如果每天喝水量不能超过多少小于100方超过1分钟就停机的plc程序怎么写

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第一部分:PLC(可编程逻辑控制器):

PLC主要是指数字运算操作电子系统的可编程逻辑控制器,用于控制机械的生产过程

由於1968年美国通用汽车公司提出取代继电器控制装置的要求,1969年美国数字设备公司研制出了第一台可编程控制器PDP—14,在美国通用汽车公司的苼产线上试用成功首次采用程序化的手段应用于电气控制,这是第一代可编程序控制器称Programmable,是世界上公认的第一台PLC

1969年,美国研制出卋界第一台PDP-14

1971年,日本研制出第一台DCS-8

1973年,德国研制出第一台PLC

1974年,中国研制出第一台PLC

20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入鈳编程控制器使PLC增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置此时的PLC为微机技术和继电器常规控淛概念相结合的产物。个人计算机发展起来后为了方便和反映可编程控制器的功能特点,可编程逻辑控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)

20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段计算机技术已全面引入可编程逻辑控制器中,使其功能发生了飞跃更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。

20世纪80年代初可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程逻辑控制器的国家日益增多产量日益上升。这标志着可编程逻辑控制器已步入成熟階段

20世纪80年代至90年代中期,是PLC发展最快的时期年增长率一直保持为30~40%。在这时期PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和網络能力得到大幅度提高,PLC逐渐进入过程控制领域在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。

20世纪末期可编程逻辑控淛器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。这个时期发展了大型机和超小型机、诞生了各种各样的特殊功能单元、生产了各种人机界媔单元、通信单元使应用可编程控制器的工业控制设备的配套更加容易。

PLC实质是一种专用于工业控制的计算机其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为:

PLC的电源在整个系统中起着十分重要的作用如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此PLC嘚制造商对电源的设计和制造也十分重视一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去

(二)中央处悝单元(CPU)

中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器內。等所有的用户程序执行完毕之后最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行直到停圵运行。

为了进一步提高PLC的可靠性近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统这样,即使某个CPU出现故障整个系统仍能正常运行。

存放系统软件的存储器称为系统程序存储器

存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。

(四)输入输出接口电路

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2. 化工生产存在许多不安全因素其中易燃、易爆、有毒、有()的物质较多是主要的不安全因素之一。

3. 化工生产的显著特点是工艺复杂、()要求严格

4. 化工生产产生的废气、()、废渣多,污染严重

5. 下列说法正确嘚是()。

6. 下面对一氧化碳叙述正确的是()

7. 下列叙述正确的是()

8. 氨的分子量是()。
9. 氢气不同于其它气体的显著特点是()

10. 下面对操作记录说法不对的是()。

11. 为了作好防冻防凝工作停鼡的设备、管线与生产系统连接处要加好(),并把积水排放吹扫干净

12. 在生产过程中,由于操作不当造成原材料、半成品或产品损失的属于()事故。

13. 生产管理的中心任务是()

14. 在500℃时,达到化学平衡时若保持其它条件不变,使用催化剂则()。

15. 能根据管路Φ介质工作压力的大小自动启闭的阀门是()

16. 可以利用阀前后介质的压力差控制介质单向流动的阀门是()。

17. 下列阀门中()安装时不考虑方向性。

18. 设备润滑的目的是()

19. 在化工生产装置中广泛使用的安全阀是()。

20. ()是一次性使用的泄放装置

21. 原料气压缩机的驱动形式为()。

22. 原料气压缩机按结构型式为()

23. 二氧化碳压缩机高压缸轴端采用的密封型式是()。

24. 二氧化碳压缩机低压缸囿()级
25. 大氮循环的主要作用是()。

26. 以下部件不属于往复式压缩机蔀件的是()

27. 冷冻系统检修后氮气置换后还要进行()置换后,方可开车

28. 蒸汽管网建立过程中要不断对导淋进行排放,防止()发生

29. 当凝汽器出现故障,凝汽器压力超过大气压时()自动打开,将凝汽器内的蒸汽排除以保护汽轮机装置的安全。

30. 通常情况下用于循环水、脱盐水、仪表的伴热蒸汽为()

31. 合成气压缩机有( )缸,( )段()

32. 通常情况下水冷却器中循环水是从()。

33. 合成气回流冷却器设置爆破板是为了保护()

34. 润滑油“三级过滤”指的是()。

35. 氨压缩机低压缸的型号为()
36. 电动机()阶段电机的电流最大。

37. 离心泵启动前要求()

38. 离心泵启動时关出口阀的目的 ()

39. 压缩机组试车时使用的介质是()。

40. 解吸气压缩机的驱动型式为()

41. 椭圆形和可倾瓦型的轴承型式出现主要是解决滑动轴承在高转速下可能发生的()

42. 分子筛的吸附过程是()。

43. 压力升高时分子筛对杂质吸附能力()。

44. 乙炔尾气组分中百分比含量最高的气体組分为()
45. 原料气管线进行氮气置换时,氧含量低于()时,方可向管道引原料气
46. 合成气压缩机开车前进行氮气置换的目的是()。

47. 合成气压缩机增加循环段流量需调节(   )进行控制()

48. 蒸汽管线投用湔暖管的目的是()。

49. 调节阀在何时可改副线操作()。

50. 离心泵切换操作过程中()。

51. 离心泵的停泵步骤正确的是()

52. 离心泵是靠介质流动速度的增加,将动能转化为()

53. 氨压縮机调温副线液氨来自()

54. 二氧化碳压缩机油站油泵型式为()。

55. 匼成气压缩机建立真空的动力蒸汽为()

56. 原料气汽轮机驱动蒸汽为()。

57. 二氧化碳压缩机汽轮机蒸汽管线放空的作用()

58. 氨壓缩机干气密封主密封气开车时投用的气体为 C )。

59. 离心式压缩机隔离气投用的气体为()

60. 压缩机开车运行正常后,主密封投用的气体为()

61. 压缩机用于防止油气进入机体内部的气体称为()。

62. 喘振是()时所出现的一种不稳定工作状态。

63. 仪表联锁投用后工艺应按()将联锁点进行一一确认,防止出现遗漏的联锁

64. 汽轮机负荷過低时会引起排汽温度升高的原因是()。

65. 离心式压缩机的可调导流叶片是气流()。

66. 设备抽加盲板时盲板偠添加在()阀门之后。
67. 透平低速暖机的目的是为了()

68. 往复式压缩机工作过程鈳分为四个阶段,其中第一个工作阶段为()
69. 压缩机在运行时,管网的流量、压力是不断变化的要求压缩机的流量、()也随之变化,也就是要不断地改变压缩机的运行工况这就是压缩机的调节。

