大唐集团公司风电场集控中心建设原则

大唐集团公司风电场集控中心建设原则
大唐集团公司风电场集控中心建设原则

中国大唐集团公司

风电场集控中心建设原则

(征求意见稿)

2011年9月

目录

一、建设风电场集控中心的必要性 (1)

三、区域集控中心的设置原则 (3)

2、集控中心的建设规模 (3)

3. 集控区域内风电场的建筑规模 (3)

附件: (4)

风电场集控中心的技术要求 (4)

一、建设风电场集控中心的必要性

随着集团公司风电项目开发和建设规模的发展,风电场运维管理面临项目位置分散、人员需求增长过快等困难。同时,电网对风电场运维管理的安全性、可靠性,以及对于异常信号、设备缺陷处理的准确和及时提出了更高的要求,特别需要有与之匹配的技术手段、管理机制和系统组织方案,实现强大的告警功能和完善的监视功能。

风电场集中控制中心可以通过为上层电力应用提供服务的支撑软件平台和为发电和输电设备安全监视和控制、经济运行提供支持的电力应用软件,实现风电场集中数据采集、监视、控制和优化,并且可以在线为调度和监控人员提供系统运行信息、分析决策工具和控制手段,保证系统安全、可靠、经济运行。

对风电企业自身来讲,建立集控中心是利用科技手段对区域风电场及升压站实现“无人值班,少人值守”的一种运行管理模式,通过远近结合,实现对各风场和受控站进行运行监视、倒闸操作、事故异常处理、设备的巡视与维护以及文明生产等全面运行管理。同时,减少人员,提高劳动生产率。

二、建设风电场集控中心的目标和条件

1、满足现代化生产管理要求

满足电网管理的要求,使电网调度和运行人员可以对电网中的设备状态进行监视、控制、统计、分析,制定科学合理的运行方式和检修计划,保证电网的安全运行和高质量供电。

满足负荷预测的要求,合理安排风电场的发电计划,降低电能生产费用,实电网的经济调度。利用系统的综合无功、电压控制功能,

改善整个系统的无功分布,从而为用户提供良好的电压质量。

满足企业整体效益的要求,在确保安全的前提下最大限度地运用风电场设备的生产能力,从而推迟新投资和降低造价。

满足安全生产管理的要求,当发生事故时,能够确定事故原因及事故地点,及时快速切除故障点,保证电网的安全,防止事故扩大。

满足风电技术进步的要求,积累风机设备状态、运行水平、气象变化及其对设备的影响等各项原始数据,为远期实现功率预测和风机设备选型提供技术支持。

2、提高管理水平和工作效率

建设区域风电场集控中心,为生产运行的集中监控和统一管理提供了可能,可以促进管理工作的标准化、规范化、信息化。通过对监控信息的统计分析,为决策层和管理层制定生产计划及考核办法提供了依据。

3、减少人员,降低成本,提高效益

集控中心项目建成后,可以采用视频监控、设备状态监测、电网智能化等先进的技术手段,为风场实现少人值守或无人值守提供有力的技术支持。一定规模的风电场区域运维人员的数量可减少50%左右,整体上还将节约征地、环保、水土、消防、车辆、运输、办公租赁、修缮和维护等费用,降低建设成本,提高投资效益。

4、树立企业形象,增强职工凝聚力

建设区域性风电场集控中心,集控制、指挥、办公、会议、培训、生活等功能为一体,改善了职工的生产、办公和生活条件,有利于吸引和保留人才,同时可以提升集团公司在当地的企业形象。

三、区域集控中心的设置原则

建设区域风电场集中控制中心,原则上不增加区域内风电场的工程投资,通过减少各风电场的建筑规模,集中资金用于集控中心的建设。

1、同时符合下列条件者,可建设区域风电场集中控制中心:

——区域内装规划机规模在30万千瓦以上;

——区域内有两个以上风电场;

——风电场距集控中心3小时车程内。

集控中心以及风电场的通信方案应使用电力专用通道,且用于通信通道的投资不大于500万元。

2、集控中心的建设规模

集中控制中心建筑面积应根据所在地区企业远期规划容量和地方经济发达程度而定。原则上30万千瓦装机规模的集控中心,建筑面积不超过3000平方米;根据规划,最大建筑规模不超过5000平方米。

3. 集控区域内风电场的建筑规模

集中控制区域内的风电场用于办公和生活的建筑物,按以下规模控制:

——5万千瓦风电场建筑面积不超过300平方米;

——10万千瓦风电场建筑面积不超过600平方米;

——15万千瓦风电场建筑面积不超过800平方米;

——20万千瓦风电场建筑面积不超过1000平方米。

附件:

风电场集控中心的技术要求

1. 集控中心建筑的主要功能

集控中心应具备所辖风电场的集中监控指挥功能,并集综合办公、会议、培训、文体、停车、食宿等功能为一体。

集控中心在建筑风格及整体布局上应对照大唐集团公司相关工程管理制度,注重与地方建筑风格及周边环境相协调。

2. 集控中心EMS系统设计原则

(1)集控中心由EMS系统、自动化厂站设备、通信传输通道、数据网络通道、安防监视系统等组成。

(2)EMS系统设计采用双数据服务器、双前置工作站、双以太网的网络拓扑结构。硬件平台采用商用服务器和工作站,监控工作站、维护工作站采用PC系列工作站。软件平台采用Unix、Windows混合平台模式。采用Oracle商用数据库实现数据库管理功能。实现分层分布开放式系统结构要求,同时具有安全性、可靠性和可扩展性。

