特别提示: ****政府采购计划,****政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他仪器仪表 | 风力发电运行与维护仿真系统 |
无
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无
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台 | 1 | 否 | 是 | 是 | 风电机组运行与维护系统是一款集模型设计、分析、考核功能与一体的综合性的软件系统,它结合Simulink、LabVIEW、Unity、Flash动画等技术将复杂的风电设备、控制策略、气象环境、运维故障等元素集成在该系统中,设计了一种可以进行风电设备运行过程模拟、分析、控制以及故障考核等功能的软件系统。目标是提供给工程师、运维人员、学生等与风电领域相关的用户,一个可以学习风电机组运行的原理、评估和优化风力发电机组的性能、提高运维故障解决能力的软件平台。(中标方需提供市场成熟软件产品)二、系统组成及详细技术参数风力发电****风电场仿真模块、直驱运行模块、双馈机组运行模块、运维考核模块、电气接线考核模块、以及风力发电运行与维护管理系统组成。系统可在windows10系列系统下运行。系统要求采用B/S、C/S架构,可在局域网下部署。系统端安装在服务器上,教师机或学生机可以通过局域网登录使用。系统组成如下表所示:序号 内容1 服务器(局域网内50点位)2 风力发电运行与维护管理系统3 风电场仿真模块4 直驱机组运行模块5 双馈机组运行模块6 运维考核模块7 电气接线考核模块配置总体要求及技术参数:1.服务器参数:CPU:Broadcom BCM2712、四核 Cortex-A76 (ARM v8) 64 位 SoC,主频 2.4GHz内存:8GBWiFi:2.4GHz 和 5.0GHz 802.11ac 双频 蓝牙:5.0,BLE网口:千兆以太网接口:2 × USB 3.0,2 × USB 2.0,标准 40PIN GPIO 接口,2 × micro HDMI 接口 (可达 4Kp60),2 × 4-lane MIPI (DSI/CSI)操作系统和数据存储:支持高速 SDR104 模式的 Micro SD 卡插槽电源输入:5V/5A DC (通过 USB-C 接口,支持 PD)PoE:通过独立的新 PoE+ HAT实时时钟:(RTC):RTC 和 RTC 电池连接器2.风电机组运行与维护管理系统风电机组运行与维护管理系统包含权限管理、考试管理、我的考试、系统配置、关于我们等功能。 2.1.权限管理权限管理菜单下包含菜单管理、角色管理、权限管理、用户管理、部门管理等功能。 1)菜单管理页面功能是可以添加、查看、编辑或删除各个菜单;2)角色管理页面功能是创建不同角色并描述角色权限,同时也可以进行编辑和删除;3)权限管理页面功能是针对创建的不同角色分配权限;4)用户管理页面功能是可添加具有用户名称、账号、密码、角色、部门等信息的新用户,并可通过该页面编辑或删除用户;5)部门管理页面功能是添加、编辑、删除部门信息。2.2.考试管理考试管理菜单下包含科目管理、试题管理、试卷管理、考试管理、试卷批改等功能。1)科目管理页面功能是可以添加考试科目,并通过页面对已创建的科目类型进行查看、编辑或删除等操作;2)试题管理页面功能是向题库中添加试题,可添加的试题类型包含单选题、判断题、简答题三种类型;同时也可对已添加的试题进行编辑与删除操作。试题题库目前已保存至少1000道试题,用户可根据自己需求进行添加或删除。3)试卷管理页面功能添加、编辑、删除新试卷,添加试卷名称、选择科目、设置考试时间、添加试题。4)考试管理页面功能是添加、编辑、删除考试试卷,同时还可以查看成绩单,添加考试功能可设置考试名称、考试试卷、科目、考试时间、总分、合格分数以及考试权限等。5)试卷批改页面功能是实现对提交的试卷进行批改。2.3.