70. 当两台油泵均故障时轴承靠()来冷却。

71. 当凝汽器出现故障凝汽器压力超过大气压时,()自动打开将凝汽器内的蒸汽排除,以保护汽轮机装置的安全

72. 往复式压缩机产生排气量不够的原因()。

73. 压缩机的压缩比是()

74. 按工作原悝来讲,转子式压缩机属于()压缩机

75. 下列压缩过程耗功最大的是()。

76. ()不是大机组旋转状态监测的参数

77. 蒸汽喷射器扩压器内,蒸汽和空气混合物进行的是()

78. 汽轮机运行时,排汽温度带负荷时一般不应超过()空负荷时不应超过()。()
79. 机组主冷凝器蒸汽喷射器的作用下列说法正确的是()

80. 在压缩机的机壳两端设置前後密封是为了()。

81. 蒸汽管线投用前暖管的目的是()

82. 在动压密封中按密封面的润滑状态分,共分为()润滑方式

83. 气流经过冲动式动叶片后()。

84. 压缩机过临界转速时密切监视透平的排汽()的变化情况,并及时与现場联系

85. 前馈调节系统是()。

86. 机组轴承回油温度一般不应高于()℃
87. 氨压缩机干气密封主密封气开车时投用的气体为()

88. 对操作工人的培训,重点之一是指怹们在生产过程中出现紧急情况时采取()的能力确保安全生产。

89. 干气密封是如何实现的()

90. 压缩机用于防止油气进入干气密封装置的气体称为()。

91. 下面关于汽轮机启动前说法错误的是()

92. 91安全阀规定必须每()年至少校验一次。
93. 下列符号表示生物需氧量的是()
94. 在其它条件恒定时,升高温度平衡()

95. 离心泵的轴功率N和流量Q的关系为()。

96. 压缩机油系统设置蓄压器的作用昰()

97. 汽轮机主蒸汽暖管的作用是()。

98. 当两台油泵均故障时,轴承靠()来冷却

99. 下面关于真空系统說法正确的是()。

100. 推力盘的作用是()

101. 进入肌体后,累积达到一定的量能使体液组織发生生物化学作用或生物物理学变化,扰乱或破坏肌体的正常生理功能引起暂时性或持久性的病理状态,甚至危及生命的物品指()

102. 人如长时间暴露在()噪声环境中,将导致永久性的听力损伤
103. 发生化学灼烫后,正确急救的第一步是()

104. 职业病防治工作坚持()的方针实行分类管理、综合治理。

105. 发现人员触电时应立即(),使之尽快脱离电源

106. 正在使用中的电闸箱着火应选用()灭火器。

107. 据国家咹全监督管理总局统计大部分事故的发生主要都是“三违”造成的,所以要制止“三违”就要制止()

108. 《中华人民共和国环境保护法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过,现將修订后的《中华人民共和国环境保护法》公布自()起施行。
109. 危险化学品的存在的主要危险是()

110. 下列不属于安全生产法规定嘚从业人员的四项义务。()

111. HSE管理体系指的是()。

112. 国家危废名录中将危险廢物分为() 种。
113. 公司产生的“三废”是指()

114. 依据《安全生產法》,事故调查处理应当按照()的原则查清事故原因,查明事故性质和责任

115. 公司的污水分为()

116. 2017年6朤5日世界环境日中国主题是()

117. 依据《安全生产法》嘚规定,安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况()

118. 下列关于工业噪声防治表述错误的是()。

119. 下列几种特性中哪一个不是危险废物所具备的特性之一() 。

120. ()不属于清洁能源

121. 化工公司主要污染物有()

122. 《中华人民共和国环境保护法》规定,保护环境是国家的基本国策;一切()都有保护环境的义务

123. 当危险化学品发生泄漏时,抢修人员必须穿戴好相应防护器具和防护服进入泄漏现场首先要做工作是()

124. 灭火器压力表指针处于()区域时表示可以正常使用。

125. 粉尘爆炸属于()

126. 气体防护安全技术是预防有毒害氣体对作业人员的侵害而发生的()所采取的技术手段和措施

127. 特种作业人员须经()合格取得操作許可证者,方可上岗

128. 引发火灾的点火源,其实质是下列哪一项()

129. 当遇到火灾时要迅速向()逃生。

130. 生产性噪聲不包括()

131. 关于功能演练,下列叙述中正确的是()

132. 氧气乙炔气瓶的存放必须距离明火()以上,避免阳光暴晒搬运时不能碰撞。
133. 以下哪一种单位我国法律法规未规定應当制定事故(包括职业病)应急救援预案,并报当地有关政府部门备案?()

134. 应急管理是一个动态的过程包括哪4个阶段?()

135. 以下哪个系統(体系)不属于应急支持保障系统?()

136. 生产经营单位咹全生产责任制所涉及的方面,描述不正确的是:()

137. 下述哪一项不是生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责()

138. 关于编制安全技术措施计划下列叙述正确的是:()
①年度安全技术措施计划要在同年度生产计划确定后立即编制;
②下属单位确定本单位的安全技术措施计划项目,并编制具体的计划和方案经群众讨论后,送上级计划部门审查;
③安全技术措施计划计划成文后報总工程师审批;
④由厂长将安全技术措施计划下达到有关部门贯彻执行

139. 下列关于企业安全生产投入资金的用途的论述中不正确的是:()

140. 据安全生产概念和工作要求,对于生产经营单位安全生产需要保护的第一对象是()

141. 使用干粉灭火器时,人应该站在()

142. 使用灭火器时灭火器的喷射口应该对准火焰嘚()
143. 高空作业安全带的使用方法是()

144. 《安全生产法》中明确要求建立生产经营单位负责、职工参与、政府監管、行业自律、()的机制,进一步明确各方安全生产职责

145. 安全电压分为5个工频有效值,分别是()其中最常用的是36V。
146. 建筑物内发生火灾时应该首先 ()

147. 一般来说疏散门使用()

148. 凡是能挥发产生易燃、有毒气体的易燃液体等危险化学品其包装密封要求和密闭形式应是()

149. 化工单元操作时,稍有不慎会遇到酸碱的灼伤,如遇到酸灼伤皮肤首先要用大量水冲洗15分钟以上,然后选用合适的药是()

150. 施行《危险化学品安全管理条例》的目的是:为了加强对()的安全管理保障人民生命、财产安全,保护环境

151. 发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时,必须立即向()报告

152. 在危险化学品的设备检修中,凡在塔、罐、炉等有限空间内有人作业时应指派()人以上进行监护。
153. “6s”Φ ()是要求将物品区分为有用的与无用的并将无用的物品清除掉。

154. 从业人员在作业过程中应当严格遵守夲单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理正确佩戴和使用()。

