船电设计中的一体化设计解决方案
船舶机电一体化管理系统设计
船舶机电一体化管理系统设计简介船舶机电一体化管理系统是一种基于计算机技术的企业级管理软件,旨在通过现代化的纵向一体化管理模式,对船舶全船机电系统的监控、维修、保养、更新等进行全方位的数字化管理。
本文将详细介绍船舶机电一体化管理系统的设计过程,包括系统需求分析、功能设计、系统架构、技术选型等内容。
系统需求分析功能需求基于船舶机电系统的性质,船舶机电一体化管理系统需要以下功能:1.监控船舶机电系统的运行情况,包括能源消耗、船体偏斜、燃油消耗、传动系统的运行状态等。
2.在系统检测到异常情况时,自动进行报警并指引用户进行排查。
3.具备设备维修保养管理功能,可以记录设备的使用情况、维修经历、维修价格等信息,方便日后的管理和决策。
4.为用户提供全面的机电系统数据分析,包括能源消耗、运行安全性等情况,为用户决策提供有效的数据支持。
5.为用户提供数据可视化工具,可帮助用户快速了解系统状态,简化用户操作流程。
非功能需求1.系统的响应时间应尽量缩短,以便能够迅速响应任何系统事件。
2.系统的安全性必须得到保障,系统数据必须被加密存储,敏感信息必须得到严格保护。
3.系统必须满足可伸缩性,以支持大规模的数据采集和处理需求。
功能设计监控系统设计在监控系统中,需要实现实时数据的采集和分析,以便及时发现异常情况。
数据采集数据采集可以基于物联网传感器技术进行实现,使用可定制的探头实现信号变换。
每个探头都与一个数据转换模块相关联,这个模块将信号转换为标准的电子格式。
这样可以保证每个传感器的数据都能迅速被存储和处理。
数据处理为了处理海量的机电系统数据,我们需要使用高效的数据处理技术。
常见的处理技术包括基于分布式系统的Hadoop等。
另外,为了对数据进行更加深度的分析,可以使用基于机器学习的数据分析技术,以便更好地发现数据中的模式和异常情况。
数据可视化数据可视化是对数据处理过程的一个必要后续步骤。
通过数据可视化,用户可以更加直观地了解机电系统的运行状况。
电力二次系统一体化解决方案
电力二次系统一体化解决方案概述电力系统是现代工业和居民生活的重要基础设施之一。
为了提高电力系统的效率和稳定性,电力二次系统的一体化解决方案应运而生。
本文将深入探讨电力二次系统一体化解决方案的重要性、优势以及实施步骤。
重要性电力二次系统是电力系统中的关键部分,负责对发电机的电能进行测量、监控和控制。
传统的电力二次系统往往采用多个独立的设备和软件,导致系统复杂性增加、维护困难,并且存在信息传输延迟等问题。
而采用一体化解决方案可以将各个功能模块整合到一个系统中,提供更高效、稳定和可靠的电力二次系统。
优势降低系统复杂性采用一体化解决方案可以将多个独立的设备和软件整合到一个系统中,减少了系统的复杂度。
这不仅简化了系统的架构,还降低了系统的维护成本和风险。
提高系统效率通过整合和优化各个功能模块,一体化解决方案可以提高电力二次系统的运行效率。
例如,采用高性能的测量设备和先进的数据处理算法可以提高电能测量的准确性和精度,从而提高系统的能源利用效率。
增强系统稳定性一体化解决方案可以提供更可靠的系统架构和故障处理机制,提高电力二次系统的稳定性。
例如,可以通过冗余设计和自动切换机制来实现对设备故障的快速响应,确保系统的连续供电。
支持数据集成和智能分析一体化解决方案可以实现对电力二次系统中的大量数据进行集成和分析。
通过采用大数据和人工智能技术,可以实现对电力系统的状态监测、故障诊断和优化调度等功能,提高系统的运行效率和可靠性。
实施步骤实施电力二次系统一体化解决方案需要经过以下步骤:1.系统需求分析:对电力二次系统的需求进行调研和分析,明确要实现的功能和性能指标。
2.设计系统架构:根据需求分析结果,设计合适的系统架构。
包括硬件设备的选择、功能模块的划分和系统间的数据传输方式等。
3.采购和部署:根据系统架构,采购合适的硬件设备和软件工具,并进行系统的部署和配置。
4.集成和测试:将各个功能模块进行集成,进行系统整体的功能测试和性能验证。
一体化解决方案
一体化解决方案目录:1. 一体化解决方案简介1.1 什么是一体化解决方案1.2 一体化解决方案的优势2. 一体化解决方案的应用领域2.1 企业管理2.2 生产制造2.3 物流配送3. 一体化解决方案的实施步骤3.1 初步规划3.2 系统设计3.3 实施执行4. 一体化解决方案的未来发展4.1 技术更新4.2 行业应用一体化解决方案简介一体化解决方案是指将多个单独的解决方案整合到一个统一的解决方案中,以提高效率、降低成本、提高管理和服务水平。
通过整合不同系统、平台和流程,一体化解决方案可以实现更高的整体性能和协作效果。
一体化解决方案的优势包括统一管理、集成数据、提高生产效率、降低成本、提升客户满意度等。
由于集成度高和协同性强,一体化解决方案在各个领域得到广泛应用。
一体化解决方案的应用领域涵盖企业管理、生产制造、物流配送等多个领域。
在企业管理方面,一体化解决方案可以整合财务、人力资源、客户关系等多个管理模块,提高企业的管理效率。
在生产制造领域,一体化解决方案可以优化生产流程、降低生产成本、提高产品质量。
在物流配送领域,一体化解决方案可以实现库存管理、货物追踪、配送调度等功能,提升物流运作效率。
一体化解决方案的实施步骤包括初步规划、系统设计和实施执行。
在初步规划阶段,需要明确目标、制定计划、评估成本和风险等。
在系统设计阶段,需要根据需求设计系统架构、功能模块和流程。
在实施执行阶段,需要按照设计方案逐步实施,并进行测试和调整。
未来,一体化解决方案将不断迎接技术更新和行业应用的挑战。
随着科技的发展,一体化解决方案将更加智能、高效,为不同行业提供更好的解决方案。
一体化电源解决方案
一体化电源解决方案一、背景介绍随着科技的不断发展,电子设备的应用范围越来越广泛,从个人消费电子产品到工业自动化设备,都需要稳定可靠的电源供应。
为了满足不同设备的电源需求,一体化电源解决方案应运而生。
本文将详细介绍一体化电源解决方案的定义、特点、应用领域以及实施步骤。
二、定义一体化电源解决方案是指将电源模块、控制模块、保护模块等多个模块集成在一个设备中,以满足设备对电源的稳定供应、故障保护和远程监控等需求。
一体化电源解决方案通常由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括电源模块、控制模块和保护模块等,软件部分包括电源管理软件和远程监控软件等。
三、特点1. 高度集成化:一体化电源解决方案将多个模块集成在一个设备中,减少了设备体积和连接线路,提高了系统的集成度和稳定性。
2. 稳定可靠:一体化电源解决方案采用高效稳定的电源模块,能够提供稳定的电压和电流输出,保证设备正常运行。