我的考试我的考试菜单下包含在线考试、我的成绩等功能。1)在线考试功能是对于发布的考试试卷,学生可以登录账号进行试卷答题考试。 2)我的成绩功能是查询自己的考试信息,包含参加的考试名称、科目、总分、合格分数、我的分数、考试时间以及查看已提交的答题试卷。3.风场仿真模块风场仿真模块是一种基于数学建模、LabVIEW、Unity技术相结合开发,****风电场性能的模块。仿真模拟了风力发电机、变****风电场的操作过程,并结合天气数据,****风电场在不同运行条件下的发电量、功率波动情况及能源产出效率。3.1.****风电场仿真模块主要功能如下:1)风电场SCADA系统仿真:搭建数学、物理模型,****风电场运行过程的仿真,系统还会模拟电气系统的动态响应和控制策略,以SCADA****风电场整机运行过程状态、控制以及发电量等信息。2)风电场功率控制策略:****风电场自动控制与功率调度不同情况下,风电场风机运行控制策略的实现。3)环境因素模拟:集成气象数据处理模块,能够模拟不同气候条件下如风速、温度、湿度等环境要素的变化,以****风电场运营的影响。4)风电场布局与设备建模:采用Unity技术搭建风机3D模型,****风电场的整体布局,同时对每一个风电机组进行详细建模,考虑其几何尺寸、叶片设计、传动系统特性等影响因素。3.2.模块设计3.2.1.风电场SCADA****风电场SCADA系统仿真包含风机状态显示、风电机组控制、风电机组数据展示、环境信息配置、功率调度等子模块。该系统模块设计主要是为了展示在不同环境条件影响下,风电场风机运行状态、发电功率、通讯状态的变化,以及演示了自动与可调****风电场风机投入台数切入切出状态。风电场SCADA系统仿真主页面。1)风机状态****风电场32机的运行状态,运行状态分为待机、启动、加速、发电、维护、正常停机、紧急停机与允许运行。 2) 风电机组数据展示****风电场各个风机风电机组的运行数据,如有功功率、无功功率、发电机转速、风轮转速等数据的变化信息。****风电场仿真数据:表2-1 风电场仿真数据序号 名称 单位 说明1 风速 m/s 风电场环境数据2 风向 度 3 温度 ℃ 4 湿度 %RH 5 气压 Pa 6 额定功率 KW 风电机组运行数据7 有功功率 KW 8 无功功率 kvar 9 视在功率 kVA 10 发电机转速 r/min 11 风轮转速 rpm 12 变桨角度 度 13 偏航角度 度 14 运行小时数 h(小时) 15 风机状态 风电机组运行状态16 通讯状态 SCADA与风电机组通讯状态17 投入状态 风电机组是否投入3)风电机组控制系统可以对每台风电机组进行单独控制,控制风机的通讯状态、功率因数设置。此外,在风电机组数据展示区,也可通过右键功能控制风机的投入状态。4)环境****风电场的气象信息包括风速、风向、温度、湿度、气压等。改变气象状态信息,风机运行状态、发电量等也将随之改变,调节不同气象信息配置,可以通过曲线图查看各个仿真数据的变化规律。5)功率调度功率调度分为自动控制与可调调度两部分。自动控制模式开启时,系统根据总发电量自适应控制投入风机的切入切出状态;可调功率调度开启时,系统依据设置的调度功率值,采用优化策略来进行对各个风机的功率分配。3.2.2.****风电场数据曲线主要时****风电场或各个风机间运行数据的对比效果。可以观察到随着风速变化,风电场的总发电功率、以及各个风机的发电功率的变化规律等。用户可以依据自己待测指标进行选择并配置后,再通过绘制的曲线进行****风电场数据曲线。3.2.3.环境模型仿真采用LabVIEW开发技术搭建环境模型,包括风场条件、气候因素等,风速设置,温度/湿度/气压设置,空气密度设置,风向设置。3.2.4.风电场三维模型 风电场三维显示模块采用Unity建模技术设计,****风电场的地形、地貌特征,风机排列分布、以及风机运行状态等。每台风机的模型设计都详细考虑了风电机组的几何尺寸、叶片设计、传动系统特性等影响因素。