关于数字化三维推动电力设计院转型的探讨
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变电站设计中数字化三维设计的应用探析发布时间:2021-01-19T15:44:15.607Z 来源:《基层建设》2020年第26期作者:赵磊[导读] 摘要:在信息智能时代,随着国家电网技术的飞速发展,数字三维设计技术逐渐应用到变电站设计中。
国网西安供电公司西安市 710032摘要:在信息智能时代,随着国家电网技术的飞速发展,数字三维设计技术逐渐应用到变电站设计中。
论文阐述数字化三维设计技术的基本概念、分析了变电站数字三维设计的通用技术平台、数字化三维设计的发展状况,探讨了数字三维设计在设计中的应用,旨在为国内变电站设计中数字三维设计的应用提供参考。
关键词:变电站设计;数字化三维设计;应用引言在设计项目期间,3D设计技术和数字设计技术在变电站中的应用将对整个变电站的设计产生积极影响。
阐明了三维设计的相关概念以及数字三维设计技术在车站设计中的影响,尤其是在实际应用过程中产生的积极协同效应。
这些是数字3D设计在变电站设计中的重要应用。
随着世界上信息技术尤其是电子计算机技术的不断发展,信息技术正朝着更高效率的方向不断发展。
基于此,利用三维数字设计技术促进变电站设计可以在一定程度上促进三维变电站设计的发展,从而实现整个资源的有效利用。
1数字化三维设计技术的基本概念作为工程数字化建设的重要组成之一,数字化三维设计是指以数据库技术和互联网技术等为基础,以三维物理模型为载体,通过操作人员与设计人员的协同合作,完成项目工程的设计任务,最终实现变电站设计的信息一体化和三维可视化目标。
与传统设计技术不同的是,数字化三维设计不需要具体的设计图纸,只需要借助数据信息和模型就可以完成一系列立体设计工作[1]。
2分析变电站数字三维设计的通用技术平台当前的信息软件技术正在继续发展,特别是在电力的研究和设计领域,其具有更广泛的数字应用。
因此,在计算机化的基础上,使用三维智能设计平台可以帮助解决变电站设计过程中的一些实际问题。
他在促进设计和操作流程的优化方面发挥了积极作用。
数字化三维技术在输变电工程设计中的应用发布时间:2022-05-09T04:43:22.568Z 来源:《新型城镇化》2022年9期作者:韩博李鹏辉[导读] 我国经济和社会发展迅速,对电力的需求日益增长。
为了保障用户的供电和安全,各供电公司必须加大对输变电工程的投资力度。
然而,作为建筑与施工的前提和先决条件,输变电工程必须得到充分地关注。
国网西藏电力建设有限公司西藏拉萨 850000摘要:我国经济和社会发展迅速,对电力的需求日益增长。
为了保障用户的供电和安全,各供电公司必须加大对输变电工程的投资力度。
然而,作为建筑与施工的前提和先决条件,输变电工程必须得到充分地关注。
在今后的电网设计中,要充分运用数字化的三维技术,保证其科学、合理地设计。
关键词:数字化;三维技术;输变电工程;设计引言:随着科技的快速发展,计算机辅助设计技术的发展已经日新月异,技术的深度和广度都有了长足的进步,不但能够快速地收集、整理、处理各种数据,而且能够将数据处理成多平台、多领域的数据,从工程的视角来看,这是一个全方位的趋势。
也是一项值得重视的新型输电技术,必须不断地加大研究力度,对其进行全面、系统的研究,以提升整个技术水平。
1.数字化设计的概述三维数字化设计技术主要有以下三个部分:首先,通过信息挖掘技术来集成多个来源;其次是运用三维技术,建立更加精密的工程模型,以推动三维设计的推广;同时,利用数字技术进行设计信息的传递和整合,方便不同专业、不同系统之间的设计信息交流。
三维数字设计技术是以三维技术为标志,以数字技术为桥梁,把各个学科的设计信息融合在一起的一种新技术。
