蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

最近关于蚂蚁集团的爆点实在太多了,前两天刚刚蚂蚁集团刚刚跟上海市签约,宣布支付宝总部落户上海,我还专门写了一篇解读《阿里来了!上海又要杀出多少百万年薪跟我们抢房子》。

昨天,蚂蚁又杀了个回马枪,光速与大本营杭州市签约,宣布蚂蚁集团全球总部正式落户杭州,加快打造全国“数字经济第一城”。

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

上海的房圈刚高潮了5天,就被杭州房圈抢去了风头,这下轮到杭州的房东和中介狂欢了。

所以,蚂蚁集团葫芦里到底卖的是什么药?杭州和上海,到底谁才是真爱?



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想要回答这个问题,得先看看蚂蚁集团的布局情况。

蚂蚁集团全称“蚂蚁科技集团股份有限公司”,是由“浙江阿里巴巴电子商务有限公司”变更,注册资本237.8亿元。

作为全球领先的数字支付提供商和数字金融科技平台,蚂蚁集团起步于2004年推出的支付宝,2011年从阿里巴巴集团脱离,开始独立运营,目前年交易规模达到 118 万亿元。

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

很多人知道蚂蚁集团,因为它是支付宝的母公司,但很少有人知道,除了支付之外,蚂蚁同样布局了基金、理财、保险、银行、消费金融、小额贷款、现金贷、征信、股权众筹等领域,并通过成立子公司、投资控股的方式获得了14张金融牌照。

支付宝、余额宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁借呗、蚂蚁财富、网商贷、蚂蚁达客、蚂蚁金融云等,都是蚂蚁集团的主打业务板块。

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过去三年,蚂蚁集团营业收入分别为654亿、857亿、1206亿,今年上半年营收增速高达38%,利润高达244.2亿。目前,即将上市的蚂蚁集团估值超过2500亿美金,是全球最大的独角兽公司。

谁能把它的总部落下来,谁就拥有了金融科技界的巨无霸!

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那么,昨天到底发生了什么?蚂蚁总部到底落在哪儿了?

14号的参会人员依然非常重磅,杭州市政府这边,省委常委、市委书记、市长、副市长悉数出席,蚂蚁这边,刚刚在上海签约的董事长井贤栋也继续到场。

这次战略签约,主要敲定了以下重点:

要协同推进杭州国际金融科技中心建设,高水平推进蚂蚁集团全球总部建设,合力打造全球重要的金融科技创新策源地、全球领先的金融科技产业集聚区和生态示范区。

要协同推进新型智慧城市建设,加速“在线行政服务中心”和支付宝“市民中心”品牌深度融合,合作共建数字化管理服务体系,提升城市智慧化管理运行水平。

要协同推进全球人才高地建设,全力支持蚂蚁招引海内外高端人才,推进创新飞地建设,不断做大杭州人才队伍基本盘。

全球总部、智慧城市、人才建设,齐活了,前两天很多人疑惑,蚂蚁集团总部是不是要搬到上海了?现在,所有谜底都解开答案。

根据上市招股书,蚂蚁集团一共有70 家境内控股子公司,98家境外控股子公司,还有58家参股的合营及联营公司,而刚刚落户上海的,只是蚂蚁集团20家重要子公司之一的——支付宝(中国)网络技术有限公司。

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值得注意的是,今年上半年,蚂蚁集团旗下净利润最高的子公司有两家都在杭州:支付宝(杭州)信息技术有限公司和蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司,分别实现净利润86.47亿元和73.08亿元。而位于上海的支付宝(中国)只有3.13亿元。



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不仅如此,从蚂蚁集团,乃至阿里巴巴的布局来看,整个阿里系目前和未来的重心,还是在杭州。

蚂蚁集团目前的办公地址是在杭州西湖区西溪路的“蚂蚁Z空间”,由美国NBBJ建筑事务所设计,建筑面积8.5万方,投资11.3亿,可容纳8000人办公。

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

蚂蚁集团二期,也就是这次落户的蚂蚁集团全球总部大楼,同样位于杭州西溪路,总建筑面积31.25万平方米,预计2020年底投入使用。

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

同时,蚂蚁集团三期,也就是总部边上的青春宝地块也在拆迁中,预计将成为全球总部的二期项目。

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

当然,最重磅的,是最近风声频出的“蚂蚁中期项目”,大概率落户杭州之江三江汇板块。

最近推出的杭政储出[2020]67号之江度假区单元地块就是为蚂蚁集团量身打造的:要求保证金约24亿,需自持十年,不得分割,限定千亿级企业。

“竞买人或竞买人实际控制人的控股公司年合并营业收入不低于1000亿人民币。”

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

若是蚂蚁集团拿下这个地块,将为之江新增一个52万方的200米金融科技总部地标。

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

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根据统计,阿里巴巴全国拥有自持办公面积584.5万,其中超过410万方都在杭州,占比超过70%,北京的阿里总部、南京的江苏总部、广州的华南总部、深圳的阿里云,加起来不过26%。

蚂蚁选择不会离开杭州,上海凉了吗?

