电厂管理建设信息化解决方案

合集下载

发电企业管理信息系统管控一体化解决方案

发电企业管理信息系统管控一体化解决方案

发电企业管理信息系统管控一体化解决方案
一、解决方案构思
1、引入ERP管理信息系统,实现管理信息系统一体化管控;
2、建立一个集中式的四层架构,实现上层管控、中间传输、下层组
织和实际操作的完整联通;
3、将ERP系统和ICS系统实现双向数据交换,完善企业管理信息系统;
4、引入云服务,实现大数据处理和解决方案的实现,实现企业管理
信息系统的移动化;
5、建立一个专门的数据库,定期实施数据备份和恢复,确保企业管
理信息系统运行正常;
6、结合仪表系统,优化企业用电管理,提高能源利用率;
7、建立一套自动化管理系统,实现制度管理、绩效考核、财务管理、物资管理、计划调度、安全管理等系统的有效统筹,使企业管理信息系统
的管控更加一体化。

二、实施计划
1、结合诊断分析,整合、梳理企业现有的管理信息系统;
2、确定企业发电管理信息系统应用需求,与ERP一体化融合;
3、搭建企业管理信息系统的四层架构,实现上下层的完美衔接;
4、ERP系统和ICS系统双向交换,实现企业管理信息系统的完善;
5、开发企业管理信息系统APP,实现企业管理信息的移动化;
6、优化系统架构。

数字化电厂解决方案

数字化电厂解决方案

机遇:市场需求,数字化电厂可 以提高能源利用效率,降低成本
系统架构:设计 数字化电厂的系 统架构,包括硬 件、软件和网络
数据采集与处理: 设计数据采集方 案,包括传感器、 数据传输和存储
应用开发:设计 应用软件,包括 监控、分析、预 测和优化等
集成与实施:设 计集成方案,实 现系统之间的互 联互通和保系统安全可靠, 并制定维护计划 和措施
安全化:通过实时监控、预警系统, 确保电厂的安全运行
数字化电厂的优势
01 提高效率:通过数字
化技术,实现电厂的 智能化运行,提高生 产效率。
03 提高安全性:通过数
字化技术,实现电厂 的安全监控和管理, 提高生产安全性。
02 降低成本:通过数字
化技术,实现电厂的 精细化管理,降低生 产成本。
04 节能环保:通过数字
系统集成
集成方案:根据电厂需求,选择合 01 适的系统集成方案
集成技术:采用先进的集成技术, 02 实现系统之间的无缝对接
集成实施:按照集成方案,进行系 0 3 统集成实施,确保系统正常运行
集成测试:对集成系统进行测试, 04 确保系统功能和性能满足要求
实施步骤
需求分析:了解客户 需求,确定数字化电 厂解决方案的目标和
化技术,实现电厂的 节能减排,降低环境 污染。
2
物联网技术
传感器技术:实 时监测设备状态, 提高设备运行效 率
通信技术:实现 设备之间的互联 互通,提高数据 传输效率
数据处理技术: 对采集到的数据 进行分析处理, 为决策提供依据
控制技术:实现 远程控制,提高 设备管理水平
安全技术:保障 数据安全,防止 网络攻击和设备 损坏
集成设备历史数 据,为设备优化

电厂智能化解决方案(3篇)

电厂智能化解决方案(3篇)

第1篇随着科技的不断进步,智能化已经成为各行各业发展的必然趋势。

电厂作为国家能源供应的重要支柱,其智能化改造升级显得尤为重要。

本文将针对电厂智能化解决方案进行深入探讨,旨在提高电厂的生产效率、降低能耗、保障安全,推动我国电力行业向高质量发展。

一、电厂智能化解决方案概述电厂智能化解决方案是指利用现代信息技术、物联网、大数据、云计算等先进技术,对电厂的生产、运营、管理等方面进行智能化改造,实现电厂的自动化、智能化、高效化运行。