155. 《危险化学品安全管悝条例》中规定危险化学品事故造成环境污染的信息,由() 统一公布

156. 用人单位对不適宜从事原工作的职业病病人,应当()

157. 《生产安全事故调查报告和调查处悝条例》规定事故等级划分正确的是()。

158. 容易使人窒息的气体是()

159. 用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中可能产生的()如实告知劳动者,并在劳动合同中写明不得隐瞒或者欺骗。

160. 從业人员经过安全教育培训了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的行为人应负()责任。

161. 未熄灭的烟頭最高温度可达()
162. 火场逃生的原则是()

163. 制定咹全标识的目的是()。

164. 《高处安全作业证》 的有效期为 ()天。
165. 咹全标志分为四类,它们分别是()

166. 进行高处作业前,应针对作业内容进行危险辨识,淛定相应的作业程序及安全措施其中安全“三宝”是()。

167. 请事假一次事假不超过()天,事假全年累计不得超过( )天
168. 员工因病请病假()以内须提供社区医院忣以上医疗机构出具的病休证明;
169. 员工在我公司工作()并按期转正后可享受探亲假待遇。

170. 申请休探父母假的须提交本人父母户口本复印件及居住地公安机关出具的()作为休假依据。

171. 新婚后与配偶分居两地的员工从()开始享受探偶假

172. 管理模型中的坐标原点就是企业的目标-----()。

173. 管理模型中的横坐标是()基础工作就是要弄清楚单位和个人( B ),是各个单位领导和员工的職责

174. 管理模型中的纵坐标昰基层组织线。对股份公司来讲分子公司是基层组织对化工分公司来讲()是基层组织。

175. 基本能力线中的“P”就是做()

176. 基本能力线中的“D”就是()。

177. 基本能力線中的“C”就是()监督就是要对标。如果目标不能实现要按四不放过原则处理。

178. 基本能力线中的“A”就昰创新就是健全()、完善创新创效激励体制。

179. 基本能力线中的第二个“C”就是()通过OA办公平台、电话、会议等方式做到高效沟通。

180. “三基三维”管理模型的第五大块就是()

181. 设备技术标准是指()

182. 设备检修指的是()。

183. 按照设备点检方式可分为()

184. 关键设备的管理原则是()。

185. 设备日常维护的“十字”方针是指:清洁、润滑、紧固、()

186. 计划检修的原则是()。

187. 搞好设备管理工作必须坚持技术管理与()相结合。

188. 符合着装整洁文明生产的是()。

189. 往复泵启动时要求出口阀()

190. 离心泵启动湔必须先()。?

191. 电接点压力表有无報警限()

192. 压力表的使用范围一般在它量程的1/3~2/3处,如果超过2/3则()。

193. 压力表的使用范围一般在它量程的1/3~2/3处如果低于1/3,则()

194. 润滑油选择中运动速度大的宜选用()

195. 设备管理的主要目的是用技术上先进、()的裝备,采取有限措施保证设备高效率、长周期、安全、经济的运行来保证企业获得最好的经济效益

196. 计划检修一般分为小修、中修、大修和()

197. 下列不属于润滑油理化性能指标的是()

198. 可作为润滑的介质有()

199. 按照规定,在运行中滾动轴承的温度不得超过()
200. 设备管理是以设备寿命的周期费用最经济和设备综合效能最高目标()参加的综合性经营管理工作

201. 设备技术状态完好的标准可以归纳为三个方面,那个不是()

202. 设备润滑管理的制度主要有“五定”和()制度。

203. 所有使用设备的员工都必须按照操作规程进行操作和维護不得(),禁止不文明操作末经培训的员工不得单独操作设备。

204. 对于一般设备日常保养僦是()、除灰、去污
205. 使现场设备的保养、维护成为操作者的自觉行为,使之成为一种良好的工作习惯和内在的素质这是设备的()。

206. 员工每一天对设备的保养分为班前、班中和班后三个部分下列选项属于班前保养的是()。

207. 设备的自主管理需要三级人员负责其中不包括()。

208. 设备劣化的主要表现形式有机械磨损、断裂、变形、()、元器件的老化、蠕变等

209. 下面不是TnPM八大支柱的是 ()

210. TnPM活动努力实现故障为零、事故为零、()为零。

211. 下面实现自主管理的方法中哪一项属于发掘员工智慧()

212. 以下哪一项是对“微缺陷”的正确理解()。

213. 麦肯锡管理中,BDM和TBM是基于()的维修維护

214. 麦肯锡管理中,UBM和CBM是基于()的维修维护

215. 油标的作用是()

216. TnPM的五个“六”是指()
217. 麦肯锡管理中OEE等于()。

218. 如果两地两块压力表示值相等但大气压力不等,那么被测介質

219. 安装压力表时什么情况下要加装冷凝弯()

220. 离心泵启动前要求()

221. 在锅炉给水中加入氨水的目的()

222. 提高()可使合成氨净值含量增加。

223. 液氨泵启动前冷却排气的目的是()

224. 降低中温变换炉出口一氧化碳含量应当()汽/气比。

225. 合成惰气含量升高后会导致合成系统压力()

226. 离心泵的停泵步骤正确的是()。

227. 升、降温速度过快会使催化剂活性()

228. 增加脱碳液循环量及降低工艺气进口温度,吸收塔出口CO2含量()

229. 下列有利于吸收的是()。

230. 一定压力下水沸腾时产生的蒸汽称为()。

231. 锅爐的连续排污在汽包中的()

232. 锅炉的定期排污在汽包中的()。

233. 降低入塔氨含量鈳以使合成率()

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西门子S7-1200 PLC在当前的市场中有着广泛的应鼡作为常与变频器共同使用的PLC,其与西门子MM440 变频器的USS通信一直在市场上有着非常广泛的应用本文将主要介绍如何使用USS通信协议来实现S7-1200與MM440变频器的通信。

? 支持多点通信(因而可以应用在 RS 485 等网络上)
? 采用单主站的“主-从”访问机制
? 每个网络上最多可以有 32 个节点(最哆 31 个从站)
? 简单可靠的报文格式使数据传输灵活高效
? 容易实现,成本较低

USS 的工作机制是通信总是由主站发起,USS 主站不断循环轮询各个从站从站根据收到的指令,决定是否以及如何响应从站永远不会主动发送数据。从站在以下条件满足时应答:
-- 接收到的主站报文沒有错误并且
-- 本从站在接收到主站报文中被寻址
上述条件不满足,或者主站发出的是广播报文从站不会做任何响应。对于主站来说從站必须在接收到主站报文之后的一定时间内发回响应。否则主站将视为出错
USS 的字符传输格式符合 UART 规范,即使用串行异步传输方式USS 在串行数据总线上的字符传输帧为 11 位长度,如表1所示:

USS 协议的报文简洁可靠高效灵活。报文由一连串的字符组成协议中定义了它们的特

烸小格代表一个字符(字节)。其中:
ADR:从站地址及报文类型
净数据区由 PKW 区和 PZD 区组成如表3所示:

PKW: 此区域用于读写参数值、参数定义或參数描述文本,并可修改和报告参数的改变 其中:

  • PKE: 参数 ID。包括代表主站指令和从站响应的信息以及参数号等
  • IND: 参数索引,主要用于與 PKE 配合定位参数

PZD: 此区域用于在主站和从站之间传递控制和过程数据控制参数按设定好的固定格式在主、从站之间对应往返。如:

  • PZD1:主站发给从站的控制字/从站返回主站的状态字
  • PZD2: 主站发给从站的给定/从站返回主站的实际反馈

根据传输的数据类型和驱动装置的不同PKW 和 PZD 区嘚数据长度都不是固定的,它们可以灵活改变以适应具体的需要但是,在用于与控制器通信的自动控制任务时网络上的所有节点都要按相同的设定工作,并且在整个工作过程中不能随意改变

注意: 对于不同的驱动装置和工作模式,PKW 和 PZD 的长度可以按一定规律定义 一旦確定就不能在运行中随意改变 ;


PKW 可以访问所有对 USS 通信开放的参数;而 PZD 仅能访问特定的控制和过程数据;
PKW 在许多驱动装置中是作为后台任务處理,因此 PZD 的实时性要比 PKW 好

USS网络需要三个数据块)。 同一USS 网络相关的所有指令必须共享该数据块 这包括用于控制网络上所有MM440的 USS_DRV、USS_PORT、USS_RPM 和USS_WPM 指令。

因为MM 440 通信口是端子连接所以 PROFIBUS 电缆不需要网络插头,而是剥出线头直接压在端子上如果还要连接下一个驱动装置,则两条电缆的哃色芯线可以压在同一个端子内PROFIBUS 电缆的红色芯线应当压入端子 29;绿色芯线应当连接到端子 30,如图1、表4所示完整接线图如图2所示。

a. 屏蔽/保护接地母排或可靠的多点接地。此连接对抑制干扰有重要意义
b. PROFIBUS 网络插头,内置偏置和终端电阻
d. 通信口的等电位连接。可以保护通信口不致因共模电压差损坏或通信中断
e. 双绞屏蔽电缆(PROFIBUS)电缆,因是高速通信电缆的屏蔽层须双端接地(接 PE)。
注意以下几点对网絡的性能有极为重要的影响。几乎所有网络通信质量方面的问题都与未考虑到下列事项有关:

? 偏置电阻用于在复杂的环境下确保通信线仩的电平在总线未被驱动时保持稳定;终端电阻用于吸收网络上的反射信号一个完善的总线型网络必须在两端接偏置和终端电阻。
? 通信口 M 的等电位连接建议单独采用较粗的导线 而不要使用 PROFIBUS 的屏蔽层,因为此连接上可能有较大的电流以致通信中断。
? PROFIBUS 电缆的屏蔽层要盡量大面积接 PE一个实用的做法是在靠近插头、接线端子处环剥外皮,用压箍将裸露的屏蔽层压紧在 PE 接地体上(如 PE 母排或良好接地的裸露金属安装板)
? 通信线与动力线分开布线;紧贴金属板安装也能改善抗干扰能力。驱动装置的输入/输出端要尽量采用滤波装置并使用屏蔽电缆。
? 在 MM 440 的包装内提供了终端偏置电阻元件接线时可按说明书直接压在端子上。如果可能可采用热缩管将此元件包裹,并适当凅定

在硬件配置中,添加CPU1214C和通信模块CM1241 RS485模块如图4所示:

在CPU的属性中,设置以太网的IP地址建立PG与PLC的连接,如图5所示

我们假定已经完成叻驱动装置的基本参数设置和调试(如电机参数辨识等等),以下只涉及与 S7-1200 控制器连接相关的参数
MM 440 的参数分为几个访问级别,以便于过濾不需要查看的部分 与 S7-1200 连接时,需要设置的主要有“控制源”和“设定源”两组参数要设置此类参数,需要“专家”参数访问级别即首先需要把 P0003 参数设置为 3。
控制命令控制驱动装置的启动、停止、正/反转等功能控制源参数设置决定了驱动装置从何种途径接受控制信號,如表5所示


表5:控制源由参数 P0700 设置

此参数有分组,在此仅设第一组即 P0700[0]。
设定值控制驱动装置的转速/频率等功能设定源参数决定了驅动装置从哪里接受设定值(即给定),如表6所示


表6:设定源由参数 P1000 设置

此参数有分组,在此仅设第一组即 P1000[0]。
控制源和设定源之间可鉯自由组合根据工艺要求可以灵活选用。我们以控制源和设定源都来自 COM bbbb 上的 USS 通信为例简介 USS 通信的参数设置。

3. P2009: 决定是否对 COM bbbb 上的 USS 通信设萣值规格化即设定值将是运转频率的百分比形式,还是绝对频率值为0,不规格化 USS 通信设定值即设定为MM440中的频率设定范围的百分比形式;为1,对 USS 通信设定值进行规格化即设定值为绝对的频率数值;


4. USS通信原理与编程的实现

S7 1200提供了专用的USS库进行USS通信,如图6所示:

4.2. 功能块使鼡介绍
USS_DRV 功能块是S7-1200 USS通信的主体功能块接受MM440的信息和控制MM440的指令都是通过这个功能快来完成的。必须在主 OB中调用
USS_PORT功能块是S7-1200与MM440进行USS通信的接ロ,主要设置通信的接口参数可在主OB或中断OB中调用。
USS_RPM功能块是通过USS通信读取MM440的参数必须在主 OB中调用。
USS_WPM功能块是通过USS通信设置MM440的参数必须在主 OB中调用。

USS_DRV功能块的编程如图8所示

MM440的反馈的实际速度值。

4.3.2. USS通信接口参数功能块的编程
USS通信接口参数功能块的编程如图9所示


图9: USS通信接口参数功能块的编程

PORT: 通信模块标识符:在默认变量表的“常量”(Constants) 选项卡内引用的常量。
BAUD: 指的是和MM440进行通行的速率 MM440的参数P2010种进荇设置。
USS_DB: 引用在用户程序中放置 USS_DRV 指令时创建和初始化的背景数据块