而上海目前落户的虹桥阿里中心、支付宝总部、盒马总部,加起来才不到20万方,占全部办公体量的3%。

这也是10月9号阿里&蚂蚁“加仓”上海的原因。

在2020全球金融中心指数排名中,上海首次升至全球金融中心第四位,已成为中外资金融机构的重要集聚地,拥有金融市场、金融人才等多重优势,无论如何也逃不开全球最大金融科技公司蚂蚁集团的法眼,后者扩大规模势在必行。

所以无论蚂蚁集团布局杭州还是上海,都是历史与现实的选择。

杭州的国际金融科技中心地位与蚂蚁集团息息相关,蚂蚁也更有理由继续扩大这一城市及企业优势。

蚂蚁的业务也注定离不开上海的金融资源和地位,两者携手,定会相辅相成。

左手落“沪“,右手起“杭”,小孩子才做选择题,成年人当然是全都要!

 

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2019年10月23日~10月26日,“PTC ASIA 2019高新技术展区国际技术交流报告会”成功在上海新国际博览中心举办。本届报告会得到行业知名专家曾广商、王玉明二位中国工程院院士,国际同业组织VDMA金斯利先生和来自于中国、德国、日本、英国、美国的国际知名企业专家,国内知名院校和科研院所的大力支持。在此,我们深表荣幸并衷心感谢!报告会现场观众认真聆听、积极互动,良好的效果让我们倍感欣慰,这一切都激励着我们继续努力,为流体传动与控制技术进步添砖加瓦,为世界流体动力产业发展贡献新的力量!

为了让更多的同仁了解本届技术报告会实况,我们应行业需求对专家的精彩报告进行编辑整理,陆续发表在2020年《液压气动与密封》杂志和微信平台上(公众号:chpsa-yqm),供学习分享。敬请关注!





PTC ASIA 2019 高新技术展区现场技术报告(之十七)

液压型风力发电机组基础理论与关键技术研究

——据燕山大学专家孔祥东报告录音整理

研究背景和思路

发展风电意义与潜力。风能作为一种清洁的可再生能源,是我国能源转型的重要支撑。肩负着支撑经济社会可持续发展的历史使命(十九大报告)。我国风能储量丰富(10%),发展潜力巨大。我国风电占比较低(5.2%),存在很多问题(见图1),技术进步潜力巨大。

图1  风电行业的问题

液压型技术优势。传统发电机型是双馈型和直驱型,传统机型存在传动冲击大,电能质量低,电网负担重等问题。液压型风电机组的特点是使用静液流体传动系统(无齿轮箱),使用励磁同步发电机,这样就可以舍弃整流逆变装置。从而带来液压型的技术优势:无级调速,控制灵活;柔性传动,电能优质;功率调控,电网友好。

液压型风力发电机组研究思路。针对风力发电的要求以及传统风电机型存在的以下问题:风能负荷随机波动、发电机并网要求高、传动链可控变量少、多源宽频激励谐振、电网高质电能要求等,提出了五项面临的挑战:发电机转速的高精度控制、功率追踪及平滑高精度控制、故障穿越高响应高精度控制、多源宽频激励机组谐振抑制、调控传输能量具有调频能力。

研究进展

目前,国外有查普驱动公司、阿托斯公司、亚琛工业大学以及美国的明尼苏达大学在这个方面做了一些基础的研究工作。在国内,实际燕山大学从2009年就开始做这方面的工作,浙江大学、兰州理工大学、上海交通大学等一些学校也在做相关工作。

在研究方面,燕山大学主要有5项研究内容。

第一个研究内容是液压型风电机组并网转速高精度控制。研究了流量间接反馈控制方法,解决了发电机准同期并网转速高精度控制难题,实现了发电机柔性并网。流量间接反馈的控制方法(见图2)是利用了闭式泵控的基本原理,同时又解决了它效率低的问题。这样控制的效果,能够实现输出的转速稳定在1500±6r/min,也就是能够满足电网50±0.2Hz的要求;发电机并网冲击转矩能够控制在5%左右,冲击电流控制在9%左右。