未来的发展趋势是集成化、智能化、可视化、网络化和并行化。
2.三维数字设计技术在输变电工程中的实践意义在输变电工程发展初期,通常采用平面分析法和相应的计算机辅助软件,利用二维技术和相应的软件,可以很好地解决当前输变电工程中的一些问题。
同时,由于特高压交流输电技术的推广,对输变电工程的设计技术提出了更高的要求。
新能源发电设计AI智能三维数字化软件平台研发构想近年来,随着新能源的发展和应用,设计出高效、可持续的新能源发电设备变得越来越重要。
传统的设计方法往往需要大量人力和时间,效率低下,并且容易出现设计错误和成本过高等问题。
而利用人工智能技术开发的三维数字化软件平台,可以提高新能源发电设备的设计效率,减少设计错误和成本,实现更高质量的设计。
一、智能化设计新能源发电设备的设计过程中,需要大量的数据分析和计算。
传统方法中,设计师需要手动收集和处理数据,并且可能因为数据过多而导致分析和计算的困难。
而利用人工智能技术,可以实现自动收集和处理数据,在短时间内生成准确的分析结果。
利用机器学习算法对历史数据进行分析,可以预测未来新能源发电设备的工作状态和性能;利用深度学习算法对不同设计方案进行比较,可以找到最优的设计方案。
二、三维数字化传统的设计方法中,设计师通常使用二维图纸进行设计,而新能源发电设备的设计需要考虑到三维空间的复杂性。
利用三维数字化技术,可以将设备的各个部分以及它们之间的关系直观地呈现出来,使得设计师能够更好地理解和处理这些复杂性。
三维数字化技术还可以与智能化设计相结合,实现对设计方案的自动优化和评估。
利用虚拟现实技术,设计师可以直接在三维模型中进行设计,并且实时地观察设计方案的性能和效果。
三、软件平台为了更好地支持智能化设计和三维数字化,需要开发一个专门的软件平台。
这个平台应该具备以下几个特点:1. 数据集成和分析:平台应该能够自动地收集和处理设计过程中所需要的数据,并且能够对这些数据进行准确的分析和计算。
2. 智能化设计:平台应该能够支持各种智能化设计算法,并且能够根据设计师的需求生成多种设计方案。
3. 三维数字化:平台应该能够实现将设计结果以三维模型的形式呈现出来,并且能够提供与三维模型相关的各种功能,例如虚拟现实技术。
4. 用户界面友好:平台应该具有友好的用户界面,方便设计师进行操作,并且能够根据设计师的反馈不断改进和优化。
浅究输电线路三维数字化设计平台目前输电线路三维数字化设计正处于起步阶段,随着电网电压等级的提高和商业化运营的大规模实施,设计研究工作又面临着新挑战。
电力设计行业已经存在多个输电线路设计管理软件,从三维数字化的整体目标来看,信息化工作依然存在着如下问题:(1)从平台架构和规范来看,跨专业的协同设计业务没有形成统一的标准流程,导致信息孤岛的出现;(2)从现有软件功能和数据来看,重视设计功能的实现,忽视综合数据的挖掘和分析;(3)从操作便捷性和自动化来看,缺乏有效的互动机制。
1 平台架构研究1.1 平台目标1.1.1 建立输电线路设计数据库。
输电线路数据库包括基础地理数据、前期专题数据、电源电网数据、勘测成果数据、三维模型数据、线路成果数据和工程项目数据。
根据业务流程对数据进行整合,方便设计人员完成输电线路设计,实现不同数据之间的协同操作,并形成设计成品的数字化。
1.1.2 进行输电线路三维数字化设计系统建设。
通过项目的建设,完整的梳理输电线路三维数字化设计信息管理流程,完成包括项目管理、基础地理数据管理、勘测成果管理、电网数据管理、线路设计成果管理、模型库管理、空间分析、优化选线、杆塔排位、铁塔与基础配置管理、辅助设计、工程成果查询统计、线路路径分析以及系统管理等多个功能模块。
1.1.3 进行专业设计平台集成。
