智慧能源智慧风场建设方案
智慧风电场系统建设方案

02
方案设计:制定智慧 风电场系统建设方案, 包括技术路线、设备
选型、施工方案等
03
设备采购:按照方案 要求,采购相关设备
和材料
04
施工安装:按照施工 方案,进行设备安装
和调试
05
系统集成:将各个子 系统集成为一个完整 的智慧风电场系统
06
测试验收:对系统进 行测试Fra bibliotek验收,确保 系统满足设计要求和
运行稳定
集成化:将风电场与电 网、储能系统、负荷侧 管理等环节进行集成, 实现能源系统的优化运 行和协调发展。
应用场景:风力发电、分布式能源、智能电网等 市场需求:提高发电效率、降低运维成本、提高电网稳定性等 发展趋势:智能化、数字化、信息化等 政策支持:政府对可再生能源发展的支持和鼓励等
硬件设备:包括风力发电机、传感器、控制器等 软件系统:包括数据采集、数据处理、数据分析等模块 通信网络:包括有线和无线通信网络,实现数据传输和远程控制 监控系统:包括实时监控、报警、故障诊断等功能 能源管理系统:包括能源调度、能源交易、能源储存等模块 运维管理系统:包括设备维护、维修、升级等模块
智能化:利 用大数据、 人工智能等 技术,实现 风电场的智 能化运维和 管理
集成化:将 风电场与储 能、电网等 系统进行集 成,提高能 源利用效率
绿色化:采 用环保材料 和工艺,降 低环境污染, 实现可持续 发展
市场化:通 过市场竞争, 推动风电场 系统技术进 步和成本降 低
国际化:加 强国际合作, 拓展海外市 场,提高国 际竞争力
市场需求:随着能源需求的不断增长和环境污染 问题的日益严重,智慧风电场系统具有广阔的市 场前景。
竞争压力:市场上已有多家企业涉足智慧风电场 系统领域,竞争压力较大。
智慧风电厂工厂项目整体建设方案

风力发电厂信息化工程建设整体解决方案北京XX科技工程有限公司2019年X月目录第1章项目概述 (7)1.1 概述 (7)1.2 风能资源 (7)1.3 工程地质 (8)1.4 项目任务和规模 (10)1.5 风力发电机组选型和布置 (10)1.6 电气部分 (11)1.7 工程消防 (12)1.8土建工程 (12)1.9 施工组织设计 (13)1.10 工程管理设计 (15)1.11 环境保护与水土保持 (15)1.12 劳动安全与工业卫生设计 (17)1.13 节能分析 (18)1.14 工程设计概算 (18)1.15 经济及社会效果分析 (19)1.16 结论 (20)第2章风能资源 (25)2.1 风能资源评估依据 (25)2.2 风电场区域概况 (26)2.3 气象资料的整理和分析 (29)2.4 风电场测站资料的整理和分析 (30)2.5 代表年分析 (59)2.6 结论与建议 (71)2.7 附图、表 (73)第3章工程地质 (89)第4章项目任务与规模 (114)4.1 项目任务 (114)4.2 项目规模 (120)第5章风力发电机组选型、布置和发电量估算 (122)5.1 风力发电机组选型 (122)5.1.1 机型范围初选 (122)5.1.2 机组选型及轮毂高度选择 (124)5.2 风电机组布置原则 (133)5.3 发电量计算 (134)第6章电气 (139)6.1 设计规范及技术标准 (139)6.2 当地电力系统现状及风电场接入 (139)6.3 电气一次 (144)6.4 电气二次 (156)6.5 通信系统 (169)6.6 火灾自动报警系统、安全防范监控系统 (171)6.7 采暖、通风与空气调节 (171)6.8 附表 (172)6.9 附图 (178)第7章工程消防设计 (180)7.1 工程概况 (180)7.2 一般设计原则 (181)7.3 工程消防设计 (183)7.4 施工消防 (193)7.5 消防管理 (197)第8章土建工程 (206)8.1 建筑物的工程规模及工程等级 (206)8.2 场区内地质条件 (208)8.3 主要建筑物设计 (208)8.4 升压变电站设计 (224)8.5 附图附表 (232)第9章施工组织设计 (236)9.1 施工条件 (236)9.2 施工总体布置 (238)9.3 施工交通运输 (244)9.4 工程建设用地 (247)9.5 主体工程施工 (249)9.6 施工总进度 (261)第10章工程管理设计 (267)10.1 工程管理机构的组成和编制 (267)10.2 主要管理设施 (270)10.3 运行与维护 (273)第11章环境保护与水土保持 (277)11.1 环境保护 (277)11.2 水土保持设计 (293)11.3 环境保护及水土保持投资概算 (303)11.4 下阶段工作建议 (303)第12章劳动安全与工业卫生 (306)12.1 设计依据、任务与目的 (306)12.2 工程安全与卫生危害因素分析 (308)12.3 