(3)集控中心监控工作站的扩建与延伸,最终按10~15个的规模建设。

(4)集控中心支撑IEC-61970能量管理系统应用程序接口标准。

(5)在集控中心设置远程维护工作站,采用局域网方式与EMS 系统联网,实现EMS系统的远程运行维护。远程维护工作站具有跨平台维护服务器数据库的功能。

(6)集控中心对通信的要求:通信通道统一由通信专业根据具体的通信方式进行通信资源整合,以满足集控中心建设的基本需求包括:集控中心和受控站自动化设备以互为备用网络通道方式通信,在中调与集控中心之间设置两路网路通道,用于EMS系统数据的转发和交换;网络通道利用地区调度数据网实现;新建地区管理信息网络实现集控中心生产运行管理的功能;集控中心视频管理主机利用地区管理信息网络或专线通道分别与受控站安防监控系统通信。

(7)集控中心通过GPS实现时钟同步功能。

(8)受控站可设置一台当地工作站,实现数据采集、维护监视功能。

(9)集控中心设置微机“五防”闭锁主机,通过调度数据网和受控站“五防”闭锁系统互联,实现数据双向交换,满足远方、就地操作。

(10)受控站的AVC控制功能由集控中心接受中调控制命令,转发到相应受控站执行。

(11)根据二次安防要求,集控中心EMS系统与调度数据网的接口设置硬件防火墙。

(12)集控中心EMS系统与MIS系统、电能量采集系统等系统联网功能,实现数据共享和交换。

(13)集控中心配置逆变电源柜一面,取两路电源,经过切换后,分别向集控中心EMS系统、安防监控系统等设备供电。

3. 集控中心硬件结构

主系统的硬件设备主要包括服务器、工作站、网络设备和采集设备。根据不同的功能,服务器可分为前置服务器、数据库服务器和应用服务器,前置服务器既可采集专用通道又可接收网络通道,同时起

风电场运营中心标准化制度考试卷 +答案(四)

风电场运营中心2019年第11周标准化制度考试卷 姓名:考试时间:分数: 考试时长:120分钟 一、填空(25分) 1、(生产阶段)对于之前有过投诉的风险事件(例如噪声、土壤污染、水质等)即使在投诉终止后,也应每年公布第三方检测机构的检测结果,以取得周围社区的认可。 2、水土保持设施验收工作的主要内容包括:检查水土保持设施是否符合(设计要求)、(施工质量)、(投资使用和管理维护责任落实情况),评价防治水土流失效果,对存在问题提出处理意见等。 3、正式验收包括(现场检查)、(资料查阅)以及(验收会议)3个主要环节。 4、每(季)进行一次设备评级工作。 5、各类事故隐患按照(基建)、(生产)两个阶段界定治理和防控的责任主体。 6、项目公司级安全隐患排查可根据生产实际情况,结合(季节性)、(重要节假日)等特点,开展专项安全隐患排查。 7、隐患整改单位完成整改后,首先应进行一次(自查),确认整改符合要求后,向发出整改通知的部门申请验收。 8、因隐患整改(不及时)或(未按要求)整改,造成事故的,按照公司相关规定进行考核处理。 9、电容式电压互感器的电容分压器的电容值与出厂值相差超出±2%范围时,或电容分压器分压比与出厂试验实测分压比相差超过2%时,准确度(0.5)级及(0.2)级的互感器应进行准确度试验。10、补加油宜采用与已充油(同一油源)、(同一牌号)及(同一添加剂)类型的油品,并且补充油不论是新油或已使用的油的各项特性指标不应低于已充油。 二、单项选择(25分) 1、正式验收申请通过后,项目公司组织正式验收的各项准备工作,( B )内向相关部门人员发送正式验收通知 A 9日 B 10日 C 11日 D 12日 2、下列是风电机组实际可利用率的是( C ) A 统计周期内风电场实际发电量占额定理论发电量的比值。 B 统计周期内风电场机组每两次相邻故障之间的工作时间的平均值。 C 统计周期内风电机组可利用小时占具备运行条件时间的百分比。

水电、新能源集控中心调度管理考核细则(征求意见稿)

水电、新能源集控中心调度管理考核细则 (征求意见稿) 1 总则: 1.1.为保障华电新疆公司新能源集控中心(以下简称集控中心)所监控的风电场、光伏电站和水电站安全、优质、经济运行,促进华电新疆公司新能源协调发展,根据国网公司《西北区域发电厂并网运行管理实施细则(试行)》、《西北区域并网发电厂辅助服务细则》、《新疆电网调度规程》、《新能源不安全时间安全管理办法(试行)》,结合华电新疆公司新能源集控中心的实际情况,特制定华电新疆公司《水电、新能源集控中心调度管理考核细则》。 1.2.本细则适用于纳入华电新疆分公司新能源集控中心各风电站、光伏电站和水电站,以及后续接入的风电站、光伏电站和水电站。 2 规范性引用文件 (略) 3 管理内容及考核 所有纳入华电新疆发电有限公司水电、新能源集控中心监控的风电场、光伏电站和水电站必须严格执行《西北区域发电厂并网运行管理实施细则(试行)》、《西北区域并网发电厂辅助服务细则》、《新疆电网调度规程》,否则除按以上“两个细则”考核外,还需承担管理责任。 3.1 场站配合的工作 3.1.1风电场、光伏电站和水电站应严格服从集控中心和相关调度机构的指挥,迅速、准确执行调度指令,不得以任何借口拒绝或者拖延执行。接受调度指令的风电场、光伏电站和水电站值班人员认为执行调度指令将危及人身、设备或系统