对现有专业设计平台进行集成,使输电线路设计相关的专业数据资料信息化、数字化,在统一的平台上集成管理、显示、分析应用。
1.2 平台架构设计GIS技术和计算机网络技术是平台的基本技术保障,利用海量数据技术和软件框架搭建方法,实现数据库建设和系统建设。
平台围绕电网设计具体业务,遵循可扩展性原则设计。
平台分六个层次,分别是基础设施层、数据管理层、基础软件层、通用组件层、业务服务层、用户表现层。
其中数据管理层、通用组件层、业务层和用户表现层分离,便于扩展系统。
2 主要功能根据输电线路设计流程,提供线路设计全生命周期规划、设计、分析统计、方案优化等业务相关功能。
三维数字化协同技术在电厂设计中的应用研究摘要:近年来,随着我国经济转型的不断深入,电力行业得到了快速的发展,如今随着我国居民在日常工作和生活中对电量的需求不断增加,以及公司和企业在用电量方面的需求增加,原有的电厂运行模式已经无法满足人们对于电力行业的需求,新型的电厂运行方式成为了电力行业研究的重点。
数字化电厂作为电厂在信息化技术发展背景下的产物,逐渐得到了行业中的广泛重视。
但是随之而来的则是数字化电厂运行过程中设备的安全性和可靠性,如何充分利用电气设备的信息共享和传输就显得尤为重要。
协同技术和三维设计技术能够促进数字化电厂的运行高效性与更小的故障率,通过强大统一的数据库作为基础支撑,快速高效的实现传统的二维设计向协同三维设计模型的转换,促进数字化电厂的高效稳定发展。
关键词:三维设计;SP3D;协同设计;数字化电厂1 引言随着数字化技术应用的不断加快,数字化技术在传统电厂中的应用逐渐受到人们的重视。
数字化电厂是数字化技术应用在电厂建设中的高科技产物,其主要是指电厂对日常运行过程中的全生命周期进行量化和分析控制等操作,通过企业的数据库将电厂运行过程中相关的数据进行储存,并将数据库信息向客户传输和共享,以便于客户实现对电厂信息数据的管理和应用,实现数字化电厂设计的原则。
除此之外,数字化电厂的建设还能够使电厂的客户通过使用网络技术远程实时对电厂数据库进行访问,并进行远程控制和管理等操作,大大提升电厂运营、维护的质量和效率。
随着数字化电厂建设,协同设计技术和三维设计技术将在建设过程中发挥越来越重要的作用和影响。
如何在更大程度上发挥三维协同设计技术在数字电厂建设中的作用,已成为一个电厂自动化领域需要解决的技术问题。
2 三维数字化协同设计的优势现如今,随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高,人们对于能源的需求,尤其是电力方面的需求将逐渐加大。
如何优化设计工具,如何提高设计水平,降低电厂的建设周期并使其更快地投入生产经营,以满足经济快速发展带来的电力不断增长的需求已成为现如今急需解决的问题。
电力勘察设计企业三维数字化设计的实践与思考摘要:本文对我公司的三维数字化设计手段过行了较为简单的介绍。
并给出了三维数字化设计在我公司设计阶段取得的提高设计质量的一些成果,三维数字化设计对于复杂与传统设计无法实现的问题,有较好的实现手段。
并且进行了三维数字化设计在施工与运维阶段的一些思考,给出了三维数字化设计提升施工与运维价值的简单思路。
关键词:三维数字化设计施工运维价值0 引言最近几年,国家电网公司加大在基建项目中推进三维数字化设计。
根据国家电网基建[2018]585号文要求,从2018年下半年开始,公司新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计,同步启动建设工程数据中心,满足工程具备数字化移交和公司全业务数字共享要求。
三维数字化技术最早应用是在建筑行业中应用,称之为BIM技术,为了区分与建筑行业的不同,输变电行业的三维数字化技术称之为EIM技术。