该方案主要包括以下四个方面:1. 设备智能化通过对电厂设备进行智能化升级,提高设备的运行效率、降低故障率,延长设备使用寿命。

主要包括:(1)设备状态监测与预测性维护:通过传感器、智能监测系统等设备,实时监测设备运行状态,对设备故障进行预测性维护,减少设备停机时间。

(2)设备优化控制:利用人工智能、大数据等技术,对设备运行数据进行深度分析,实现设备运行参数的优化调整,提高设备运行效率。

2. 生产过程智能化通过智能化改造,实现电厂生产过程的自动化、高效化。

主要包括:(1)生产过程自动化:利用自动化控制系统,实现生产过程的自动化运行,提高生产效率。

(2)生产过程优化:通过对生产过程数据的分析,找出影响生产效率的关键因素,进行优化调整。

3. 运营管理智能化通过智能化手段,提高电厂运营管理水平,降低运营成本。

主要包括:(1)能源管理:利用智能化能源管理系统,实现能源的合理分配和利用,降低能源消耗。

(2)设备管理:通过智能化设备管理系统,实现设备全生命周期管理,提高设备利用率。

4. 安全保障智能化通过智能化手段,提高电厂安全保障水平,降低安全事故发生率。

主要包括:(1)安全生产监测:利用智能监测系统,对电厂安全生产进行实时监测,及时发现安全隐患。

(2)应急指挥系统:建立应急指挥系统,实现突发事件快速响应,降低事故损失。

二、电厂智能化解决方案实施步骤1. 需求分析首先,对电厂进行全面的调查和分析,了解电厂的实际情况,明确智能化改造的目标和需求。

智慧电厂建设技术方案

智慧电厂建设技术方案
41
四、智慧电厂应用——智慧安全
通过对入厂车辆登记记录, 可以确保车辆合法进入,监控系 统能识别车牌内容、车辆颜色、 车型等基本信息,对未进行登记 的车辆实现限制驶入规定区域, 并进行报警提示,并能够实时显 示车辆使用人员和所在区域,有 效监督车辆的速度和行驶轨迹。
车辆定位测速
车辆准入管控
42
四、智慧电厂应用——智慧安全
5
智慧电厂以发电过程的数字化、自动化、信息化、标准化为基础,
以管控一体化、大数据、云计算、物联网为平台,集成智能传感与执行、 智能控制与优化、智能管理与决策等技术,形成一种具备自学习、自适应、自趋优、自恢复、自组织的智能发电运行控制管理模式,实现更加安全、高效、清洁、低碳、灵活的生产目标。。
6
国内现状目前我国各发电集团和科研单位都在开展智慧电厂的研究及应用,但 多数局限于信息数据集成、智能优化运行或三维可视化等,生产运行方面 主要针对机组主要部件(汽轮机、锅炉及主要辅机)及系统的智能运行优 化。影响力较大的项目(另外还有国电投良村、大唐泰州与高井热电等:
用于空冷风机差异化自适应控制用于自动防冻控制
直接空冷塔分布式测温
智能摄像头可集成实现设备启停视频确认、有效减少就地确认跑冒滴漏主动提示
33
智能视频联动
可供选择并能有效利用的测量新技术 其它测量传感技术
四、智慧电厂应用——智慧基建
四、智慧电厂应用体系——智慧安全
34
智慧安全是一个集预案、视频、图片、语音、地理位置等信息为一体,以电厂 安全管理专网为基础,各子系统有机互动为特点的电厂智能安全管理基础设施,将 分散的各类安全子系统(如门禁管控系统、视频监视系统、人人员员定定位位系统、电子围 栏等)进行有机的互连,在可视化的三维场景监控画面下,综合处理各项厂区业务, 从而实现智慧厂区的协调联动、安全防护。