安全的,应立即向发布调度指令的调度机构值班调度人员报告并说明理由,由集控中心和调度机构值班调度人员决定该指令的执行或者撤销。对于无故延缓执行调度指令、违背和拒不执行调度指令的风电场、光伏电站和水电站,将给予通报,并追究相关责任人的相关责任。 3.1.2风电场、光伏电站和水电站调管设备各项操作应按照《新疆电网调度规程》、《华电新疆公司新能源集控中心调度规程》和相关规定执行,未经集控中心和调度机构同意不得擅自开停机、擅自变更调管设备状态、擅自在调管设备上工作。 3.1.3不属于调管的设备,但操作后对系统运行方式有影响或需要电网调度进行相应的配合操作时,集控中心值班长和各场站运行值班人员应在得到电网值班调度员的同意后才能进行操作。汇报程序:场站值班员向集控值班长汇报,获得调度员批准后有集控值班长项场站值班员下达执行命令。 3.1.4加装AGC设备的风电场、光伏电站和水电站应保证其正常运行,不得擅自退出并网场站和机组的AGC功能,AGC参数发生变化后,场站应及时完成相关设备改造,并在相关调度机构配合下完成AGC试验和测试,在调度机构下达限期试验及测试书面通知后,按期完成此项工作。 3.1.5加装AVC设备的并网风电场、光伏电站和水电站应保证其正常运行,不得擅自退出AVC功能,AVC场站、机组的调节容量发生变化时,应提前一周报相应集控中心和调度机构备案。 3.1.6并网运行的水电机组应投入一次调频功能,且运行中不得擅自退出机组一次调频功能。 3.1.7风电场、光伏电站和水电站应严格执行相关调度机构的励磁系统、调速系统、AGC、自动化设备和通信设备等有关系统参数管理规定。风电场、光伏电站和水电站应按集控中心和相关调度机构的要求书面提供设备(装置)参数,设备(装置)参数整定值应按照相关调度机构下达的整定值执行。风电场、光伏电站和水电站改变设备(装置)状态和参数前,应经相关调度机构批准。并网风电场、光伏电站和水电站不得擅自改变设备(装置)的状态和参数。在系统接线或运行方式发生变化时,或其他需要的情况下,发电企业内部与电网有关的继电保护和安全稳控装置,应按相关调度机构要求及时校核更改保护定值及运行状态。

风电场风能资源评估与选址

【摘要】风电场区域范围内的风能资源藴藏状况,是开发风力发电项目最基础的组成因素,能否客观的掌握其风能资源状况是项目成功和避免投资风险的关键所在。 【关键词】区域初步甄选风资源评估微观选址 1 概述 风能资源评估是整个风电场建设、运行的重要环节,是风电项目的根本,对风能资源的正确评估是风电场建设取得良好经济效益的关键,有的风电场建设因风能资源评价失误,建成的风电场达不到预期的发电量,造成很大的经济损失。风能资源评估包括三个阶段:区域的初步甄选、区域风能资源评估及微观选址。 2 区域的初步甄选 建设风电场最基本的条件是要有能量丰富,风向稳定的风能资源。区域的初步甄选是根据现有的风能资源分布图及气象站的风资源情况结合地形从一个相对较大的区域中筛选较好的风能资源区域,到现场进行踏勘,结合地形地貌和树木等标志物在万分之一地形图上确定风电场的开发范围。 风电场场址初步选定后,应根据有关标准在场址中立塔测风。测风塔位置的选择要选具有代表整个风电场的风资源状况,具体做法:根据现场地形情况结合地形图,在地形图上初步选定可安装风机的位置,测风塔要立于安装风机较多的地方,如地形较复杂要分片布置立测风塔,测风塔不能立于风速分离区和粗糙度的过渡线区域,即测风塔附近应无高大建筑物、地形较陡、树木等障碍物,与单个障碍物距离应大于障碍物高度的3倍,与成排障碍物距离应保持在障碍物最大高度的10倍以上;测风塔位置应选择在风场主风向的上风向位置。 测风塔数量依风场地形复杂程度而定:对于较为简单、平坦地形,可选一处安装测风设备;对于地形较为复杂的风场,要根据地形分片布置测风点。 测风高度最好与风机的轮毂高度一样,应不低于风机轮毂高度的2/3,一般分三层以上测风。 3 区域风资源评估 区域风资源评估内容包括: 对测风资料进行三性分析,包括代表性,一致性,完整性;测风时间应保证至少一周年,测风资料有效数据完整率应满足大于90%,资料缺失的时段应尽量小(小于一周)。

风电场建设程序与工程施工

风电场建设程序与工程施工讲课大纲 主讲:陶福长 第一章风电场建设程序 第一节风电场建设主要程序 1.1编制项目建议书:项目建议书主要说明:项目必要性、项目规模、拟选机型、并网条件、计经分析、公司简介等,项目建议书报上级主管部门.2编制项目可研报告1.3完成工程初设和施工设计1.4完成项目准备,主要是落实资金和设备招投标1.5风电工程施工1.6工程竣工验收和风电场试运行1.7工程项目评估(风电场项目核准需要获得7个支持性文件:省电力公司并网文件、省国土资源厅土地文件(地灾评估、压矿评估)、省林业厅林业文件、省环保局环保文件、省水利厅水保文件、省物价局电价承诺文件、银行承诺。最后取得省发改委核准文件) 第二节风电场选址与测风 1、风电场选址主要考虑以下因素:风资源情况、并网条件、交通运输、地质情况、综合造价。2.风电场分类:2.1IEC 分类方法,最大风速与最大阵风。2.2国内分类方法,平均

