传统上,意大利不太在意能效,因为这里气候温和,因而人均电费相对较少。但较近,意大利开始逐渐注意到,需要通过提高零售电价来提升能效。
意大利约80%的能源靠进口。为了削减高昂的能源进口支出,意大利打算怎么做?
Cinotti:尽管2013年意大利人口增长了0.7%,但是意大利的能源进口支出已在下降,能源需求也在减少。这既有经济危机的影响,也有能效提高的功劳。仅就电力而言,意大利的发电量足以满足本国用电需求的87%左右,其中40%是可再生能源发电。过去十年来,主要计划是提高可再生能源发电占比,以减少能源进口,降低二氧化碳排放。相比之下,如今,为了降低人均能耗,我们更侧重于提高能效。电动汽车领域也有发展空间。由于其在碳排放、城市交通和新服务等方面对人们生活质量的影响,电动汽车有可能成为促进可持续发展的*特力量。
就引入智能电表而言,意大利被视为****。哪些地方已在使用智能电表?
Cinotti:2001年,比萨安装了**批用于测量电能消耗的智能电表。2007年,意大利颁布法规,要求在2011年年底之前,被智能电网监测的、额定功率低于55千瓦的低压电网连接点的覆盖率达到95%。我认为,我们已经完成了这个艰巨任务。2011年底,意大利已安装了3,300万只联网智能电表,现在,这个数字已增至约3,600万。因此,相对于要求在2020年之前,实现80%覆盖率的欧洲路线图计划,拥有6,000**口的意大利堪称遥遥良好。智能电表可满足各行各业的需求,包括公共部门和私营部门,工业、农业和服务业等。
结果如何?
Cinotti:大部分结果都令人非常满意。意大利的智能电表不仅是远程传感器,而且是远程执行器,因此,它是一种灵活的设备。譬如,配电系统运营商可以远程改变电能输送条件,而不必造访客户。取决于合同条件,还可以动态调节较大输电功率。譬如,按照标准合同的规定,如果**出合同规定功率20%以上达到4分钟,或者不**过20%且达到3小时以上,就会临时切断供电。但也可能将输电功率降至基本较低功率,而不是切断供电。
未来的计划是什么?
Cinotti:现在,智能计量表技术已被用到天然气领域。具体而言,目标是在2014年年底之前,实现3%的智能气表覆盖率,并且到2018年,将覆盖率提高至60%。较终还将部署智能水表。
意大利人在多大程度上愿意多花钱为楼宇部署高级节能技术?
Cinotti:传统上,意大利人没有德国人那么在意能源转型的必要性,因为这里气候温和,因而人均电费相对较少。但较近,意大利开始逐渐注意到,需要通过提高零售电价来提升能效。此外,税收激励政策使得注重能效的投资,对私人投资者和房产业主更具吸引力。所以,我认为,目前,意大利人投资于新兴节能技术的意愿愈发浓厚。这也对建筑行业产生了有益影响。面向现有建筑物的投资,主要涉及绝热解决方案,而对于新建建筑物,与电力技术有关的投资和热电联产(CHP)系统,则越来越受欢迎,这主要归因于**的扶持计划,但也在一定程度上归因于其潮流魅力。今后几年,电动汽车、电动自行车和电动摩托车等作为个人交通工具,也可能引起更多兴趣。
位于萨沃纳的热那亚大学校园运行着自有智能电网项目。您是否认为,这个电网能在整座城市内部署?
Cinotti:SPM(智能多联产微型电网),就像是研发未来智慧城市电力基础设施的**孵化器。很高兴看到意大利的大学能与西门子这样的公司开展这种合作,这可确保这种实验性基础设施的可靠性及技术上的高度实用性。我认为,萨沃纳校园的研究者很快将会明白,他们在校园内取得的成果能否得到大规模的推广。未来,电动汽车和智能电网将齐头并进,因为电动汽车要求智能电网的支持。另一方面,如果有双向充电基础设施,那么,智能电网本身也将是众多电动汽车构成的大型蓄电系统的受益者。运行良好的智能电表网络,将有助于在智能电网中部署各式各样的创新服务和解决方案。
智能电网的“智慧”有什么用处?
Cinotti:电力和信息的融合,换句话说,智能电网的“智慧”,是降低排放,降低运行成本,减少能源进口,提高能效,推广分布式发电以及带来新服务和更好电能质量的关键因素。譬如,智能电表网络有助于部署各种创新服务,同时大幅降低电网运行成本。举例来说,对电力拥塞进行智能控制,可在大规模高度间歇性用电负荷及电能供应的情况下,保持电能质量,如未来双向快速充电站的用电负荷及电能供应,从而以这种方式促进电动汽车在智慧城市的普及。未来,智能电网将产生更大影响。
到2050年,意大利普通家庭使用的电能和暖气/冷气将来自何处?您的预测是什么?
