海上风电全生命周期运维经验分享 23页
风电场运维经验总结:科学规划,全面管理,为稳定运行保驾护航。
风电场运维经验总结:科学规划,全面管理,为稳定运行保驾护航。
随着人们环保意识的提高,风电场作为一种清洁、可再生能源,逐渐成为了世界各国重点发展的领域之一。
风力发电,直接转化了风能为电能,既节约了能源,又减少了对环境的污染,为人们的生活带来了极大的改善。
但是,风力发电也面临着诸多风险和挑战,如何科学规划、全面管理,并保驾护航风电场的长期稳定运行,现已成为风电行业亟待解决的问题。
一、科学规划科学规划是风电场建设发展的基础。
规划环节要考虑风电场的多方面信息,包括风电场所在地的自然条件,如地理气候、风速、地形等,以及人工环境因素,如交通状况、用地情况等。
特别是在寻找适合建设风电场的区域时,要充分考虑当地的藏风量、太阳辐射量等信息,这些信息将直接影响到风电场的使用效果和运维成本。
此外,规划过程还要注重风电场与周围环境、社区的关系,注重与当地政府、企业、居民等的合作,去实现绿色发展的目标。
二、全面管理全面管理是确保风电场持续安全、高效运行的关键。
面对风电场的种种不确定性,我们必须有针对性地开展风电场运维工作。
运维人员要通过各类数据及时了解风电场的状态,并采取正确的应对措施,在第一时间解决问题,以保障风电场的稳定运行。
此外,风电场管理方还应成立管理团队,进行风电场全面现场管理,规划风电场全年的检查维护计划,定期进行设备维护保养、设备检修,及时更换设备损耗较大的零部件等,确保风电机组的高效出力,同时也保证了风电场设备的长期使用寿命和经济效益。
三、运行保护为保障风电场的长期稳定运行,我们需要采用一系列科学的保护措施,领先化的维护管理理念,通过人性化的维护服务,实现风电场全寿命周期的价值挖掘。
在更新换代时,应选择相应品质卓越的材料,保证风电场在面临大风天气和极端天气时能够继续安全运行。
风电场应尽可能地采用可靠性强的设备和技术,避免对环境产生不可逆的损坏。
竣工后的风电场,建设周期较长,设备资产量大,设备排布面广,且设备各个部位相互依存,如何管理和保护设备升级改造,赋予了风电场管理方不小的挑战。
中国海装海上风电运维实践 31页
初步建立,处于逐步成长阶段
2 1
3
4
3 海装海上风电运维实践
3.1海上风电运维前提-高可靠性设计
1.系统海可上靠风电性运维的前提是机组设计,一种好的海上风电机型需从设计源头就要保证具有高可靠性设计才能为
后续的海上运维工作提供强有力的支持。 海装提出了基于可靠性序贯分析的安全系数分配方法,优化了关重零部件的安全系数,进一步提高了整机
的可靠性。
系统可靠性
传动链
变桨轴承
轮毂散热、线缆优化
3 海装海上风电运维实践
3.1海上风电运维前提-优异的工艺技术
海装针对大功率、海上舱内使用环境,不断优化工艺,提出了系列电缆走线技术、电缆 规范、雷电保护技术。
3 海装海上风电运维实践
3.1海上风电运维前提-稳定的舱内环境控制技术
➢ 发电机、齿轮箱冷却系统均采用自 然风冷,消除风扇及其电机故障的 影响,提高可利用率、降低自耗电;
5.66
5.84
5.86
5.91
2014年
2015年
可利用率
2016年
2017年
平均风速
满发小时数(0.01h)
2018年
3 海装海上风电运维实践
3.3 对标学习
组织团队到丹麦、德国等地调研了海上风电运维工作。整个 行程共访问了11家海上风电运维相关单位。
丹麦海上机组预拼装和运维基地
德国运维公司的监控调度中心
中国海装海上风电运维实践
1
2
3
4
公司简介
重庆海装风电工程技术有限公司成立于2014年1月,是中国船舶重工集团海装风电 股份有限公司下属全资子公司。公司定位为“风电场一站式服务商和风电工程系统技术 解决方案提供商”。
风力发电机组运行与维护的全生命周期管理
风力发电机组运行与维护的全生命周期管理风力发电机组的运行与维护是风能转化为电力的重要过程,也是确保风力发电机组高效稳定运行的关键所在。
全生命周期管理能够有效地提高风力发电机组的可靠性和可维护性,从而降低运营成本,延长使用寿命,最终实现可持续发展。