劳动安全与工业卫生对策措施 (310)12.4 风电场安全与卫生机构设置、人员配置及管理制度 (314)12.5 事故应急救援预案 (316)12.6 劳动安全与工业卫生专项投资概算和实施计划 (317)12.7 预期效果评价 (317)第13章节能分析 (320)13.1 设计依据 (320)13.2 风电场节能措施 (320)13.3 意义及其社会影响 (326)第14章工程设计概算 (328)14.1 编制说明 (328)14.2 概算表 (335)14.3 附表 14-1总概算表 (337)14.4 附表 14-1总概算表 (339)14.5 附表 14-2施工辅助工程概算表 (340)14.6 附表 14-3设备及安装工程概算表 (343)14.7 附表 14-4建筑工程概算表 (354)14.8 附表 14-6本期总概算表 (362)第15章财务评价与社会效果分析 (364)15.1 概述 (364)15.2 财务评价 (364)15.3 结论 (375)15.4 社会效果评价 (375)第16章招标项目及组织 (381)16.1 xxxxxxxxxxxx (382)16.2 48.3MW 风电项目附图目录 (382)第17章系统集成 (384)17.1 集成建设总体原则 (384)17.1.1 系统集成原则 (384)17.1.2 系统集成质量保证 (385)17.1.3 系统集成服务 (391)17.1.4 系统技术支持 (396)17.2 本期集成项目集成规划思路 (398)17.2.1 集成思路 (398)17.3 项目成果交付 (412)17.3.1 项目建设阶段成果交付 (413)17.3.2 项目维护阶段成果交付 (415)17.4 项目质量服务体系 (415)17.4.1 项目管理质量控制 (416)17.4.2 进度管理 (416)17.4.3 人员管理 (416)17.4.4 质量管理 (417)17.4.5 客户满意度管理 (420)17.4.6 交付管理 (421)17.4.7 运维管理 (422)17.5 项目服务承诺 (423)17.5.1 服务内容 (423)17.5.2 服务流程 (424)第1章项目概述1.1概述拟建的xxx风电场位于宿州市xxx区,海拔在80~300m 之间,风电场中心坐标为N33°57′,E117°23′。
智慧风电厂项目整体建设方案

风力发电厂信息化工程建设整体解决方案北京XX科技工程有限公司2019年X月目录第1章项目概述 (5)1.1 概述 (5)1.2 风能资源 (5)1.3 工程地质 (6)1.4 项目任务和规模 (8)1.5 风力发电机组选型和布置 (8)1.6 电气部分 (9)1.7 工程消防 (10)1.8土建工程 (10)1.9 施工组织设计 (11)1.10 工程管理设计 (13)1.11 环境保护与水土保持 (13)1.12 劳动安全与工业卫生设计 (16)1.13 节能分析 (17)1.14 工程设计概算 (17)1.15 经济及社会效果分析 (19)1.16 结论 (20)第2章风能资源 (25)2.1 风能资源评估依据 (25)2.2 风电场区域概况 (26)2.3 气象资料的整理和分析 (29)2.4 风电场测站资料的整理和分析 (30)2.5 代表年分析 (60)2.6 结论与建议 (72)2.7 附图、表 (74)第3章工程地质 (90)第4章项目任务与规模 (116)4.1 项目任务 (116)4.2 项目规模 (124)第5章风力发电机组选型、布置和发电量估算 (126)5.1 风力发电机组选型 (126)5.1.1 机型范围初选 (126)5.1.2 机组选型及轮毂高度选择 (128)5.2 风电机组布置原则 (137)5.3 发电量计算 (138)6.1 设计规范及技术标准 (143)6.2 当地电力系统现状及风电场接入 (144)6.3 电气一次 (148)6.4 电气二次 (162)6.5 通信系统 (176)6.6 火灾自动报警系统、安全防范监控系统 (178)6.7 采暖、通风与空气调节 (178)6.8 附表 (179)6.9 附图 (185)第7章工程消防设计 (187)7.1 工程概况 (187)7.2 一般设计原则 (188)7.3 工程消防设计 (190)7.4 施工消防 (201)7.5 消防管理 (206)第8章土建工程 (215)8.1 建筑物的工程规模及工程等级 (215)8.2 场区内地质条件 (217)8.3 主要建筑物设计 (217)8.4 升压变电站设计 (233)8.5 附图附表 (244)第9章施工组织设计 (248)9.1 施工条件 (248)9.2 施工总体布置 (250)9.3 施工交通运输 (256)9.4 工程建设用地 (259)9.5 主体工程施工 (261)9.6 施工总进度 (274)9.7 