智能电网信息化建设一体化解决方案

智能电网信息化建设一体化解决方案

智能电网信息化建设一体化解决方案目录一、内容概括...............................................31.1 背景与意义.............................................3 1.2 目标与范围.............................................41.3 解决方案概述...........................................4二、智能电网概述...........................................62.1 智能电网定义...........................................6 2.2 发展历程...............................................72.3 核心技术...............................................8三、信息化建设基础........................................103.1 信息化发展现状........................................11 3.2 电网信息化需求分析....................................123.3 信息化建设原则........................................13四、一体化解决方案框架....................................144.1 解决方案总体架构......................................15 4.2 业务应用层............................................16 4.3 数据处理层............................................174.4 基础设施层............................................18五、智能电网信息化建设内容................................205.1 智能化配电系统........................................215.2 智能化输电系统........................................225.3 智能化变电系统........................................235.4 智能化用电系统........................................25六、关键技术应用..........................................276.1 物联网技术............................................286.2 大数据技术............................................296.3 云计算技术............................................306.4 人工智能技术..........................................32七、实施策略与步骤........................................337.1 实施策略..............................................347.2 实施步骤..............................................357.3 风险评估与应对........................................36八、案例分析..............................................388.1 国内外典型案例介绍....................................388.2 案例分析与启示........................................39九、未来展望..............................................419.1 技术发展趋势..........................................429.2 市场前景分析..........................................439.3 社会影响评估..........................................44十、结语..................................................46 10.1 解决方案总结.........................................47 10.2 建议与展望...........................................48一、内容概括本文档旨在提出一套智能电网信息化建设的一体化解决方案,以提升电力系统的安全性、可靠性和经济性。

