风电场全生命周期管理(修改后)课件.pptx
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- 关 键 词:
- 电场 生命周期 管理 修改 课件
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1、 三维数字化概述 华东院三维数字化解决方案 华东院工程全生命周期解决方案工程数字化是将工程的模拟量信息转变为计算机可以处理的数字信息,从而实现计算机对工程资源的控制、运行和管理。工程数字化的业务范围工程数字化的业务范围工程数字化工程数字化数字采集三维设计模拟仿真安全监测建造管理应急管理资产管理智能运维工程数字化适用的行业领域工程数字化适用的行业领域水电水利、市政、轨道交通、工民建、新能源、电力、石油化工、机械制造、电气自动化等什么是工程数字化?什么是工程数字化?目前国内外工程数字化应用及发展趋势主要体现在三个方面:目前国内外工程数字化应用及发展趋势主要体现在三个方面:1 1、三维数字化协同设计
2、、三维数字化协同设计2 2、设计施工一体化、设计施工一体化3 3、工程全生命周期管理、工程全生命周期管理三维数字化三维数字化协同设计协同设计设计施工一设计施工一体化体化工程全生命周期管理 显著提升工程设计效率,设计流程和设计周期得到有效控制显著提升工程设计效率,设计流程和设计周期得到有效控制打破设计阶段与施工阶段之间的数字墙,使设计成果更好服务打破设计阶段与施工阶段之间的数字墙,使设计成果更好服务于现场施工于现场施工数字化施工管理在技术上为施工质量提供了有效保障数字化施工管理在技术上为施工质量提供了有效保障动态的工程进度数字化模型,为施工进度提供数字化依据动态的工程进度数字化模型,为施工进度提
3、供数字化依据数字化安全监控及应急处理技术,为工程安全运行保驾护航数字化安全监控及应急处理技术,为工程安全运行保驾护航把瞬息万变的生产数据信息传递给企业管理层,实现把瞬息万变的生产数据信息传递给企业管理层,实现“在线管理在线管理”,降低管理成本和劳动力成本,提高经济效益降低管理成本和劳动力成本,提高经济效益工程数字化工程数字化 以以“总体规划、分步实施、统筹安排、协调发展总体规划、分步实施、统筹安排、协调发展”的原则开展工程三的原则开展工程三维数字化研究工作,在维数字化研究工作,在“一个平台、一个数据架构、一个模型一个平台、一个数据架构、一个模型”的总体构的总体构想下,采用三维设计软件、协同设计
4、管理软件和数据库服务软件等为基础,想下,采用三维设计软件、协同设计管理软件和数据库服务软件等为基础,各专业的生产需求为导向,坚持自主开发,致力打造符合中国工程设计行各专业的生产需求为导向,坚持自主开发,致力打造符合中国工程设计行业一流的三维数字化设计平台。业一流的三维数字化设计平台。建设指导思想建设指导思想总体规划、分步实施、统筹安排、协调发展一个平台、一个数据架构、一个模型软件产品软件产品n ELM,即Engineering Lifecycle Management(工程生命周期管理),指工程项目从勘测、设计、建造、数字交付以及工程营运、报废的全过程的数字化管理。其核心要素为:n 基础标准I
5、SO-15926(GB/T18975)n 核心数据库工程数据中心n 核心功能智能化管理与分析数字工程设计、建造、运营生命周期数字工程设计、建造、运营生命周期 虚拟资产的建立虚拟资产的建立电站投产后,得到两个资产电站投产后,得到两个资产一个是实物电站(物理资产)一个是实物电站(物理资产)一个是数字电站(虚拟资产)一个是数字电站(虚拟资产)创建一项物理资产的同时,也有一项相关的创建一项物理资产的同时,也有一项相关的虚拟资产被创建。虚拟资产被创建。 数字化模型和实物资数字化模型和实物资产一一对应产一一对应 数字化模型是行为信数字化模型是行为信息与实物资产的联系息与实物资产的联系纽带纽带 数字化模型是
6、一切虚数字化模型是一切虚拟化仿真的基础拟化仿真的基础运行期资运行期资产管理产管理现有系统现有系统工程数据中心工程数据中心业务流程管理业务流程管理 & 变更控制变更控制数据质量管理数据质量管理(DQM)数据映射、数据映射、 转换以及数据验证转换以及数据验证工程内容工程内容时间时间, 费用费用, 编码编码, 材料材料, 关系模型关系模型, EIM, 文档文档持续性数字化移交持续性数字化移交/接收服务接收服务数据发布及应用集成框架数据发布及应用集成框架数据发布及应用集成框架数据发布及应用集成框架数据发布及应用集成框架数据发布及应用集成框架设备全生命周期智能管理设备全生命周期智能管理数字化档案管理数字
7、化档案管理主要业务子系统主要业务子系统如虚拟巡检如虚拟巡检数字化仪表盘数字化仪表盘三维可视化应用三维可视化应用全信息三维模型 全生命周期管理系统通过工程数据中心的数据发布、应用集成框架来与全生命周期管理系统通过工程数据中心的数据发布、应用集成框架来与电厂相关业务系统进行集成,打破信息孤岛,实现工程信息在应用系统以及电厂相关业务系统进行集成,打破信息孤岛,实现工程信息在应用系统以及不同岗位工作人员之间无缝流转。不同岗位工作人员之间无缝流转。工程数据中心用户用户管理管理权限权限管理管理数字数字化移化移交交数据数据质量质量控制控制工作工作流管流管理理变更变更管理管理编码编码规则规则关系关系模型模型数