项目管理班子配备 (280)9.8 质量保证体系及措施 (289)9.9 施工配合及施工界面的划分 (312)第10章工程管理设计 (323)10.1 工程管理机构的组成和编制 (323)10.2 主要管理设施 (326)10.3 运行与维护 (329)第11章环境保护与水土保持 (333)11.1 环境保护 (333)11.3 环境保护及水土保持投资概算 (361)11.4 下阶段工作建议 (361)第12章劳动安全与工业卫生 (364)12.1 设计依据、任务与目的 (364)12.2 工程安全与卫生危害因素分析 (366)12.3 劳动安全与工业卫生对策措施 (368)12.4 风电场安全与卫生机构设置、人员配置及管理制度 (373)12.5 事故应急救援预案 (375)12.6 劳动安全与工业卫生专项投资概算和实施计划 (376)12.7 预期效果评价 (376)第13章节能分析 (380)13.1 设计依据 (380)13.2 风电场节能措施 (380)13.3 意义及其社会影响 (387)第14章工程设计概算 (389)14.1 编制说明 (389)14.2 概算表 (397)14.3 附表 14-1总概算表 (399)14.4 附表 14-1总概算表 (401)14.5 附表 14-2施工辅助工程概算表 (402)14.6 附表 14-3设备及安装工程概算表 (405)14.7 附表 14-4建筑工程概算表 (416)14.8 附表 14-6本期总概算表 (424)第15章财务评价与社会效果分析 (426)15.1 概述 (426)15.2 财务评价 (426)15.3 结论 (439)15.4 社会效果评价 (439)第16章招标项目及组织 (445)16.1 xxxxxxxxxxxx (446)16.2 48.3MW 风电项目附图目录 (446)第1章项目概述1.1概述拟建的xxx风电场位于宿州市xxx区,海拔在80~300m 之间,风电场中心坐标为N33°57′,E117°23′。
智慧风电场系统建设方案

01
项目经济效益与社 会效益评估
投资回报率分析
初始投资成本
包括风电场基础设施建设、智能控制系统、 运维人员培训等费用。
运营成本
包括设备维护、人员管理、电力输送等费用 。
收益预测
根据风电场装机容量、年平均风速、电价等 因素,预测项目收益。
01ห้องสมุดไป่ตู้
02
完成可行性研究:2023年11月
完成设计:2024年3月
03
04
采购与招标完成:2024年6月
施工完成:2025年3月
05
06
验收与投运:2025年6月
资源需求及人员配置计划
人力资源
项目经理1名,电气工程师2名,土建 工程师1名,采购专员1名,安全专员1
名。
财力资源
项目总投资预计为5亿元人民币,包 括设备采购、施工费用、其他费用等
设计阶段
进行风电场布局设计、电气设 计、土建设计、智能控制系统 设计等。
施工阶段
包括土建施工、设备安装、调 试等。
前期准备
完成项目立项、选址、风资源 评估、可行性研究等工作。
采购与招标
根据设计要求,进行设备采购 、施工招标等工作。
验收与投运
完成风电场验收,实现并网发 电。
关键节点时间表制定
项目立项:2023年9月
项目目标与预期成果
构建智慧风电场系统平台
整合风电场监测、控制、运维等功能于一 体,实现风电场智能化管理。
实现设备状态实时监测与故障预 警
通过传感器和数据分析技术,实时监测风 机、变流器、齿轮箱等关键设备的运行状 态,实现故障预警和定位。
智慧风电厂项目整体建设方案

智慧风电厂项目整体建设方案一、项目概述智慧风电厂项目是以风能为主要发电方式的能源项目,利用风能转化为电能,为社会提供清洁、可再生的电力。
本项目的整体建设方案将基于以下几个方面进行规划和实施:风电场选址、风机型号选择、电网接入、运维管理等。
二、风电场选址1.选址原则:选择风力资源丰富、地势开阔、风速稳定的地区作为风电场选址,同时考虑到当地的环境保护和土地利用情况,确保项目的可持续发展和社会效益。
2.选址评估:通过风能资源评估和环境影响评估,综合考虑风速、风向、地形、土质等因素,确定最佳风电场选址。
三、风机型号选择1.风机特性:选择具有高效率、可靠性和稳定性的风机型号,能够在低风速和高温环境下实现较高的发电效率。
2.发电能力:根据风资源情况确定每台风机的发电容量,以确保整个风电场的总装机容量满足设计要求。
3.厂商选择:选择具有丰富经验、技术先进且有稳定供应能力的风机制造商进行合作,以确保风机的质量和后续维护服务。
四、电网接入1.电网规划:根据风电厂的装机容量和周边电网情况,制定电网规划方案,确保风电厂与电网的稳定连接。
2.市场接入:根据当地电力市场政策和法规,制定电力购销协议,确保风电厂能够按照合理的电价接入电网并获得收益。