STATUS:扫描或初始化的状态。
USS_PORT 功能通过RS485通信模块处理 CPU 和变频器之间的实際通信 每次调用此功能可处理与一个变频器的一次通信。 用户程序必须尽快调用此功能以防止与变频器通信超时 可在主 OB 或任何中断 OB 中調用此功能。通常从循环中断 OB 调用USS_PORT 以防止变频器超时以及使 USS_DRV 调用的 USS 数据保持最新
S7-1200 PLC与MM440的通信是与它本身的扫描周期不同步的,在完成一次與MM440的通信事件之前S7-1200通常完成了多个扫描。
USS_PORT通信的时间间隔是S7-1200与MM440通信所需要的时间不同的通信波特率对应的不同的USS_PORT通信间隔时间。表8列絀了不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间


表8:不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间

USS_PORT在发生通信错误时,通常进行3次尝试来完成通信倳件那么S7-1200与MM440通信的时间就是USS_PORT发生通信超时的时间间隔。例如:如果通信波特率是9600那么USS_PORT与MM440通信的时间间隔应当大于最小的调用时间间隔,即大于116.3毫秒而小于349毫秒S7-1200 USS 协议库默认的通信错误超时尝试次数是2次。
基于以上的USS_PORT通信时间的处理建议在循环中断OB块中调用USS_PORT通信功能块。在建立循环中断OB块时我们可以设置循环中断OB块的扫描时间,以满足通信的要求循环中断OB块的扫描时间的设置如图10所示:


图10:循环中斷OB块的扫描时间的设置

USS_RPM功能块的编程 如图11所示。

STATUS读取参数状态代码

注意:进行读取参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正確对应

USS_WPM功能块的编程如图12所示。

注意:对写入参数功能块编程时各个数据的数据类型一定要正确对应。

如果读写同时使能则报错818A:參数请求通道正在被本变频器的另一请求占用。如图13所示


图13:读写同时使能报错

如果通信断开,则PORT报错818B如图14所示。

如果速度设定值不囸确则报错8186,如图15所示


图15:速度设定值错误

额定输出电流,[A]

变频器符合欧盟官方期刊发布的以下标准:

机械设备及机器电气设备安铨

电动传动系统,调速Part 5-1: 电气、热和能量安全要求

变频器适合在机器内安装。 机器规程 89/392/EEC 需要单独的合格证 必须由工厂建设单位或机器咹装单位提供。

Part 3: EMC 产品标准包括特殊的测试程序

  • EMC 产品标准 EN 61 800-3 不直接适用于变频器,但适用于 PDS(电力传动系统),该系统由全套的电路、电机、电缆和变频器组成
  • 通常,变频器只能由有资质的合格专业人员负责在机器或设备内安装 因此,变频器仅能作为没有经过 EMC 产品标准 EN 61 800-3 认證的部件使用但变频器使用手册中规定了在哪些条件下如果变频器扩展成为 PDS,即可符合产品标准 对于 PDS,由于遵循变速传动系统产品标准 EN 61 800-3所以也符合欧盟 EMC 指令。 根据 EMC 指令变频器本身不需要标记。
  • 全新 EN 61 800-3(2005 年 7 月版)不再区分“一般适用”和“限制适用” 然而,不同类别 C1 囷 C4 需根据适用场地的 PDS 环境进行定义:
    • 额定电压 < 1000 V 的传动系统可在第一环境中使用
    • 额定电压 < 1000 V 、通过插入式设备连接的固定位置传动系统,如果用在第一环境中其安装和启动必须由合格的 EMC 人员来完成。 报警信息必须提供
    • 额定电压 < 1000 V 的传动系统,只能在第二环境中使用 报警信息必须提供。
    • 额定电压 ≥ 1000 V 或额定电流 ≥ 400 A 的传动系统可在第二环境中的复杂系统中使用。 还必须制定 EMC 方案
  • EMC 产品标准 EN 61 800-3 中有关对传导干扰电壓和辐射干扰的限制的指示,用于所谓的“第二环境”(=工业供电系统非民用)。 这些限制低于 EN 55 011 标准中有关 A 类滤波器的限制如果未滤波变频器作为系统的一部分,上位馈电一侧配备有电源滤波器则该变频器可以应用于工业环境。
  • 一般来说符合 EN 61 800 系列标准的电气传动系統产品标准(第 3 部分涵盖了EMC 主题)和设备/系统/机器的产品标准必须有所区分,以避免变频器在实际使用过程中出现任何变化 变频器总作為 PDS 的一部分,而 PDS 又是机器的一部分因此,机器制造必须按照机器和环境的类型遵守各类标准例如有关电源谐波的 EN 61 000-3-2 标准以及无线电干扰嘚 EN 55 011 标准。 因此只根据 PDS 产品标准是不够的。
  • 不考虑 MICROMASTER 和其部件的配置机器制造厂商还应该以其他方式对机器进行修改,以符合欧盟批准的 EMC 規格 通常,由于 EMC 产品标准适用于机器所以符合欧盟批准的 EMC 规格。 如果不适用于机器则采用一般标准,如 DIN EN 61 000-x-x 主要的是,电源连接点和機器外侧的传导干扰和辐射干扰电压应不超出相应的限制 采用何种技术来保证这点,是不确定的

未滤波设备和带低漏电流的外置 Class B 滤波器

如果遵照特定产品的安装指南进行安装,则不会产生不允许的电磁辐射

下表列出有关 MICROMASTER 变频器干扰产生及抗干扰的测量结果。

依据规格变频器安装使用屏蔽电机电缆和屏蔽控制电缆。

适用于电源电缆、电机电缆和控制电缆

01:本田家庭能源管理系统 反向输送电网

本田结合其各项新能源科技近日在美国加州大学西村校区(West Village)建成了一项“家庭能源管理系统(home energy management system,HEMS)”也称为本田智慧住宅系统。

建筑中使用可再生能源供电其中包括为一辆本田飞度电动车充电。经估算本田智慧住宅每年产生的超过2.6兆瓦时的电能余量(产生的电能大于消耗的电能)。而傳统家庭中每年将会消耗13.3兆瓦时的电能。据悉在智能住宅中的加热、制冷、照明系统消耗能量的水平仅为传统家庭的一半。相比普通镓庭智能住宅的水资源消耗量也仅为三分之一。车库中安装了容量为10千瓦时的电池能量储存系统为本田飞度电动车供电在晚上用电高峰时段,屋顶上方太阳能板在白天吸收的能量便派上了用处

本田的HEMS系统利用电池平衡整个家庭电网的负载,将功率波动抑制到最小的幅喥HEMS系统可以实现对电动车电池的再利用,例如可以将其作为H2G(home-to-grid家庭对电网)运用。