为了规范电力企业的三维数字化设计,国家电网公司发布了《输变电工程三维设计模型交互规范》、《输变电工程及《国家电网公司三维设计通用模型库(110(66)~750kV变电站部分)应用目录》(2018年版),对输变电工程三维数字化设计进行指导。
1 三维数字化设计的发展历程我公司最早利用三维数字化设计软件进行变电站三维数字化设计开始于利用PDMS平台搭建变电站三维模型,该平台在国内各大火力发电项目中应用较为广泛,应用在变电项目上由于变电项目建模的精细度问题,导致适应性不强。
随着博超STD平台与Bentley平台的加入,变电三维数字化设计才真正进入一个快速发展时期,由于前期博超STD平台选择CAD平台作为基础平台,使得在进行建立大的变电站模型后,其响应速度很慢,导致建立大型工程模型的时候对硬件的需求较高,在当时的环境下,选择使用CAD平台进行三维数字化设计继续往前发展的可能性不大。
在博超选择使用Revit平台作为基础平台,并开发出STD-R平台后,基于博超平台的大型变电工程的应用建模才逐渐成为可能。
电力三维数字化设计平台的应用摘要:随着电力企业精细化管理水平不断提高和设计精度不断加深,三维输变电设计评审技术得到了广泛应用。
电力设计部门都已经逐步开展输变电三维数字化设计工作。
通过三维数字化设计,不仅能够进行前期三维系统规划,更进一步的将三维设计成果直观展示,并应用与规划设计评审工作及数字化移交,是企业提高自身设计水平和市场竞争力的重要技术手段。
1 技术方案1.1 构建目标电力三维数字化设计平台可以大大提高工程设计的精度和深度、通过加载丰富的地理信息数据,明显减少了勘测外业踏勘次数,降低工程设计成本;平台三维设计、三维排位、三维校验功能,成果出图功能大大提高了线路设计的深度和精度,明显提高了工程设计质量和提高企业核心竞争力,并且能够很好的服务于工程的设计评审、数字化移交工作。
1.2 总体架构电力三维数字化设计平台建立在统一环境下,具备搭建一个三维场景下,管理勘测相关数据、同时提供路径选线、路径出图、杆塔排位、三维可视化等功能的协同设计平台,实现重点新技术成果的工程应用,显著提升设计质量与效率,有效提高设计精度,保障电网建设安全,为建设坚强智能电网提供技术保障。
1.2 主要研究内容电力三维数字化设计平台主要研究以下几个内容:1.2.1数据共享管理平台通过搭建统一共享管理平台,有效整合各类数据资源,促进数据共享和资源整合,更好的促进各专业协同办公。
1.2.2三维可视化路径规划设计通过在三维平台下叠加基础影像数据和DEM高程数据、避让区、交跨物等专题数据,从而真实再现线路走廊范围内的三维地形地貌。
并在此基础上进行三维路径规划、路径设计,支持三维场景下进行线路走廊统计、支持路径方案对比、支持最优路径方案并输出线路路径图,以及输出线路平断面图等。
1.2.3多专业设计软件接口集成研究电力三维设计平台与传统的、现有的各专业设计软件、计算软件进行功能交互和数据对接,提高电力三维设计软件的专业性和实用性。
1.2.4三维设计模式基于电力三维设计软件丰富的数据资源和空间分析优势,结合设计人员工作习惯,设计并实现了“三维线路路径优选->优选方案排位->排位成果三维展示”这种新的工作模式,实现设计过程无缝衔接。
三维数字化协同技术在电厂设计中的运用分析发布时间:2022-12-26T07:35:57.714Z 来源:《中国电业与能源》2022年第16期作者:朱双峰[导读] 随着国家经济发展,朱双峰中国电建集团核电工程有限公司,山东济南 250102摘要:随着国家经济发展,电力行业也紧随社会潮流取得了快速发展。
现代化数字技术已被充分运用于电力行业。
3D数字化协同系统属于新时期信息化科技技术,在电力设计中引进3D数字化协同系统具有显著意义。
