描述
IC693PWR330 GE
IC693PWR330 GESYSMAC C系列PLC产品以其良好的性能价格比被广泛地应用于化学工业、食品加工、材料处理和工业控制过程等领域,其产品在日本其销量仅次于三菱,居第二位,在我也是应用非常广泛的PLC之一。OMRON C系列PLC产品门类齐、型号多、功能强、适应面广。大致可以分成微型、小型、中型和大型四大类产品。整体式结构的微型PLC机是以C20P为代表的机型。
美国通用电气公司(GE)是世界上最大的多元化服务性公司,从飞机发动机、发电设备到金融服务,从医疗造影、电视节目到塑料,GE公司致力于通过多项技术和服务创造更美好的生活。GE在全世界100多个国家开展业务,在全球拥有17多万名员工 [44] 。
GE公司致力于不断创新、发明和再创造,将创意转化为领先的产品和服务。GE由航空、医疗和能源三大业务集团构成 [55-57] ,每个集团都包括多个共同增长的部门。GE的业务推动着全球经济发展和人们生活条件的改善。GE的4个全球研发中心吸引着世界上最出色的技术人才,超过3000名研究人员正努力创造新一代的技术创新。
前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。
外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8bit/Byte=800MB/s。
其实现在“HyperTransport”构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub(MCH),I/O控制器Hub和PCI Hub,像Intel很典型的芯片组Intel 7501.Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMD Opteron处理器就不知道从何谈起了。利用突破性的技术,使发电机能够在一个较小的空间内高效发电。Hydrogenie利用超导体替代电机的铜转子导条,能够在43开尔文或零下230℃下工作。该技术已于去年下半年进行了测试,以214 rpm旋转时达到甚至超过额定满载1.7MW,完全能够满足预期和设计要求。这些测试是在位于英格兰拉格比的GE Power Conversion工厂进行的。
直至最近,超导性只能达到约4K(-269℃)。但是,新型的“高温超导体(HTS)”能够在更高温度下工作。与以前的设备(如医用MRI磁体)相比,此类机器采用更简单的绝缘结构,利用更小的功率进行冷却。“该技术确实是突破性的”,GE Power Conversion的Hydrogenie项目经理Martin Ingles谈到。“它能够从根本上提高设备利用水和风发电的效率,而且还适合将来的应用。”
最新的超导体是通过在相对便宜的基体金属上放置一层陶瓷超导层制成的,当冷却到极低温度时,它们不会产生实效电流电阻,因此绕组导线的横截面可以约为传统铜线绕组横截面的2%。
如果使用超导体,电磁铁线圈的绕组匝数越多,形成的电磁功率越大,然而体积或重量却更小。与传统电导材料相比,超导体具有效率高的优点,而且能够极大地降低重量。最大的优势在于缩减了电气设备的体积和质量,适合用于大扭矩设备,它们大多是直驱设备应用于风力发电机、船舶推进或河床式水电站等。GE攻克了使超导体达到要求温度所必需的低温冷却和热绝缘技术难题。极冷氦气通过一个旋转联接器由管道输送到机器转子内,然后在单个线圈周围循环。“这就相当于要把冰块保存到高温烤箱内的烤肉架上,只是我们的烤肉架采用了高技术。”Ingles说。转子位于真空中,但仍会通过转子轴与外部环境直接接触,这就造成了转子轴周围的大温差问题。利用专利方法,机器能够把转矩从冷态HTS线圈传送给机器转子。低电阻热接头和组件保证冷却线圈需要最小的冷却功率。事实上,该机器展示了使HTS机器商业化所需的全部技术。作为2006至2010欧盟第六框架计划(EU Framework Programme 6)扶持项目的一部分,GE Power Conversion业务部门在Hydrogenie 1.7MW 214 rpm HTS发电机的开发上做了许多努力。Hydrogenie项目的成功完成,将为超导设备的后续研究和开发搭建一个平台。今后可能获益的一个领域就是升级老的水利电站。将超导发电机与水轮机联轴变速运行,在带部分负载的条件下,效率提高达12%。作为项目一部分开发的技术构建模块还可用于其它采用高转矩、低转速机器的领域,其中最直接的应用就是风力发电和船舶推进。采用超导风力发电机,能够极大地降低塔架的安装质量,相应降低了塔架及其基础的成本。GE Power Conversion最近的研究表明,与传统机器相比,超导风力发电机的节能寿命成本约为10MW以上海上或沙漠风力发电机的20%。在船舶上,结合DC或可变AC系统的HTS技术可节约多达4%的燃料;同时,该技术还可以缩小电机的尺寸,这也是吸引造船工程师的地方,可以为有效载荷或乘客预留更多空间。
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