五、运维管理1.设备维护:建立完善的设备维护机制,制定设备巡检和维修计划,及时发现和排除设备故障,保障风机的正常运行。
2.智能监测:引入智能化监测系统,实时监控风力发电机、变流器、电容器等关键设备的运行状态,提高管理效率和安全性。
3.数据管理:建立科学的数据管理系统,对风电厂的运行数据进行收集、分析和记录,及时发现运行问题并做出优化。
六、环保措施1.噪音控制:采用减噪设备和技术,降低风机运行时的噪音污染,减少对周边居民的影响。
2.鸟类保护:在风电场周边设置鸟类保护区,避免对鸟类栖息和迁徙产生不利影响。
3.地面复原:在建设过程中,对地面进行临时措施,施工完毕后对地面进行恢复,减少对土地的破坏。
智慧能源智慧风场建设方案(智慧电力)

一次设备设备选型
4
第16条 电网调度管理部门的主管领导发布的 一切有 关调度 业务的 指示, 应通过 调度机 构负责 人转达 给值班 调度员 。非调 度机构 负责人 ,不得 直接要 求值班 调度人 员发布 任何调 度指令 。任何 人均不 得阻挠值班人员执行网调值班调度员 的调度 指令。 第17条 对拒绝执行调度指令,破坏调度纪 律,有 以下行 为之一 者,网 调有权 组织调 查,并 依据有 关法律 、法规 和规定 进行处 理:
相比常规风电场,广灵无人值守风场硬件建设
升压站选址:靠近路边,一层中控楼,无生活区,1间门卫室
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网调及各 省调应 每年编 制一次 本系统 的低频 减负荷 方案, 网调于 每年元 十二月 份完成 并下达 各省调 。各省 调应在 于次年 二月一 月完成 方案的 编制, 并下达 到各地 区及厂 站,要 求于三 月末完 成实施 。 低频自动减负荷装置的运行管理,低频 减负荷 装置正 常均应 投入使 用,不 得自行 退出。 若低频 减负荷 装置因 故停运 ,所在 省调应 及时向 网调汇 报。在 系统频 率降到 该装置 的启动 值时, 所在厂 站值班 人员应手动切除该装置所控制的线路 负荷。
相比常规风电场,广灵无人值守风场硬件建设
安防设备:远程视频声音告警等
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广灵风电场4D展厅
充分发挥电网的技术经济优势,积极 开展水 火电互 补、跨 流域补 偿和梯 级电站 联合优 化调度 ,使整 个系统 在较经 济的方 式下运 行;在 “三公 公平、 公正、 公开” 及考虑 各单位 利益的 原则基 础上, 网调将结合电力工业体制改革的进程 ,积极 探索利 用市场 机制和 经济手 段进行 电力电 量交易 管理。 水库运 用计划 应依据 水库和 电网实 际情况 、水情 预报和 批准的 设计文 件统一 协调平 衡后编 制,兼 顾国民经济各部门对水库的基本要求 ,并提 出年度 发电量 分配方 案,以 及月度 运行计 划。水 库运用 计划应 根据短 期气象 和水文 预报, 适时进 行滚动 修正。 各有关 单位应 于每季 和每月 前向网 调提出 下季和下月水库运用建议。
智慧能源工程实施方案
智慧能源工程实施方案一、构筑新型基础设施体系以整体优化、协同高效、融合创新为导向,加快建设信息基础设施,适度超前部署创新基础设施,稳步发展融合基础设施,全力构建高水平新型基础设施体系。
(一)建设全国领先的信息基础设施加快5G网络建设,全面建设5GSA(独立组网),到2025年全省实现5G网络城乡全覆盖,5G基站累计达25万座,5G网络用户数超1亿户,5G网络用户普及率达到80%以上。
持续扩大5G专网在车联网等重点行业和领域的覆盖面。
深入推进高水平全光网省建设,推进千兆宽带进住宅小区、商务楼宇和各类园区,千兆宽带网络家庭普及率超过30%,打造双千兆网络标杆省。
建设全国一体化大数据中心体系粤港澳大湾区国家枢纽节点和大数据中心集群,优化数据中心建设布局。
建设智慧超算平台,引导数据中心向规模化、一体化、绿色化、智能化方向布局发展,支持广州、深圳等建设低时延类小型或边缘数据中心,支持粤东粤西粤北气候适宜、能源丰富的地区在符合规划布局的前提下,集约集聚建设数据中心。
深入推进物联网全面发展,提升支持固移融合、窄宽结合的物联网接入能力,大力推进物联网泛在感知设施部署。
前瞻布局未来网络,规划建设粤港澳量子通信骨干网,实现与国家广域量子通信骨干网络对接。
积极发展新技术基础设施,推进人工智能开放创新平台建设,鼓励发展安全可扩展区块链基础设施。
(二)建设世界一流的创新基础设施集群加快构建具备同步辐射光源、自由电子激光、超短脉冲激光、中子、重离子等多种物质结构探测手段的材料科学领域科技基础设施;面向从基因、细胞到组织器官的生命科学研究对象,打造具备生命信息采集、存储、分析、处理、模拟等服务能力的生命科学领域科技基础设施;推进建设以超级算力为支撑、未来网络环境为主要研究对象的信息科学领域科技基础设施;瞄准深海能源与资源开发、环境监测、海洋灾害预警预报等南海海域主要科学任务,加快建设海洋科学领域科技基础设施;针对支撑新一代核能、天然气水合物等新能源开发利用,建设能源科学领域科技基础设施。