风电场模型中包含32台风机,****风电场正常运行工作状态下,每个风机模型都完全还原了实际风机的运行状态,以及风电机组的变桨、偏航、运行策略的控制算法。风电场三维建模页面,在模型中每台风电机组都具有偏航、变桨、旋转操作功能,并且可以进行转速调节,同时还具有对风机进行查找、隐藏等功能操作。4.直驱运行模块直驱风力发电机组运行模块是一种模拟和预测直驱风电机组实际运行过程的软件系统。它通过Simulink构建了详细的数学、物理模型,并考虑直驱风电机组的各种物理特性、环境条件以及控制策略等参数,来对整个系统的动态响应进行仿真。同时采用LabVIEW技术调用模型并设计界面,以数据、曲线、图形的方式直观展示出直驱风力发电机组动态响应的模拟过程。该模块能够帮助用户在设计、测试和优化风电机组时进行虚拟操作,无需实机实验就能验证系统性能、优化系统参数、测试控制策略及分析运行数据变化规律。1.1.4.1.主要功能直驱风电机组运行模块的核心功能包括:1)采用Simulink数学、物理建模方式,搭建了直驱机组模型,主要包括风轮、发电机、变压器以及控制系统等。并考虑到并网运行情况下的电气特性影响,如电压调节、频率稳定、无功补偿等,实现风机整个运行过程的模拟。2)控制模型:采用Simulink数学建模方式并基于实际或理想化的控制算法来搭建系统模型,模型可实现模拟风电机组如何响应外部环境变化(如风速、电网需求等),以及内部状态的变化(如风机变桨控制、运行状态控制、发电机控制等),以实现对风机的实时控制,保证其正常运行,并达到最优运行状态。3)风速模拟:包括风速、风向、湍流强度等,学员可以自行搭建模型,它们直接关系到风力发电机的出力;4)采用Unity技术搭建直驱风机的3D模型,包含风机机舱内部结构、塔筒内部结构、塔基电气柜、机舱电气柜等。与LabVIEW开发界面交互,界面中控制模型变桨、偏航参数设置以及风机各个部件的显示/隐藏操作等功能。4.2.模块设计直驱式风力发电机组主要由风轮、传动装置、发电机、控制系统等组成。其工作原理是通过风能直接驱动发电机,从而将风能转化为电能,并通过控制系统实现对整个系统的监控和调节。基于直驱风力发电系统原理,设计并搭建了模拟直驱风力发电机组Simulink仿真模型,实现对直驱风力发电机组工作过程的模拟。4.2.1.直驱机组仿真建模1)搭建直驱风电机组Simulink模型模型搭建采用多域物理系统联合建模仿真形式,以物理网络方法进行模型构建,使用的模块相当于物理元器件,模块之间的连线相当于物理连接,用于传递能量。这种方法描述的是系统的物理结构,而非底层的数学原理,能够更准确地反映实际物理系统的行为,模型的准确性高,仿真能力与效率强。搭建直驱风电机组Simulink模型。2)控制模型控制模型负责调节发电机的输出,确保发电机在最佳叶尖速比的条件下运行,从而实现最大风能捕获。变桨距控制可以用来调节风轮的迎风角度,从而优化风能的捕获效率。通过调整叶片的角度,可以在不同风速下保持最佳的能量转换效率。4.2.2.直驱机组仿真分析直驱风力发电机组运行模块仿真的工作原理是基于数学、物理模型,将风轮、传动装置、发电机、控制系统等组成部分的复杂动力学特性集成到模型设计中。通过对输入的环境条件(如风速、风向、温度、湿度等)、设备参数(如叶片尺寸、转速、负载能力等)以及其他因素进行计算,仿真模块可以预测出机组在各种工况下的输出功率、效率等关键指标,并以此帮助用户评估机组性能、验证设计方案、指导维护决策或是进行经济分析。此外,仿真模块还可以生成可视化报告,直观展示运行数据的变化趋势,辅助用户做出更科学合理的判断和决策。直驱机组仿真分析,设置模拟条件,如风速、叶片半径、电网频率、切入切出风速等参数,仿真分析机组数据并记录,对机组各项运行数据进行显示。