Cinotti:我不是做长期预测的*,当然,答案在很大程度上取决于所考虑的地区。在诸如博洛尼亚周边和南蒂罗尔等地区,大型CHP和集中供暖系统已经在尝试使用多种能源资源,来满足日益增长的社区对电能和暖气的需求——南蒂罗尔全部采用了可再生能源资源,博洛尼亚周边则主要采用天然气和光伏太阳能发电系统。意大利的未来会怎样,取决于多种因素,包括立法和新一代蓄电解决方案等。长期投资着眼于继续提高电力在能源构成中的比重,以及更加充分地利用间歇性可再生能源资源。在此前提下,我认为,意大利将能实现市电平价。
Tullio Salmon Cinotti是博洛尼亚大学计算机架构、逻辑设计及嵌入式系统互通性副教授,是创建于1982年的小型嵌入式系统企业Boconsult公司的创始人之一。 2000年,这家公司被Ducati Sistemi公司兼并。他还是博洛尼亚大学参与电动汽车、能效和智慧空间等专业的欧洲研究活动的协调人。在与意大利及国际研究机构联合开展研究项目方面,Cinotti拥有广博的经验。他与效力于英特尔实验室、诺基亚研究院、西门子、意大利电信、VTT及其他主要欧洲研究机构的研究人员,合着了多篇论文。
等时模式 |
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节拍同步运行(应用程序至端口同步) |
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否 |
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通讯功能 |
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PG/OP 通讯 |
是 |
是 |
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数据集路由 |
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是; 附带 DP 主站模块 |
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**数据通讯 |
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否 |
是 |
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8 |
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8 |
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8 |
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8 |
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22 byte |
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22 byte |
|
S7 基础通讯 |
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是; 作为服务器 |
是 |
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76 byte |
76 byte |
|
|
32 byte; 对于 I_PUT/I_GET |
76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器) |
|
S7 通讯 |
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是 |
是 |
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是 |
是 |
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否 |
否 |
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160 kbyte |
参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 和 S7 通讯 SFC/FC 的共同参数) |
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32 byte |
参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 和 S7 通讯 SFC/FC 的共同参数) |
|
S5 兼容通讯 |
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|
否 |
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|
标准通讯 (FMS) |
|
|
|
|
否 |
|
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连接数量 |
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12 |
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11 |
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1 |
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1 |
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11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
1 |
|
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|
1 |
|
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|
11 |
|
|
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10 |
|
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0 |
|
|
|
0 |
|
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|
10 |
|
|
|
4; 仅当接口激活,用 IM 151-7 CPU 作为 DP 主站时作为从站 |
|
S7 消息功能 |
|
|
|
消息功能的可注册站点数量,较大值 |
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12; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接 |
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过程诊断消息 |
是; 报警_S,报警_SQ |
是; ALARM_、ALARM_SC、ALARM_SQ、ALARM_D、ALARM_DQ |
|
同时间活动的报警 S 组件,较大值 |
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300 |
|
调试功能测试 |
|
|
|
组件状态 |
是 |
是; 较多同时 2 个 |
|
各个步骤 |
是 |
是 |
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停止点数量 |
2 |
4 |
|
状态/控制 |
|
|
|
|
是 |
是 |
|
|
输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 |
输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 |
|
|
|
30 |
|
|
30 |
30 |
|
|
14 |
14 |
|
强制 |
|
|
|
|
是 |
是 |
|
|
输入、输出 |
输入、输出 |
|
|
10 |
10 |
|
诊断缓冲器 |
|
|
|
|
是 |
是 |
|
|
100 |
500 |
|
|
否 |
否 |
|
|
|
100; 只保留最后 100 个条目 |
|
|
|
499 |
|
|
|
是; 10 至 499 |
|
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|
10 |
|
维修数据 |
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|
|
|
|
是 |
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报警/诊断/状态信息 |
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|
报警 |
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是 |
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诊断功能 |
|
是 |
|
诊断显示 LED |
|
|
|
|
|
是 |
|
|
|
是 |
|
电位隔离 |
|
|
|
在 PROFIBUS DP 和所有其他电路之间 |
|
是 |
|
允许的电位差 |
|
|
|
在不同电路之间 |
|
75 V DC/60 V AC |
|
绝缘 |
|
|
|
绝缘测试,使用 |
DC 500 V |
DC 500 V |
|
防护等级和防护类别 |
|
|
|
防护等级 IP |
IP20 |
IP20 |
|
环境要求 |
|
|
|
运行中的环境温度 |
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|
0 °C |
|
|
|
60 °C |
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组态 |
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组态规则 |
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每个站点较多 63 个外部模块;站点宽度 < 1 m 或 <2m;每个负载组件(电源模块)较大 10 A;主站接口在 IM 151-7CPU(X2接口)右侧 |
|
组态软件 |
|
|
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|
是; 从 V5.1 起 |
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|
|
是; 从 V2.0 起 |
否 |
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编程 |
|
|
|
|
二进制逻辑电路,括号指令,结果分配,存储,计数,装载,传输,比较,移动,旋转,形成补充,调入组件,固**运算,滑动点运算,跳跃功能 |
参见操作列表 |
|
|
8 |
8 |
|
|
线性,结构 |
|
|
|
报警和故障处理,复制数据,时钟功能,诊断功能,模块参数化,操作状态更改 |
参见操作列表 |
|
|
|
参见操作列表 |
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编程语言 |
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是 |
是 |
|
|
是 |
是 |
|
|
是 |
是 |
|
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是 |
是; 可选 |
|
|
|
是; 可选 |
|
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|
是; 可选 |
|
|
|
是; 可选 |
|
软件库 |
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是 |
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|
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是; 取决于所需的存储空间和由此产生的运行时间 |