电厂数字化工作方案

电厂数字化工作方案

电厂数字化工作方案一、背景。

随着信息技术的不断发展,电力行业也在不断进行数字化转型。

数字化工作对于提高电力行业的效率、降低成本、提升服务质量具有重要意义。

因此,制定一套科学合理的电厂数字化工作方案对于电力行业的发展至关重要。

二、目标。

1. 提高电力行业的效率和生产力;2. 降低电力行业的运营成本;3. 提升电力行业的服务质量;4. 实现电力行业的智能化管理。

三、工作内容。

1. 建设数字化基础设施。

通过建设数字化基础设施,包括建设数据中心、网络基础设施、信息安全系统等,为电力行业的数字化转型提供坚实的基础。

2. 推动信息化应用。

通过推动信息化应用,包括建设电力行业的信息化管理系统、智能化监控系统、移动办公系统等,提高电力行业的管理效率和服务质量。

3. 实施大数据分析。

通过实施大数据分析,包括建设大数据平台、开展大数据分析应用,为电力行业提供数据支持,提高决策的科学性和准确性。

4. 推进智能化建设。

通过推进智能化建设,包括建设智能电网、智能变电站、智能用电系统等,提高电力行业的生产效率和运营效率。

5. 加强信息安全保障。

通过加强信息安全保障,包括建设信息安全管理体系、加强网络安全防护等,保障电力行业的信息安全。

四、工作步骤。

1. 制定数字化工作规划。

针对电力行业的数字化转型,制定数字化工作规划,明确工作目标、工作内容、工作步骤等。

2. 建设数字化基础设施。

根据数字化工作规划,建设数字化基础设施,包括建设数据中心、网络基础设施、信息安全系统等。

3. 推动信息化应用。

根据数字化工作规划,推动信息化应用,包括建设电力行业的信息化管理系统、智能化监控系统、移动办公系统等。

4. 实施大数据分析。

根据数字化工作规划,实施大数据分析,包括建设大数据平台、开展大数据分析应用,为电力行业提供数据支持。

5. 推进智能化建设。

根据数字化工作规划,推进智能化建设,包括建设智能电网、智能变电站、智能用电系统等。

6. 加强信息安全保障。

电力集团信息化建设规划方案

电力集团信息化建设规划方案

06
验收与评估:项目实施完成后, 进行验收和评估,总结经验教 训,为后续项目提供参考
信息安全保障
01
建立完善的信息安全管理体系,明确信息安全责任
02
加强信息安全培训,提高员工信息安全意识
03
定期进行信息安全检查和评估,及时发现和消除安全隐患
04
采用先进的信息安全技术,如加密技术、防火墙技术等,确保信息安全
04
增强市场竞争力:通过信息化建设,提高企 业市场竞争力,为企业发展提供有力支持。
信息化建设目标
1
提高电力集 团工作效率
2
降低运营 成本
3
4
提高电力集 团管理水平
增强电力集 团竞争力
信息化建设内容
基础平台建设
建设目标:实 现电力集团信
1 息化的基础设 施建设,提高 信息化水平
建设要求:满 足电力集团业
信息化建设实施
组织架构设计
设立信息化建设领导小组,负 责整体规划和协调
设立信息化建设办公室,负责 具体实施和推进
设立信息化建设技术小组,负 责技术支持和保障
设立信息化建设培训小组,负 责培训和推广
设立信息化建设监督小组,负 责监督和评估
设立信息化建设反馈小组,负 责收集意见和建议,持续改进
项目管理与实施
降低运营成本:通过信息化建设,降低企业运营成本,提高企业效益
03
提高管理水平:通过信息化建设,提高企业管理水平,实现精细化管理
04
提高企业竞争力:通过信息化建设,提高企业竞争力,实现可持续发展
谢谢
34
✓ 数字化:利用数字化技
✓ 市场化:推进电力市场改
术,实现电力系统的数
革,实现电力资源的优化

智慧电厂安全生产一体化管控平台解决方案

智慧电厂安全生产一体化管控平台解决方案

平台架构概述
平台采用分层架构设计,包括数据采集层、数据处理层、应 用层和展示层。
数据采集层负责从各种传感器和设备中获取数据,数据处理 层对数据进行清洗、整合和存储,应用层提供各种功能模块 ,展示层则负责将数据和结果以可视化形式呈现给用户。
数据采集与传
01
数据采集模块采用高精度传感器 和智能仪表,实时监测电厂的各 种参数,如温度、压力、流量等 。
、能耗、安全监测等。
数据处理与分析
利用大数据分析技术对采 集到的数据进行分析处理 ,挖掘数据背后的规律和 潜在问题,为决策提供科
学依据。
预测与优化
基于历史数据和实时数据 ,利用大数据分析技术进 行预测和优化,提高电厂
运行效率和安全性。
物联网技术
设备连接与数据传输
数据安全保障
通过物联网技术,实现电厂各类设备 的连接和数据传输,实时监测设备的 运行状态和参数。
平台性能提升
优化平台架构,提高数据处理速度和稳定 性。
未来合作与交流计划
行业交流
01
积极参与国内外行业交流活动,了解最新技术动态和行业趋势