文章首先总结了3D数字化系统的特征,然后详细探讨了电厂设计方面3D数字化协同系统的具体运用,希望通过本文的探究能够为电厂可持续发展提供良好的借鉴依据。
关键词:3D数字化协同;数据收集;电厂设计1、序言当前,随着社会对电力需求量的增多,原有的电厂运营模式已不能适应电力行业发展的要求,新型电厂运营模式已是电力行业深入探究的核心。
信息化电厂成为了电厂在新时期涌现的产物,逐渐引起行业高度重视。
由此必须保障数字化电厂运营阶段设备的稳定性与安全性,如何充分使用电气设备的数据共享与传输功能显得特别关键。
3D数字化协同系统可以实现信息化电厂的运营高效性和减小故障概率,基于较强的信息库,可完成传统2D设计转变为协同3D设计模型,推动信息化电厂高效、健康发展。
2、3D数字化协同系统的特征2.1主观性3D设计软件是依托计算机出现的现代化技术,一般基于计算机完成设计工作,设计人员利用计算机采集电厂运行环境与运行流程中的各种细节资料构建立体模型,通过此虚拟电厂每个时段的运行状况,使设计师在电厂设计中可以更系统、更精准掌握电厂现状,设计出更为精确、完善的协同化电厂。
2.2协同性3D技术用于相对应的网络中,因此3D数字化协同系统具备协同性,换言之,计算机运行中融入3D技术,能够精准获得电厂各项分部现状及系统环境数据,再按照这些数据进行协调设计,3D数字化协同系统的开发与应用克服了传统技术的不足,各专业无需面对面共享信息,信息共享更为便捷。
试析数字化三维技术在输变电工程设计中的应用发布时间:2021-07-05T06:49:02.687Z 来源:《中国科技人才》2021年第10期作者:陈昊昱[导读] 数字化三维技术属于一种融合了数字化、虚拟化以及智能化的全新设计平台,其主要内容是以三维空间基础作为此技术的基础,以数字化技术作为衔接,将各项专业的设计信息进行高度的融合。
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司云南昆明 650000摘要:随着我国科技发展水平的快速进步,数字化三维技术也在不断的完善和发展,随着数字化三维技术的普及和推广,此项技术已经逐步在多项领域中得到应用。
数字化三维技术在输变电工程设计中的应用,不仅可以有效提升整个电力系统输变电工程整体的设计效率,而且还能显著缩减输变电工程设计的周期,现阶段,数字化三维技术在输变电工程设计中的应用已经逐渐成为一种新的发展态势。
本文以此为出发点,对数字化三维技术在输变电工程设计中的应用展开详细分析。
关键词:数字化三维技术;输变电工程;设计应用数字化三维技术属于一种融合了数字化、虚拟化以及智能化的全新设计平台,其主要内容是以三维空间基础作为此技术的基础,以数字化技术作为衔接,将各项专业的设计信息进行高度的融合。
随着此项技术的逐渐推广和应用,国家电网工程在输变电工程设计中也开始逐步应用数字化三维技术。
随着我国电力系统数字化程度的不断提高,数字化三维设计技术在我国未来的输变电工程设计中,也将变成一种主流形式。
下面我们详细分析一下,数字化三维技术在输变电工程设计中的应用。
一、数字化三维技术在变电工程设计中的应用以220KV变电站设计工作为例进行分析,数字化三维技术在实际变电站工程设计中的应用。
(一)全站三维设计模型中的应用通过专业的三维设计软件提供变电站设备的参数化功能,以电气设备和土建构架为基础,以此为基础对其实施参数化建模,以这样的方式可以更加便捷且方便的实施各种尺寸和多种类型的三维模型设计。
关于数字化三维推动电力设计院转型的探讨
发表时间:2019-01-17T13:34:06.483Z 来源:《河南电力》2018年15期作者:张晓丽[导读] 数字化时代,智能电网建设对变电站工程设计提出了更高的要求。