新型智慧能源站建设方案设计说明
新型智慧能源站建设方案设计说明随着能源需求的不断增长,一种新型的能源站设计方案逐渐出现,即智慧能源站。
智慧能源站是一种将多种新型能源技术有机融合在一起的综合性能源系统,可以实现多种能源的供应和储存以满足能源需求。
下面就介绍一种新型智慧能源站建设方案的设计说明。
一、设计背景智慧能源站是一种包含多种新能源技术的综合性能源系统,可以实现太阳能、风能、生物质能等多种能源的转化和利用。
智慧能源站由于可以利用多种能源,且能够自动优化能源供应和需求,所以其在未来的能源领域发展具有重要的意义。
因此,本设计方案应用于智慧能源站建设,旨在满足自然环境和城市环境中增长的能源需求。
二、设计原则1、可持续性可持续性是智慧能源站设计的重要原则,这意味着新型智慧能源站应该充分利用可再生能源和优化能源供应链路,从而保证能源的持续稳定供应。
2、智能化智慧能源站应该具有智能化控制系统,能够对能源供应、存储、运输等各个环节进行动态调整和控制,以适应复杂的环境和能源需求。
3、灵活性智慧能源站在设计上应该灵活可变,能够根据环境和能源需求的变化进行自适应调整和优化。
三、设计方案1、多能源的集成智慧能源站的建设必须考虑多种能源的集成,包括太阳能、风能、生物质能等。
新型智慧能源站应该根据自然环境、城市规划和能源需求等因素,合理配置各种能源产生设备的比例和位置。
2、高效储能系统智慧能源站应该配备高效的储能系统,储能系统应该具有良好的稳定性、安全性和可持续性,同时能够很好地满足能源需求。
3、智能化控制系统智慧能源站应该具备智能化控制系统,该系统应该能够对能源供应、储存、运输等环节进行动态控制,能够根据环境和能源需求的变化进行自适应调整和优化。
4、灵活可变的设计智慧能源站应该具有灵活可变的设计,可以根据环境和能源需求的变化进行自适应调整和优化,以保证能够满足各类复杂的能源需求。
四、结论智慧能源站是未来能源发展的趋势,其建设将对社会能源领域产生重要的影响。
智慧能源智慧风场建设方案
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每天日报发送损失电量直接闭环管理
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远 每周排名EBA 每季度发出奖金
现场 主管 杨华 姚坚 姚坚 邢智龙 韩波涛 韩波涛 谭志平 谭志平 邢智龙 赵晓旭 张杰 丁玉忠 赵晓旭 赵龙斌 焦顺顺 陈伟 姚坚 甘敏华 谭志平 赵晓旭 甘敏华 丁玉忠 顾杰夫 姚坚 钱毅 邢智龙 陈磊 丁玉忠 赵晓旭 陈龙 顾杰夫 赵龙斌 姚坚 张杰 卫健 姚坚 风场 Ucuquer 陕西王家湾 陕西红柳沟 安徽宣城 内蒙西乌 河北东杏河 江苏滨海振东淮海 江苏临海 安徽凤阳 大庆绿色草原 湖北江家山 山西盂县 通河岔林河风电场 东海马陵山 山西广灵 河北桐风 宁夏灵武 雪邦山 江苏滨海头罾滨淮 黑龙江夹信山 云南百山 辽宁梨树沟 安徽来安 内蒙古苏右 山东龙岗 安徽巢湖 江苏盱眙 辽宁康平 黑龙江克东 陕西神木 安徽鲁山 龙源东海风电场 宁夏五里坡 江西彭泽 江苏环港 甘肃马岗 台数 5 33 5 23 33 33 64 24 66 33 34 33 21 24 25 44 66 33 73 33 88 33 99 33 24 66 112 33 33 29 33 23 47 22 32 11 平台 2.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X 2.X/1.X 2.X 1.X 1.X 2.X 1.X 2.X 1.X 2.X 2.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X/2.X 1.X 1.X 1.X 1.X 2.X 2.X 2.X 4.X 1.X 总得分 29.2 28.3 27.9 26.4 26.2 22.2 21.8 21.6 21.5 21.3 20.4 17.8 17.2 17.2 16.6 16.2 16.1 15.7 15.2 14.9 14.3 13.7 13.1 12.7 12.3 11.1 11 10.8 9.7 9 8.7 5.9 5.6 5.1 3.5 / 综合 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 / MTBT 840 5544 840 3864 5544 5544 10752 4032 5544 5544 5712 5544 3528 