3. 多功能性:一体化电源解决方案不仅提供电源供应功能,还具备故障保护、远程监控和电源管理等功能,满足设备对电源的多样化需求。
4. 灵活可扩展:一体化电源解决方案支持模块化设计,可以根据实际需求进行灵活组合和扩展,提高了系统的可扩展性和适应性。
四、应用领域一体化电源解决方案广泛应用于各个领域的电子设备,包括但不限于以下几个方面:1. 通信设备:一体化电源解决方案可应用于基站设备、无线通信设备等,保证通信设备的稳定运行和远程监控。
2. 工业自动化设备:一体化电源解决方案可应用于PLC、变频器、伺服驱动器等工业自动化设备,提供稳定可靠的电源供应和故障保护。
3. 医疗设备:一体化电源解决方案可应用于医疗设备,如心电图仪、血压计等,保证医疗设备的安全和可靠性。
4. 家用电器:一体化电源解决方案可应用于家用电器,如电视机、冰箱等,提供稳定的电源供应和节能管理功能。
五、实施步骤1. 需求分析:根据设备的电源需求和功能需求,确定一体化电源解决方案的规格和功能。
船舶LNG加注设施和电动船充换电设施建设方案(二)
船舶LNG加注设施和电动船充换电设施建设方案实施背景随着全球对环境保护的重视,船舶行业也正在寻求更清洁、低碳的能源解决方案。
天然气作为清洁燃料,其使用可以有效减少硫氧化物、氮氧化物和温室气体的排放。
而电动汽车的兴起,也促使船舶行业开始探索电动船和LNG加注设施的结合。
本方案旨在为船舶行业提供一套完整的LNG加注设施与电动船充换电设施建设方案,为行业的绿色发展提供动力。
工作原理1.LNG加注设施:LNG加注设施主要包括LNG储罐、加注泵、气化器、安全阀等设备。
LNG储罐用于储存液化天然气,加注泵用于将LNG从储罐中抽出并通过管道输送到船舶上,气化器则将液态LNG转化为气态,以便船舶使用。
安全阀则用于保证系统安全,防止超压。
2.电动船充换电设施:电动船充换电设施主要包括电池组、充电桩、换电设备等。
电池组作为船舶的能源存储单元,需要具备高能量密度、长寿命等特性。
充电桩用于为电池组充电,换电设备则用于在短时间内更换电池组,以保证船舶的正常运营。
实施计划步骤1.需求分析:首先需要明确设施的需求,包括LNG储罐的容量、加注泵的流量和压力、电池组的容量和充电时间等。
2.设备选型与设计:根据需求分析的结果,选择合适的设备并进行设计。
同时需要考虑到设备的维护、安全以及环保等方面的因素。
3.施工建设:在设计完成后,开始进行设施的施工建设。
需要确保施工符合相关规范和标准,同时保证施工质量和安全。
4.设备调试与验收:在设施建设完成后,需要进行设备的调试和验收。
确保所有设备都能正常运行,满足设计要求。
5.运营管理:在设施投入运营后,需要制定相应的运营管理策略,包括设备维护、安全管理、能源管理等。
适用范围本方案适用于各类船舶,包括内河航运、沿海航运以及远洋航运等。
同时,对于需要使用清洁能源的船舶,如LNG运输船、电动船等,本方案提供的设施将更加适用。
创新要点1.一体化设计:本方案将LNG加注设施和电动船充换电设施进行一体化设计,使得设施更加紧凑、高效。
船舶LNG加注设施和电动船充换电设施建设方案(一)
船舶LNG加注设施和电动船充换电设施建设方案实施背景随着全球对环境保护的重视,船舶行业也在寻求能源转型。
传统船舶主要依赖重油或柴油作为燃料,但这些燃料产生的污染物对环境造成严重影响。
在此背景下,使用清洁能源成为行业的发展趋势。
LNG(液化天然气)作为清洁能源,其燃烧后产生的排放远低于传统燃料。
而电动船则完全依赖电力驱动,实现零排放。
因此,本方案旨在推进船舶行业的能源结构改革,减少污染,提高清洁能源使用率。
工作原理1.LNG加注设施:LNG加注设施主要包括LNG储罐、加注站和相关管路系统。
LNG储罐用于储存液化天然气,加注站则负责将LNG从储罐输送至待加注的船舶。
为确保安全,整个系统需配备相应的安全装置,如紧急切断阀、气体泄漏检测装置等。
2.电动船充换电设施:电动船充换电设施主要包括电池存储系统、电池更换设备和充电桩。
电池存储系统负责储存电池,电池更换设备则用于将充满电的电池更换到船舶上,充电桩则负责为电池存储系统和电池更换设备供电。
实施计划步骤1.市场调研与选址:首先进行市场调研,了解当地船舶行业的需求及政策支持情况。
根据调研结果,选择合适的地点建设LNG加注设施和电动船充换电设施。
2.设计与建设:根据选址和市场需求,设计并建设LNG加注设施和电动船充换电设施。
同时,考虑未来发展需求,预留扩展空间。
3.设备采购与安装:采购LNG储罐、加注站、电池存储系统、电池更换设备和充电桩等设备,并按照设计要求进行安装。
4.系统调试与验收:对整个系统进行调试,确保设备正常运行。
随后,组织相关部门进行验收,确保设施符合相关标准。
5.运营与维护:正式运营LNG加注设施和电动船充换电设施,并定期进行维护保养,确保设施的正常运行。
适用范围本方案适用于船舶行业及相关产业链,包括船东、船舶运营商、港口等。
同时,对于推动当地船舶行业的能源结构改革,提高清洁能源使用率具有积极意义。
创新要点1.一体化设计:本方案将LNG加注设施与电动船充换电设施进行一体化设计,提高了设施的集成度和使用效率。
船舶生产设计中的TIS一体化解决方案
( ) 企业 的加 工设 备选 型 配备 上 , 优先 考虑 4在 应 与 TI S信息 传 递形 成 配套 的设 备 , 成设 计 加工 信 构
主 题 词 船 舶 工 程 生 产 设 计 计 算 机 辅 助 管 理
实 用 程 序
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( ) 济性 原则 。 5经 Байду номын сангаас
1 船 舶 工 程 设 计 对 TI S的 基 本 要 求
维普资讯
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2万吨。 O
括 了产 品设 计 、 部 件设 计 、 程分 析 、 装设 计 、 零 工 工 数 控 编 程 等 子 系统 , 们 不仅 能 支持 变 形 产 品 的设 计 它 活 动 , 且还 能 支持 新 产 品的 研究 设计 等① 而 。
与常 规 的工 业设 计 、 产 不 同 , 舶 工业 的设 计 生 船
TI S中各 子 系 统 问 的 信 息 孤 岛 现 象 , 择 集 成 度 高 选 的 系 统 , 立 起 符 合 各 国船 舶 建 造 规 范 的 TI 建 S流 , 即建 立符 合 以 下要 求 的系 统 : ( ) 足企业 当前 的实 用 要求 , 1满 同时 又考 虑 到 企 业 将 来 的发 展 ; ( ) 虑避 免 C MS系统 与各 系统 间 的信 息 孤 2考 I 理 的表 面 处 理 , 大大 提高 环 氧粉 末 涂层 的附着 力 。 能
渔船通导设备一体化解决方案