风速与功率密度。2.3风机分类:1IEC分类方法:最大风速与湍流强度。3国家电网公司关于风电场并网运行技术规范:风机运行功率要稳定、功率要可控、功率因数可调、满足低电压穿越要求。4、目前国内外六种风机机型:失速型、主动失速型、最佳滑差、变桨调频调速、直驱机组、半直驱机组。 第三节风电场建设可研报告 风电场建设可研报告主要包括以下内容1综合说明,介绍公司情况和项目情况及并网条件、当地条件2风能资源情况3工程地质4项目任务与规模5风电场选址6风机选型与布置7电气系统8工程土建9工程管理设计10环保工程11劳动与安全卫生12工程概算13工程财务分析 第二章风电场施工准备 第一节风电场施工准备 1.1落实项目法人制、工程监理制、设备招标制、工程合同制 1.2组织准备:确定施工单位、监理单位 1.3落实施工组织:项目单位成立项目指挥部、工程施工单位成立工程项目部、工程监理单位成立工程监理部 1.4编制工程建设计划:建设单位、工程单位、监理单位分

风电场工程建设标准与成果汇编

风电场工程建设标准与成果汇编 第一篇国家政策法规 1、国家发展改革委办公厅关于开展全国大型风电场建设前期工作的通知(发改办能源[2003]408号) 2、国家发展改革委关于印发风电特许权项目前期工作管理办法及有关技术规定的通知(发改能源[2003]1403号) 附件一:风电特许权项目前期工作管理办法 3、国家发展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知(发改办能源[2005]899号) 附件一:风电场工程前期·工作管理暂行办法 4、关于印发《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的通知(发改能源[2005]1511号) 附件:风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法 5、国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知(发改价格[2009]1906号) 附件:全国风力发电标杆上网电价表 6、国家发展改革委办公厅关于加强可再生能源工程定额和造价管理有关问题的复函(发改办能源[2008]135号) 7、国家发展改革委办公厅关于印发《可再生能源发电工程定额和造价工作管理办法》的通知(发改办能源[2008]649号)附件:可再生能源发电工程定额和造价工作管理办法

8、关于印发《风电场工程安全设施竣工验收办法》的通知(水电规办[2008]0001号) 附件:风电场工程安全设施竣工验收办法 9、国家能源局关于印发《风电标准建设工作规则》、《能源行业风电标准化技术委员会章程》和《风电标准体系框架》的通知(国能科技[2010]162号) 10、国家能源局关于印发风电信息管理暂行办法的通知(国能新能[2011]136号) 11、国家能源局《风电开发建设管理暂行办法》(国能新能[2011]285号) 12、国家能源局《关于规范风电开发建设管理有关要求的通知》(国能新能〔2012〕47号) 13、国家能源局《关于印发风电场工程竣工验收管理暂行办法和风电场项目后评价管理暂行办法的通知》(国能新能[2012]310号)第二篇国家技术标准与技术规定 1、国家发展改革委关于印发《全国风能资源评价技术规定》的通知(发改能源(2004]865号) 附件:全国风能资源评价技术规定 2、国家发展改革委办公厅关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知(发改办能源(2005]899号) 附件二:风电场工程规划报告编制办法

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方:大唐**风电有限公司 乙方: 签订日期:二○一六年十月

目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围(提供具体品牌、型号、参数)15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42

风电场项目施工现场一般安全管理规定详细版

文件编号:GD/FS-1980 (管理制度范本系列) 风电场项目施工现场一般安全管理规定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风电场项目施工现场一般安全管理 规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、进入xxx风电场项目部施工现场人员,必须正确佩戴合格的安全帽,系好安全帽的扣带,并按规定穿戴好防护工作服和必要的安全防护用具,严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚赤膊进入施工现场,严禁外部闲杂人员进入施工现场。 2、进入xxx风电场项目部施工现场人员,禁止吸烟;严禁酒后进入施工现场上班作业。 3、施工现场存放的材料、设备,应做到存放场地安全可靠,材料、设备存放整齐,有便利的通道,必要时设专人进行看护。 4、施工现场地面上有孔洞、坑道、沟口、闸门

口、升降口、漏斗口等危险处,应设有安全防护拦杆设施,并悬挂明显标志。如现场临时施工打开的孔洞、坑道、沟口、闸门口、升降口、漏斗口等危险处,应设安全警戒带,并派专人看护,施工完毕应立即加上盖板或装上防护栏。 5、起重机设备在使用前要经过荷载试车试验,试车前应注意检查大钩、钢丝绳、行走机构和电气部分等。操作人员包括司机和起重工应持证上岗。使用时,应设专人指挥,禁止斜吊,禁止任何人站在吊运物品的上面,或者在吊运物品的下面停留、行走,在货物悬空时,驾驶人员不能离开操作岗位。 6、凡坠落高度在二米和二米以上,且在有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。从事高处施工作业的人员,必须按标准系好安全带、戴好安全帽和穿软底鞋,不准穿塑料底和带钉子的硬底鞋。高处

风电场运行标准化作业制度

新能源发电总公司风电场运行标准化作业制度 为了强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理和考核机制,特制订本制度。特制定本办法。 一、范围 本规定适用于公司各生产单位(风电场)。 二、规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》 三、职责 1.生技部负责制定、修订本管理标准,指导、监督、考核风电场实施本制度。负责组织制定具体作业指导书范本及格式。 2.风电场负责按本标准实施标准化作业,并对本标准提出修改意见。 四、管理内容 4.1本制度规定了发电运行、检修、技改和试验等标准化作业指导书的编制原则。 4.2本制度所称的标准化作业是指风电场设备运行、检修、技改和试验等现场生产作业的全过程为主要内容,按照安全生产的客观规律与要求,制订作业程序和工艺标准的一种有组织的活动。 4.3本制度所称的全过程控制是指针对现场作业过程中每一项具