本文将分析风力发电机组的运行与维护全生命周期管理的重要性,并介绍几个关键环节。
1. 设备采购与安装阶段风力发电机组的全生命周期管理从设备采购与安装阶段开始。
在此阶段,应根据实际需求选择适当的风力发电机组,并确保其符合国家和地区的标准要求。
同时,应严格按照安装标准进行设备的安装和调试,确保安装质量和工程安全。
2. 运行与监控阶段风力发电机组的运行与监控阶段是全生命周期管理的核心环节。
在此阶段,需要建立完善的运行与监控系统,实时监测风力发电机组的运行状态,包括温度、震动、振动等参数。
通过数据分析和故障诊断,及时发现并解决问题,提高机组的可靠性和可用性。
同时,定期进行设备维护,保养设备,延长使用寿命。
3. 故障维修与备件管理风力发电机组在运行过程中难免会发生故障,因此故障维修与备件管理是全生命周期管理的关键环节之一。
需要建立健全的故障维修管理机制,及时处理故障,确保机组的快速恢复和安全运行。
同时,对备件进行有效管理,包括库存管理、更新换代和问题件管理,确保备件的及时供应和质量可靠。
4. 环境保护与安全管理风力发电机组的全生命周期管理还必须考虑环境保护和安全管理。
在运营过程中,应严格遵守环境法规和标准,做好废弃物处理和环境保护工作。
同时,注重安全管理,制定合理的安全操作规程和应急预案,确保运维人员的人身安全。
5. 设备更新与淘汰阶段风力发电机组的使用寿命有限,到达一定年限后需要进行设备更新和淘汰。
在设备更新阶段,应根据技术和经济的发展,选择先进、高效的风力发电机组,提高发电效益和能源利用率。
而在设备淘汰阶段,应制定合理的废弃设备处理方案,包括回收利用和环境友好处理,以减少对环境的不良影响。
风电叶片全生命周期运维服务
目C O N T E N T S 01行业背景Industry Background02叶片全生命周期中可靠运行问题Problem in Blade‘s Whole Life Cycle 03叶片全生命周期中价值提升问题Increase Energy Output04多种运维合作模式Multiple Modes of Cooperation 05结束语Conclusion录18年全国累计并网装机量达到1.84亿千瓦,超9万台机组、27万支叶片运行(国家能源局统计数据)10年来累计装机量持续增长叶片故障损失约占总故障损失的30%装机量持续增长,叶片问题持续增多The cumulative installed capacity of the country has reached 184millionkilowatts in 2018,over 90,000units of wind turbina and 270,000bladesare now running Accumulated installed capacity continues to grow in 10 years 运行可靠性差Frequent quality problem 发电量降低/不达标Power lossAccumulated installed capacity continues to grow in 10 yearsThe problem of blade damage is about 30%from all operation problem叶片全生命周期失效风险Failure risks in whole life cycle➢设计缺陷➢工况恶劣➢维护不足➢适应性不匹配、性能低Design defectPoor construction environment Consciousness backwardnessPoor performance 经济损失Economic losses Fault during manufacturing ➢工艺制造问题0501001502002503000510152025叶片全生命周期维修、更换费用趋势设计生产安装质保期结束20年运行周期处理代价会越来越高一旦有问题更换叶片面临的问题:生产时间需1个月?半年?甚至更长!更换1套叶片最终需要数百万元的代价。
海上风力发电机组的运维管理与优化策略