表2-2 直驱风力发电机组仿真数据内容序号 名称 单位 说明1 空气密度 kg/m3 仿真模型风机基本参数配置2 过热蒸汽密度常数 3 开尔文温度 K 4 气体常数 5 大气压力 Pa 6 温度 ℃ 7 相对湿度 %RH 8 叶片长度 m 9 风轮直径 m 10 风速 m/s 仿真分析配置参数 11 切入风速 m/s 12 切出风速 m/s 13 大风速切入 m/s 14 额定风速 m/s 15 切入风轮转速 rpm 16 切出风轮转速 rpm 17 停机转速 rpm 18 主轴制动(1=制动,0=放松) 仿真输出参数19 变桨制动(1=制动,0=放松) 20 发电并网(1=离网,0=并网) 21 风机状态(0=停机,1=启动,2=发电,3=紧急停机) 22 变桨角度 度 23 发电功率 MW 24 风速 m/s 25 风轮转速 rpm 26 发电机转速 rpm 27 叶尖速比 28 风能利用系数 29 风轮扭矩 N*m 30 发电机扭矩 N*m 31 叶片扫掠面积 m2 32 风能量 MW 33 风轮吸收功率 MW 4.2.3.直驱机组三维模型直驱运行模块采用Unity技术搭建了一个独立的风力发电直驱机组的3D物理模型,通过该模型可以直观的了解机组结构(如机舱内部结构、塔筒内部结构、塔基电气柜、机舱电气柜等)、各部件间机械连接状态、风机运行过程等。与LabVIEW开发界面交互,通过界面来控制模型变桨、偏航参数设置以及风机各个部件的显示/隐藏操作等功能。变桨功能:模型模拟风机变桨控制,在LabVIEW界面分别设置3叶片的变桨角度,并通过模型观察变桨变化。偏航功能:模型模拟风机偏航控制,在LabVIEW界面可设置偏航度,并通过模型观察偏航变化。部件显示/隐藏功能:模型中模拟的风电机组部件如叶片、轮毂、发电机、等部件,可进行隐藏或显示操作。同时,整体模型可虚化、放大、缩小以及旋转转换视角观察。5.双馈运行模块双馈风力发电机组运行模块是一种模拟和预测双馈风电机组实际运行过程的仿真模块。它通过Simulink构建了详细的数学模型、物理模型,结合双馈风电机组的各种物理特性、环境条件以及控制策略等参数,来对整个系统的动态响应进行仿真。该模块能够帮助用户在设计、测试和优化风电机组时进行虚拟操作,无需实机实验就能验证系统性能、优化系统参数、测试控制策略及分析运行数据变化规律。5.1.主要功能双馈运行模块核心功能包括:1)采用Simulink数学、物理建模方式,搭建了双馈机组模型,主要包括风轮、齿轮箱、发电机、变压器以及控制系统等。并考虑到并网运行情况下的电气特性影响,如电压调节、频率稳定、无功补偿等,实现风机整个运行过程的模拟。2)控制模型:采用Simulink数学建模方式并基于实际或理想化的控制算法来搭建系统模型,模型可实现模拟风电机组如何响应外部环境变化(如风速、电网需求等),以及内部状态的变化(如风机变桨控制、运行状态控制、发电机控制等),以实现对风机的实时控制,保证其正常运行,并达到最优运行状态。3)风速模拟:包括风速、风向、湍流强度等,它们直接关系到风力发电机的出力;4)采用Unity技术搭建双馈风机的3D物理模型,包含风机机舱内部结构、塔筒内部结构、塔基电气柜、机舱电气柜等。与LabVIEW开发界面交互,界面中控制模型变桨、偏航参数设置以及风机各个部件的显示/隐藏操作等功能。5.2.模块设计双馈风力发电系统主要由风力机、齿轮箱、发电机、控制系统等几部分组成。风力机负责将风能转换为机械能,齿轮箱负责将风力机输出的低速轴扭矩转换为发电机所需的高速轴扭矩,发电机则将机械能转换为电能,最后通过控制系统实现对整个系统的监控和调节。基于双馈风力发电系统原理,设计并搭建了模拟风力发电机组Simulink仿真模型,实现对风力发电机组工作过程的模拟。5.2.1.双馈机组仿真建模双馈风力发电机组模型搭建采用多域物理系统联合建模仿真形式,以物理网络方法进行模型构建,使用的模块相当于物理元器件,模块之间的连线相当于物理连接,用于传递能量。这种方法描述的是系统的物理结构,而非底层的数学原理,能够更准确地反映实际物理系统的行为,模型的准确性高,仿真能力与效率强。搭建双馈风电机组Simulink模型。双馈机组仿真建模由风机状态控制模块、风电机组模块、变桨控制模块、MPPT功率控制模块、风速模拟模块等部分组成。