鹰图Smart Plant及工程云解决方案助推智慧电厂建设_v3
- 格式:pdf
- 大小:4.01 MB
- 文档页数:19
SmartPlant3D在电厂设计土建专业的深化应用作者:牛莉丽宋昌洋来源:《机电信息》 2015年第24期牛莉丽宋昌洋(国核电力规划设计研究院,北京100095)摘要:现今三维工厂智能设计软件在核电、火电设计领域均已广泛应用,行业中各大设计院在运用不同的三维设计软件的过程中掌握了丰富的使用经验并各具特色,但无论应用哪款软件进行设计,目前都存在土建专业参与度不够的情况。
现以智能三维设计软件SmartPlant3D作为电厂三维设计工具为例,介绍如何通过定制和开发等手段实现其在设计中的深化应用,以满足电力设计中土建专业的使用习惯,使其更为合理高效地服务于电厂设计。
关键词:电厂设计;SmartPlant3D;土建专业;定制;开发;深化应用0引言在信息化、数字化技术高度发展的今天,各行各业无不需要在技术上求创新,在创新中提升市场竞争力。
各家电力设计院也不得不摒弃不合理的、耗时大收益小的落后设计模式,以应对业主对项目质量、工期的高要求和外部激烈竞争的双重压力。
本文主要研讨在电厂三维设计中问题尤为突出的土建专业面临的困难,并为之提供合理的解决方案。
1软件应用现状及难点目前来讲,电力行业中INTERGRAPH和AVEVA两家公司的产品都有应用[1�2],电力规划总院和六大直属院分别从INTERGRAPH和AVEVA公司先后引进了PDS和PDMS三维设计系统。
不同软件相关电厂设计的设备、管道、土建、仪表和电气等专业模块设置都很齐全,但就应用深度来讲专业间差异较大。
管道相关专业目前应用情况最好,几乎该专业所有的设计输出都能够从三维软件中获得。
而土建专业目前应用深度最浅,仅停留在三维模型参与碰撞检查的应用程度上,重复性工作大量耗费人、工、时,且数据利用率不高。
究其原因,土建专业仍停留在将三维设计软件作为建模工具来使用,并没有将其作为设计工具来应用。
我们可以从土建专业的工作流程开始分析。
目前,土建专业的工作流程是先绘制计算简图,随后接收工艺、结构荷载等条件,进而在PKPM或是STAAD软件中进行计算分析、检查以及优化,后手动在AutoCAD中绘制施工图,最后到三维软件中进行结构建模。
电力工程技术在智能电网建设中的运用发布时间:2022-12-04T08:15:46.466Z 来源:《当代电力文化》2022年14期作者:盛发武[导读] 目前,在强智能电网的不断建设中,其规模越来越大,也就使得工程涉及内容与具体工序更加繁多。
盛发武中电投新疆能源化工集团哈密有限公司新疆哈密 839000摘要:目前,在强智能电网的不断建设中,其规模越来越大,也就使得工程涉及内容与具体工序更加繁多。
电力物联网是组建智能电网的重要应用,为了推动发展,国家的支持力度不断增大,相关政策不断出台,特别是目前世界形势紧张,经济存在下行风险,尤其需要做好电力物联网的建设,为国家经济发展保驾护航。
建设智能电网,智能化管理电力系统,可以在改善供电质量的同时,减少能源浪费问题。
智能电网与传统电网有很大不同,其侧重于电力生产能源与电力资源的最大化节约,以缓解电力生产的能源困境,同时维持电力长期稳定的生产。
现阶段,清洁电力在电网中的占比逐渐增加,致使输送电能的稳定性不够,需在电网建设中积极运用电力工程技术,减少清洁电力对并网带来的影响,协调管控不同等级、不同类型的电力供应,提高智能电网应对突发事件的能力。
关键词:电力工程技术;智能电网;建设运用引言与常规电网相比较,采用了新的自动化控制技术和现代通讯技术,使得电力的利用更加稳定、高效、经济、环保。