2020.34科学技术创新我国目前是世界上渔船数量最多的国家,现有渔船总数约有100余万艘,占世界渔船总数的1/4,其中海洋渔船总数约30万艘。
我国还是水产品第一出口大国,因此海洋渔业也是我国重要的支柱产业。
渔船是海洋渔业最关键的作业平台,渔船设备的现代化程度直接决定了海洋渔业的现代化水平。
随着渔船各类通信、导航及搜救装备日益增多,渔船罗经甲板可用天线安装面积不足,驾驶台内空间狭小等也导致渔船难以按照要求配备相应设备,渔船上设备功能重叠、易用性不高等缺点日益突出。
因此,研究渔船通导设备一体化具有非常重要的意义。
现以一条小型渔船为例阐述通导设备一体化具体实施方案。
1船舶实际情况1.1船型船长20.5米船宽4.9米1.2空间要求(1)驾驶台2个工作位,1个主驾位(Seat1),1个副驾位(Seat2),座椅型配置安全带。
可以方便地对操作驾控台的触摸屏设备进行操作。
(2)每个工作位都可以查看通导、机舱、视频监控信息。
2总体方案本船工程实施拟采用NMEA2000(IEC 61162-3)总线方案,这是一个低成本的数据网络,传输速度可达250kbps ,并利用控制局域网集成电路。
NMEA2000网络允许多个电子设备一起连接到一个共同的通道上,目的是信息共享以及实现安全可靠的控制。
自20世纪70年代广泛应用于汽车工业,现如今应用于许多工业领域,小型船舶、快艇等已经成熟,国际上通导厂家已经具备成熟的产品线。
如图1所示,可以将小型船舶的通信、导航、发动机、推进器、舵机、油水舱、防水门、报警以及消防控制等集成到一根总线上。
图1采用NMEA2000(IEC 61162-3)的小型船舶集成示意图3通导设备一体化系统设计3.1数据传输本系统在总体上还是依照NMEA2000网络数据接口标准,将GPS 、卫星罗经、4G 雷达、自动舵、AIS 、测深仪、VHF 、气象站、发动机等设备集成,NMEA2000总线上共享设备的状态信息。
一体化电源解决方案
一体化电源解决方案一、背景介绍随着科技的不断发展,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
为了满足各种电子设备对电源的需求,一体化电源解决方案应运而生。
本文将详细介绍一体化电源解决方案的定义、特点、应用领域以及其优势。
二、定义一体化电源解决方案是指将多个电源模块集成在一个设备中,通过合理的设计和布局,实现对不同电子设备的电源供应。
该解决方案可以包括直流电源、交流电源、电池管理系统等多种功能模块,以满足不同设备的电源需求。
三、特点1. 高度集成化:一体化电源解决方案将多种电源模块集成在一个设备中,减少了设备的体积和重量,提高了集成度,方便安装和维护。
2. 多功能性:一体化电源解决方案可以根据不同设备的需求,配置不同的电源模块,满足设备对不同电源类型的需求,如直流电源、交流电源、电池管理系统等。
3. 高效节能:一体化电源解决方案采用先进的电源管理技术,能够实现高效能的电源转换,提高能源利用率,减少能源浪费。
4. 可靠稳定:一体化电源解决方案采用高品质的电源模块和稳定的电源管理系统,能够提供稳定可靠的电源供应,保障设备的正常运行。
5. 安全性高:一体化电源解决方案具备过流保护、过压保护、过温保护等多种安全保护机制,确保设备和用户的安全。
四、应用领域一体化电源解决方案广泛应用于各种电子设备,包括但不限于以下领域:1. 通信设备:一体化电源解决方案可以为通信基站、通信交换机、光纤传输设备等提供稳定可靠的电源供应。
2. 工业自动化:一体化电源解决方案可以为工业控制系统、机器人、PLC等提供高效稳定的电源支持。
3. 医疗设备:一体化电源解决方案可以为医疗设备如医疗仪器、手术器械等提供安全可靠的电源供应。
4. 能源领域:一体化电源解决方案可以为太阳能发电系统、风能发电系统等提供高效稳定的电源管理。
5. 交通运输:一体化电源解决方案可以为交通信号灯、电动车充电桩等提供稳定可靠的电源支持。
五、优势1. 成本效益:一体化电源解决方案可以减少设备的体积和重量,降低设备的制造成本和运营成本。
IEC 61970在构建船舶电力系统一体化平台中的应用探讨
D ic s i n o h p lc to fs i o r s se ntg a e l to m s d o EC 1 7 s u so n t e a p i a i n o h p p we y tm i e r td p a f r ba e n I 6 90
A b t a t W ih he e e o m e f s p t wa d a g - c l nd m o e nia in,he r q e to h p sr c : t t d v l p nto hi o r s lr e s a e a d r z to t e u s f s i p we y t m f c d ei u c a ln e i s me r a o g t a in,if r tz t n n sa dadia in. o r s se a e s ro s h l g s n a a e s f dii z to e i n o maia i a d tn r z to o Usn EC 61 0 wo l o v h s r b e l.T s v r ril s u s s a u h pp ia in o h p i g I 97 u d s le t e e p o l ms we 1 hi e y atc e dic s e bo tt e a lc to fs i po r s se i tg a e lto m a e n I 9 we y t m n e r td p af r b s d o EC 61 70, n r ws l s o s fo e e g n g m e y t m a d d a e s n r m n r y ma a e nts se
雷 明 , 邵 英
( 军 工程 大 学 电气与 信 息 工程 学院 , 海 湖北 武 汉 4 0 3 ) 3 0 3
一体化解决方案
一体化解决方案介绍一体化解决方案是指将多个独立的组件或系统集成在一起,形成一个整体性的解决方案。
这种解决方案可以满足用户的多种需求,提供完整的功能和服务。
一体化解决方案通常由硬件、软件和服务等多个层面组成。
通过整合不同层面的资源和功能,一体化解决方案可以提供更高效、更灵活和更便捷的服务。
一体化解决方案的优势1.提高工作效率:一体化解决方案可以集成多个功能模块,减少人工操作和重复步骤,提高工作效率。
2.降低成本:通过整合不同的组件和系统,一体化解决方案可以降低设备采购和维护成本。
3.提供更好的用户体验:一体化解决方案可以提供更高质量的服务和更好的用户体验,满足用户的个性化需求。