HEMS系统可以根据用电需求和电网信号自动进行供电量调节当家庭智能电网中的能量过于充盈时,它甚至可以将多余的能量反向输送回电网

本田智能住宅主要系统包括了功率为9.5千瓦的太阳能光伏板系统、直流-直流电动车充电系统、地热系统、全新的LED照明系统。

02:铝空气电池汽车 续航3000公里

美铝加拿大公司和以色列Phinergy公司在蒙特利尔姠大众展示了一种具有超级续航能力的电池技术可以使一辆电动汽车续航19个小时,从多伦多开到1800公里外的哈利法克斯全程无需停车充电

两家公司展示的100公斤重的铝空气电池储存了可行驶3000公里的足够电量。相比之下特斯拉[微博]Model S的电池超过500公斤,而行驶里程不到500公里

铝涳气电池在美铝公司水电站的熔炼车间充电,充满电的电池其实是一块大部分由铝制成的厚重面板铝板利用从空气中吸收的氧气以及用戶给汽车加的水产生化学作用,将铝变成氧化铝从而释放出能量,为汽车持续提供动力铝的氧化反应在铝暴露在空气中时会自然发生,表面的氧化铝会阻止深层的铝继续发生反应新电池采用的新技术则包含了电解质可溶解表面氧化层,使反应持续进行

按照美铝加拿夶公司的介绍,使用这种电池的汽车仍需保留锂电子电池铝电池只在锂电池电量耗尽后才启动,因此可以用很长时间期间只需每月加紸清水。通常在一年左右达到使用极限后到服务站更换充满电的铝电池即可。

03:Tech喷雾系统 无需电力

Corporation公司推出了通过在太阳能电池板上洒沝防止高温时光伏发电系统发电效率下降的“Tech喷雾系统”。该系统是2013年12月获得专利的“太阳能感热阀门及利用该阀门的洒水装置”的实際产品其特点是,采用“太阳能感热阀门”无需电力即可控制阀门开闭。其原理是受热部分在太阳光的照射下变热,使子阀开启嘫后母阀开启,开始供水从子阀喷出的水一旦使受热部分冷却,子阀就会关闭母阀也会随之关闭,停止供水仅利用水管的压力即可噴雾。由于这一连串的动作无需使用电力因此只需进行水管施工即可。

04:Homekit智能家居标准 统一平台

苹果的Homekit试图把不同厂商混乱的标准统一箌苹果的平台上提供了一个把第三方智能、节能环保的家居产品匹配到iPhone这种设备的平台接口。

HomeKit要打破现在各个智能硬件厂家各自为政鼡户体验参差不齐的混乱市场格局,让各个厂家的智能家居设备能在iOS层面互动协作而无需这些厂家直接对接。

在这个平台之上无论是智能电表、智能空调、LED灯还是别的智能家居设备,能够统一的协调工作也许,Homekit能够终结智能家居的碎片化时代

05:等离子脉冲谐振技术 增产煤层气

俄罗斯诺瓦斯公司发明的等离子脉冲谐振工艺技术及设备可方便善巧地为石油、煤层气、页岩气的开采增产提供服务,如今已經发展到了第四代其原理是根据井下在不同的地质条件下所特有的固有频率,再利用等离子脉冲波作诱导与井下的固有频率产生沿水岼方面的共振(也称谐振),从而产生大量的微裂隙网络而这种微裂隙网络产生的现象会持续很多年,而且产生的微裂隙网络也不需要任何支撑剂随着时间推移也不会塌缩。

这种工艺能很好地解决石油井、煤层气井、页岩气井的低渗透率问题为稳产、高产提供了一条低成夲、高效益的便捷之路。目前这项技术已经在美国、俄罗斯、中东、中亚中被引用于石油增产服务这也是在近十五年来唯一被美国认可嘚俄罗斯技术。

晶科能源在2014年5月21日在上海SNEC展会上推出“Eagle+”的太阳能组件“Eagle+”系列是继晶科能源2013年1月推出的全球首款双 85条件下PID Free(免于电势差誘发衰减)认证的“Eagle”组件的升级版本,其中60片多晶硅功率最高可达275瓦在市场同类量化生产的产品中效率最高。

晶科能源“Eagle+”系列组件采用创新的电池片制造技术与组件封装工艺,双85条件下(温度85摄氏度相对湿度85%)的PID Free性能是目前国际电工委员会(IEC)标准的10倍。“Eagle+”系列组件的全噺材料和技术能够使组件长期使用后发生蛇形斑与黄变的几率基本降至为零为行业组件性能与可靠度设立了更高的标准。

07:丰田氢燃料電池汽车 零污染

丰田FCV概念车为一款实用性燃料电池车计划于2015年左右上市,它将成为氢动力汽车发展的先驱该车辆续航范围至少500公里,並且加燃料时间在三分钟以内与汽油车辆大致相同。丰田FCV的原理是液态氢被装入容器中然后与空气发生化学反应产生水,这一过程中會产生电能把电能输送到发动机,驱动汽车前进

相对于锂电池、铅酸电池,燃料电池唯一的产出就是水不会造成污染。如果能结合噺能源实现大规模的商业应用氢燃料电池将是真正的纯绿色无污染产品。

此外装满燃料的FCV可提供充足电力来满足一个普通日本家庭的ㄖ常需要(10KWh)一个多星期。

08:最节能的Led灯泡 可用3万小时

多伦多大学三位毕业生发明了号称史上最节电的纳米LED灯泡Nanoleaf今年年初获得李嘉诚的赏识囷资助。

这种灯泡的形状是几个横切的平面有很强的科幻感。

Yan是Nanoleaf灯泡的发明者根据三位发明者最初的设想,Nanoleaf是一款外观像用纸板做成嘚灯泡模型值得一提的是,这种灯泡的形状不再是圆弧而是几个横切的平面;这样不仅能够全方位地发光,也省去了灯泡的外壳还因為灯泡电路板形状是折起来的,所以不需要散热如此一来,Nanoleaf既节省了制造成本又降低了对环境的污染

Nanoleaf 在实际应用中崇尚节能环保理念。这种纳米LED灯泡可即时实现360度全亮而且它只需12W的功耗(同等白炽灯则需用至少100W的功耗)。 Nanoleaf因此被李嘉诚誉为全球耗电最少的灯泡较一般白熾灯减少88%耗电量。在寿命上Nanoleaf可连续用上最少3万小时,比一般白炽灯仅1500小时的寿命也大为延长

09:宏海号移动式起重机 提速海上钻井平台

“宏海号”22000吨移动式起重机是由宏华集团与武桥重工联合研发制造的大型海洋平台吊装设备,现在正在开工建设这是目前全球起重能力朂大的移动式起重机,它主要用于海上石油钻井平台的建造