当前,我国电力工业对电力工程技术的研究与应用十分重视,但在电网建设与使用过程中,仍然存在着大量的能耗问题。
在智能电网建设中,应充分利用可再生资源,如风能、太阳能等,并充分利用其节能、环保等优势。
同时,由于计算机网络技术的广泛应用,使得智能电网具有更高的故障报警和处理能力,能够实现故障的自动诊断和修理,并能够定期进行自我检查,保证电网的安全。
1智能电网物联网技术在智能电网系统中的应用,广泛体现在从发电到电能调度的各个生产应用环节。
物联网传感体系的加入,进一步强化了智能电网系统的数据感知、传输和分析效率;多个智能化模块的运用,在显著提升电网智能化水平的同时,降低了电力系统的故障率;而动态监测机制与物联网远程分析平台的搭配运用,为准确掌握电网运行状态、及时响应电网故障创造了良好条件。
2023智慧园区建设运维及整体服务解决方案•智慧园区建设概述•智慧园区建设整体解决方案•智慧园区运维整体解决方案•智慧园区整体服务解决方案目•智慧园区建设运维案例分享录01智慧园区建设概述智慧园区是指通过各种先进技术和手段,将园区内的各种资源(如人力、物力、信息等)进行全面感知、互联互通和智能处理,实现园区的智能化、高效化、绿色化发展的园区。
定义智慧园区旨在提高园区的运营效率、降低成本、提升企业的竞争力,同时改善园区的环境质量,实现可持续发展。
目标智慧园区的定义与目标智慧园区的发展历程第一阶段(1990年代-2000年代初)这个阶段主要是以信息化为主,园区内各个系统独立建设,缺乏统一的标准和规划。
第二阶段(2000年代中期-2010年代初)这个阶段主要是以数字化为主,园区内各个系统开始进行数字化转型,园区与城市开始进行融合。
第三阶段(2010年代中期至今)这个阶段主要是以智能化为主,园区内各个系统开始进行智能化升级,智慧园区建设开始成为一种趋势。
智慧园区建设的重要性通过智能化管理,可以大大提高园区的运营效率,减少人力物力的浪费。
提高园区的运营效率降低成本提升企业的竞争力改善园区的环境质量通过智能化管理,可以大大降低园区的运营成本,减少企业的负担。
通过智能化管理,可以提高企业的竞争力,帮助企业在激烈的市场竞争中获得更大的优势。
通过智能化管理,可以大大改善园区的环境质量,实现可持续发展。
02智慧园区建设整体解决方案1智慧园区建设规划23根据智慧园区的定位、目标和需求,制定符合实际、科学合理的建设规划。
规划原则明确智慧园区建设的阶段性目标,制定分阶段实施计划,确保建设有序推进。
建设步骤充分整合现有资源,优化配置,提高资源利用效率,降低建设成本。
资源整合智慧园区基础设施建设建设高速、稳定、安全的网络基础设施,满足园区内外的通信需求。
网络设施建设可靠、高效的数据中心,提供数据处理、存储和备份等服务。
数据中心部署智能终端设备,实现与园区内各系统的互联互通。
智慧电厂可视化综合运营管理平台建设综合解决方案xx年xx月xx日•引言•平台架构及功能设计•技术实现方案•平台部署及实施目•应用场景与效果•总结与展望录01引言1背景与意义23电力行业快速发展,对电厂运营管理提出更高要求信息化、智能化技术应用成为提升竞争力的关键可视化综合运营管理平台有助于提高运营效率、降低成本实现可视化、智能化、自动化的综合运营管理提高电厂运营效率、降低运营成本提升电厂安全性、可靠性,降低安全风险建设目标与任务解决方案的定位与特点基于云计算、大数据、物联网等技术构建解决方案可视化界面展示运营数据与核心业务流程集成多业务系统,实现信息共享与协同作业具备智能化预警、预测与优化功能02平台架构及功能设计架构设计基于云计算技术采用分布式、模块化的架构,支持横向扩展,具备高可用性和高可维护性。