海上风力发电机组的运维管理与优化策略概述:随着全球环境保护意识的增强和对可再生能源的需求增加,风力发电成为了一种重要的能源供应方式。
而海上风力发电由于具有较高的风能密度和更稳定的风能资源,逐渐成为可再生能源的热门选择。
然而,海上风力发电机组的运维管理和优化策略对于确保其长期稳定运行至关重要。
本文将探讨海上风力发电机组的运维管理和优化策略,旨在提高其可靠性和经济性。
一、运维管理1. 监测与故障诊断海上风力发电机组的成功运行离不开实时监测和故障诊断系统的支持。
通过安装传感器和监测设备,对机组的状态、性能和各种参数进行监测和采集。
利用监测数据可以实时发现异常情况并进行故障诊断,提前采取相应的维护措施,从而避免因故障造成的损失和停机时间。
2. 预防性维护海上风力发电机组的预防性维护是确保其长期稳定运行的重要手段。
通过定期巡检、设备保养和检修,可以及时发现潜在的问题并进行修复。
此外,建立完善的维修计划和维修记录,对设备和部件进行定期更换和更新,延长其使用寿命和性能。
3. 人员培训与安全管理运维人员的专业技能和安全意识对于海上风力发电机组的运营和维护至关重要。
提供全面的培训和培训计划,使运维人员具备必要的技术和知识,能够熟练操作和维护设备。
另外,制定和实施严格的安全管理制度,确保人员的安全意识和操作规范,减少事故和伤害的发生。
二、优化策略1. 风能资源评估与布局优化在海上风力发电项目的规划和设计阶段,进行精确的风能资源评估是非常重要的。
通过利用先进的气象模型和实测数据,确定风能资源的分布和特点,选择合适的发电机组布局和优化方案。
合理布局可以充分利用风能资源,提高发电效率和总体经济性。
2. 运行智能化与自动化控制应用先进的智能化技术和自动化控制系统可以改善海上风力发电机组的运行效率和稳定性。
通过实施自动化监测与控制,机组的运行状态可以实时调整,优化发电性能。
同时,通过数据分析和预测模型,可以提前发现潜在问题并采取相应措施,提高机组的可靠性和经济性。
风电运维 工作总结
风电运维工作总结风电运维工作总结。
近年来,随着风电行业的快速发展,风电运维工作也成为了一个备受关注的领域。
风电运维工作的重要性不言而喻,它直接关系到风电场的安全稳定运行,也关系到风电设备的寿命和性能。
在过去的一段时间里,我们团队在风电运维工作中积累了丰富的经验,现在我将对我们的工作进行总结和分享。
首先,风电运维工作需要高度的责任感和敬业精神。
风电场通常位于偏远地区,环境条件复杂,工作环境艰苦。
在这样的环境下,我们需要时刻保持高度的警惕和责任感,确保风电设备的安全运行。
同时,我们也需要有强烈的敬业精神,不怕脏、不怕累,全身心投入到风电运维工作中。
其次,风电运维工作需要有扎实的专业知识和技能。
风电设备的结构复杂,运行原理独特,需要我们具备扎实的电气、机械等专业知识。
在风电运维工作中,我们需要时刻保持学习的态度,不断提升自己的专业水平,以应对各种复杂的运维情况。
另外,风电运维工作也需要高效的团队协作和沟通能力。
在风电场中,我们通常需要和其他岗位的工作人员密切合作,共同完成风电设备的维护和保养工作。
因此,我们需要具备良好的团队协作能力和沟通能力,确保工作的高效进行。
最后,风电运维工作需要有良好的安全意识和风险防范意识。
风电设备通常位于较高的高度,工作过程中存在一定的安全风险。
因此,我们需要时刻保持高度的安全意识,严格遵守操作规程,确保自己和他人的安全。
总的来说,风电运维工作是一项充满挑战的工作,需要我们具备高度的责任感、扎实的专业知识和技能、良好的团队协作和沟通能力,以及良好的安全意识和风险防范意识。
只有不断提升自己,才能更好地完成风电运维工作,确保风电设备的安全稳定运行。
希望我们团队在未来的工作中能够继续发扬这种精神,为风电行业的发展做出更大的贡献。
风电场建设中的全生命周期管理如何实现
风电场建设中的全生命周期管理如何实现在全球能源转型的大背景下,风电场作为一种清洁、可再生的能源生产方式,正得到越来越广泛的应用和发展。
然而,要确保风电场的高效运行和长期稳定收益,实施全生命周期管理是至关重要的。