图2  流量间接反馈控制方法

在并网转速控制技术方面,我们还提出了双变量联合控制方法(见图3),实现了随机波动风速下,输出转速稳定在1500± 4r/min,也就是能够满足电网50±0.13Hz的要求。

图3  双变量联合控制方法第二个研究内容是液压型机组的功率追踪及平滑高精度控制。研究了复杂工况下多目标寻优的功率追踪控制策略,提高了风能利用效率,实现了功率高精度平滑控制。一定风速下,风轮的转速对应某一个转速下,它才能够吸收最大的风能,这是一个功率追踪的要求。再有就是发电的时候怎么能保证输出的电能最平稳,以克服风的波动,这也是一个要求。我们做了两项工作:一个是发电机组功率追踪优化控制技术,我们提出了功率追踪的控制方法(见图4),风能利用效率较传统机型提高了4%;另一个是提出了功率平滑的控制方法(见图5),功率平衡的因子较传统机型可以提高2~3倍。

图4  功率追踪控制方法

图5  功率平滑控制方法第三个研究内容是液压型风电机组低电压穿越控制。研究了低电压穿越分层控制方法,解决了电网故障工况下发电机脱网的难题,实现了机组故障穿越高响应高精度控制。一旦电网出现故障,电压跌落了以后,剩余的发电功率要能够要耗散或者存储,同时要求发电机不能脱网。所以我们提出了低电压穿越分层控制方法(见图6):有功功率响应时间较传统机型提升1倍;电流冲击抑制能力较传动机型提升1倍。

图6  分层控制方法第四个研究内容是落地式液压机型谐振机理及主动抑制。研究了机组谐振参数设计准则和系统模态主动调控策略,解决了多源宽频激励下机组谐振的难题,提高了机组运行可靠性。采用液压长管路,实现变量马达、发电机的落地安装,进一步降低了机舱重量,使设备便于安装维护,落地式液压机型构型(见图7)。但落地机型在随机风宽频激励下容易引起谐振。针对此问题,采用阻抗匹配理论,揭示了机组模态与可控参量之间的映射规律。提出宽频激励下机组谐振主动抑制方法(见图8),实现对系统模态的动态调整,避开即时激励频率。解决了宽频激励下,落地机型谐振抑制的难题。谐振峰值衰减50%以上。

图7  落地式新构型及谐振机理

图8  谐振主动抑制方法第五个研究内容是储能式液压型风电机组调频控制。研究了虚拟惯性补偿控制和自适应调频控制方法,解决了风电机组能量储放和调配难题,支撑电网稳定运行。三相电不能存储,电网频率稳定的本质是发电量和用电量的实时动态平衡。为了提高液压型风电机组的调频能力,在变量马达和发电机中间串联液压储能子系统,提高机组整体惯量。通过调整液压储能子系统能量的储放,使风电机组参与电网调频。提出了基于虚拟惯性补偿的调频控制方法(见图9),实现了风电机组调频控制。

图9  储能式新构型及调频控制方法基于这种构型,在功率闭环的基础上,增加储能子系统调频控制器。通过BP神经网络动态调整PID控制参数(见图10),实现了液压型风电机组调频能力优于国标要求。

图10  自适应调频控制方法

研究规划

经过十年的刻苦攻关,完成了上面一些基础研究工作。主要核心内容就是通过控制变量马达摆角,实现对系统流量的控制,进而实现对变量马达转速(发电机转速)的控制。完成这些基本工作以后,我们就要和电网去匹配,期望通过液压的方式,实现电网友好,为风电摘掉“垃圾电”的帽子。

下一步我们研究思路是向着智能风电迈进,期望风电机组满足智能电网的需求。智能电网是将先进的传感测量技术、信息技术、通信技术、计算机技术、自动控制技术和原有的输、配电基础设施高度集成而形成新型电网,来实现高供电的安全性和可靠性、减少电网的电能损耗、实现与用户间的互动、减小对环境的影响、为用户提供增值服务、高能源效率。我们的研究目标是将闭式液压传动系统、液压储能子系统引入风力发电装备,将人工智能控制技术和数字液压技术相结合,设计研发高电能质量、高寿命和高可靠性的风力发电装备,实现风力发电装备和机组集群的智能化。 研究内容为:①源网侧多源信息智能预测与感知;②液压型风电机组输出功率智能调控;③液压型风电机组负荷频率智能调控;④多发电机组之间集群多时间尺度协调控制。 

