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西門子6ES7360-3AA01-0AA0
產品時間:2023-12-26
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概述

  • 用于連接多層 SIMATIC S7-300配置中的機架
  • IM 365: 用于中央控制器,最多 1 個擴展單元。
    擴展單元中的模塊使用有限制(例如,沒有 CP 或 FM)
  • IM 360/IM 361: 用于中央控制器,最多 3 個擴展單元。
    在擴展單元中,沒有模塊的選擇限制

應用

IM 360/IM 361 和 IM 365 允許多層配置 S7-300 自動化系統(CPU 313C,314 以上),由中央控制器和最多 3 個擴展單元機架組成。

各個機架通過接口模塊互相連接。

  • IM 365:
    中央控制器和一個帶最多8個模塊擴展機架;距離: 1 m
  • IM 360/IM 361:
    中央控制器和三個擴展機架,每個機架最多8個模塊;相鄰兩個機架間的距離: 4 cm 至 10 m

設計

通用特性

所有接口都具有以下特點:

  • 設計緊湊:
    堅固的塑料機殼內包含連接電纜用的接口。
  • 安裝簡單:
    接口模塊安裝在DIN導軌上(插槽3)并和其它模塊一樣經過總線連接器連接到I/O模塊。
  • *組態:
    接口模塊自組態。 無需地址分配。
  • 狀態和故障 LED

IM 365

對于一個ER來說,IM 365是較經濟的擴展辦法。 它有以下特點:

  • 有兩個IM 365模塊,其中一個插入CC,另一個插入ER。 通過1m長的固定連接電纜連接。
  • 模塊的使用限制:
    ER不接到通信總線(C總線)。 因此C總線節點(例如CP和FM,見配置表)不能插入這個機架。
  • 無單獨電源:
    ER上的模塊由CPU電源供電。

IM 360/IM 361

對于較大型擴展項目,IM 360 和 IM 361 都是理想解決方案。 它們有以下特點:

  • IM 360 插入到 CC 中
  • IM 361 插入到各個 ER 中
  • 單獨電源
    每個 IM 361 需要一個外部 24VDC 電源。 然后它給擴展機架上的所有模塊供電。 可通過電源連接器連接 PS 307 負載電源。
  • 沒有模塊選擇限制:
    所有的 S7-300 模塊都可以使用在 ER 上。

技術規范

商品編號

6ES7360-3AA01-0AA0

6ES7361-3CA01-0AA0

6ES7365-0BA01-0AA0

 

 

 

 

電源電壓

 

 

 

額定值 (DC)

 

 

 

  • ● DC 24 V

 

 

輸入電流

 

 

 

來自電源電壓 L+,最大值

 

500 mA

 

來自背板總線 DC 5 V,最大值

350 mA

 

100 mA

功率損失

 

 

 

功率損失,典型值

2 W

5 W

0.5 W

硬件擴展

 

 

 

每個 CPU 的接口模塊數量,最大值

1

3

1; 1 對

尺寸

 

 

 

寬度

40 mm

80 mm

40 mm

高度

125 mm

125 mm

125 mm

深度

120 mm

120 mm

120 mm

重量

 

 

 

重量,約

225 g

505 g

580 g

天然氣的黃金時代

 

燃氣電廠具備多重優勢。從開機到達到最高產能,燃氣電廠只需要短短幾分鐘時間。此外,它們的運行十分靈活。因此,在可再生能源發電時代,此類電廠具備確保電網穩定性所需的各種特性。此外,燃氣電廠的二氧化碳排量低于燃煤電廠。鑒于上述種種優勢,天然氣的前途顯然一派光明。

福島核事故發生三個月后,國際能源署(IEA)就預測,天然氣的黃金時代即將來臨。據該機構預計,到2035年,天然氣在全球初級能源供應總量中的占比將從目前的20%增至25%。實際上,有些,隨著核電比例逐步下降,到2030年,天然氣供應量可能超過煤炭。

這一發展前景對于遏制氣候變暖而言無疑是件好事。原因在于,燃氣電廠的二氧化碳排量遠低于燃煤發電廠,而煤炭是目前應用較廣泛的發電燃料。當今*的聯合循環發電廠每生產一度電,約排放330克二氧化碳,僅相當于目前*的燃煤電廠的一半左右。西門子同樣能夠受益于天然氣的快速發展。從天然氣開采到燃氣電廠的建設,西門子可提供所需的各類技術解決方案。

專家們認為,天然氣在能源體系中將占據日益重要的地位。這對于天然氣開采和輸送設備制造商而言無疑是一個福音。

上述遠景成為現實的可能性有幾何?“方方面面的跡象表明,天然氣將在未來的能源構成中占據日益重要的地位。”西門子能源*市場分析師Volkmar Pflug稱。Pflug的預測依據是西門子每年與55個國家的客戶一道制訂的未來能源結構演變藍圖。鑒于不同地區的能源供應商可能會出于不同原因建設聯合循環發電廠,所以該項研究還考慮了每個國家的具體情況。