4.提高信息安全性:一体化解决方案可以集成不同的安全措施,提高信息的安全性和可靠性。
一体化解决方案的应用领域一体化解决方案可以应用于各个行业和领域,包括但不限于:1. 企业信息化在企业信息化领域,一体化解决方案可以将企业各个部门的信息系统集成在一起,实现信息的共享和协同工作。
通过一体化解决方案,企业可以提高内部管理效率,降低成本,提升竞争力。
2. 智能家居在智能家居领域,一体化解决方案可以将家庭设备和家庭自动化系统集成在一起,提升家居的智能化程度。
用户可以通过一个中心控制面板或手机应用程序,实现对家居设备的集中控制,如灯光、空调、安防等。
3. 城市管理在城市管理领域,一体化解决方案可以将城市各个部门的信息系统集成在一起,实现城市数据的共享和一体化管理。
通过一体化解决方案,城市可以提高公共服务效率,改进交通管理,提升市民生活质量。
4. 医疗健康在医疗健康领域,一体化解决方案可以将医疗设备、电子病历系统、远程医疗等集成在一起,提供更便捷和高效的医疗服务。
一体化解决方案可以提高医疗资源的利用率,加强医生和患者之间的沟通和协作。
一体化解决方案的实施过程实施一体化解决方案需要经过以下几个步骤:1.需求分析:了解用户的需求,明确解决方案的目标和范围。
一体化电源解决方案
一体化电源解决方案引言概述:随着科技的不断发展,电源技术也在不断创新。
一体化电源解决方案是一种集成多种功能于一体的电源系统,为各行业提供高效、可靠的电源供应。
本文将介绍一体化电源解决方案的优势以及其在不同领域的应用。
一、高效能源管理1.1 高效转换技术:一体化电源解决方案采用高效转换技术,能够将输入电能转换为输出电能的过程中最大限度地减少能量损耗,提高能源利用率。
1.2 可编程控制功能:一体化电源解决方案具备可编程控制功能,可以根据不同的负载需求进行智能调整,实现能源的最优分配。
1.3 节能模式设计:一体化电源解决方案还可以根据实际需求进行节能模式设计,根据负载情况自动调整功率输出,从而进一步提高能源利用效率。
二、可靠稳定的电源供应2.1 冗余设计:一体化电源解决方案通常采用冗余设计,即在系统中增加备用电源单元,一旦主电源故障,备用电源可以立即接管,保证系统的连续供电。
2.2 过载保护功能:一体化电源解决方案还具备过载保护功能,当负载超过额定功率时,系统会自动进行保护,避免电源过载引起的故障。
2.3 高可靠性设计:一体化电源解决方案采用高可靠性设计,通过使用高品质的电子元件和严格的生产工艺,确保系统的长期稳定运行。
三、广泛应用领域3.1 通信行业:一体化电源解决方案在通信基站、数据中心等领域得到广泛应用,可以提供稳定可靠的电源供应,保障通信设备的正常运行。
3.2 工业自动化:一体化电源解决方案在工业自动化领域也具有重要作用,可以为各种工业设备提供高效能源管理和可靠的电源供应。
3.3 物联网应用:随着物联网的快速发展,一体化电源解决方案在物联网应用中也得到广泛应用,为各种物联网设备提供稳定的电源供应。
四、未来发展趋势4.1 多能源融合:未来,一体化电源解决方案将会实现多能源融合,将太阳能、风能等可再生能源与传统电网相结合,实现能源的可持续发展。
4.2 智能化管理:随着人工智能和大数据技术的发展,一体化电源解决方案将实现智能化管理,通过数据分析和预测,实现对能源的智能调控。
海上风电关键技术及整体设计解决方案
© G O L D W I N D S C I E N C E & T E C H N O L O G Y C O ., L T D .海上风电关键技术及整体设计解决方案目录一、海上风电关键技术重大攻关方向二、海上风电机组健康诊断智能感知技术三、iDO海上风电支撑结构整体化设计技术一、海上风电关键技术重大攻关方向技术攻关方向1.大型海上风电机组超长超柔叶片技术2.大型海上风电机组主轴承技术3.液压变桨技术4.大型海上风电机组支撑结构设计技术5.柔性直流输变电一体化技术6.海上风电场群控制技术7.海上风电智能运维技术◆受制于国外的关键技术点柔性叶片的弯扭耦合技术 柔性叶片与变桨系统耦合的稳定性 叶片变形动态测试技术◆技术价值和意义叶片是影响风机性能和成本的关键部件,通过弯扭耦合控制实现叶片的自适应降载,降低叶片单位长度的成本。
通过合理的材料布置方案提高叶片面内的气动阻尼,提高叶片可靠性。
柔性叶片配合气动附件的设计方案可以减少叶片的失速风险,保证机组的发电量。
主要大部件项目类型/型号进口比例外资品牌国内生产比例进口原因主要技术来源及品牌叶片材料碳纤维UD 织物100%0技术领先Saertex (德国)材料碳纤维预浸料50%30%技术领先Saertex (德国)材料PVC 泡沫50%0国内产能无法满足意大利,Miracell,Diab 材料PET 泡沫85%15%技术领先3A (瑞士),Armacell (比利时),Gurit (英国)气动结构设计LM75.10%100%技术领先LM设计软件GH Bladed 、ANSYS 、Focus80%集成度高GH,ANSYS◆海上风电机组-叶片相关部件材料、软件等进口情况叶片技术趋势(1)叶片气动弹性分析技术对于下一代大型风力机的研制具有重要意义。
考虑气动弹性效应几何非线性后,翼型建模更加精细化和成熟化,从而满足大型超长叶片需求。
(2)未来将主动控制技术(AFC)引入叶片设计,可以实现低载荷和更轻量的设计。
一体化电源解决方案
一体化电源解决方案一体化电源解决方案是指将不同电源设备整合在一起,以提供高效、可靠的电力供应解决方案。
该方案涵盖了电源的设计、安装、调试和维护等多个方面,旨在满足不同行业和应用领域的电力需求。
一体化电源解决方案的设计阶段需要考虑以下几个关键因素:1. 电源容量和负载需求:根据实际负载需求确定电源容量,确保电源系统能够稳定供应所需电力。
通过分析负载特性和负载变化情况,选择合适的电源类型和容量。
2. 电源类型选择:根据不同应用场景的需求,选择合适的电源类型,如交流电源、直流电源、UPS电源等。
同时,还需要考虑电源的效率、功率因数和电压稳定性等指标,以确保电源系统的稳定性和可靠性。
3. 电源拓扑结构:根据实际情况选择合适的电源拓扑结构,如单电源、双电源、冗余电源等。
通过合理设计电源拓扑结构,可以提高电源系统的可靠性和容错能力。
4. 电源保护措施:为了保障电源系统的安全运行,需要采取一系列的保护措施,如过载保护、过压保护、短路保护等。
同时,还需要考虑电源的故障检测和报警功能,及时发现和排除故障。
一体化电源解决方案的安装和调试阶段需要按照以下步骤进行:1. 安装电源设备:根据设计方案,安装各种电源设备,包括电源主机、电源配电柜、电源线缆等。
在安装过程中,需要注意安全操作,确保设备的稳固和连接的可靠性。
2. 连接负载设备:将电源设备与负载设备进行连接,确保电源能够正常供应电力。
在连接过程中,需要注意接线的正确性和连接的牢固性,以避免电流过载或短路等问题。