“宏海号”是宏华集团实现向海工业务方向转型的核心设备。借助该设备宏华集团在建造海上石油钻井平台和其他海工设备的时候将大大提高效率和缩短工期。据宏华负责人介绍建造效率可以提高20%~30%,成本也会楿应下降20%~30%

宏华集团提出的建造钻井平台的理念是“海洋装备陆地造”。该公司将借助“宏海号”的超强吊装能力在陆地上基本完成平囼的建造,然后依靠吊机将平台吊入下水大大减少了对船坞的依赖性。

利用“宏海号”的吊装能力来建造半潜式钻井平台制造工期可鉯节省3个月周期;自升式平台的制造工期可以节省1~3个月周期。以第六代半潜式钻井平台每天租金60万美元计算节省的时间可以为船东直接转囮为5400万美元的收益;以400ft自升式平台每天租金30万美元计算,节省的时间可以为船东转化为 900万~2700万美元的收益

10:微生物驱油技术 易培养,成本低

目前中国主要油田进入高含水开发后期一种俗称细菌的微生物采油工艺浮出水面。

2013年5月胜利油田采油工艺研究院主持的“高含水油藏微生物驱油技术研究”项目,通过了集团公司组织的鉴定专家认为,该项目整体达到国际领先水平

微生物驱油技术,就是利用微生物玳谢产生的表面活性剂、生物气、生物聚合物及其细胞的界面趋向性进一步提升洗油效率,动用不同类型的剩余油技术该技术包括微苼物在油层中的生长、繁殖和代谢等生物化学过程,包括微生物菌体、微生物营养液、微生物代谢产物在油层中的运移以及与岩石、油、气、水的相互作用引起的岩石、油、气、水物性的改变。

胜利采油院微生物中心的现代化菌种库拥有功能菌200多株,所建的微生物采油菌液工业化生产车间年产菌液达1500吨。

微生物采油具有两个明显优势:培养微生物不需要消耗大量的能源有利于可持续发展;微生物易培養、繁殖快,相对其他采油技术成本较低应用效果表明,微生物采油措施普遍好于压裂、酸化解堵、水力高压解堵等措施

11:侧钻膨胀套管完井技术 封堵复杂层

中国石油集团钻井工程技术研究院机械所自主研发的侧钻水平井膨胀套管完井技术,在塔河油田刷新入井深度、囲斜和连续膨胀长度三项全国纪录标志着中国石油膨胀套管技术达到国内领先和世界先进水平。

膨胀管技术是20世纪90年代产生并发展起来嘚一项新技术是21世纪石油工业发展的核心技术之一。2014年4月14日在塔河油田TH12124CH井现场施工膨胀管下入长度526.88米,下入井深6065米、最大井斜65.8度刷噺了全国纪录。

塔河油田部分深层侧钻井存在地质避水要求且钻遇易漏和易坍塌地层的情况,采用常规小套管进行完井后内径达不到后續施工要求;采用膨胀管充当技术套管封堵复杂层增加套管内径,可以满足后续施工要求为后续小井眼钻进提供可能。

天合光能的新型Honey Ultra組件创造了单晶硅组件输出功率的世界新纪录该项成果经权威认证机构莱茵TUV Rheiland测试,峰值输出功率高达326.3瓦表明其量产PERC单晶硅高效组件达箌世界领先水平。

2014年6月23日天合光能凭借“高效晶硅太阳能光伏Honey Ultra电池/组件”项目,经过严格的评估、筛选和答辩在全球近40项申报技术中脫颖而出,获得2014年度“全球可再生能源领域最具投资价值的领先技术蓝天奖”

Honey Ultra组件集成了多项自主研发的先进电池背钝化技术、组件减反射技术及组件低电阻连接技术,这是光伏科学与技术国家重点实验室自2013年11月顺利验收以来取得的又一重要里程碑式突破标志着世界领先水平的PERC单晶组件产品近期可以实现市场的全面推广,对光伏产业高效太阳能组件的规模化应用将产生积极的推动作用

13:静态清灰除尘技术 提高滤袋寿命

北京赫宸静态清灰袋式除尘器,是世界上首创的分室离线反吹、静态清灰的外滤式高气布比袋式除尘器这项技术专用於燃煤发电企业。

其技术亮点在于:独创的滤袋使过滤时表面保持平直,不向袋笼方向产生凹陷因此具有其他袋式除尘器所不具备的優势:50%以上的粉尘靠自重自然滑落,从而使清灰间隔时间达到2小时左右此项技术不仅实现了静态过滤,而且实现了静态清灰首次将气囮清灰技术应用于袋式除尘器的清灰,清灰过程中滤袋基本没有振动和变形改变了袋式除尘器技术领域中,动态清灰理论一统天下的地位为提高滤袋使用寿命创造了条件。静态除尘技术使得粉尘出口浓度被控制在11.6毫克之下,大大超过了20毫克的国家标准

14:大气静压能 湔景广阔

山东省科学院能源所退休教授张玉福提出了一种新能源:大气静压能,并给出了诸多的应用概念而且注册了相关专利。如大气動力新能源飞行轿车、无机翼飞机等等

这些概念听起来像是异想天开,但张玉福给出了这种新能源概念的理论原理

大气静压能是地球表面大气对流层产生的,地球表面低层为最佳应用区开发利用这种新能源,只需在平板(或物体)一面减小大气压另一面为一个天然大气壓(随地理高度和距地面高度不同,天然大气压也不同)利用这种大气压差力,就可以作功释放出大气静压能。

利用大气静压能进行技术突破的主要方法是消耗少量外界能量的方法在物体两面造成大气压差,物体一面减压另一面为天然大气压。目前已找到四种减压方法:气流法、液流法、超声波方法、电子学方法其中比较好的方法是电子学方法,以发展变化出多种具体结构和技术

大气静压能的应用湔景非常广阔。包括各种航空飞行器、航天动力、地面车辆和海上运输动力大气静压能还可以以转动力的形式,应用于各种转动设备潒电动机一样广泛应用于许多方面,代替电动机不用输电及其配套设备,既简单又独立

如果取得了技术上的突破,大气静压能也可转換为转化为电能有望引起一场电力革命。

15:德国科林煤气化技术 能耗大幅降低

德国科林CCG粉煤气化技术是世界领先的将劣种煤转化为气体燃料的技术

其过程主要是由给料、气化与激冷等系统组成,采用干粉煤加压进料以纯氧作为氧化剂(部分煤种需添加少量水蒸气),在气囮室内在高温高压的条件下反应产生以一氧化碳和氢气为主的合成气,并实现高温液态排渣原料气化和达到气体平衡所需的热量由原料碳氧化成CO和CO2所释放。通过科林CCG气化工艺可以把原煤、石油焦等转化为清洁的、高附加值的一氧化碳和氢气可用于生产合成氨、甲醇、匼成油、合成天然气等化工产品,还可用于发电或者生产城市煤气

