资料介绍
随着技术的发展,能源需求越来越大,随着的能源的枯竭,能耗在诸多领域变得越来越重要,铁路行业也不例外。通过监测每辆列车的能量、费用清单,能够激推动铁路运营商优化能量使用效率。本文讲述了LEM的新型组件;这是首套符合最新暂行标准EN50463的可以实现能量监测和费用核算的系统。
汽车节能技术用于改进汽车能源消耗的技术。汽车节能措施涉及方方面面,就中国的现状而言,有效措施包括以下几个方面:公路与交通设施的合理配套,车型及油品按需生产配置,运营的合理等非技术问题。技术方面,保证产品质量,按照规范使用和维护机器,改变汽油机燃烧方式以提高能量转换效率。
在现有的燃烧方式下,可以采取以下手段进行节能:改进供油系统,汽油机改气缸燃油喷射,可提高汽油燃烧效率;改进点火系统,提高汽油机运转稳定性;减少发动机附件损失,合理使用配件,进行相应的改装。
在不少城市,为了美观和气派,主要街区的写字楼都是玻璃幕墙,还兴建了不少大型的穹顶建筑作为公共设施。夏季紫外线照射强烈,造成光污染,冬天不挡寒,一年四季不得不开放大功率的空调来调节气温,冬天要先于其他建筑保暖,夏天要先于其他建筑供冷。
据不完全统计,全国现有玻璃幕墙(非节能玻璃)面积已超过900多万平方米,而且呈持续发展趋势。玻璃幕墙在带来所谓美观的同时,也带来了能耗的成倍增长。
几乎我们生活中的每个领域都面临压力需要降低能耗引起的二氧化碳排放量才从而减轻对环境的破坏。尽管铁路行业产生的二氧化碳排放量比其他运输方式少,但是仍然有必要进一步提高能效。
英国环境、食品和农村事务部的最新研究表明,铁路运输每乘客每公里产生的CO2量仅为61g,而汽车每乘客每公里产生的CO2量高达140g(汽车尾气排放量基于1.5的平均占有率)。
对于实际消耗能量的铁路运营商来说,一种方法是监测并设定目标降低能耗、成本和排放量。如果鼓励司机避免能源浪费-即采取“节能驾驶”,那么提供每次旅程的详细行驶信息就尤为重要。
将来,司机有可能采用推荐的最佳节能速度行驶,它与如何驾驶更经济的新理念相结合,可以节能10-20%以上。
对于化石燃料的发动机,油耗测量相对简单一些,但是在电气化 线路精确牵引能耗测量系统中,分配的成本和每次旅程的碳影响对运营商来说是必须的 。如果要实现这个目,那么每辆列车都需要一种有效的车载能耗测量方法。
该系统必须记录能耗和位置,使得运营商能够掌握导致能耗更高的原因,并提供不同电网运营商的费用清单。已经制定了暂行标准EN50463,它符合与列车能量测量相关的所有可能要求。
如果标准制定合理,则会成功实施。prEN50463的制定考虑了许多不同利益相关者的意见,从铁路运营商到设备制造商,此外还考虑了TSI基本要求规范和UIC建议。
该标准分为5部分:
——prEN 50463-1:范围、一般架构、文件结构、标准引用、一般要求
——prEN 50463-2:从OCL到计量单元的电压/电流传感器测量链
——prEN 50463-3:所有输入/输出数据处理和内存管理单元
——prEN 50463-4:车载和“列车-地面”通信系统
——prEN 50463-5:评定被测系统的一致性和协同性时采用的测试程序规范
能量测量系统(EMS)的3个主要功能块详见第2-4节,它们需要处理列车拟定运行的所有牵引系统。系统核心是第2部分讲述的能量测量功能(EMF),它测量电流和电压,并计算能耗。EMF包括3部分:
——电流测量功能(CMF)
——电压测量功能(VMF)
——能量计算功能(ECF)
在铁路应用中,电流和电压测量以及能耗计算面临一个重大的工程挑战。驱动现代化列车需要消耗巨大电能,标准多制式货运列车超过6.4 MW,EMS必须符合精度标准,最终可能被普遍采用的标准是0.5 R(每个部件精确到0.5R1)。
铁路领域同时还面临环境挑战:任何EMF必须能够应对宽运行温度和强机械应力。系统必须能够防止灰尘和水进入-一些运营商规定外壳必须达到IP65。温度波动可能较大,设计者必须考虑有可能形成冷凝。
在如此高的电源电压下,VMF面临的关键挑战是确保充分隔离。该传感器表现出良好的共模性能-测量2根导体间的实际电压差并忽略任何普通对地电压失调。
CMF的开发也非常有挑战性,因为大电流测量精度很难达到0.5R。最常用的电流传感器技术-霍尔效应-不能达到需要精度。采用分流器可能是一种简单的替代方案,测量小电阻上的压降,从而能够通过欧姆定律计算电流。不过,这种方法存在固有缺陷,分流器消耗的电能会导致散热问题。
LEM公司开发的一种CMF传感器符合0.5R的精度要求。开发满足0.5R精度的CMF的难度说明了一个事实即ITC 4000是当前唯一一款精度可以达到这个规格的传感器。