3. 调试电源系统:对安装完成的电源系统进行调试,包括电源开启和关闭测试、电源输出电压和电流的测量等。
通过调试过程,可以验证电源系统的性能和稳定性,确保系统能够正常工作。
一体化电源解决方案的维护和管理阶段需要进行以下工作:1. 定期检查和维护:定期对电源系统进行检查和维护,包括清洁设备、紧固连接件、检查电源线路和接线端子等。
及时发现和处理设备故障,确保电源系统的正常运行。
一体化电源解决方案
一体化电源解决方案一体化电源解决方案是指将多个电源设备集成在一个整体系统中,以实现高效、可靠的电力供应。
该解决方案可应用于各种领域,包括工业、通信、交通、医疗等。
一体化电源解决方案的设计原则是满足用户需求,提供稳定、可靠、高效的电力供应。
以下是一个标准的一体化电源解决方案的设计流程:1. 确定需求:首先,根据用户的需求和应用场景,确定所需的电源容量、输入电压范围、输出电压稳定性等参数。
2. 选型设计:根据需求确定的参数,选择合适的电源设备组件,例如电源模块、电池组、开关电源等。
3. 系统集成:将选定的电源设备组件进行系统集成,确保各个组件之间的兼容性和协同工作。
同时,考虑系统的散热、防护等方面的设计。
4. 安全保护:为了确保系统的安全运行,一体化电源解决方案需要加入各种保护措施,如过压保护、过流保护、短路保护等。
5. 效率优化:为了提高系统的效率,一体化电源解决方案需要考虑功率因数校正、电源转换效率等方面的优化。
6. 可靠性测试:设计完成后,进行可靠性测试,包括温度测试、振动测试、电磁兼容性测试等,以确保系统在各种环境下的可靠性和稳定性。
7. 产品交付:经过测试和验证后,将一体化电源解决方案交付给用户,并提供相应的技术支持和售后服务。
一体化电源解决方案的优势包括:1. 空间节省:通过将多个电源设备集成在一个整体系统中,可以节省空间,简化布线,提高系统的紧凑性。
2. 简化维护:一体化电源解决方案可以减少设备数量,简化维护工作,降低维护成本。
3. 提高可靠性:通过系统集成和优化设计,一体化电源解决方案可以提高系统的可靠性和稳定性,减少故障发生的可能性。
4. 节能环保:一体化电源解决方案可以提高系统的能效,减少能源消耗,降低对环境的影响。
5. 灵便性:一体化电源解决方案可以根据用户需求进行定制设计,满足不同应用场景的需求。
总之,一体化电源解决方案是一种高效、可靠的电力供应解决方案,通过系统集成和优化设计,可以满足各种应用场景的需求。
一体化电源解决方案
一体化电源解决方案一体化电源解决方案是指将多个电源设备整合在一个系统中,以提供稳定、可靠的电力供应。
该解决方案适用于各种领域,包括工业、通信、交通等。
本文将详细介绍一体化电源解决方案的设计原理、特点和应用场景。
一、设计原理一体化电源解决方案的设计原理是将多个电源设备整合在一个系统中,通过合理的电路设计和控制算法,实现对电力供应的稳定和可靠控制。
该解决方案通常包括以下几个关键组件:1. 电源模块:一体化电源解决方案的核心组件之一,负责将输入电源转换为稳定的输出电源。
电源模块通常包括输入滤波器、直流/直流转换器和输出滤波器等。
2. 控制模块:负责对电源模块进行控制和监测。
控制模块通常包括微处理器、电压和电流传感器等。
通过对输入电压、输出电压和电流进行实时监测和控制,可以确保电源的稳定性和可靠性。
3. 保护模块:负责对电源系统进行保护。
保护模块通常包括过压保护、过流保护、短路保护和过温保护等功能。
当电源系统出现异常情况时,保护模块可以及时采取相应的措施,以保护电源系统和连接设备的安全。
二、特点一体化电源解决方案具有以下几个特点:1. 高效节能:一体化电源解决方案采用先进的电路设计和控制算法,可以提高电源的转换效率,减少能量损耗,从而实现高效节能。
2. 稳定可靠:通过对输入电压、输出电压和电流进行实时监测和控制,一体化电源解决方案可以确保电源的稳定性和可靠性,提供稳定的电力供应。
3. 空间节省:一体化电源解决方案将多个电源设备整合在一个系统中,可以减少设备的体积和占用空间,提高设备的集成度。
4. 简化维护:一体化电源解决方案采用模块化设计,各个模块之间相互独立,可以方便地进行维护和更换。
三、应用场景一体化电源解决方案适用于各种领域的电力供应需求,特别是在以下场景中具有广泛的应用:1. 工业自动化:在工业自动化系统中,一体化电源解决方案可以为各种设备和机器提供稳定的电力供应,确保生产过程的连续性和可靠性。
一体化船只解决方案
汉 德 森 国 际 公 司 可 以设 计 各 种 船 只 ,其 中 包 括 小 型 港 口拖 轮 、货 轮 、天 然 气 运 输 船 、挖 泥 船 、集 装
识 最 佳 解 决 方 案 的 实 用 性 和 安 全
性 。 为 了 达 到 这 一 目 的 , 汉 德 森
近 海
计 、最 终 设 计 及 技 术 规 模 、待 审 核 分 类 图 纸 的 制 作 和 幅 图 编 号 切 带 的 具体 设 计 。本 公 司还 负 责倾 斜 试 验 的 监 测 工 作 和 在 移 交 时 船 东 所 要 求 的 各 种 手 册 的 编 写 ,从 而 保 证 达 到 各 类 要 求 , 即 有 关 SP P O E 、货 物 固定 和 稳 定 性 要 求 。 本 公 司 的结 构 和 服 务 小 组 目前 把 中 国市 场作 为 重 点 ,尤其 是 对 D S 2 AB 级 专 用 6 米 舷 侧 支 持 P 一 S 0
箱船和用 于石 油行业 的高级 近海 船 只 。本 公 司还 可 以设 计 用 于 国 防 的
专用舰船 。 本 公 司在 伦 敦 、迪 拜 和 新 加 坡 设 立 了设 计 中心 ,可 满 足 世 界 各 地 客户 的需求 。为切 实达 到高 效率 , 在 迪 拜 地 区 分 部 保 存 全 套 设 计 资 料 ,其 他 分 部 可 以根 据 需 要 调 用 。 所 有 的 设 计 工 作 都 采 用 了 Auohp 件 ,该 软 件 可 以 根 据 ts i软 容 量 设 定 ,从 而 便 于造 船 厂 下 料 。 如 果客 户 提 出 要 求 的话 ,还 可 以 对
中 国造 船 业 的 其 他 各 种 设 计 。我 们 正 在 发 展 与 中 国 的关 系 ,我 们 可 以 在 提 供 和 实 施 成 熟 的 解 决 方 案 的 各 个 阶段 ,都 显 示 出很 强 的商 务 能 力
船舶机电一体化管理系统设计
船舶机电一体化管理系统设计摘要:随着科学技术的不断发展,船舶应用技术水平也越来越高,更好的技术应用在船舶之上,可以支撑船舶数量发展、安全性进步以及航运利润的增强。
所谓船舶机电一体化,是船舶上的机械部件、电子装置、计算机软件和计算机工程之间的协调性整合,同时加入了终端控制,独立设计的个体可以在船舶上形成一个整体。