那么,风电场建设中的全生命周期管理究竟如何实现呢?全生命周期管理,简单来说,就是对风电场从规划、设计、建设、运营到退役的整个过程进行全面、系统的管理。
它不仅仅关注某个阶段的局部优化,而是着眼于整个生命周期的综合效益最大化。
在规划阶段,需要对风电场的选址进行深入研究。
这包括对当地的风能资源进行详细评估,考虑地形、地貌、气候等因素对风能的影响。
同时,还要分析周边的电网接入条件、土地使用政策以及环境影响等。
只有在选址上做到科学合理,才能为后续的建设和运营打下良好的基础。
设计环节是全生命周期管理的重要一环。
首先,要根据风能资源评估结果,选择合适的风机型号和布局方案。
风机的选型不仅要考虑单机容量和发电效率,还要考虑其可靠性、维护成本以及适应特定环境的能力。
合理的风机布局可以减少尾流影响,提高整个风电场的发电效益。
此外,电气系统、道路和集电线路的设计也要充分考虑未来的运营和维护需求,确保系统的稳定性和可扩展性。
建设阶段是将设计方案转化为实际工程的过程。
在这个阶段,要严格把控工程质量和进度。
选择有资质、经验丰富的施工队伍,建立完善的质量管理体系,对施工过程中的每一个环节进行严格监督和检验。
同时,要做好安全管理工作,确保施工人员的生命安全和工程的顺利进行。
合理安排施工进度,避免因赶工而影响工程质量,也要防止工期延误导致成本增加。
风电场建成后,运营阶段是实现长期效益的关键。
有效的运维管理可以显著提高风电场的发电效率,降低故障率,延长设备使用寿命。
建立完善的运维管理体系,包括日常巡检、定期维护、故障诊断和修复等工作。
利用先进的监测技术和数据分析手段,实时掌握风机的运行状态,提前发现潜在问题并及时处理。
同时,要加强人员培训,提高运维人员的技术水平和应急处理能力。
海上风电项目的运维策略与管理
海上风电项目的运维策略与管理随着对可再生能源的需求不断增长,海上风电逐渐成为了一个受关注程度越来越高的能源项目。
然而,与陆上风电相比,海上风电项目的建设与运营管理面临着更多的挑战。
为保证海上风电项目的运行稳定以及延长风机寿命,科学合理的运维策略与管理变得尤为重要。
1. 海上风电项目的运维策略海上风电项目的运维策略应基于以下几个方面进行考虑:1.1 健全的维护计划:建立完善的风机维护计划,确保定期检查和维护风机设备,包括风机叶片、塔架、变频器、发电机等。
通过定期保养和检修,提高风机的可靠性和稳定性,降低故障的风险。
1.2 故障预测与维修:利用先进的监测设备与技术,对风机运行过程中的关键参数进行实时监测与分析。
通过数据分析与故障预测技术,提前发现潜在的故障风险,并采取相应的维修措施,避免故障对项目产生不必要的影响。
1.3 停机维护和维修:合理安排风机的停机维护和维修计划,避免大规模的停机影响项目的发电能力。
根据风场的运行特点和季节变化,合理分配不同风机的维修时间,使风场的整体运行能力最大化。
1.4 环境保护与安全管理:建立科学的环境监测与保护体系,定期对风场周边生态环境进行监测与评估。
严格遵守环境保护法规,采取有效的措施减小对海洋生态的影响。
同时,加强安全管理,确保风场的运行安全,提高工作人员的安全意识。
2. 海上风电项目的运维管理海上风电项目的运维管理应注重以下几个方面:2.1 人员培训与管理:建立专业、高效的运维团队,并对团队成员进行全面的培训与考核。
培养良好的团队精神和工作合作能力,确保人员能胜任自己的岗位。
同时,加强对运维人员的管理,包括工作时间与强度的合理安排,劳动保护的措施等。
2.2 设备管理与备件储备:建立健全的设备管理体系,对风机设备进行分类管理与登记,并制定定期检查和维护的计划。
同时,建立备件储备体系,确保备件的及时供应,降低故障维修时间和成本。
2.3 数据管理与分析:建立海上风电项目的运维数据库,对风机运行数据和维修记录进行存档管理。
海上风电阶段经验总结
海上风电阶段经验总结近年来,随着国家对可再生能源的支持力度逐渐加大,海上风电作为一种新兴的清洁能源形式也得到了越来越广泛的应用。
海上风电的优点明显,比如风力更稳定、安装容量更大等,但同时又存在着很多挑战和难点。