体的操作,按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规范的要求,对电力生产现场的作业活动全过程进行细化、量化、标准化、程序化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳安全秩序与效果。 4.4本制度所称的标准化作业指导书是指对每一项作业按照全过程控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件。对生产现场标准化作业起指导作用,并作为各级管理人员、技术人员和作业人员平时学习和生产培训主要教材。 4.5标准化作业指导书的编制 标准化作业指导书由生技部牵头组织相关部门的技术人员、风电场各级人员,依据安全生产管理特点和相关技术规程、规范进行统一编制,以达到规范化和标准化的目的。编制标准化作业指导书的具体要求如下: 4.5.1针对每项具体工作,将组织措施、技术措施、安全措施进行分解和细化到标准化作业指导书中的各个作业阶段。对生产现场作业的全过程控制,对作业人员的全过程管理。 4.5.2明确危险点分析与控制措施,有针对性的现场监护。 4.5.3体现生产现场标准化作业的实用性和可操作性。 4.5.4围绕安全、质量两条主线,实现安全与质量的综合控制,优化作业方案,提高工作效率、降低生产成本。 4.5.5作业过程的各个阶段,并明确劳动力组织和各级作业人员

河北建投新能源有限公司张家口集控中心调试方案(秋林)

河北建投新能源有限公司张家口集控中心调试方案(秋 林) 河北建投新能源有限公司张家口集控中心调试方案 河北建投新能源有限公司张家口集控中心升压站综自系统调试方案 (秋林风电场部分) 编写: 审核: 批准: 二零一四年八月 河北建投新能源有限公司张家口集控中心调试方案 一、项目简介 河北建投新能源有限公司张家口集控中心一期工程将接入曹碾沟、卧龙山、桦树岭、清三营、秋林、莲花滩、五花坪、长风、如意河共计9个风电场,对上述风电场实施远程监控调度。本项目由河北省电力勘测设计研究院设计,主站设备由南京南瑞继保工程有限公司生产,施工任务由清华同方股份有限公司承担。 二、本方案调试范围 本方案针对秋林风电场升压站监控系统与集控中心联调工作编制。 三、调试条件 3.1张家口集控中心数据服务器搭建调试完成,各工作站运行稳定。 3.2调度数据网设备及数据通道调试完成。 3.3秋林风电场侧远动及调度数据网设备安装调试完成。 3.4秋林风电场与集控中心主站通讯稳定,数据传输正常。 四、组织机构及职责划分

4.1 组织机构 组长:沙济通 副组长:张志刚占伟 成员:尚艳超崔文星李朋辉李波秦振振 4.2 职责划分 第 1 页共6 页 河北建投新能源有限公司张家口集控中心调试方案组长:全面领导本项目建设工作 副组长:负责本项目具体实施工作 成员:尚艳超负责本项目的安全工作 崔文星负责本项目通讯专业及协调工作 李朋辉负责本项目电气专业及协调工作 李波负责设备安装施工工作 秦振振负责全面调试工作 五、调试时间及停电计划 4.1 计划联调计划:2014年9月27日6:00—2014年9月28日22:00 4.2 计划停电计划:2014年9月27日6:00—2014年9月28日22:00 4.3 计划停电范围:秋林风电场58台风电机组停运;220kV桦秋线停运; 秋林风电场全场停运。 第 2 页共6 页 河北建投新能源有限公司张家口集控中心调试方案 五、电气主接线图

风电场选址的分析

风力发电厂选址及项目申报 学 习 资 料 二〇一五年十二月 风力发电电场选址的一般要求和考虑

1:一般要求年平均风速在6米/秒以上(60-70米高度),山区在5.8米/秒以上。 2:年3-25米/秒的风速累计小时数在2000小时以上(3000-5000)。 3:年平均有效风能功率密度在150瓦/平方米以上。 4:每台机的平均间距为叶片直径的4-6倍。 5:并网条件好,要求风电场离接入的电网不超过20公里。 6:离居民区300米以上的距离。 7:目前,风力发电项目的单位投资为7000-10000元/千瓦,一座5万千瓦的风力发电厂的投资约为4-5亿元。 8:风电厂的开发首先由当地市级政府与拟投资开发的企业签订合作协议,企业根据协议明确的范围开展前期的测风工作。在取得测风资料后,开展项目的论证工作,论证能满足开发的要求,便可启动相应的报批程序,开展预可研的编制工作,及相关的前期工作。预可研审查通过后,就可以开展可研报告的编制及其它专题报告的编制工作,完成后向省或自治区发改委申报项目,由省统一向国家能源局申请核准。在得到核准后,便可以开展项目的建设。整个项目从开始到投产周期约为四年左右。 9:另外,还需要考虑电价、风向、地形、地质、气候、环境以及道路交通等一系列因素。 需要收集的资料:收集风电场附近气象台等长期的测风数据,如风速、风向、温度、气压及湿度等,具体有:

a)30年的逐年逐月平均风速; b)代表年的逐小时风速风向数据; c)与风电场测站同期的逐小时风速风向数据; d)累年平均气温气压数据; e)最大风速、极端风速、极端气温及雷电等数据。 f)整理风速频率曲线、风向玫瑰图、风能玫瑰图、年日风速变化曲线、风能密度和有效风速小时等主要参数。 另外,还需要明确电价、电网接入的可能性、电网接入的变电站离可能选择的风场的距离、当地对生态的保护和环境保护的要求、土地政策以及林地保护问题、道路交通等。 风力发电站的选址和设想 现在风力发电站大多数采用未经改造的自然风进行发电,其年平均风速在3m/s以上,运行风速达到4m/s以上,单机出率只有几百至几千千瓦。如果采用多台发电机联合运行发电,就每台机组之间纵横相距20~30m,不仅需要比较宽阔的场地,而且,单机容量少,每千瓦(Kw)投资高,因此,阻碍了风力发电站的发展。为此,如何选择风力发电站站址和集聚风力就成为我们研究的课题。 风力的产生是由于太阳能照射作用,使地表岩石、海洋、砂滩、森林间产生不同的温度,致使空气产生对流,同时,星球的万有引力作用和地球自转作用,会产生夏炎冬寒、白暖夜凉、地表热高空冷,造成不同时节不同的风向和风力,另外,地形地貌对风向和风力聚集也有一定的影响,因此,风力发电站象筑坝蓄水发电站一样,需要进

风电场施工组织设计

龙源巴里坤三塘湖风电场二期项目 施工组织总设计 ?、编制依据 1、新疆风电工程设计咨询有限责任公司做出的设计文件及施工蓝图 2、电力建设工程(建筑及安装工程)施工及验收规范,质量验评标准(SDJ69-87) 1) 建筑地基与基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002 2) 电力工程地基处理技术规范(DZ5024-2005 3) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002 4) 钢结构工程施工质量及验收规范(GB50204-2001) \ 5) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002 6) 建筑装饰工程质量验收规范(GB50210-2001 7) 建筑电气安装工程质量验收规范(GBJ303-88 8) 建筑给排水,采暖安装工程质量验收规范 (GB50242-2002 9) 砌体工程质量验收规范(GB50203-2002 10) 建筑屋面工程质量验收规范(GB50345-2004

11) 电缆线路施工及验收规程(GB50168-92 12)电力建设施工及验收技术规定(BL147-90) 13)风力发电运行规程(DL/T666) 14)工程建设标准强制性条文(电力工程部分,房屋建设部 分(建表【2002】219号【2002】120号) 15)国家及电力行业的现行规程,规范标准及有关实施细 贝聽 二、工程概况 龙源巴里坤三塘湖风电二期场区位于新疆哈密地区巴里坤县三塘湖乡境内。该乡地处巴里坤县城以北88KM处,东径93° 5T ---94 17',北纬43° 48’ ---44 18’ .海拔高度900-990M,地势 南高北低,地形坡度1%-4%东靠伊吾县,西邻萨尔乔克乡,南连八墙子乡,北与蒙古人民共和国接壤,属典型的大陆干旱气候,光照资源丰富,昼夜温差大,全年无霜期170天,有效积温3440C,年均 温度7C,极端最高温度40C,蒸发量是降水量的110倍。由于具有充足的光热资源,加之土壤以砂土壤为主,适合种植经济类植物。是新疆风能资源最丰富的地区之一。全年风速起伏不大,风况较好,主导风向稳定。该区地质构造稳定性好,场址区及附近无活动断裂,无火上及岩浆活动,无大的地震发生,无滑坡、泥石流等不良地质活动,在20m深度范围内无饱和沙土及粉土。基础持力层为角砾层,地基承载力较好。

亚控风电集控中心解决方案

亚控风电集控中心解决方案 一、方案概述 风电场集控中心监控系统是为了实现风电公司对其地域分散的多个风电场进行远方监视与控制的要求,其目的是为了提升风力发电场综合管理水平,实现“无人值班、少人值守、区域检修”的科学管理模式,减少运行维护成本。 本系统的建设目标是采集、整理厂内各生产实时控制系统的各类生产实时数据,建立统一的厂级实时历史数据库平台,实现过程数据的统一、长期存储。并以此为基础,实现厂级生产过程信息远程实时监视控制、趋势分析、实时报警等功能;自动产生各类报表以满足风电场对于生产过程的管理要求,确保机组安全、高效运行。 二、方案亮点 接口丰富(比如Modbus、OPC、DL104、DL103、DISA等),可以采集不同厂家、不同协议的风机或远动设备的数据,所有风机或远动数据集中到一台计算机上,便于分析管理; 分布式系统架构,实现远程管理; 采用统一的数据平台,所有数据共享,维护成本低; 支持透过网闸的功能; 支持数据镜像和系统集群冗余; 纯分布式的结构平台,系统扩展十分方便; 数据库支持多种数据压缩方式; 支持历史回放,再现历史,方便查找故障及事故原因 设备故障预测大大提高设备的可靠性; 无限扩展的分析工具,有效提高风机的运行效率。 三、系统架构

亚控科技 的KingSCADA自动化软件产品为风电集中监控系统提供了灵活的软件解决方案。可靠的实时历史数据库KingHistorian存储风场的海量数据。计算软件KingCalculation和报警软KingAlarm&Event对数据库海量数据进行数据统计分析、预 警、设备管理、运行优化等数据挖掘提高设备的利用率及风机发电率。