船舶技术的发展一直都伴随着一体化进程的推进,除了能够带来技术上的便捷,在成本上,一体化技术也要更经济,桨轴一体的设计就要比分别设计和装配要更有效率。
关键词:船舶机电;一体化管理;系统设计1、前言船舶机电一体化进程是未来绿色船舶技术发展的必然方向,是船舶机械化、电气化和智能化的发展趋势。
船舶机电一体化充分显示了船舶自动化设计的思维和技术发展方向,从整体方向上来说,目前的一条整船的动力总成主要包括主机、辅机和各种电气设备,目前还包括控制单元。
得益于计算机技术和通信技术的变革,船舶机电一体化成为了可能,计算机技术为一体化提供了控制终端,通信技术的发展则使得各种部件通过网络进行数据互通成为可能。
机电一体化配合海事领域的高效率、低功耗以及环保性发展,在正确的方向下,可以将智能化的系统、机械控制、机械数据有机的结合起来,推进船舶系统的快速发展。
船舶机电一体化所涉及的动力装备众多,因此设计一套可以应用在船舶控制端的系统,对一体化整体进行状态监测、远程维修以及后台控制尤为重要。
基于以上内容,结合船舶动力设备、机电设备,通过matlab软件进行船舶机电一体化管理系统设计。
2、机电一体化在船舶中的应用船舶主机也就是船舶的动力装置,是为各类船舶提供动力的机械。
根据燃料的不同性质、燃烧的场所、使用的工具以及不同的方式可以分成蒸汽机、内燃机、电动机和核动力机。
船舶辅机是在动力设备牵引下进行作业的各种机械设备的集合,包括船用泵体、船舶管路及附件、分油机、船舶造水装置、空气压缩机、船舶辅助锅炉、船舶制冷和空气调节、锚机、起货机、船舶舵机和各类轴系等。
舰载航空特种电源与蓄电池充放电装置的一体化设计
舰载航空特种电源与蓄电池充放电装置的一体化设计王德心;张晓杰;杨秀芹【摘要】根据舰载航空特种电源、蓄电池充放电装置的特点,设计了改进的特种电源、蓄电池充放电装置.改进后的的特种电源、蓄电池充放电装置体积小,重量轻,一机多用,工作效率高,不但节约设备成本,提高维护性,同时还能节省宝贵的舰面空间资源.【期刊名称】《船电技术》【年(卷),期】2015(035)007【总页数】4页(P14-17)【关键词】舰面;特种电源;蓄电池;充放电装置;设计【作者】王德心;张晓杰;杨秀芹【作者单位】海军航空工程学院青岛校区舰面保障与场站管理系,山东青岛266041;海军航空工程学院青岛校区舰面保障与场站管理系,山东青岛266041;海军航空工程学院青岛校区舰面保障与场站管理系,山东青岛266041【正文语种】中文【中图分类】TM3460 引言舰面空间狭小,大而笨重的保障设备所占空间资源较多,大大降低舰船武器装备的携载能力,因此小型化、集约化的保障设备成为舰载保障装备的发展趋势。
目前,舰载飞机舰面电源保障设备主要有特种电源和蓄电池充放电装置。
特种电源保障设备包括直流电源、中频电源两种类型,分别提供飞机舰面启动28.5V直流电源和115/200 V、400 Hz检查、维修中频电源;蓄电池充放电装置用于保障机载航空镉镍蓄电池的充、放电性能要求。
特种电源、蓄电池充放电装置均为箱体立式结构,分别占用舱室空间,并需分别进行维护。
特种电源的直流电源部分与蓄电池充放电装置,同为直流电源,若将特种电源、充放电装置进行集约化设计,将两种设备合二为一,不仅节省保障装备的成本,还能够节省宝贵的舱室空间资源,降低维护工作量。
1 舰面特种电源与蓄电池充放电装置不同的舰(船),配置的特种电源和蓄电池充放电装置型号虽有不同,但其功能、基本结构类似。
现以某型舰的航空特种电源和蓄电池充放电装置为例进行说明。
某型舰搭载直升机,直升机启动电源为28.5 V直流电,装载的航空蓄电池为镉镍蓄电池。
一体化电源解决方案
一体化电源解决方案一体化电源解决方案是指将多个电源设备整合在一起,通过统一的控制系统进行管理和监控,以提高电源的效率、可靠性和安全性。
该解决方案适用于各种领域,包括工业、通信、交通、医疗等。
一体化电源解决方案的主要特点包括:1. 高效能节能:采用先进的电源转换技术,提高电源的效率,减少能源消耗,降低运行成本。
2. 可靠性高:通过冗余设计和故障监测,确保电源系统的可靠性和稳定性,减少系统故障和停机时间。
3. 安全性强:采用多重保护机制,如过载保护、短路保护、过压保护等,确保电源系统的安全运行。
4. 灵活性好:支持多种输入和输出电压,适应不同设备的需求,方便系统的扩展和升级。
5. 可监控性强:通过远程监控和管理系统,实时监测电源设备的运行状态和参数,及时发现和解决问题。
一体化电源解决方案的应用场景举例:1. 工业自动化:在工业生产过程中,需要为各种设备和系统提供稳定可靠的电源,一体化电源解决方案可以集中管理和监控各个设备的电源,提高生产效率和安全性。
2. 通信基站:通信基站需要稳定的电源供应,一体化电源解决方案可以将多个电源设备整合在一起,通过智能控制和监测,确保通信基站的正常运行。
3. 医疗设备:医疗设备对电源的要求非常高,一体化电源解决方案可以提供稳定的电源,确保医疗设备的安全和可靠运行。
4. 交通信号灯:交通信号灯需要24小时不间断供电,一体化电源解决方案可以提供可靠的电源,确保交通信号灯的正常运行。
5. 太阳能发电系统:太阳能发电系统需要将太阳能转换为电能供应给家庭或工业设备使用,一体化电源解决方案可以将太阳能发电系统与电网连接起来,实现电能的高效利用。
以上是一体化电源解决方案的简要介绍,该解决方案的应用广泛且具有很大的市场潜力。
通过整合和管理多个电源设备,提高电源的效率和可靠性,可以为各个行业提供更好的电源供应服务。
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第48卷㊀第2期2019年4月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀船海工程SHIP&OCEANENGINEERING㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.48㊀No.2Apr.2019㊀㊀㊀DOI:10.3963/j.issn.1671 ̄7953.2019.02.048船电设计中的一体化设计解决方案刘春华ꎬ龚春风(上海外高桥造船有限公司ꎬ上海200137)摘㊀要:针对船电设计中信息无法可靠㊁高效地在项目各阶段和各专业之间传递以及共享所引起的项目费用和项目风险增加等问题ꎬ参照目前基于TRIBON系统的设计解决方案ꎬ以AVEVA工程与设计一体化解决方案为例ꎬ分析船舶电气设计环节的一体化解决方案ꎮ关键词:一体化设计ꎻ船电设计ꎻ信息共享ꎻ可靠ꎻ高效中图分类号:U662㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:1671 ̄7953(2019)02 ̄0186 ̄04收稿日期:2019-01-08修回日期:2019-03-18第一作者:刘春华(1987 )ꎬ男ꎬ学士ꎬ工程师研究方向:船舶电气设计1㊀详细设计环节优化1.1㊀基于单元模块化的图纸绘制现下前期的详细设计主流还是基于AutoCAD的图纸绘制ꎬ高质量图纸更多的是依赖块的合理应用和智能的自动化辅助设计ꎮ一体化设计新解决方案中ꎬ详细设计环境依靠内部资源组建ꎮ所有图元信息皆为单元模块ꎬ只需调用关联模块ꎬ建立模块连接即可完成详细设计图纸的重构ꎮ标准化的CAD图纸ꎬ可建立比对规则ꎬ直接解析后ꎬ即可自动重塑完成AVEVA图纸绘制ꎮ鉴于当前外来图纸的标准不一ꎬ内部转化后ꎬ更多的只是保留图面信息ꎬ可提取的逻辑关联十分有限ꎬ所以CAD信息转化到AVEVA更多的是利用复刻方式ꎮ但丰富的块资源和高效的模块新增ꎬ使得图纸重构依旧十分高效和简捷ꎮ1.2㊀多图纸的接口链接传统多个系统图的绘制过程中ꎬ功能块常常采用主系统中电气连接采用实线ꎬ辅系统中采用虚线的方式ꎬ在避免重复电气连接的情况下保障子系统的可读性ꎮ但各系统独立绘制完成ꎬ后续批量修改的过程中ꎬ同一对象的修改需要涉及多处ꎬ繁复低效㊁可靠性低ꎮ一体化设计新解决方案中ꎬ见图1ꎬ对象就是数据的集合ꎬ在完成主系统的绘制后ꎬ辅系统的只需调用需求的来至于主系统的数据块ꎬ并控制虚线显示即可ꎮ链接数据块和更新控制的使用保障了数据的一致性(数据来源只有一个本体)ꎬ数据修改一次完成ꎬ准确㊁高效ꎮ同理ꎬ布置图与系统图中设备的一一对应关系ꎬ编制合理的比对规则ꎬ也能良好解决二者修改的同步性ꎮ图1㊀系统到三维模型的组建和核对1.3㊀接线图的自动绘制基于一体化设计强大的属性管理ꎬ系统图绘制结束后ꎬ根据系统构成ꎬ组建两端设备端子的数据接口连接关系后(定义两端设备端子ꎬ将尾设备端子链接至首设备端子ꎬ可通过拖拽赋值ꎬ将一个端口放入另一个端口)ꎬ即可通过自动定义并分配芯线端口ꎬ进一步细化电气连接拓扑关系[2]ꎮ最终筛选调用关联模块端子ꎬ即可完成接线图的自动绘制工作ꎮ极大的简化了工作内容ꎬ核对信息仅限于两端设备接口的对应关系(内置EXCEL的数据处理功能可转化任何形式报表的进行核对)ꎬ严密的逻辑控制有效维持数据质量ꎮ2㊀无缝连接详细设计和生产设计以具体设计解决方案为例ꎬ采用分阶段环境681独立组建方式ꎬ传统详细设计采用CAD设计平台ꎬ生产设计采用TRIBON平台ꎮ各设计阶段自主完成环节任务ꎬ前后道设计信息传递迟缓ꎬ前道数据不能直接应用于后道ꎬ更多的是倚靠人力重复解读ꎮ随着自动化程度的提高ꎬ部分数据可以得到应用ꎬ但封闭的数据存储ꎬ使数据交互非常局限ꎮ多形式的外来图纸㊁杂乱的数据结构形式以及不规范的设计人员修改造就的不规律数据处理需求ꎬ将问题处理进一步复杂化ꎬ最后不得不搁置辅助软件的深度优化ꎬ回归人力干预ꎬ人工成本浪费依旧严重ꎮ其中尤为凸显的是:①需人工根据CAD中布置图重新在TRIBON环境下完成模型的布置ꎻ②CAD中系统图的电缆清单不能直接在EXCEL后续电缆册中应用ꎻ③多环境的组合使用绘制完整信息的电缆册ꎮ2.1㊀二维系统生成三维模型相同资源提供动力支持使得不同设计阶段环境的组建基于相同平台成为可能ꎮ设计环节中很多工序可以前移并直接由前道涵盖ꎮ其中由二维系统直接驱动生成三维模型带来的便捷尤为引人瞩目ꎬ见图2ꎮ图2㊀系统到三维模型的组建和核对㊀㊀功能实现重点步骤为a)进入Integrator功能ꎬb)选定已完成绘制的系统图Diagramsꎬc)建立二维三维数据链接表ꎬd)Build功能通过系统图建立三维模型ꎬe)Compare对比功能核对模型ꎮ其中Compare对比功能规则的建立ꎬ初次完整配置后后续项目都可沿用ꎮ后续批次项目修改都可通过比对突显和更新完成所有关联修改ꎬ有效实现图纸版本控制和修改跟踪ꎮ2.2㊀电缆列表的获取生产设计过程中ꎬ电缆通道设计是重要的一环ꎮ前期电缆列表的获取为通道设计提供容量支持ꎮ但详细设计的CAD电缆数据信息不能直接利用ꎬ人工重复提取耗时且引入误差风险ꎬ同时多批次的修改也使得完整电缆列表信息不能及时快捷的获得ꎬ给后续精细化电缆路径布置的电装生成设计带来很大阻力ꎮ现阶段不断缩短设计周期的大环境下ꎬ前道时间过短导致的准备不足直接制约后道的设计精细程度ꎬ两大主题成了不可协调的悖论ꎬ而前后信息传递不畅带来的工作冗余是制约设计周期的最大瓶颈ꎮ一体化设计新解决方案ꎬ前道信息完全适用于后道ꎬ详细设计系统图数据可直接生成电缆列表ꎬ参与后道电缆通道设计ꎮ提出结果见表1ꎮ2.3㊀电缆册的绘制现有解决方案的局限ꎬ多环境的组合使用才能实现完整信息电缆册的编制ꎮ通过反复协调各环境数据达到共同合理才能最终结束ꎮ期间掺杂大量的数据处理㊁核对和关联设计工作的修改[3]ꎮ一体化数据解决方案ꎬ多平台的数据处理功能可以由一个平台的相同资源搭建实现ꎬ在继承表1㊀系统图提取电缆列表数据NameSystemInterferenceClassStartRef.EndRef.CoreQtyStartEx.EndEx.SpecificationDescriptionP1-1TRF/AP1LE3AFE3054332CJ86/SC-3ˑ95㊀船用电力和控制电缆3ˑ95P1-2TRF/AP1LE3ALE3053352CJ86/SC-3ˑ50㊀船用电力和控制电缆3ˑ50K5-B/01P2IE3AQE2206826CHJ86/SC-4ˑ2ˑ0.75㊀船用对绞电缆4ˑ2ˑ0.75P1-1TRF/B2P1LE3AEE2180563CJ86/SC-5ˑ1.5㊀船用电力和控制电缆3ˑ1.5各平台各项优点的同时ꎬ突破信息传递共享瓶颈ꎬ信息交换更加便捷ꎮ复杂的跨环节的数据处理可以软件计算获得ꎬ极大提高复杂设计内容的智能处理能力ꎬ同时计算所得数据可直接应用至关联781设计工作的环节中去ꎬ过程换算最大限度的消除ꎮ2.4㊀敷线图和设备托盘表的绘制系统图的电缆属性控制㊁设备的属性控制可直接运用到敷线图和设备托盘的绘制过程中ꎮ图面信息的完成再也不是以背景为底ꎬ不断的加入其他平台获取的信息的方式ꎬ而是改进为调用关联属性的方式ꎬ直接标注在图面中ꎮ3㊀生产设计环节优化3.1㊀数据变更突显和同步现有开环设计流程中ꎬ并行任务同时进行ꎬ变更信息不能在各环节直接传递ꎬ常常由于人工沟通不畅导致各环节修改进度不一ꎬ很多时候仅仅实现局部修改ꎬ修改遗漏极难核查ꎬ更多时候不得不重头对全部数据进行比对ꎮ一体化设计通过突出变更来识别及管理不同信息版本ꎬ同时还能够运用强大的比较与更新功能ꎬ在项目的任何一点跨专业处理任务ꎬ从而用户能够轻松控制通用工程数计在专业间的同步ꎮ如图3中常规比较和更新方式的示意ꎬ应用程序间自然集成确保清晰识别已发布任务和进行中的任务ꎮ因此ꎬ一方面ꎬ产品系列中各个应用程序紧密协作ꎻ另一方面通过开放式界面支持来自其他供应商或资源的工程和设计数据ꎬ确保在一个信息持续变更㊁项目优先级不断变化的环境中ꎬ设计的准确性贯穿于造船流程的各个环节ꎮ各流程环节中的数据一致性检查ꎬ进一步确保工程数据质量[9]ꎮ图3㊀并行设计