数据驱动引擎通过数据采集、处理、存储及分析,实现数据驱动的决策支持与优化。
微服务架构将平台划分为多个独立的服务,实现高内聚、低耦合,提高系统的可伸缩性和可靠性。
功能模块划分涵盖生产、设备、安全、人员等管理内容,提升电厂运营效率。
运营管理实时监控设备运行状态,预测并及时报告故障,提高监控水平。
智能监控收集并分析海量数据,为管理层提供可视化决策支持。
数据分析通过移动设备实现远程监控与操作,提高管理灵活性。
移动应用实时监控实时采集设备运行数据,可视化展示,便于工作人员掌握电厂运行状态。
提供各类数据报表,帮助管理层了解运营状况,制定合理决策。
通过分析数据异常,预测并及时报告故障,提高维修效率及设备可靠性。
结合大数据分析,优化能源调度策略,降低运营成本。
全方位监控生产环节,预防安全隐患,确保电厂安全生产。
核心功能详解数据报表智能调度安全监控故障诊断03技术实现方案总结词高效、实时、稳定通过传感器、仪器仪表等设备,实时监测和采集设备运行数据,并进行数据传输。
采用标准通信协议(如Modbus、Profinet等)进行数据传输,确保数据传输的高效、稳定和可靠性。
智慧赋能电厂建设方案随着能源需求的急剧增加和环境问题的加剧,电力行业的发展已成为各国经济社会发展的重点。
智慧电厂是当前电力行业转型升级的重要方向,能够通过现代化技术手段实现电力系统的高效运营和优化管理。
本文将介绍智慧赋能电厂建设方案,主要涵盖以下内容:建设目标、建设方法、建设主体、建设内容和建设效益。
一、建设目标智慧赋能电厂建设的首要目标是实现电力系统的高效运营和优化管理,提高电力系统的可靠性、经济性和环保性。
同时,还要优化电力资源的配置,提高电力生产效率和经济效益,降低能源消耗和环境损害,为实现可持续发展做出积极贡献。
二、建设方法智慧赋能电厂建设需要采用现代化信息技术手段,包括互联网、大数据、人工智能、云计算等技术,建立起完善的电力系统信息共享平台。
通过集成和应用各种数据传感器和智能控制设备,对电力系统进行实时监测、分析和管理,掌握电能质量、电力负荷、能耗效率等重要信息,优化运行策略,提高电力生产效率和经济效益。
三、建设主体智慧赋能电厂建设主体包括电力企业、电力系统运营商、智能化技术供应商等,其中电力企业是建设的主体,承担了工程的全过程管理和运作。
四、建设内容智慧赋能电厂建设主要包括以下内容:1.智能化电网建设。
采用新一代智能电网技术,建立集众多分布式能源与涵盖整个电力系统的智慧电网,通过远程监测和调度达到智能化运行。
2.智能数据中心建设。
建设数据平台和分析系统,对电力网络的实时数据进行监测和分析,实现精准掌握电力系统状态,采取针对性的管理措施。
3.智能燃煤和核电供电装置建设。
建成智能化燃煤和核电供电装置,实现供电设备自动化控制、运行监测和故障诊断等,提高供电的效率和稳定性。
4.智能化节能降耗系统建设。
配备节能型电动机、变频器、节能电器等设备,实现数字化控制、精细化管理以及能源联动应用等智能化管理,达到节能降耗的目标。
5.智能化维保系统建设。
应用先进的传感器和监测设备,对电力设备的运行状态进行实时监测和控制,通过故障诊断和预警等手段实现设备的保养和修理。
应用SmartAisle解决方案,西藏电力打造高海拔地区数据中
心样板工程
佚名
【期刊名称】《《信息通信技术与政策》》
【年(卷),期】2018(0)9
【摘要】作为电子设备密集型的场所,影响数据中心正常运行的因素有很多,但是海拔高度却很少被提及.基于特殊的地理环境,数据中心在高海拔地区的运行,需要面对极端考验,更衡量着关键基础设施的专业品质和实际性能.