1)风机状态控制模块该模块是通过搭建状态机模型来实现不同风速条件下风机运行状态的变换。模型中分别定义parkingBrake、generatorTrip、pitchBrake、turbineState等标志位,判断当前风速、风轮转速是否满足风机运行切入切出条件,从而改变上述状态标志位值,来控制风机的启动、发电、变桨制动、停机制动风机状态间的转换,风机状态转换控制流程。2)风电机组模块风电机组模块是模拟风力发电机组工作过程的核心模块,主要由风轮模块、机舱模块组成。风电机组模块。该模块采用物理系统组件搭建模型,优势在于它能够自动处理复杂的物理计算,设计的模型更准确反映实际物理系统的行为。机舱模块模型包含了齿轮箱、发电机模块,搭建的齿轮箱模型表示了一个由行星架、齿圈、行星轮和太阳轮组成的具有两个自由度的行星齿轮系。风轮模块的风轮运行数据作用与齿轮箱模块,并通过发电机模块处理后,机舱模块模型。3)变桨控制模块变桨距控制可以用来调节风轮的迎风角度,从而优化风能的捕获效率。通过调整叶片的角度,可以在不同风速下保持最佳的能量转换效率。4)MPPT功率控制模块该模块仿真实现基于MPPT对风力发电机组进行最大功率输出的控制。调节发电机的输出,确保发电机在最佳叶尖速比的条件下运行,从而实现最大风能捕获。通过将以上模块相互结合,可以建立完整的风力发电机组simulink仿真模型。该模型可以用于模拟不同风速下风力发电机组的运行过程,模拟发电量和性能等参数,优化控制策略,提高发电效率。5.2.2.双馈机组仿真分析双馈风力发电机组运行模块仿真的工作原理是基于数学、物理模型,将风力发电机、传动系统、控制系统等组成部分的复杂动力学特性集成到模型设计中。通过对输入的环境条件(如风速、风向、温度、湿度等)、设备参数(如叶片尺寸、转速、负载能力等)以及其他因素进行计算,仿真模块可以预测出机组在各种工况下的输出功率、效率等关键指标,并以此帮助用户评估机组性能、验证设计方案、指导维护决策或是进行经济分析。此外,仿真模块还可以生成可视化报告,直观展示运行数据的变化趋势,辅助用户做出更科学合理的判断和决策。双馈机组仿真分析,设置模拟条件,如风速、叶片半径、电网频率、切入切出风速等参数,仿真分析机组数据并记录,对机组各项运行数据进行显示。表2-3 双馈风力发电机组仿真数据内容序号 名称 单位 说明1 空气密度 kg/m3 仿真模型风机基本参数配置2 过热蒸汽密度常数 3 开尔文温度 K 4 气体常数 5 大气压力 Pa 6 温度 ℃ 7 相对湿度 %RH 8 叶片长度 m 9 风轮直径 m 10 齿轮箱转速比 11 风速 m/s 仿真分析配置参数 12 切入风速 m/s 13 切出风速 m/s 14 大风速切入 m/s 15 额定风速 m/s 16 切入风轮转速 rpm 17 切出风轮转速 rpm 18 停机转速 rpm 19 主轴制动(1=制动,0=放松) 仿真输出参数20 变桨制动(1=制动,0=放松) 21 发电并网(1=离网,0=并网) 22 风机状态(0=停机,1=启动,2=发电,3=紧急停机) 23 变桨角度 度 24 发电功率 MW 25 风速 m/s 26 风轮转速 rpm 27 角速度 rad 28 发电机转速 rpm 29 叶尖速比 30 风能利用系数 31 风轮扭矩 N*m 32 行星轮输出扭矩 N*m 33 一级平行轴输出扭矩 N*m 34 二级平行轴输出扭矩 N*m 35 发电机扭矩 N*m 36 叶片扫掠面积 m2 37 风能量 MW 38 风轮吸收功率 MW 5.2.3.双馈机组三维模型双馈运行模块采用Unity技术搭建了一个独立的风力发电双馈机组的三维模型,模拟了风机偏航控制、变桨控制、机舱内部结构、塔筒内部结构、电气柜结构等。其三维模型,设备建模细节还原度高。通过该模型可以直观感受风电机组运行状态,了解机组结构及部件如叶片、轮毂、主轴、齿轮箱、发电机等。此外,通过虚拟仿真,能够逼真地还原发电场景及偏航、变桨控制。该模块以1.5MW双馈型风力发电机组为虚拟操作对象,与LabVIEW开发界面交互,通过界面来控制模型变桨、偏航参数设置以及风机各个部件的显示/隐藏操作等功能。