风电项目开发前期工作流程

一、风电项目开发前期工作流程

(一)风电项目宏观选址工作流程说明图解

风电场宏观选址流程说明 一、流程总说明 1.风电场宏观选址的概念 风电场宏观选址是在认真研究国家和地区风电发展规划的基础上,详细调查地区风能资源分布情况,广泛收集区域风电场运行数据,通过对若干场址的风能资源、电网接入和其它建设条件的分析和比较,确定风电场的建设地点、开发价值、开发策略和开发步骤的过程,是保证公司风电产业又好又快发展的关键。 风电场宏观选址主要指导文件:《风电场场址选择技术规定》。 2.影响风电场宏观选址的主要因素 风电场宏观选址,要结合以下因素对候选风电场进行综合评估,并拟定场址:风能资源及相关气候条件、地形和交通运输条件、土地征用与土地利用规划、工程地质、接入系统、环境保护以及影响风电场建设的其他因素。 3.风电场宏观选址的基本原则 1)风能资源丰富、风能质量好 拟选场址年平均风速一般应大于6m/s,风功率密度一般应大

于200W/m2;盛行风向稳定;风速的日变化和季节变化较小;风切变较小;湍流强度较小;无破坏性风速。 由于各地区风电上网电价不同、风电场建设条件与海拔高度差异较大、可安装风电机组单机容量不同,风电场最低可开发风速从6~7米/秒不等。 2)符合国家产业政策和地区发展规划 3)满足联网要求 认真研究电网网架结构和规划发展情况,根据电网容量、电压等级、电网网架、负荷特性、建设规划,合理确定风电场建设规模和开发时序,保证风电场接得进、送得出、落得下。 4)具备交通运输和施工安装条件 拟选场址周围港口、公路、铁路等交通运输条件应满足风电机组、施工机械、吊装设备和其它设备、材料的进场要求。场内施工场地应满足设备和材料存放、风电机组吊装等要求。 5)保证工程安全 拟选场址应避免洪水、潮水、地震、火灾和其它地质灾害(山体滑坡)、气象灾害(台风)等对工程造成破坏性的影响。

风电场现场施工执行有效标准、规范、规程清单(最新本)

XXX风电场现场执行有效标准、规范、规程清单(最 新版本) 第一部分风电场工程施工验收标准 (一)工程通用规范 1.建设工程监理规范GB 50319-2000 2.建设工程项目管理规范GB50326-2001 3.建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001 4.风力发电场项目建设工程验收规范DL/T5191-2004 5.风力发电工程施工组织设计规范DL/T5384—2007 6.风力发电机组验收规范 GB/T 20319-2006 (二)风力发电机组 1.风力发电机组装配和安装规范 GB/T 19568—2004 2.风力发电机组验收规范 GB/T 20319—2006 (三)风电场风力建筑工程 1.普通砼用砂、石质量检验方法标准及检验JGJ52-2006 2.普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2001 3.混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2003 4.预拌混凝土 GB14902-2003 5.钢筋机械连接通用规程 JGJ107-2010 6.钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012 7.混凝土用水标准 JGJ 63-2006 8.混凝土泵送施工技术规程 JGJT10-2011 9.粉煤灰混凝土应用技术规范 GBJ146-90 10.建筑给水排水及采暖工程质量验收规范 GB50242-2002 11.建筑装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210-2001 12.屋面工程质量验收规范 GB50207-2012 13.混凝土强度检验评定标准 GB/T50107-2010 14.普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T50080-2002

15.混凝土质量控制标准 GB50164-2011 16.建筑工程质量验收统一标准 GB50300-2001 17.建筑地基基础施工质量验收规范 GB50202-2002 18.混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 19.砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 20.建筑地面工程质量验收规范 GB50209 -2010 21.钢结构工程施工质量验收规范 GB50205—2001 22.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 23.通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243—2002 24.工业建筑防腐蚀设计规范 GB50046-2008 25.工程测量规范 GB50026-93 26.电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程DL/T5210.1—2005 (四)电气设备安装工程 1.电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150—2006 2.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168—2006 3.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169—2006 4.电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171—2012 5.电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172—92 6.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254—96 7.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303—2002 8.电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147—2010 9.电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 GBJ148—2010 10.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149—2010 11.电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB 50170-2006 12.电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5161.1—5161.17-2002 13. 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173—92 14.110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程 DL/T782—2001

DLT 风电场噪声标准及噪声测量方法

前言 本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于下达2003行业标准项目补充计划的通知》发改委工业《2003》873号的安排制订的。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由电力行业风力发电标准化技术委员会提出。 本标准起草单位:浙江省风力发电发展有限责任公司 本标准起草人:吴金城、陈耿飚、杜杰。 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条一号,100761) 风电场噪声标准及噪声测量办法 1、范围 本标准适用于安装有水平轴或垂直轴风力发电机组的风电场在稳态运行时的噪声测定方法和排放限值,适用于风电场噪声排放的管理、评价及控制。 本标准适用于风电机设计制造、风电项目(新、扩、改建)的项目评估、环境影响评价、竣工验收、日常监督监测及环境规划等。 2、引用标准 下列文件中的的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 3102. 7 声学的量和单位 GB 3241 声和振动分析用的1/1和1/3倍频程滤波器 GB 3947 声学名词术语 GB 3767 噪声源声功率级的测定工程法及准工程法

GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法 GB 4129 标准噪声源 GB 6881 声学噪声源声功率级的测定混响室精密法和工程法 GB 6882 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法 GB/T 15173 3、名词术语 3.1 A声级 用A计权网络测得的声级,用LA表示,单位dB(A)。 3.2 等效声级 在某规定时间内A声级的能量平均值,又称等效连续A声级,用Leq表示,单位为dB(A)。按此定义此量为: 1 T Led=10Ig(─∫10^(0.1LA)dt) (1) T0 式中:LA-t时刻的瞬时A声级。 T-规定的测量时间。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: 1n Leq=10Ig(──Σ10^(0.1Li)) n i=1 式中:Li──第i次采样测得的A声级 n-采样总数。 3.3 稳态噪声、非稳态噪声 在测量时间内,声级起伏不大于3dB(A)的噪声视为稳态噪声,否则称为非稳态噪声。 3.4 周期性噪声 在测量时间内,声级变化具有明显的周期性的噪声。