通过上述的研究,期望实现单一液压型风电机组智能化,进一步实现群网,以支撑智能电网建设。这里面核心内容是液压系统控制,那么如何把液压控制和智能电网充分地结合起来开发智能电源,也是我们要考虑的问题。


产业化推广

针对液压型风电机组的产业化推广,我们希望通过政府主导,与企业合作来推进液压型风电机组产业化。目前我们跟秦皇岛市的正时乐液压技术有限公司正在建设一个样机。目前已经把地基做完了,下面要进一步把装置做出来。依托燕山大学提供的技术支持和解决方案,利用液压型风能-液压能装置进行风力发电、海水淡化,以期达到创造良好的社会效益和经济效益,进而推进产业化,实现产品的推广。

通常海水淡化是通过电网为海水淡化装置提供电能,那如果不用电网而用风能来做呢?就是直接用风能去驱动海水泵等装置,有风就有能量,所以用风能做海水淡化就可以节约能源(见图11)。有助于绿色可再生能源的进一步开发和利用。

图11  风力发电和海水淡化框架



知识产权情况

我们在“液压型风力发电机组”这方面申请了十几项专利,授权9项,其中转化2项,发表了60余篇高水平论文,参与液压型风电机组相关研究的博士、硕士研究生共20余人。这里面我们也承担了很多企业的项目和国家自然科学基金、青年科学基金等。而且关于液压型风电机组的控制技术也得到了国家科学技术学术出版基金的资助,2019年底就可以由机械出版社出版,希望大家能够在阅读的过程当中,给我们提出宝贵的意见。



客观评价

在客观评价方面,浙江大学杨华勇院士、哈尔滨工业大学姜继海教授和南京理工大学李小宁教授都给出了很高的评价。一致认为“该成果代表了我国液压型风力发电领域的最新研究成果,达到了国际领先水平。对推动我国科学技术的进步具有重要作用,对打破国外技术垄断,形成自主知识产权意义重大”

应用和效益情况

针对液压型风电机组的应用效益方面,2010年与上海财宇投资有限公司开展了合作,然后在燕山大学实验室里面做了试验台,并跟正时乐液压设备有限公司进行产业化推广,我们也跟南京工程学院合作,所以,我们基础工作一直在往前走,希望能够有更好的转化成果展现给大家。这是经济效益(见图12)。

图12  经济效益

下面介绍一下这项技术的社会效益。第一、液压型的风电机组的环境适应性还是很强的,适用于海上、孤岛或偏远地区。我们现在在做样机,小的可以做到20kW、50kW,100kW、150kW,然后往大里做,大功率等级的液压型风电机组的优势是可以做模块化组合。当然这里关键的问题就是液压元件的效率和可靠性,在海洋、在高山,元件的寿命能否适应恶劣的环境。如果这些问题解决了,应该能够为当地的社会建设做贡献,改善人民的生活,尤其在偏远的农村、孤岛,可以就地取材,就地发电。第二、液压型风电机组的电网适应性好,电能质量高,有利于提高可再生能源的渗透率来保护生态环境。由于采用液压传动系统取代齿轮箱,不用整流的逆变装置,这就使得我们这个机舱重量大大减轻,实际机舱重量减轻以后使整个塔架的重量也减轻、地基的重量减轻、安装成本降低,尤其可以使电能质量提高,这是其他机型不可替代的。第三、液压型的风力发电机组易于推广和应用,我们想先在海水淡化方面做一些工作,可以有效降低能源消耗,降低成本,缓解水资源紧张。第四、促进上下游产业发展,在这个方面我们也在努力。开始我们实验室是选用了赫格隆的马达当泵使,后面选择了力士乐的变量泵当马达用,我们也希望国内企业能跟我们一起合作,完成关键元件的研制。当液压型风电机组真正变成产品的时候,一定要有我们国产元器件在这个系统当中,否则会受制于进口,所以在这个方面,我们希望能够跟有志于液压风力发电的高校、企业进行合作,来推进这项技术成果的应用。应该讲这项技术在促进行业进步和提高行业竞争力的作用和意义是很明显的,这项成果应该说解决了行业关键技术难题,达到了国际领先水平,支撑国家电网建设、国防建设、环境保护和经济建设,能够促进和引领行业产业与学科的发展。实际上我们有很多学科是可以相互渗透的,在这个方面我们希望再进一步地把这个工作做得更好。

该文刊登于我刊2020年第9期

本刊编辑  张婷婷整理

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