8、据数据标准标准数据数据模板模板数据数据检索检索报表报表管理管理偏差偏差管理管理数据数据接口接口影响影响分析分析知识知识管理管理数据数据发布发布事件事件管理管理项目项目管理管理文档文档管理管理大坝大坝安全安全监测监测三维三维可视可视化化虚拟虚拟现实现实设备设备性能性能管理管理地质地质灾害灾害数字数字化档化档案案虚拟虚拟检修检修虚拟虚拟巡检巡检资产资产管理管理物料物料管理管理运行运行管理管理灾害灾害模拟模拟专家专家系统系统核心层核心层管理层管理层应用层应用层 全生命周期管理系统逻辑结构分为三层,核心层、管理全生命周期管理系统逻辑结构分为三层,核心层、管理层以及应用层;层以及应用层; 工程数据中心是
9、核心,为管理层和应用层提供统一的信工程数据中心是核心,为管理层和应用层提供统一的信息服务。息服务。 政策要求及现状 整体框架 系统功能 软件优势及已获得认可 软件部分成果成功预测风电功率,可为电网制定调度计划提供可靠的成功预测风电功率,可为电网制定调度计划提供可靠的依据,在风电经济并网方面有举足轻重的作用依据,在风电经济并网方面有举足轻重的作用风电功率预测及在线监测软件系统风电功率预测及在线监测软件系统 是集风电功率预测、实时在线监测、数据统计分析于一是集风电功率预测、实时在线监测、数据统计分析于一体的软件系统。体的软件系统。系统包括两部分:系统包括两部分: 每个风电场安装一套硬件设备每个风电
10、场安装一套硬件设备负责数据采集、传送负责数据采集、传送设立一个软件系统中心平台(类似于大坝安全检测系统)设立一个软件系统中心平台(类似于大坝安全检测系统)汇总数据、进行风功率预测、统计分析汇总数据、进行风功率预测、统计分析上报成果并在网站显示上报成果并在网站显示风电场测风塔能源局电网调度中心数值气象预报风功率预测风机运行效率评估其他统计分析风资源评估实时运行监测风电功率预测及在线风电功率预测及在线监测软件系统监测软件系统(1) 实时采集并分析统计风电场运行的情况实时采集并分析统计风电场运行的情况实时采集风电场运行数据实时采集风电场运行数据通过安装在每个风电场的硬件设备采集数据通过安装在每个风电
11、场的硬件设备采集数据采集数据包括:采集数据包括: 风机实际出力、实际风速、开机容量等运行数据风机实际出力、实际风速、开机容量等运行数据 测风塔风速、风向、温度、湿度、气压测风塔风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素等气象要素采集数据间隔:采集数据间隔:5min最小采集单位:单台风机最小采集单位:单台风机通过网络自动传送至软件系统中心平台通过网络自动传送至软件系统中心平台系统中心平台及时汇总采集的数据,并在网站显示系统中心平台及时汇总采集的数据,并在网站显示系统中心平台可同时接入多个风电场,在线监测覆盖面广,系统中心平台可同时接入多个风电场,在线监测覆盖面广,乃至可覆盖至全国范围风电数据乃至可覆
12、盖至全国范围风电数据监测信息获取准确、真实、快速监测信息获取准确、真实、快速用户可直接登录网站查看监测数据,或自定义需求、接收用户可直接登录网站查看监测数据,或自定义需求、接收网站自动推送的分析成果(类似于微信)。网站自动推送的分析成果(类似于微信)。(2) 实现区域性风电场群的功率预测实现区域性风电场群的功率预测现有的风电功率预测系统多数包括两个步骤:现有的风电功率预测系统多数包括两个步骤:本软件系统的功率预测同样包括上述两个步骤,但自主开本软件系统的功率预测同样包括上述两个步骤,但自主开发,拥有自主知识产权,利用我院在风电场风资源评估上发,拥有自主知识产权,利用我院在风电场风资源评估上的经
13、验,提高了预测精度。的经验,提高了预测精度。第一步:预测风速。系统自行进行模式计算,完成区域数第一步:预测风速。系统自行进行模式计算,完成区域数值气象预报值气象预报采用国际主流的数值预报模式采用国际主流的数值预报模式(WRF)进行计算进行计算无需向第三方购买数值气象预报成果无需向第三方购买数值气象预报成果能同时预报多个风电场范围的气象要素,并可整合区域内能同时预报多个风电场范围的气象要素,并可整合区域内多个风电场的运行及气象数据,优化调整模式参数,提高多个风电场的运行及气象数据,优化调整模式参数,提高预报精度预报精度模式预报精度满足功率预测的需要模式预报精度满足功率预测的需要第二步:风速推算功
14、率。第二步:风速推算功率。在风电场资源评估、发电量计算模型的基础上,自主在风电场资源评估、发电量计算模型的基础上,自主研发风电功率计算模型,主要采用流体力学模型方案研发风电功率计算模型,主要采用流体力学模型方案最小预测单位:单台风机最小预测单位:单台风机本系统能实现单台风机、风机群组、单个风电场、风本系统能实现单台风机、风机群组、单个风电场、风电场群、整个区域风电场的风功率同步预测电场群、整个区域风电场的风功率同步预测根据区域内多个风电场的运行及气象数据,调整模型根据区域内多个风电场的运行及气象数据,调整模型方案,提高功率预测精度方案,提高功率预测精度本系统功率预测精度满足规范要求,其中针对复
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