并可在软件内旋转查看设备,同时具有一个复位按钮,可直接复位到初始相机位置,以及隐藏部分,恢复到初始状态。变桨功能:模型模拟风机变桨控制,在LabVIEW界面分别设置3叶片的变桨角度,并通过模型观察变桨变化。偏航功能:模型模拟风机偏航控制,在LabVIEW界面可设置偏航度,并通过模型观察偏航变化。部件显示/隐藏功能:模型中模拟的风电机组部件如叶片、轮毂、发电机、等部件,可进行隐藏或显示操作。同时,整体模型可虚化、放大、缩小以及旋转转换视角观察。6.机组运维考核模块机组运维考核模块是一种基于LabVIEW、Unity、Flash动画相结合开发的风力发电机组运维考核系统模块。采用Unity设计展示风机整体结构包含塔筒内部结构、机舱内部结构、控制柜等,更直观的展示了风机各个部件如发电机、液压站、风速风向系统、滑环、控制柜等。应用 Flash动画模拟风电机组运行过程中可能发生的各种故障类型,并以考核的方式进行故障运维操作。该模块中模拟的故障类型典型、运维操作过程规范,真实还原了实际运维操作过程。为风电故障运维操作能力的测评提供了一个平台。6.1.主要功能机组运维考核模块的主要功能如下:1)应用LabVIEW技术开发风力发电运维系统管理后台分别与风机3D模型、故障模拟模块进行通信交互,实现以考核方式测评运维故障解决能力的功能;2)应用Flash动画技术模拟风电机组发生故障的运维操作过程,模拟故障包含液压、发电机、滑环、风论锁、控制柜等类型。3)应用Unity设计风机整体结构3D模型,包含塔筒内部结构、机舱内部结构、控制柜等,目的是达到更直观感受风机的组成结构。6.2.模块设计6.2.1.风力发电运维系统风力发电运维系统按照权限划分为教师机与学生机,具有教师机权限模块功能包含学生信息、试题管理、考试试题、成绩查询、账号信息查看等功能,具有学生机权限模块功能包含试题管理、考试试题、成绩查询、账号信息查看等功能。1)风力发电运维系统-教师机(a) 学生信息:登录风力发电运维系统-教师机,首页为学生信息列表,可以查看已连接学生机的用户名称、账号、以及IP地址。(b) 试题管理:试题管理中可以选择考试试题类型、创建试题名称并保存,在故障列表中选择要进行的考试试题,并点选发布试题按钮,即可在学生机端查询到已发布的考试试题,学生即可进行答题考试。(c) 考试试题:功能是按照发布试题进行答题。(d) 成绩:功能是查询参加考试学生的成绩信息。(e) 账号信息:功能是查看登录的教师机账号信息。2)风力发电运维系统-学生机(a) 试题管理: 学生机端的试题管理功能是学生可以自己选择故障类型试题,并进行练习操作。(b) 考试试题:学生机考试试题界面,在该界面按照教师机发布试题进行运维操作考试,全部试题完成后提交试卷,考试完成。(d) 成绩:功能是查询考试成绩分数。(e) 账号信息:功能是查看登录的学生机账号信息。6.2.2.风力发电运维故障该模块模拟的考核题型为实际运维故障发生类型包含液压、电网、齿轮箱、发电机等故障,题库中包含试题如下表所示。以液压系统故障为例,其运维操作界面。教师机发布液压系统故障试题后,学生机端开始考试,进入操作界面,根据试题要求进行操作,操作完成后便可提交试卷,完成考试。故障内容表:序号 故障名称1 液压系统故障2 液压油泵电机响应时间故障3 液压泵损坏4 主压力传感器损坏5 液压油位低6 液压管漏油7 液压油位低故障8 液压油位传感器损坏9 液压油温高故障10 温度传感器损坏11 液压主系统压力低故障12 120bar蓄能器损坏13 液压主系统压力高故障14 液压转子刹车系统压力低故障15 150bar蓄能器损坏16 转子刹车压力传感器损坏17 液压转子刹车压力开关故障18 气象故障19 风速仪故障20 风速仪损坏风向仪故障21 风向仪损坏风暴故障22 风速仪损坏机舱对风故障23 风向仪损坏转子刹车故障24 转子刹车磨损报警25 主动片与刹车盘间隙过小26 转子刹车磨损传感器损坏27 