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      LEM现在有4大业务领域,他们分别是:工业、铁路、能源与自动化、汽车。工业领域主要目标市场为:变频器、伺服、电源及UPS、电焊机,以及新兴的太阳能、风能等新能源装置;铁路领域主要的目标市场为:铁路机车、地铁及轨道信号等;能源与自动化主要涉及到电池监控等领域;而汽车是LEM的新型业务领域,主要关注在汽车电子以及混合动力汽车及燃料电池汽车的控制。

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降低能源成本
作者: 佚名
日期: 2010/12/28 8:35:40
阅读: 4161

      我们生活在技术进步的时代。在这个时代,我们已经掌握了过上舒适生活所需的基本技术。我们的直接环境可能很舒适,但不可否认全球环境存在令人担忧的问题;因此,开发减少环境影响的方法便成为当下极其重要的事情。尽管各国政府仍在争议国际间必须采取什么行动,但有远见的公司已在采用解决方案,以期更好地了解我们能做些什么。
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       提高能效是件双赢的事情;从每个角度讲,降低能耗等同于降低能源成本。阻碍我们进一步关注能源问题的是认知;从一国来看,我们可能意识到存在能源问题,但信息的缺乏会妨碍我们采取直接行动改善这种状况。如果知识就是力量,这意味着我们掌握的关于能源使用的知识越多,就越有利于我们采取积极行动减少电力消耗。
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       公用事业公司提供电表是为了监控用电情况,但安装的电表往往仅提供用电的粗略数据,目的是使公用事业公司能向客户收费。辅助计量(sub-metering)是电力行业相对较晚采取的计量方法,使公司和用电大户能够更精确地监控能源使用状况,为它们提供降低能耗以及这些能源的直接和间接成本的必要信息。
不过,这些知识是有代价的。目前,公用事业公司并不向所有最终用户提供辅助计量,因此须由能源用户负担最初的投资。可以通过节省的钱来衡量这笔投资的回报,可是投资越大,回报期就越长。安装的辅助计量表大多面临这种实际情况:安装和调试不仅复杂,而且必须停工。
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      把握无线遥测技术的发展趋势,开发出远远超越传统辅助计量工具的系列产品;提供完整的能源管理解决方案,不仅易于安装,而且几乎不需要调试,同时由于采用无线自动组网技术,便于扩展和维护。
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      以领先的传感器技术闻名于世,这些传感器用于多种应用场合的数据获取形式,包括电信、医疗和工业应用领域。
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       通过这项专门技术开发出一系列的监控装置,不仅测量能源使用的精确度超过目前有售的其他解决方案,并且以无线方式传送这些信息。这降低成本,减少安装的不便 —— 后者正是安装辅助计量解决方案时考虑的重要因素。

      无线电能表(Wi-LEM)解决方案由多个节点,最低配置必须有一个测量点(EMN)和一个网关。EMN采集数据并与网关无线相连,而网关提供与个人计算机接口用于储存和处理采集的数据。

       EMN既测量电压也测量电流,并且由被测电路直接供电,这意味着不需要另外安装电源。由于采用新型的开合式电流互感器(见下方)测量电流,用于测量电压的接线连接是装置中唯一需要“播入”的链接。EMN的功率只有2瓦,能通过电压和电流互感器测量有功、无功和视在功率,然后把这些数据无线传送到网关进行处理。

       测量有功能耗是公用事业公司采用的主要计费方法,因此也是最重要的方法。能够清楚测量自身的有功能耗,可以改进电力管理,并且由于测量精确,能够提高计费的精确度。由于有功能耗测量实际上使最终用户能够采用全面的节能方案,因此将来会继续占有重要地位。无功能耗可以根据功率因数精确地判定用电地点。随着各类用电装置陆续上线运行,这种情况将发生改变,许多公用事业公司现已根据功率因数计费,从而意味着用户必须知道自己的能源使用何时达到公用事业公司设定的限值。采用传统的计量仪表很难做到这一点。

      EMN能源计量的精确度符合IEC 62053-21标准,同时它在额定功率10%的情况下,实际上超过1%的最低精确率。LEM的测算表明,EMN在仅为额定功率1%的情况下,测量精确率达到1%。

      辅助计量解决方案现在面临的限制之一是其通信方式。测量结果一般通过采用有线连接的系统传输,这会增加安装的成本和不便。Wi-LEM采用最新的无线网组技术处理所有的通信。

      通常的工业应用环境下,构建可靠的无线网络是一项重大挑战,无线网组(Mesh network)技术却可轻松应对。网状网络采用多个自发现节点运行,因此如果两个节点之间的通道不畅——例如由于安装了新的金属柜,网络本身将自动重组以找到替代路线。这种方法已经成为IEEE 802.15.4协议规定的标准,但被更普遍——但往往错误地——称作ZigBee。尽管ZigBee采用IEEE 802.15.4标准,但二者并不排斥。事实上,现在采用这一标准的多数无线网组(Mesh network)没有采用ZigBee协议栈。Wi-LEM也是如此,LEM采用了在IEEE 802.15.4网络运行的MODBUS协议,并在其顶部采用LEM自有的栈,以确保Wi-LEM节点间的通信安全。这么做能够保证Wi-LEM网络内部的可靠和安全性,同时利用行业标准的MODBUS协议的优势,并且充分利用IEEE 802.15.4网状网络标准的自发现和自修复特性。数据到达网关时已经符合MODBUS标准,然后通过标准的RS232/422 MODBUS RTU连接输送到个人计算机,使个人计算机能够在数据库中存储数据并进行必要的分析。

      为了使网状网络尽量可靠,LEM还生产网络中继:无需配置的简单无线中断器。通电之后,它们自动加入网络,在电磁干扰较强的区域作为辅助的信号路由通道,例如使用钢筋混凝土建造的或者包含大量金属柜的楼房。

      Wi-LEM的一个重要优势是新型的开合式电流互感器。通过谨慎精密的机械和电子设计,克服了这些互感器的一个主要不足:精确度。从本质上讲,不精确的原因是难以精确地安装开合式电流互感器。专门开发的成套解决方案和用于开合式互感器的电子处理电路消除这个问题,简化安装工作,能够精确处理互感器探测到的几个□V。这项突破使EMN和Wi-LEM能够进行更精确的测量,从而为节能方案管理者提供必不可少的信息。

      除EMN、Mesh node和Mesh gate以外,Wi-LEM辅助计量解决方案还包括Wi-Pulse和Wi-Zone接口。现今的气表和水表大多提供标准化的符合国际标准的脉冲输出,接入Wi-Pulse接口后能够为节能方案管理者提供必不可少的信息。W-Zone节点采用相同的无线技术提供温度和相对温度等环境信息,也能帮助了解能源使用情况。

      Wi-LEM是较晚兴起的辅助计量行业的新一代产品,突显这一能源管理领域日益增加的重要性,也反映最终能耗大户为积极降低能耗所采取的步骤。

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