【CN109934402A】一种风电场集控中心集中风功率预测系统及其设计方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910180757.6 (22)申请日 2019.03.11 (71)申请人 北京天润新能投资有限公司西北分 公司 地址 830026 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 市经济技术开发区上海路107号 (72)发明人 景志林 张宁 马辉 梁志平  (74)专利代理机构 北京华仲龙腾专利代理事务 所(普通合伙) 11548 代理人 李静 (51)Int.Cl. G06Q 10/04(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) G06Q 50/06(2012.01) (54)发明名称一种风电场集控中心集中风功率预测系统及其设计方法(57)摘要本发明提供一种风电场集控中心集中风功率预测系统,包括:(1)数据源;(2)数据平台层;(3)应用展示层;集中风功率预测系统采用微服务软件设计模式,系统中的每一个模块都是可以独立分拆、独立部署的微服务,底层使用的Docker容器技术和容器云平台,基于容器云平台上的持续集成、持续部署技术实现系统的快速迭代更新,分为生产控制大区的架构及信息管理大区的架构。还公开了一种风电场集控中心集中风功率预测系统的设计方法,包括步骤:1)设计集中风功率预测系统网络拓扑及电力监控系统安全防护模块;2)设计集中风功率预测系统的预测结果获取与展示模块;3)设计人为干预功率预测 结果的实施策略。权利要求书3页 说明书12页 附图11页CN 109934402 A 2019.06.25 C N 109934402 A

权 利 要 求 书1/3页CN 109934402 A 1.一种风电场集控中心集中风功率预测系统,其特征在于包括: (1)数据源:作为集中功率预测系统的基础数据来源,基础数据按照电场类别分为风电场数据、光伏电场数据,按照设备类型分为风机数据、逆变器数据、测量设备数据、升压站数据,展示以设备分类列出的数据源,测量设备数据包括风速、辐照度两种电场的实时监测数据,基础数据是通过客户端通过大数据平台的统一数据接口上传到中心端系统中,功率预测厂商的气象和功率预测数据为所述风电场集控中心集中风功率预测系统气象预报预警数据和预测功率数据的数据源,这部分数据通过互联网直接上传到所述风电场集控中心集中风功率预测系统中心端; (2)数据平台层:用于为统一的所述风电场集控中心集中风功率预测系统中心端提供统一存储和计算资源,所述风电场集控中心集中风功率预测系统的各业务子系统均部署在数据平台层; (3)应用展示层:是集中功率预测系统的界面,新能源用户通过所述界面实现所有风电场功率预测业务的查询、监控、报表工作。 2.根据权利要求1所述的一种风电场集控中心集中风功率预测系统,其特征在于:所述数据平台层包括统一数据接入服务、统一数据存储池、统一计算资源池、数据仓库、统一数据发布服务,所述数据接入服务基于大数据的采集技术,包括流数据和批数据采集技术Apache Kafka、日志等非结构化数据采集技术Logstash;所述应用展示层包括气象预报预警业务、功率预测业务和业务管理业务,所述气象预报预警业务分为天气数据展示、气象灾害预警、气象数据对比查询,所述功率预测业务分为预测指标展示、预测实测数据对比、上报状态查询与手动补报等功能,所述业务管理业务包括基础信息查询与管理、用户权限设置与管理、综合查询系统、数据归档管理、自由报表系统、测量设备管理系统。 3.根据权利要求1所述的一种风电场集控中心集中风功率预测系统,其特征在于:所述集中功率预测系统采用微服务软件设计模式,系统中的每一个模块都是可以独立分拆、独立部署的微服务,底层使用的Docker容器技术和容器云平台,基于容器云平台上的持续集成、持续部署技术实现系统的快速迭代更新。 4.根据权利要求1所述的一种风电场集控中心集中风功率预测系统,其特征在于:所述集中功率预测系统分为生产控制大区的架构以及信息管理大区的架构,所述生产控制大区分为安全Ⅰ区(控制区)和安全Ⅱ区(非控制区),所述安全Ⅰ区直接实现对电力一次系统的实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,所述安全Ⅱ区在线运行但不具备控制功能,使用电力调度数据网络,与控制区中的业务系统或其功能模块电连接,所述集中功率预测系统在生产控制大区设置防火墙、功率预测服务器、内代理服务器、正向隔离、反向隔离,用于设备数据采集、协议适配、实时监控、告警管理、数据转发,所述集中功率预测系统的服务器把通过反向隔离传输过来的集中功率预测的结果按照电网要求的报文格式,上报给电网;内代理服务器将安全区数据通过正向隔离传输给外代理;所述信息管理大区采集存储服务器集群接受内代理转发的数据,对数据进行反向的解密、解压、数据拆箱匹配信息模型、流计算、数据持久化;获取其他管理信息系统数据,进行数据清洗、转换、加载、持久化,形成跨多数据引擎的清洁能源大数据湖;提供多副本集存储,保证数据的高可用性,查询分析服务集群提供海量异构数据的即席查询服务、多维数据聚合服务、并行化分析引擎、离线分析服务、数据审计核查、质量评估修复、使用痕迹记录等,为上层应用提供RESTful原则的 2

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