4032 4200 3696 1848 5544 3066 1848 3696 1848 2376 1848 4032 1386 1882 1109 1848 1624 1386 1288 658 370 896 故障 次数 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 6 1 4 3 4 3 7 3 1 8 10 5 3 3 4 3 12 10 6 排名 1 1 1 1 1 1 8 1 11 11 10 11 15 17 16 9 23 11 20 23 19 23 21 23 17 29 22 32 23 28 29 31 34 35 33 得分 34 34 34 34 34 34 27 34 24 24 25 24 20 18 19 26 12 24 15 12 16 12 14 12 18 6 13 3 12 7 6 4 1 0 2 TBA 100.00% 99.81% 99.79% 99.75% 99.84% 99.30% 99.84% 99.77% 99.60% 99.63% 99.91% 100.00% 99.46% 100.00% 99.56% 98.05% 99.52% 99.58% 99.27% 99.47% 99.24% 99.12% 99.52% 99.22% 99.42% 99.63% 99.09% 99.46% 98.08% 99.77% 98.85% 97.87% 99.49% 99.20% 97.66% 排名 1 7 8 11 6 24 5 9 14 12 4 2 21 3 16 33 17 15 25 20 26 29 18 27 23 13 30 22 32 10 31 34 19 28 35 得分 34 28 27 24 29 11 30 26 21 23 31 33 14 32 19 2 18 20 10 15 9 6 17 8 12 22 5 13 3 25 4 1 16 7 0 EBA 100.00% 99.65% 99.54% 98.94% 98.86% 97.81% 98.71% 84.97% 99.52% 99.23% 98.52% 96.70% 98.83% 98.54% 98.65% 96.84% 99.63% 94.36% 98.92% 99.35% 98.82% 98.96% 97.95% 98.86% 95.92% 98.84% 97.74% 99.54% 97.29% 96.71% 98.76% 97.71% 97.60% 97.93% 96.17% 排名 1 2 4 10 13 24 18 35 6 8 21 31 15 20 19 29 3 34 11 7 16 9 22 12 33 14 25 5 28 30 17 26 27 23 32 得分 34 33 31 25 22 11 17 0 29 27 14 4 20 15 16 6 32 1 24 28 19 26 13 23 2 21 10 30 7 5 18 9 8 12 3
智慧能源智慧风场整体解决方案
智慧风场通过实时监测、数据分析、智能决策 等技术,提高风场的发电效率和运营管理水平。
智慧风场解决方案包括风资源评估、风场规划、 风场建设、风场运营等各个环节。
智慧风场是未来风能发展的重要方向,有助于 提高风能的利用效率和降低成本。
经济性:降低成本,提 高能源利用效率,实现 经济效益最大化
2
环保性:采用绿色能源, 减少环境污染,实现可 持续发展
4
整体解决方案的核心技术
1
智能风机控 制技术:实 现风机的智 能控制和优
化运行
4
智能运维技 术:实现风 场的智能运
维和管理
2
智能电网技 术:实现电 网的智能化 管理和调度
5
物联网技术: 实现风场设 备的互联互 通和数据共 享
智慧能源的应用场景
01
智能电网:实现能源的 高效传输和分配
02
智能建筑:实现建筑能 源的优化管理和节能
03
智能交通:实现交通系 统的节能和环保
04
智能工业:实现工业生 产的节能和减排
05
智能农业:实现农业生 产的节能和环保
06
智能城市:实现城市能 源的优化管理和节能
智慧风场解决方案
智慧风场的定义
3
储能技术: 实现能量的 高效存储和
利用
6
大数据分析 技术:实现 风场数据的 深度分析和
应用
整体解决方案的应用案例
01
某风电场通过 整体解决方案 实现智能化运 维,提高发电 效率
02
某城市通过整 体解决方案实 现能源管理, 降低能耗成本
03
某企业通过整 体解决方案实 现能源优化, 提高生产效率
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14
3
基于设备健康度管理的状态维护风场
15
广灵风场依靠3人完成所有周期、状态、分散维护