【总页数】1页(P95-95)
【正文语种】中文
【中图分类】TP393.4
【相关文献】
1.施耐德电气为七匹狼集团打造服装行业高效数据中心“样板工程” [J], 王玉胜
2.施耐德电气为七匹狼集团打造服装行业高效数据中心“样板工程” [J],
3.施耐德电气为七匹狼集团打造数据中心“样板工程” [J],
4.H3C助力浙江移动打造新一代数据中心样板工程 [J], 李博
5.施耐德打造高效数据中心“样板工程” [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
智慧城市运营中心建设方案目录一、前言 (3)1.1 编制目的 (3)1.2 编制依据 (4)1.3 术语解释 (5)二、智慧城市运营中心概述 (6)2.1 智慧城市运营中心的定义 (7)2.2 智慧城市运营中心的功能定位 (8)2.3 智慧城市运营中心的发展趋势 (10)三、智慧城市运营中心建设内容 (11)3.1 基础设施建设 (12)3.1.1 数据采集系统 (13)3.1.2 数据传输系统 (14)3.1.3 数据处理系统 (15)3.2 应用系统建设 (16)3.2.1 智能监测系统 (18)3.2.2 智能调度系统 (19)3.2.3 智能决策系统 (20)3.2.4 智能服务系统 (21)3.3 管理与运维体系建设 (22)3.3.1 组织架构 (23)3.3.2 人员配置 (25)3.3.3 运维流程 (26)3.3.4 安全保障 (28)四、智慧城市运营中心实施步骤 (30)4.1 项目立项与规划阶段 (30)4.2 项目设计与开发阶段 (31)4.3 项目测试与上线阶段 (34)4.4 项目运维与升级阶段 (35)五、智慧城市运营中心保障措施 (36)5.1 组织保障 (37)5.2 技术保障 (39)5.3 制度保障 (40)5.4 人才保障 (41)六、智慧城市运营中心评估与持续改进 (42)6.1 评估指标体系 (43)6.2 评估方法与流程 (45)6.3 评估结果与应用 (46)6.4 持续改进机制 (47)七、结语 (48)一、前言随着信息技术的飞速发展和城市化进程的加快,智慧城市已经成为全球城市发展的新趋势。
智慧城市运营中心作为智慧城市建设的核心,承担着整合各类城市资源、提升城市管理水平、优化公共服务、提高市民生活质量等重要任务。
本方案旨在为政府部门、企事业单位以及社会各界提供一个全面、系统的智慧城市运营中心建设方案,以期推动我国智慧城市建设的健康发展。
在实际操作过程中,我们将根据不同城市的实际情况,灵活调整和完善方案内容,确保智慧城市运营中心能够真正发挥其应有的作用,为城市发展和市民生活带来实实在在的改善。
鹰图6P DU W 3O DQW及工程云解决方案
助推智慧电厂建设
李小稳 年 月
主要内容
一、鹰图330简介
二、鹰图6P DU W 3O DQW解决方案
三、鹰图工程云解决方案
四、鹰图在智慧电厂建设中的作用
五、鹰图在智慧电厂建设中的优势
六、结语
一、鹰图330简介
一、鹰图330简介
二、鹰图6P DU W 3O DQW 解决方案 覆盖范围
Engineering Design
Construction &Commisioning
SmartPlant Integration Design 智慧集成设计
SmartPlant Construction
智慧施工建造
SmartPlant
Owner/Operator 智慧业主/运营商
Operations & Maintainance
二、鹰图6P DU W 3O DQW 解决方案 主要产品
Smart 3D (三维模型设计)SmartPlant Review (三维模型浏览)SmartPlant P&ID
(工艺设计)SP Instrumentation
(仪表设计)SmartPlant Electrical
(电气设计)SmartPlant Foundation(SPF)信息管理平台
SPO 面向业主的应用解决方案(基于SPF平台)
SmartPlant Layout (三维模型方案设计)
PDS
(三维模型设计)SP Construction
(施工管理)
SP Materials (材料管理)前端设计
布置设计
采购、制造与建造
SP Process Safety (工艺安全(Hazop)分析)
SP Isometric (管道轴测图设计)SmartPlant Spoolgen
(管道预制设计)集成接口
文档管理工程数据管理工作流程关联建立/管理权限管理
数据校验
设备数据表
提资管理
客户端(C/S)IE浏览(B/S)
数据移交
材料编码/ 标准编码库SmartPlant Reference Data / SDB
材料编码共用
二、鹰图6P DU W 3O DQW解决方案 数据集成复用
让数据得到最佳的应用选择
–工程信息管理将贯穿整个生命周期
–数据高度关联与集成,高质量维护数据
–降低数据移交成本
–提升数据智能化水平
–扩大数据利用范围
数据复用数据集成
二、鹰图6P DU W 3O DQW 解决方案 数据价值
服务于工程全生命周期,最大化发挥数据价值
三、鹰图工程云解决方案 智能云技术平台
服务
供应商
EPC
业主运营商
数据中心
门户
服务支持
灵活定价
$
$灾后恢复
!