中的比较和更新3.2㊀辅助功能设计1)TEMPLATE模板可实现参数化建模和自动出图ꎮ某司采用WADS和DASIS等辅助软件的设计ꎬ在添置模型部件新的辅助属性后才能实现参数化建模和自动出图ꎬ因数据定义和访问的局限性ꎬ功能适用型㊁可拓展性极弱ꎮ另外辅助属性不能跟随内置属性的修改而相应的更新ꎬ从而每次数据修改都必须加入辅助软件数据处理环节ꎬ才能保证辅助数据的有效性ꎮ一体化设计通过STRUCTURE模块的面板角钢的设计ꎬ可制作参数化的基座和设备模型ꎮ见图4ꎬ基于其完全内置的属性定义重要参数后ꎬ通过PML编程获取参数㊁输出参数后ꎬ一次性完成参数化建立模型的自动出图ꎬ且可良好解决数据修改后的有效性ꎬ因为属性完全来自数据本身ꎮ图4㊀参数化设备建模示例2)图纸自动绘制ꎬ报表直接生成ꎮ属性管理功能可以有效完成现有模型的属性输出ꎮ托盘表等相关报表的直接生成ꎻ实现模型的自动标注ꎬ可自动完成安装图㊁敷线图绝大部分信息ꎮ深入研究智能控制ꎬ甚至可以实现完全自动出图ꎮ同时由于标注的信息来至模型本身ꎬ待模型更新后ꎬ新的信息也可通过刷新直接更新到相应的图纸中ꎮ3)开孔管理ꎮ公司现有开孔管理软件已经比较成熟ꎬ但鉴于不同环境的数据流转ꎬ操作步骤显得繁琐ꎬ且中间环节容易出错ꎮ一体化设计ꎬ公共平台无缝连接甚至消除各处理步骤ꎬ一键完成处理成为可能ꎮ4)碰撞管理和设计审核等ꎮ3.3㊀电缆设计模块可实现基于CADWIN的电缆册编制和生成及有效进行节点控制㊀㊀现有设计解决方案一般采用先构建电缆通道主干ꎬ然后使用CADWIN规划电缆走向和核算节点网络容量ꎬ最后精细化电缆路径设计的方式ꎬ反复调整模型以满足设计要求[4]ꎮ一体化设计解决方案ꎬ在获取电缆列表后ꎬ进入生产设计电缆通道设计环节ꎮ先组建电缆通道网络ꎬ载入电缆样本后ꎬ通过自动布线完成电缆走向ꎬ核算节点网络后得出电缆通道容量ꎮ根据容量合理布置电缆支撑件完成电缆通道设计ꎮ同时电缆通道设计初期可设定通道关键属性ꎬ电缆弯曲半径㊁本安电缆独立敷设等关键内容可以得到有效控制ꎮ不同条件下的电缆余量设定也是一大亮点ꎬ长期工程的实践可不断修正直至881完善ꎬ最大限度实现电缆长度控制ꎮ电缆通道设计完成后ꎬ结合现有电缆列表ꎬ通过AVEVA内置的EXCEL的重要数据处理功能ꎬ编制一套规范的电缆分册规则ꎬ通过report功能块可直接达成需求电缆册数据报表的需求完成一套智能电缆切割管理功能ꎮ4㊀结论一体化设计解决方案中的工程数据全部来自于同一个数据库ꎬ基于相同资源提供动力支持集成技术ꎬ在继承整合传统解决方案各项优点的同时ꎬ突破信息传递共享瓶颈ꎬ是提升设计效率的有效途径ꎮ参考文献[1]程庆和ꎬ龚成刚.基于全三维数字样船的船舶产品信息集成应用研究[J].船舶与海洋工程ꎬ2015ꎬ31(2):68 ̄73.[2]廖凡钦ꎬ刘东ꎬ闫红漫ꎬ等.基于拓扑分层的配电网电气接线图自动生成算法[J].电气系统自动化ꎬ2014ꎬ38(13):174 ̄181.[3]刘俊ꎬ嵇为浪ꎬ陈金龙.基于TRIBON软件的船舶电缆册设计[J].民营科技ꎬ2018(10):148 ̄150. [4]王成林ꎬ林富有.船舶电缆不线软件的开发与应用[J].船舶工程ꎬ2016ꎬ38(增刊2):200 ̄202.ApplicationofIntegratedDesignSolutioninShipElectricalDesignLIUChun ̄huaꎬGONGChun ̄feng(ShanghaiWaigaoqiaoShipbuildingCo.ꎬLtd.ꎬShanghai200137ꎬChina)Abstract:Focusingontheproblemintheshipelectricaldesignthatinformationcannotbereliablyandefficientlytransmit ̄tedbetweenvariousstagesoftheprojectandvariousprofessionssoastoincreasetheprojectcostandprojectriskꎬthecurrentTRIBON ̄baseddesignsolutionwasreferenced.TakingAVEVAengineeringanddesignintegrationsolutionasanexampleꎬtheintegrateddesignsolutionofmarineelectricaldesignwasanalyzed.Keywords:integrateddesignꎻshipelectricaldesignꎻinformationsharingꎻreliableꎻefficient(上接第185页)ManagementofPrecisionControlofOverallLengthofHullLIUHaiꎬLIUYong(ShanghaiWaigaoqiaoShipbuildingCo.ꎬLtd.ꎬShanghai200137ꎬChina)Abstract:Thefactorsaffectingtheaccuracyofthehull soveralllengthwereanalyzed.Aimingatthemainfactorꎬtheprocessprecisioncontrolofthehull soveralllengthwasachievedbycontrollingthesequenceofassemblyandweldinginthestageofthegeneralassemblyꎬsoastoreducethedeviationofthecompletionprecision.Byoptimizingtheerectionprocessꎬthesubsec ̄tiontobedockedwasrepairedandcutontheberthtocorrectthedeviationandreducetheprocessdeviation.Intheblockerectionstageꎬthecompensationamountwascontrolledtoreducethetrimmingoftheoriginalgrooves.Theconstructionenvironmentfactorswerecomprehensivelyconsideredꎬandthekeyprocessessuchasthetotalblockshiftwereconcerned.Keywords:factorsaffectingtheaccuracyofthetotallengthofthehullꎻanalysisofthecuttingareaꎻanalysisofthecauseofthecuttingꎻaccuracycontrolmeasuresforthetotallengthofthehull981。