实现条件:1. MTBT>1000小时; 2. 维护工时 < 80小时
普通风场 定维类别 主要项目
油脂加注 螺栓力矩 电气及机械检查 发电机对中 目视检查及测试 总计 油脂加注 螺栓力矩 电气及机械检查 目视检查及测试 油脂加注 螺栓力矩
维护类别
主要项目
螺栓力矩 油脂加注
工时
24 8
1月维护
满发500小时 首次维护
周期维护
半年度
状态维护
年度
电气及机械检查 发电机对中 目视检查及测试 总计
分散维护
目视检查与测试 螺栓松动目视检查 总计
客户优势:1. 现场长驻人员执行维护质量更好;2. 分散到平时小风执行损失电量更少 质量控制:1. 状态维护系统自动告警;2. 周期与分散维护工作项MAP追踪完成
9
相比常规风电场,广灵无人值守风场通讯建设
区域中心远程监控数据传输方面,满足电监会14号令要求
现场端
集控中心
集团总部
风机监控服务器接口
升压站服务器接口
纵向加密设 备
防火墙
GPS对时服务器
电力专线
前置服务器1 前置服务器2
骨干交换机
PC监控机
专线
交换机
SCADA 客户端 SCADA Server 其他信息系统服务器 华电集团总部
智慧能源智慧风场
0
风电场是具备如下特点的智慧风电场
1 集中监控,移动检修的无人值守风电场
2
基于EBA损失电量闭环管理的透明风电场
3
基于设备健康度管理的状态维护风电场
4
基于风场流体模型的电网友好风电场
1
1
集中监控移动检修的无
远程集中监控,现场移动检修,每年节约30元/千瓦运维费用
4
相比常规风电场,广灵无人风场硬件建设
一次设备设备选型
5
相比常规风电场,广灵无人值守风场硬件建设
中控室:二次设备间与监控一起,应对电网检查
6
相比常规风电场,广灵无人值守风场硬件建设
安防设备:远程视频声音告警等
7
广灵风电场4D展厅
8
相比常规风电场,广灵无人值守风场通讯建设
电网调度方面,建立电话同振,避免二级调度或跨地调度
物理隔离网闸 纵向加密设 备
数据库DB 服务器 FE前置机 区域SCADA监控系统
防火墙
安全III区
安全I区
防火墙
防火墙
风功率预测内网服务器
CMS 服务器(预留)
安全II区
10
相比常规风电场,广灵无人值守风场软件建设
建立AGC/AVC电网直调与区域中心远程监测
11
2
基于EBA损失电量管理的透明风场
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每天日报发送损失电量直接闭环管理
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远 每周排名EBA 每季度发出奖金
现场 主管 杨华 姚坚 姚坚 邢智龙 韩波涛 韩波涛 谭志平 谭志平 邢智龙 赵晓旭 张杰 丁玉忠 赵晓旭 赵龙斌 焦顺顺 陈伟 姚坚 甘敏华 谭志平 赵晓旭 甘敏华 丁玉忠 顾杰夫 姚坚 钱毅 邢智龙 陈磊 丁玉忠 赵晓旭 陈龙 顾杰夫 赵龙斌 姚坚 张杰 卫健 姚坚 风场 Ucuquer 陕西王家湾 陕西红柳沟 安徽宣城 内蒙西乌 河北东杏河 江苏滨海振东淮海 江苏临海 安徽凤阳 大庆绿色草原 湖北江家山 山西盂县 通河岔林河风电场 东海马陵山 山西广灵 河北桐风 宁夏灵武 雪邦山 江苏滨海头罾滨淮 黑龙江夹信山 云南百山 辽宁梨树沟 安徽来安 内蒙古苏右 山东龙岗 安徽巢湖 江苏盱眙 辽宁康平 黑龙江克东 陕西神木 安徽鲁山 龙源东海风电场 宁夏五里坡 江西彭泽 江苏环港 甘肃马岗 台数 5 33 5 23 33 33 64 24 66 33 34 33 21 24 25 44 66 33 73 33 88 33 99 33 24 66 112 33 33 29 33 23 47 22 32 11 平台 2.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X 2.X/1.X 2.X 1.X 1.X 2.X 1.X 2.X 1.X 2.X 2.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X 1.X 1.X 1.X 2.X 1.X 1.X/2.X 1.X 1.X 1.X 1.X 2.X 2.X 2.X 4.X 1.X 总得分 29.2 28.3 27.9 26.4 26.2 22.2 21.8 21.6 21.5 21.3 20.4 17.8 17.2 17.2 16.6 16.2 16.1 15.7 15.2 14.9 14.3 13.7 13.1 12.7 12.3 11.1 11 10.8 9.7 9 8.7 5.9 5.6 5.1 3.5 / 综合 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 / MTBT 840 5544 840 3864 5544 5544 10752 