转子刹车片磨损严重28 转子刹车片磨损故障29 转子刹车片磨损严重转子速度故障30 转子速度比较故障31 联轴器打滑32 低速轴编码器接头松动33 低速轴编码器损坏34 转子速度超限制1快速停机故障35 转子速度超限制2紧急停机故障36 低速轴编码器损坏转子位置值故障37 低速轴编码器损坏发电系统故障38 发电机碳刷故障39 发电机碳刷磨损严重40 机舱内振动故障41 机舱加速度极限故障42 机舱加速度传感器损坏43 机舱加速度偏移故障44 安全链系统故障45 安全链机舱振动开关故障46 安全链机舱振动开关损坏47 风电机组维护类故障48 叶轮锁定故障49 接近开关线缆损坏50 接近开关损坏51 塔基柜故障52 塔基主电源保险丝失电53 1F0掉电54 塔基总防雷故障55 1U3损坏56 1U3辅助触点电源线缆故障57 1U3辅助触点反馈线缆故障58 塔基柜主供电断路器失电59 1Q0掉电60 1Q0损坏61 1Q0反馈错误62 1Q0外部跳闸回路故障63 1Q0输入线缆故障64 塔基防雷故障65 2U1损坏66 2U1辅助触点电源线缆故障67 2U1辅助触点反馈线缆故障68 机舱柜主供电断路器失电69 2Q6掉电70 2Q6损坏71 2Q6输入线缆故障72 塔基供电断路器失电73 2F2掉电74 2F2损坏75 2F2输入线缆故障76 塔基照明主断路器失电77 4F1损坏78 4F1掉电79 4F1输入线缆故障80 塔基控制柜插座失电81 5Q1掉电82 5Q1损坏83 5Q1输入线缆故障84 塔基助爬器断路器失电85 6Q1掉电86 6Q1损坏87 6Q1输入线缆故障88 塔基UPS400V 供电故障89 7F1掉电90 7F1损坏91 7F1进线线缆故障92 7F1出线线缆故障93 开关电源7T0损坏94 开关电源7TO进线故障95 开关电源7T0出线故障96 7G1电池损坏97 UPS电源7T4损坏98 UPS电源7T4 电池input线缆故障99 UPS电源7T4 input线缆故障100 UPS电源7T4 output线缆故障101 UPS电源alarm反馈故障102 PLC控制器101DI1反馈点1线缆故障103 PLC控制器101DI1损坏104 塔基UPS电池故障105 7G1电池损坏106 塔基开关电源故障107 开关电源7T0损坏108 塔基能量检测断路器失电109 8F0掉电110 8F0损坏111 8F0输入线缆故障112 10M0电源线缆故障113 塔基PLC断路器失电114 8F1掉电115 8F1损坏116 8F1输入线缆故障117 塔基IO电源断路器失电118 8F2掉电119 8F2损坏120 8F2输入线缆故障121 塔基交换机电源断路器失电122 8F3掉电123 8F3损坏124 8F3输入线缆故障125 8T4电源线缆故障126 机舱信号丢失故障127 8T4光纤1口线缆故障128 8T4光纤2口线缆故障129 塔基触摸屏信号丢失故障130 8T4网络1口线缆故障131 塔基电压检测故障132 10M0电压检测线缆故障133 18X3电压检测线缆故障134 10M0通讯线缆故障135 102AI2通讯线缆故障136 塔基控制柜温度故障137 17U6浪涌保护损坏138 17U6输入线缆故障139 17U6口2输出线缆故障140 102AI1口1输入线缆故障141 塔基箱变温度故障142 17U6口8输出线缆故障143 102AI1口2输入线缆故障144 塔基箱变油温故障145 17U7浪涌保护损坏146 17U7输入线缆故障147 17U7口8输出线缆故障148 102AI1口3输入线缆故障149 塔基安全链故障150 16S1急停按钮触发151 101DI1口7输入线缆故障152 102DI1口1输入线缆故障7.电气接线考核模块电气接线是一种基于LabVIEW、Unity技术相结合开发的风力发电机组电气接线考核模块。7.1.主要功能1) 应用Unity设计模拟风机控制柜三维模型,依据电气原理图模拟电气柜接线操作。