三、鹰图工程云解决方案 云基础内容
工程云系统
标准和规范:
文档和位号编码规范和属性
数据映射字典,专业间数据传递规范 工作流程、资料传递、分发规范 等级规范 管道、保温等 材料编码规范
数字化移交规范
6'%
项目模板
63(&
数据和配置模板:
项目模板 种子文件 典型装置 信息管理系统配置模板 63(&等级库 典型装置
基础 标准数据库
鹰图智能云平台主数据库
四、鹰图在智慧电厂建设中的作用智慧电厂的建设,是覆盖电厂全生命周期、全专业的系统工程
技术支撑
移动互联
$数据载体
鹰图具备电厂建设过程
(前期、设计、采购、施
工、项目管控)
6P DU W 3O DQW 解决方案技术优势。
针对电厂业主 运营商,基于
鹰图6P DU W 3O DQW)RXQGDW L RQ 平台,实现电厂工程建设信息与生产、物资、检修等信息的整合,从而建立电厂基础信息管理平台,可作为智慧电厂的数据载体之一。
针对电厂业主 运营商,结合鹰图云平台,利用大数据分析、互联网移动应用等技术,整合设备运行、能耗分配、机组参数等信息,提升电厂运营效率。
四、鹰图在智慧电厂建设中的作用 基础信息平台
五、鹰图在智慧电厂建设中的优势
、电厂多专业集成化协同设计,满足业主移交需求
五、鹰图在智慧电厂建设中的优势
、电厂总承包项目材料管理及整体管控方案
五、鹰图在智慧电厂建设中的优势
、电厂全生命周期数据管理基础平台
五、鹰图在智慧电厂建设中的优势
、产品支持各类数据标准,数据集成价值高
五、鹰图在智慧电厂建设中的优势
、产品并购、本地研发、数据转换等方面均朝着智慧电厂方向努力,①高品质产品的并购;②各类数据接口和信息管理工具的本地化研发;③各种格式信息的批量转换;
有助于形成完整电厂逻辑模型信息(´数字化电厂µ),是智慧电厂的重要信息基础。
鹰图公司于 年底在上海成立了研发中心(&&&),至今主要研发成果:烟风道)*$& 和6P DU W 3O DQW '接口,3'6 6P DU W 3O DQW ' 与3.30接口,智能支吊架选型布置工具,配管结构荷载协同设计方案,智能弹簧架装配图生成工具等。
鹰图33 0中国数据转换中心('&&)于 年成立,目前涉及到鹰图33 0几乎所有工厂设计软件的所有领域的二、三维数据转换服务。
近年来,并购了:结构分析软件*7 6758'/、企业级项目控制软件(F R6\V 、钢管制造管理软件1(67,; 。
六、结语
助电
厂如何最大限度地发挥发电工程建设与电厂运营中海量数据的价值,是智慧电厂建设过程的重要课题之一。
利用鹰图6P DU W 3O DQW 及工程云解决方案,可为智慧电厂的建设,提供数据载体及技术支撑。
通过与电厂运营端相关信息服务设施的相互融合,能够实现发电工程与运营信息的高度集成与智能管理利用,有助于提高电厂全生命周期的智能化管理水平,共同推动智慧电厂的建设。