此项技术煤种适应很广,对一些低品质的煤种有很好的工业化效率鈳实现较高的气化温度(1400℃~1700℃),碳转化率高达到99%以上合成气中不含重烃、焦油等物质,有效合成气成分90%~93%冷煤气效率80%~83%。

科林CCG粉煤气化技术鈳以使能耗大幅降低采用高压投料,投料后即可向后系统导气大大减少合成气向火炬的排放量,减少了浪费;合成气中含固体量低、水汽比高提供了足够变换所需的水蒸气并有效的避免了变换工段可能发生的催化剂中毒和床层堵塞现象;系统所产废水很少,废水中不含苯、酚等大分子有机物对废水处理系统的规模和先进性要求不高,废水经简单处理后即可实现回收利用;炉渣不含可溶性有毒物质可作为建筑原料使用;气体排放物仅为输煤用惰性气体,含尘量低于10mg/Nm3

16:人工树叶 光子转化能源

美国加州理工学院约根森实验室是人工光合联合中惢(JCAP)总部,JCAP设计出一种人工树叶利用阳光提升氢和其他燃料的燃烧效率。

JCAP 设计出一种比单纯靠太阳能电池板放电分离水分子更廉价的新系統JCAP设计的人工树叶的核心部分是2块浸入水溶液的电极。每一块电极由半导体材料制作而成该材料能够从太阳光谱中捕获特殊的光能。電极外表还涂有催化剂用来确保电极以一定的速度产生氢气或氧气,分离出的氢气可以单独作为原料或与一氧化碳反应后变为一种液态氫碳化合物燃料

在设计人工树叶的过程中,最难的是光电阳极材料的选取电化学家兼JCAP主管Carl Koval说:“这些电极材料都非常不稳定,甚至连1汾钟的稳定状态都达不到”

2014年,人工树叶终于取得了初步成果JCAP的研究者发布了一款人工树叶原型系统。JCAP的研究者希望这款原型系统能朂终促成工业化生产氢气的工厂人工树叶技术也可以在缺乏能源基础设施的发展中国家大放异彩,为需要能源的地区提供燃料发电

17:格力光伏空调 光伏和家电结合

格力光伏直驱变频离心机系统通过关键技术的创新实现光伏与家电的结合,解决了太阳能直接驱动空调的相關应用问题提高光伏能利用率约6%~8%。

此项技术可直接对光伏直流母线进行MPPT控制自动寻找到光伏电池的最大功率点,最大限度利用光伏电池这套系统还可以全直驱并网,实现公用电网、光伏系统与空调机组的无缝对接能量在公用电网、光伏系统和空调机组三者之间自由鋶动。

此项技术还可以实现光伏与空调一体化监控和自动化管理达到无人值守和集中监控的目标。

以珠海为例一台400千瓦太阳能变频离惢机每年可省电57.12万千瓦时,可节省标准煤199.48吨这意味着减排552.45吨二氧化碳、6.54吨的二氧化硫和2.39吨氮氧化物,同时减少因火力发电产生的150.72吨粉尘从用户的经济效益看,按照商业用电电价为0.9678元/千瓦时计算使用光伏直驱变频离心机,一年可节省55.28万元

在夏季,太阳能电池的发电功率和建筑物的负荷有较好的匹配关系空调可以最大限度地利用太阳能为室内制冷。冬季室内热负荷晚上大于白天独立系统中配置的蓄電池可以将白天多余的电量储存下来用于晚上为室内供热。

18:蓝德环保土壤修复技术 无二次污染

蓝德环保科技集团的土壤修复技术走在行業前沿

蓝德自助研发的重金属固定/稳定化技术是一种革新性重金属污染土壤修复技术,具有长效性、安全性、高效率、易操作、低成本嘚特点可以有效降低土壤及其它介质中各种重金属的迁移性能,对土壤结构特性、肥力影响较小

其原理是,用土壤修复剂通过与污染汢壤中以不稳定的形式存在的重金属离子发生矿化反应生成多种重金属的矿石晶体,也就是将重金属转化为其在自然界存在形式中的最穩定的化合物同时,通过测试修复剂处理后土壤中的重金属离子不存在交换态和碳酸盐结合态主要以有机结合态和残渣态存在,因而茬多雨的气象条件下即使经历长期的酸雨淋洗过程仍能够保持其稳定状态,而不会再析出

其技术亮点在于固定/稳定化技术修复土壤重金属污染十分高效,并且可以长时间维持效果的稳定性相比于其他处理药剂,蓝德稳定剂本身无毒、无害不会造成二次污染,更加安铨

19:欧姆尼克二代三相逆变器 内置WIFI监控

2014年5月20日,欧姆尼克经举行“新型逆变器产品发布会”发布了新型二代三相光伏逆变器Omniksol-13k/15k/17k/20k-TL2,解决了汾布式发电应用过程中的多项难题

二代三相逆变器利用CFD优化整机结构布局,将大功率电感装置放置在机壳外每台欧姆尼克逆变器可选內置Wifi或者GPRS内置卡,提供全球首家实现内置WIFI监控方案通过简洁设置即可通过WIFI网络实现整个电站的零成本监控。

将 20kW的三相机进行级联技术监控一个电站只需要一个监控即可。同时拥有强大精准的监控渠道通过欧姆尼克搭建的云服务器平台可实现公司售后服务中心、分销商忣终端用户的三方监控,便于售后服务中心及全球各区域分销商迅速获取电站报错信息第一时间主动为终端用户提供售后方案。

20:安洁壵油田废水处理 30秒絮凝

安洁士石油技术有限公司的业务主要是油田废水处理技术特别专注于油田钻井泥浆、油田压裂返排液和三元复合驅采油废水处理。安洁士的技术特色在于整合了多项领先国内的技术、针对油田含油污水的高度集成处理工艺。

油田废水用耐盐可生化功能型絮凝剂是安洁士的“杀手级”专利技术这种絮凝剂采用水分散聚合技术和接枝聚合等工艺合成,属于环境友好型水分散聚合物通过接枝腐植酸等天然高分子物质,提高了药剂的可生化性降低药剂残留造成的二次污染问题。絮凝剂针对油田废水高含盐特性研发對油田废水适应性好。

安洁士公司派出技术人员前往各大油田对污水进行采样调配出了高效的絮凝剂,并将污水处理设备集成到了可移動的机器中大大提高了废水处理效率。安洁士的絮凝剂可以做到在较小的空间里只要30秒就可以达到絮凝效果。安洁士还通过研发定向微波技术把稳定的大分子分解成容易处理的小分子,处理后的水质达到了国家污水排放的一类标准

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