ECF是一个复杂功能。在铁路领域中,电能计算比我们在学校学到的电压与电流的简单相乘更复杂。因此prEN 50463要求EMF计算无功和有功(实际)功率。
汽车节能技术用于改进汽车能源消耗的技术。汽车节能措施涉及方方面面,就中国的现状而言,有效措施包括以下几个方面:公路与交通设施的合理配套,车型及油品按需生产配置,运营的合理等非技术问题。技术方面,保证产品质量,按照规范使用和维护机器,改变汽油机燃烧方式以提高能量转换效率。
在现有的燃烧方式下,可以采取以下手段进行节能:改进供油系统,汽油机改气缸燃油喷射,可提高汽油燃烧效率;改进点火系统,提高汽油机运转稳定性;减少发动机附件损失,合理使用配件,进行相应的改装。
在不少城市,为了美观和气派,主要街区的写字楼都是玻璃幕墙,还兴建了不少大型的穹顶建筑作为公共设施。夏季紫外线照射强烈,造成光污染,冬天不挡寒,一年四季不得不开放大功率的空调来调节气温,冬天要先于其他建筑保暖,夏天要先于其他建筑供冷。
据不完全统计,全国现有玻璃幕墙(非节能玻璃)面积已超过900多万平方米,而且呈持续发展趋势。玻璃幕墙在带来所谓美观的同时,也带来了能耗的成倍增长。
几乎我们生活中的每个领域都面临压力需要降低能耗引起的二氧化碳排放量才从而减轻对环境的破坏。尽管铁路行业产生的二氧化碳排放量比其他运输方式少,但是仍然有必要进一步提高能效。
英国环境、食品和农村事务部的最新研究表明,铁路运输每乘客每公里产生的CO2量仅为61g,而汽车每乘客每公里产生的CO2量高达140g(汽车尾气排放量基于1.5的平均占有率)。
对于实际消耗能量的铁路运营商来说,一种方法是监测并设定目标降低能耗、成本和排放量。如果鼓励司机避免能源浪费-即采取“节能驾驶”,那么提供每次旅程的详细行驶信息就尤为重要。
将来,司机有可能采用推荐的最佳节能速度行驶,它与如何驾驶更经济的新理念相结合,可以节能10-20%以上。
对于化石燃料的发动机,油耗测量相对简单一些,但是在电气化 线路精确牵引能耗测量系统中,分配的成本和每次旅程的碳影响对运营商来说是必须的 。如果要实现这个目,那么每辆列车都需要一种有效的车载能耗测量方法。
该系统必须记录能耗和位置,使得运营商能够掌握导致能耗更高的原因,并提供不同电网运营商的费用清单。已经制定了暂行标准EN50463,它符合与列车能量测量相关的所有可能要求。
如果标准制定合理,则会成功实施。prEN50463的制定考虑了许多不同利益相关者的意见,从铁路运营商到设备制造商,此外还考虑了TSI基本要求规范和UIC建议。
该标准分为5部分:
——prEN 50463-1:范围、一般架构、文件结构、标准引用、一般要求
——prEN 50463-2:从OCL到计量单元的电压/电流传感器测量链
——prEN 50463-3:所有输入/输出数据处理和内存管理单元
——prEN 50463-4:车载和“列车-地面”通信系统
——prEN 50463-5:评定被测系统的一致性和协同性时采用的测试程序规范
能量测量系统(EMS)的3个主要功能块详见第2-4节,它们需要处理列车拟定运行的所有牵引系统。系统核心是第2部分讲述的能量测量功能(EMF),它测量电流和电压,并计算能耗。EMF包括3部分:
——电流测量功能(CMF)
——电压测量功能(VMF)
——能量计算功能(ECF)
在铁路应用中,电流和电压测量以及能耗计算面临一个重大的工程挑战。驱动现代化列车需要消耗巨大电能,标准多制式货运列车超过6.4 MW,EMS必须符合精度标准,最终可能被普遍采用的标准是0.5 R(每个部件精确到0.5R1)。
铁路领域同时还面临环境挑战:任何EMF必须能够应对宽运行温度和强机械应力。系统必须能够防止灰尘和水进入-一些运营商规定外壳必须达到IP65。温度波动可能较大,设计者必须考虑有可能形成冷凝。
在如此高的电源电压下,VMF面临的关键挑战是确保充分隔离。该传感器表现出良好的共模性能-测量2根导体间的实际电压差并忽略任何普通对地电压失调。
CMF的开发也非常有挑战性,因为大电流测量精度很难达到0.5R。最常用的电流传感器技术-霍尔效应-不能达到需要精度。采用分流器可能是一种简单的替代方案,测量小电阻上的压降,从而能够通过欧姆定律计算电流。不过,这种方法存在固有缺陷,分流器消耗的电能会导致散热问题。
LEM公司开发的一种CMF传感器符合0.5R的精度要求。开发满足0.5R精度的CMF的难度说明了一个事实即ITC 4000是当前唯一一款精度可以达到这个规格的传感器。
ECF是一个复杂功能。在铁路领域中,电能计算比我们在学校学到的电压与电流的简单相乘更复杂。因此prEN 50463要求EMF计算无功和有功(实际)功率。
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