张晓丽
(锡林郭勒盟电力勘察设计院有限公司内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 026000)摘要:数字化时代,智能电网建设对变电站工程设计提出了更高的要求。
电力勘察设计市场的变革推动电力设计院加快向国际工程公司转型以谋求生存和发展。
在此过程中,电网数字化三维设计技术对于提高企业市场竞争力具有重大意义。
本文指出目前数字化三维技术发展面临良好的发展机遇,建议电力设计院将设计手段革新作为转型过程中的重要发展战略。
关键词:电网;数字化三维设计;市场开拓;转型
一、电网数字化三维设计
1.1发展背景
目前,大型电力设计院普遍采用数字化三维设计平台,国家电网公司已经建立了工程数据中心和数字化移交系统,并在重点工程中全面进行设计成果的数字化移交,数字化设计大势所趋。
传统设计模式下,以图纸复制修改为特征的作业模式其质量与效率已无法进一步提高,设计成果无法全面满足电网建设的发展要求。
设计效率的提升到达一个瓶颈[8]。
电网数字化三维设计技术伴随着这种背景逐步孕育发展,依托BIM技术,形成一套以三维平台为基础,数据库为核心的协同设计体系。
1.2线路数字化三维设计关键技术
线路数字化三维设计技术的关键技术包括: 1)GIS系统与海量三维数据处理技术 GIS系统提供测量、坐标变换、图像生成、统计分析等空间数据管理和分析功能。
输电三维走廊包含海量的三维数字地形和纹理贴图等数据,对大数据进行优化管理解析,提高漫游和设计效率是线路数字化三维设计平台的核心技术。
2)数字化协同设计利用服务器和数据库搭建设计共享平台,实现并行设计。
不同专业、不同设计人员的设计成果实时共享,保持数据的一致性和工作的协调配合,避免数据交换差错导致设计疏漏。
3)二三维一体化选线、排位在三维走廊环境中,进行线路路径的二三维一体化选线与排位,并可进行多方案的经济技术对比,优化路径方案,为杆塔定位提供技术参考。
4)电气距离三维校验利用三维模型,实现导线在静止和风摆状态下的电气距离校验,解决跳线和导线小弧垂对铁塔间隙、导线对地面风偏控制点间隙、各种交叉跨越间隙等的校验与判断。
5)其他专业设计功能包括线路风偏开方设计,房屋拆迁和林木砍伐统计,施工图平断面布置、杆塔明细表、基础施工图、绝缘子串和金具零件三维组装与施工图等。
1.3变电数字化三维设计关键技术
变电数字化三维设计平台集成了数字地形模型系统、三维设计系统、知识库和文件管理系统。
以数据,在数模的上,集成三维布置设计、二维原理图设计,以及二三维一体化设计等。
变电数字化三维设计技术的关键技术包括: 1)三维图形系统
变电站的规模和模型颗粒精细程度决定了三维数据量,变电三维设计需要经常变换视角,精细模型包含了海量的三维数据和纹理贴图,对三维模型的实时显示计算性能要求很高,因此稳定高效的三维平台是基础。
2)数字地形模型系统数字地形模型(DTM)用于描述变电站站址及周边地形参数,提供地形及水文条件分析、三维场地道路边坡设计以及工程量统计功能。
其核心技术在于DTM的精度、数据采集压缩以及DTM的建立与应用等。
3)数字化实时协同设计变电协设计的要与线,在于其涉及专业协同和交互反馈环节更多,对协同实时性和管理组织有序性要求更高。
4)二三维一体化设计除了构筑物、配电装置的二三维布置一体化设计以外,接线原理图符号与三维设备模型属性数据联动,实现二三维数据模型实时更新、三维模型与二维平断面图和材料的自动更新等。
5)三维精细化设计系统包括三维导线及金具设计,三维电缆沟设计与电缆敷设,三维场地设计等,其目的是搭建一个与实际一致的变电站模型,利用精细的三维模型对物理及电气碰撞进行检查,控制设计质量。
