电机连接起来。他们的解决方案是使用带两个转子的磁阻耦合器——这支团队已向德国慕尼黑专利局申报这项发明的专利。在这个系统中,一个陶瓷板充当了将飞轮与电机分隔开的真空隔板。此外,有两个齿形离合器片,它们分别位于距陶瓷板三毫米处。一个连接到飞轮上,另一个安装在电机轴承上。为了从飞轮蓄电系统获得电能,电机在开启后将以9,000 rpm的转速运行,这也是飞轮的旋转速度。
然后,使用电磁体来产生磁场,在两个离合器片之间形成牵引力。因其磁中性,真空隔板不会妨碍这个过程。牵引力可使系统啮合,此时,电机就充当了发电机,提供所需电能。
低维护设计,降低运行成本
电磁体接通,系统啮合;电磁体关断,系统分离。这个过程十分简单,但其开发过程却十分漫长。工程师不得不为电机开发一个足够厚的、
不会在系统啮合时发生弯曲的离合器片。与此同时,离合器片必须足够轻,以保证电机能尽快达到设计转速。工程师开发的离合器片厚仅7毫米,因而,电机可在短短150毫秒内达到9,000 rpm的转速。换句话说,这个系统能在转瞬之间输出电能。这意味着,当发生断电时,这个系统也能用于在柴油发电机开始供电之前,维持电源稳定。为设计这个系统而付出的努力没有白费,正如Gerlich在报告中所指出的,西门子飞轮系统的维护要求低于竞争对手的解决方案。Gerlich说:“在我们的系统中,仅当必须让飞轮以设计转速运行时,或者发电时,电机才会工作。”另一方面,在常规飞轮系统中,电机和飞轮被牢
牢地连接在一起,电机会随飞轮不停运行。这意味着必须更加频繁地维护电机。此外,西门子飞轮系统不要求任何昂贵的特殊组件。相比而言,竞品的电机也是在真空中运行,“但在真空中运行的电机成本不菲,”Gerlich解释道。对超级电容器构成竞争价格实惠的标准组件、低维护设计、低运行成本。有了这样的卖点,西门子推出的飞轮蓄电系统或许很快将对超级电容器构成竞争。Gerlich表示,“我们想打造一个价位与超级电容器相当的系统。” 工业企业一般采用超级电容器来在短时间内提供大量电能。然而,超级电容器的缺点在于其充电次数有限。而西门子的飞轮系统可以根据需要无限次运行。需要更换的只有电机——在其运行数千小时之后。自主供电的绿色数据中心
美国的一家新数据中心将来自污水处理厂的沼气转化成电能和水,完全依靠可再生资源生产供其服务器使用的电能。
该试点项目是由西门子携手微软和FuelCell Energy开展的,并于近期投入运营。这家数据中心没有连接公共电网。西门子为其开发并安装了智能监控系统以及能源管理软件,保证始终为数据中心的服务器稳定供电。项目合作伙伴希望借此展示的是,利用智能硬件和软件后,即便
是数据中心这样的关键设施,也可以依靠替代能源得到可靠的电力供应。
这个小型试点项目位于怀俄明州夏延市,共有200台服务器,与怀俄明州立大学的超级计算中心相连。发电所用的甲烷来源于污水处理厂消化池中的沼气。沼气输送到数据中心后,由一组300千瓦的燃料电池通过电化学方法和非燃烧过程将沼气转化为电能。该项目的总发电量为250千瓦,其中数据中心使用100千瓦。剩余的电能将供给污水处理厂使用,从而降低污水处理厂的能源成本。该小型试点系统必须满足与大型数据中心同样的严苛要求。为避免发生代价高昂的数据丢失事故,对服务器的电能供应必须做到JD稳定和昼夜不间断。这也意味着电能供应必须达到高质量标准,因为如果电压达到峰值或过低,即使只持续几微妙,也可能会导致IT系统发生故障。西门子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专家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 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超过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。