在可再生能源發電占比較高的地區,電力供應商會看重燃氣電廠的靈活性,因為當日照或風力不足的時候,燃氣電廠可以迅速增加發電量。例如,由西門子承建的Irsching 4號機組,可以在短短一分鐘內讓發電量增加3.5萬千瓦。盡管現代化的燃煤電廠也可以如此迅速地調節發電量,但這類電廠只能在開機運轉之后調整產量,而它們的開機往往需要數小時之久。相比之下,德國Irsching燃氣電廠即使在停運6到8個小時后,便可在重新開機后10分鐘內生產出35萬千瓦的電能。其工作原理是,在開機之初關閉運轉較慢的蒸汽輪機,只啟動燃氣輪機。等產生足夠的熱能后,再將發電廠切換到聯合循環模式。

在美國和印度、越南等新興亞洲國家,首要考慮是能源供應的安全性。盡管目前煤炭的價格仍普遍低于天然氣,但畢竟這些國家并不想*依賴于某一種能源。

韓國也是一個例子。韓國的能源儲備匱乏,它是第二大液化氣(LNG)進口國。韓國人希望能夠對進口的天然氣加以高效的利用。為達到這一目的,韓國的H級聯合循環發電廠將于2013年夏季投入生產。這個電廠將采用H級輪機。在Irsching,正是這種輪機締造了60.75%的世界能效紀錄。西門子已向韓國企業售出七臺這種H級燃氣輪機。

非常規能源。美國市場對于燃氣發電設施的需求暴漲,主要是因為當地天然氣價格較低。在美國,非常規天然氣——也就是由細粒沉積巖層和煤層中遺留的腐化有機物質形成的甲烷,而不是常規的氣藏——的產量日益提高。不久以前,開采非常規天然氣還需要很高的成本,因而不具備經濟可行性。但是現在技術的進步已經使這種資源的開采能夠帶來盈利。一方面,利用定向鉆探技術,可以在地下深達一千米的地方進行橫向鉆孔,進入通常只有幾米厚的薄巖層;另一方面,采用一種名為水力壓裂的工藝,還可以通過在1000帕的壓力下向外抽水而從巖層的孔隙中擠出天然氣。

西門子擴建了其在北卡羅來納州夏洛特市的輪機工廠。美國的天然氣價格低廉,燃氣電廠建設如火如荼。

目前美國已完鉆近10萬口頁巖氣井,正因如此,在美國,相比燃煤電廠而言,燃氣電廠更具投資吸引力。這股鉆探熱潮最終會蔓延到世界各地。據國際能源署預計,由于幾乎每個國家的領土上都有非常規氣藏,到2035年,全球各地將有多達一百萬口非常規氣井。不過這類鉆探也引起了頗多爭議。譬如,環保人士擔心水力壓裂過程中采用的化學品會污染地下水。對此,水力壓裂技術專家反駁道,井筒用水泥作為內襯,污染物不會進入地下水流經的垂直層。

“聯合循環發電廠最終能否取得成功,在很大程度上取決于政治因素。” Pflug指出。比如德國支持興建燃氣電廠,用于在太陽能和風力發電設施的發電量不足時填補供電缺口。根據能源轉型政策,德國計劃在2035年以前將可再生能源發電的占比提高到50%左右,到2050年提高到80%。到那時,有些燃氣電廠每年可能只需滿負荷運轉1500到2000個小時。相比之下,此類電廠目前通常以中等負荷運轉,相當于每年滿負荷運轉4000到5000個小時。在這種情況下,若要確保收回在燃氣電廠上的投資,就必須引入一種新的市場機制。這種機制將燃氣電廠的運營成本定向分攤到需要其服務的機構。也就是說,為確保電力供應的穩定性,利用波動不定的可再生能源發電的額外成本,必須由采用可再生能源發電的電力生產商承擔。

歸根結底,未來能源體系中的電廠必須具有*的靈活性。電力供應商E.on目前正在改造其在英國的聯合循環發電廠,以使其能在冷啟動情況下,無需蒸汽生成過程而直接運轉。西門子*的聯合循環發電設備目前已經能實現這一技術創舉。在美國,政治對修建何種電廠的決策同樣發揮著重要影響。例如,美國的官員們就在考慮將每生產一度電的二氧化碳排量限制在450克以下。

燃煤發電廠只有安裝二氧化碳分離和存儲系統才能達到限排水平。西門子也在測試相關技術,但是應用此類技術會降低電廠的效率,因而同樣影響利潤。專家們還懷疑此類技術會限制燃煤發電廠迅速調節發電量的能力。相比而言,聯合循環發電廠則無需進行二氧化碳分離,便可輕而易舉地達到排放限值要求(或者排放更少的二氧化碳)。

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