一个高效合理的三维精细化设计系统包含各种自动化与智能化辅助设计工具与流程,是变电数字化三维设计的。
6)知识库管理系统日积月累的工程数据是变电设计的精华,采用专家知识库能够对以往设计成果有效管理。
在设计新工程时,通过合理的复用机制,能够迅速获得所需设计成果的所有数据和图纸,提高设计效率。
7)第三方数据接口
变电设计涉及多专业的数据分析与计算需求,苛求一个大而全的数字化三维设计平台是困难的。
平台应作为承载丰富的第三方数据接口的集成平台,除具备一些简单的计算功能外,将更多复杂计算交给专业软件。
8)其他专业设计功能
提供一些智能化与自动化设计功能,辅助完成接地、站用电、照明、二次原理图、电气土建各类安装图工艺图设计等。
二、数字化三维在企业转型中的作用
2.1规划咨询与市场开拓
国内新兴业主和海外欠发达国家业主存在着相似性,即有项目需求,但是对于项目规模、投资、工期以及如何具体实施并管理项目缺乏经验和技术。
因此,挑选资信、技术和管理能力强的总承包商是业主关心的头等大事。
想在激烈的市场竞争中脱颖而出,除了常规的商务技术竞争外,电力设计院可以借助自身设计优势,依靠数字化手段提高竞争段位,吸引业主眼球。
采用电网数字化三维技术,将拟建的线路、变电站和电厂三维化,将项目概念转化为真实可见的模型。
通过虚拟漫游展现,项目规模、站厂位置与周边环境、线路沿途地形地貌、地质水文条件、重要交叉跨越、交通运输情况以及施工条件等一目了然。
此外,通过三维施工模拟,将进度可视化,使业主对项目建设过程和工期有直观的感受。
相比传统的竞标方式,采用数字化三维设计技术能够充分展示自身实力,增强业主信任,为赢得市场增加砝码。
2.2项目实施与管理
以EPC+0总承包为例,项目的实施包含了设计、采购、物流、仓储、施工、调试和运营等一系列环节,结合设计为龙头的优势,采用信息化项目管理手段,数字化三维设计在各个环节的优势和效益可以得到充分的体现。
1)设计环节
除了提高设计效率,降低设计差错,缩短设计周期,精准控制造价外,最重要的是将设计成果数据化和逻辑化,作为一个有机组织的数据包向下游传递。
设计数据作为龙头数据,具备可扩展性,能够根据各环节需求扩展。
2)采购环节
抽取设计生成的清册数据生成采购清单,对设备及大宗材料分批次、分专业、分类别创建编码,实现码和码,并据发一步细化小号生成二维码,为下游物流仓储环节服务。
3)物流环节
受益于现代物流技术,采用二维码扫描技术和物资管理服务器,对设备材料出厂、运输、清关、各环节,实现在物流环节中的连贯性、准确及时地跟踪物流状态。
4)仓储环节
传统仓储管理手段容易出现混乱,尤其对于海外项目,由于物流时间长,容易出现供应不足、采购过量甚至重复采购的问题。
利用二维码与物资管理服务器对物资出入库进行管理记录,有利于物资合理调配、降低采购成本。
5)施工环节
三维设计成品能够提供三维多视角,并具备移动端浏览标注功能,有助于业主、监理和施工现场理解工程,审核方案。
异地协同机制使设计人对于现场反馈的意见迅速响应,提高工代服务效率和质。
6)运营环节
通过数字化移交,总承包商可以协助业主建立完善数字化管理机制,通过搭建电网数字化运维管理系统,帮助业主提升管理水平,并且为后续开展三维巡视检修培训、三维在线实时监测、日常和应急检修方案制定以及技改扩建等业务打下坚实的数据。
结论
电力设计院想要做大做强,在日益残酷的国内外电力市场中发展壮大,不能仅依靠传统业务,必须走工程总承包模式开拓新的市场。
同时,转变经营管理方式和思维观念,加强人才队伍建设,提高信息化管理水平,尤其应重视电网数字化三维设计环节的工作建设,将技术革新转化为生产力。
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