校企合作
02
加强与高校和研究机构的合作,共同开展技术研究和人才培养

企业合作
03
寻求与其他企业的合作机会,共同推动智慧电厂的发展和应用
。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
谢谢您的聆听
THANKS
通过物联网技术,保障数据传输和存 储的安全性,防止数据泄露和被攻击 。
远程监控与控制
利用物联网技术,实现对电厂设备的 远程监控和控制,提高管理效率和响 应速度。
云计算技术
数据存储与计算
利用云计算技术,实现电厂数据的集中存 储和计算,提高数据处理效率。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电厂管理建设信息化解决方案
通过管理标准的信息化实现项目管理流程的自动化
为实现电厂建设项目的终极目标保驾护航
公司电厂管理建设信息化解决方案(基建、生产MIS)
概述
电力行业工程建设项目是国家重点工程建设的重要组成部分,工程建设的复杂性和特殊
性(如周期长、投资大、参建单位多、接口管理复杂)决定了管理与控制是一项复杂、繁琐
且强度很大的工作,是一项系统工程,并且贯穿工程建设的全过程。要完成此项工作,建设
单位(业主)和管理部门必须对建设中产生的大量工程数据进行科学的、快速的、准确的处
理、统计、分析和评价,以便了解工程进展情况,控制工程进度、质量和投资,辅助领导管
理决策。而传统的信息管理、数据处理、信息查询方式和手段已无法适应现代化大(中)型
工程项目建设的节奏和步伐。
应用计算机辅助项目管理的模式在国外早已为项目管理者采用,而国内基建MIS的开
发及应用仍处于起步阶段。
目前电力行业由于缺乏基建MIS应用软件,以前的大(中)型工程项目(如火电建设、电
网建设)业务处理主要依靠手工完成,光靠人工管理已很难满足工程进度、质量、安全生产
等创精品工程的要求,各级管理人员越来越充分认识到采用计算机辅助项目管理这种新型模
式提高大型火电工程建设项目管理水平的重要性和必要性。
近年来,伴随着发电企业市场化进程的加速和深化,发电集团与独立发电企业谋求竞争
战略优势,实现安全效益的低成本扩张,开拓与扩展电源点已成为众多发电企业基建热潮的
重要推动力。火电建设工程的项目资金投入量大、建设周期长、项目事务繁多,因此,构建
一个基建期的管理信息系统是提高基建管理水平和效率、创精品工程的有效手段。
解决方案
基建MIS是建立在先进、科学的工程项目管理模式基础上且符合工程建设项目特点和规范,
并且经过实践的管理框架、组织结构、业务流程与制度体系,充分利用计算机技术、网络技
术、信息技术等现代化的方法和手段,对工程项目管理信息搜集、储存、加工、传递、发布、
统计及动态查询,建成一个涵盖上级职能部门、工程建设管理部门及设计、监理、施工等单
位的项目管理信息系统,形成对工程建设项目的计划、进度、质量、财务、工程技术、资料
档案、材料设备、安全文明施工及合同管理等高效统一、规范协调的管理和控制体系,形成
一个从工程建设项目管理的实施层、管理层到决策层的信息体系,从而提高工程建设项目整
体管理水平,为决策层提供分析决策所必需的准确而及时的信息。实现对工程建设项目管理
全过程、全方位及远程的信息控制与管理,最终达到加快工程进度、降低工程造价,提高工
程质量,确保安全文明施工,从而创精品工程,为生产服务。
2.1目标
(1)建立一套能满足工程建设项目管理目标的工程管理业务规范;一个集中和统一并可供
不同专业和部门共享的工程和生产管理基础数据库;确定标准化信息处理过程,统一数据和
报表标准格式。
(2)促进管理工作规范化、标准化,理顺管理层内部及与设计、监理、施工单位彼此之间
关系,实现项目各参建单位信息高度共享和信息流程(实物流、资料流、业务流)管理和控
制,大大减小项目管理过程中的中间环节,进一步加强对进度、质量、成本等有效的控制,
使得管理人员工作效率提高,决策周期缩短,并可降低风险。
(3)使资金周转加快,能保证工程材料、设备供应及时,设计现场服务更加快捷。
(4)远程综合查询加快对上级、对外提供建设项目信息服务的速度和质量。
(5)动态产生竣工决算数据和达标投产资料。
2.2总体业务模型
功能结构图
说明:
(1)建立一个可以支持不同技术标准、操作系统、数据库管理系统;快速实现协同办公以
及基建期相关的业务需求,整合现有业务系统资源;能最终形成单点登陆,统一认证的信息
化管理平台。
(2)基建MIS运行平台以我公司独立开发的i?Developer应用开发平台为建设基础,整合
我公司i系列产品之iGOV电子政务系统,iCM内容管理系统,以及基建期的相关业务系统
(设备管理、材料管理、合同管理等),最终形成基建MIS 系统。

相关文档
最新文档