4032 5544 5544 5712 5544 3528 4032 4200 3696 1848 5544 3066 1848 3696 1848 2376 1848 4032 1386 1882 1109 1848 1624 1386 1288 658 370 896 故障 次数 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 6 1 4 3 4 3 7 3 1 8 10 5 3 3 4 3 12 10 6 排名 1 1 1 1 1 1 8 1 11 11 10 11 15 17 16 9 23 11 20 23 19 23 21 23 17 29 22 32 23 28 29 31 34 35 33 得分 34 34 34 34 34 34 27 34 24 24 25 24 20 18 19 26 12 24 15 12 16 12 14 12 18 6 13 3 12 7 6 4 1 0 2 TBA 100.00% 99.81% 99.79% 99.75% 99.84% 99.30% 99.84% 99.77% 99.60% 99.63% 99.91% 100.00% 99.46% 100.00% 99.56% 98.05% 99.52% 99.58% 99.27% 99.47% 99.24% 99.12% 99.52% 99.22% 99.42% 99.63% 99.09% 99.46% 98.08% 99.77% 98.85% 97.87% 99.49% 99.20% 97.66% 排名 1 7 8 11 6 24 5 9 14 12 4 2 21 3 16 33 17 15 25 20 26 29 18 27 23 13 30 22 32 10 31 34 19 28 35 得分 34 28 27 24 29 11 30 26 21 23 31 33 14 32 19 2 18 20 10 15 9 6 17 8 12 22 5 13 3 25 4 1 16 7 0 EBA 100.00% 99.65% 99.54% 98.94% 98.86% 97.81% 98.71% 84.97% 99.52% 99.23% 98.52% 96.70% 98.83% 98.54% 98.65% 96.84% 99.63% 94.36% 98.92% 99.35% 98.82% 98.96% 97.95% 98.86% 95.92% 98.84% 97.74% 99.54% 97.29% 96.71% 98.76% 97.71% 97.60% 97.93% 96.17% 排名 1 2 4 10 13 24 18 35 6 8 21 31 15 20 19 29 3 34 11 7 16 9 22 12 33 14 25 5 28 30 17 26 27 23 32 得分 34 33 31 25 22 11 17 0 29 27 14 4 20 15 16 6 32 1 24 28 19 26 13 23 2 21 10 30 7 5 18 9 8 12 3
升压站与红外巡检
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广灵风场无人机巡检
叶片与线路巡检
20
4
风场流体模型的电网友好风电场
21
电话调度
总部远控中心
电网调度
RTU 直接调度 本地变电站 SCADA与EMS
有功无 功调度, 关口侧 电气操 作
发送缺陷 单,审批 工单工作 票
MAP:监督故 障响应 无人值班风电场
集中移动检修帮助实现 “少人值守”
3
相比常规风电场,广灵无人值守风场硬件建设
升压站选址:靠近路边,一层中控楼,无生活区,1间门卫室
智慧风场 工时
8 24 8 4 12 56 7 10 20 12 7 11 21 4 12 104 总计 32 10 6 <4 <2 <6 <4 30 12 8 66 每6个月定期油脂加注 每12个月定期叶片紧固 发电机对中 碳刷、齿轮箱滤芯更换 偏航摩擦检查更换 桨距角与风速仪校零 电气及机械检查
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广灵风场通过机器学习监控数据,实现5级健康度监测
Wind PHM 预测性健康度管理提前1个月预测大部件亚健康
• 健康度预警区域集中监测与报表 • 大部件亚健康告警 • 发电性能亚健康告警 • 状态维护通知 • 亚健康故障点分析
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广灵风场无人机巡检
升压站与红外线路巡检
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广灵风场无人机巡检