2) 应用LabVIEW设计后台管理与风机控制柜三维模型交互,实现试题管理、电气接线逻辑判断、成绩管理、账号查询等功能。7.2.模块设计7.2.1.风力发电电气接线系统模型设计考核题为风电机组控制柜电气接线运维操作。电气接线类型种类多且包含至少1000条线路连接操作。模型设计还原了真实的电气柜器件排列与接线,电气柜中各个器件上都具有标号,且每一个器件上按照实物都有接线点标记。控制柜的三维模型及端子。该模型以风力发电机组的控制柜为虚拟操作对象,模型中包含线型选择、线色选择、重置、提交、保存、导入、工具、隐藏八个按钮功能。重置操作功能是去除全部接线,恢复默认状态;提交按钮操作功能是上交当前考试接线操作;保存按钮操作功能是保存当前接线操作进度;导入按钮操作功能是导入保存的接线进度;工具按钮操作功能是弹出一个万用表工具,用于测量操作。模型中布线操作分为自动布线与手动布线两种;系统会根据用户不同选择,完成自动布线功能;手动布线许学员自行布线并提交,最终系统将根据布线情况自动给定分数。1)风力发电接线系统-教师机(a) 学生信息:登录风力发电运维系统-教师机,首页为学生信息列表,可以查看已连接学生机的用户名称、账号、以及IP地址。(b) 试题管理:试题管理中可以选择考试试题类型、创建试题名称并保存,在故障列表中选择要进行的考试试题,并点选发布试题按钮,即可在学生机端查询到已发布的考试试题,学生即可进行答题考试。(c) 考试试题:功能是按照发布试题进行答题。(d) 成绩:功能是查询参加考试学生的成绩信息。(e) 账号信息:功能是查看登录的教师机账号信息。2)风力发电接线系统-学生机(a) 试题管理: 学生机端的试题管理功能是学生可以自己选择故障类型试题,并进行练习操作。(b) 考试试题:学生机考试试题界面,在该界面按照教师机发布试题进行运维操作考试,全部试题完成后提交试卷,考试完成。(d) 成绩:功能是查询考试成绩分数。(e) 账号信息:功能是查看登录的学生机账号信息。7.2.2.风力发电电气接线考核该模块模拟的考核题型为实际控制柜接线,类型包主电源、控制器、直流电源、安全链、按钮、变压器等,题库中包含试题如下表所示。以主电源供电接线为例,其接线操作界面教师机发布主电源接线试题后,学生机端开始考试,进入操作界面,根据试题要求进行操作,操作完成后便可提交试卷,完成考试。接线内容表:1 主供电,防雷保护2 变乐器,塔基供电,机舱供申3 插座,照明,冷却风扇,加热器4 三孔插座,塔筒接线盒5 升降装置,自动消防系统,视屏监控系统6 24V直流电源,电池,UPS7 24V配电,光纤环网交换机,塔基控制触摸屏8 光电转换器,声光报警器9 101EC1模块,101ST1模块10 101DI1模块1~8端口11 101DI1模块9~16端口12 101DO1模块1~8端口13 101DO1模块9~16端口14 102DI1模块15 控制柜温度,箱变温度传感器,箱变油温传感器,塔基开16 10M0模块,102AI2模块17 101DI2模块18 塔筒轴流风机19 101DI3模块1~8端口20 101DI3模块9~16端口21 101DO2模块 |
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《****政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。加急标书代写
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。(品牌商品名单详见:https://hljcg.****.cn/mall-view/information/detail?noticeId=962649)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专****政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。