在发展海上风电的过程中,我们积累了不少经验,本文就此做一些总结。
一、技术难点悬浮系统:海上风电与陆上风电相比,唯一有着很大区别的是其悬浮系统。
由于风机是安装在海上,如何保证风机稳定悬浮是一个亟待解决的问题。
海上风电的悬浮系统一般有以下几种:1. 降低压力式:通过在塔底部形成低压区,使得风机稳定悬浮。
这种方案简单,但是不太稳定;2. 浮动式:将风机固定在浮标上,这种方案稳定性不错,但是制造和维护成本比较高;3. 杆式:通过固定在某种杆子上,如斜拉杆、悬链杆等,这种方案稳定性挺好,但是适用范围比较有限。
海上风电悬浮系统方案的选择,需要根据具体的海况、安装环境和成本等综合考虑。
电力输送:由于海上风电平台距离陆地远,需要建设海底电缆输电系统,这也是一个技术难点。
在电缆敷设过程中,需要考虑海底地形、电缆保护、电缆连接等问题。
同时,海上风电平台上生产的电力还需要通过海底电缆输送到陆地上,这个过程中还需要考虑输电容量、稳定性等方面的问题。
二、管理难点设备维护:海上风电设备的维护工作是一个颇具挑战的工作。
一方面,海上环境复杂,由于海上风电设备所处的环境恶劣,从而对设备的运维和维护产生了较大困难。
另一方面,海上风电设备的维护成本普遍比陆上风电设备高,不仅维护周期短,而且维修的成本高,对管理者提出了更高的要求。
人员训练:海上风电是一个非常危险的行业,很多工作都是在危险的高空和海面上进行,因此对相关工作人员的培训十分重要。
需要培养专业的工程师和技术人员,提高技能和安全意识,以确保在海上风电建设和运营过程中的安全和可靠性。
三、未来展望海上风电是一种未来可持续发展的能源形式,但是,在其发展过程中还有很多需要进一步解决的问题。
海上风电场全生命周期数字化工作解决方案
海上风电场全生命周期数字化工作解决方案1数字化海上风电场背景及必要性海上风电作为全球可再生能源特别是风电发展最前沿领域,其风资源条件好,不占用陆地资源,离负荷中心近以及电价补贴等因素促进了行业跨越式发展, 口前国内装机规模连续5年快速增长,已跃居全球第三,仅次于英国和德国。
大力开发海上风电资源,加快推进海上风电建设,不仅可以带动海洋经济和装备制造业发展,更是保障能源安全、增加能源供应、优化能源结构、促进节能减排、应对气候变化、推动低碳经济发展的重大举措,海上风电即将发展成为沿海经济战略支撑点和能源供应主力军。
日前,国家能源局印发了《国家能源局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能[2018147号),同时配发了“风电项目竞争配置指导方案(试行)”(以下简称“指导方案”)。
指导方案的出台标志着行业即将迎来新的转折点,海上风电也山简单粗放式转变为精细化发展。
同时海上风电在管理和技术上都呈现了新的特点和问题,例如投资成本高、海上运维风险高、设备故障率高、运维管理弱、抗风险能力低等。
为满足海上风电精细化建设和运维需要,立足建设单位全生命周期管理,以提高项目收益率,降低运维成本和提高安全等级为目标,全面推动海上风电业务与信息技术更加广泛、更深层次的融合,一个借助“互联网+”、大数据、人工智能等最前沿技术为海上风电打造的智慧风电场“超级大脑”应运而生。
2海上风电场全生命周期数字化工作顶层方案规划2. 1规划H标从实现功能维度,数字化海上风电场的目的为“安全第一、效率保障、效益优先”。
从集团公司管控维度,分别以集团、分公司、项LI公司为维度进行应用层面的不同分类,满足不同层级的管控需求。
不同层级均对工程项目釆用全生命周期的管理观念,对规划、设计、建设、运营各个阶段,进行讣划、组织、协调和控制的管理活动,并在信息集中的基础上,向不同层级的管理人员提供强大的智能决策支持,从而为不同层级组织内决策层、职能层、执行层等提供集决策、管理、维护手段为一体的工程管理全面解决方案。
风电场建设与运维管理经验分享
风电场建设与运维管理经验分享引言随着能源需求的不断增长和环境问题的日益凸显,可再生能源作为一种清洁、可持续的能源形式受到了广泛关注。
风能作为其中最为重要的再生能源之一,在全球范围内得到了广泛应用。
风电场作为风能的主要利用方式,其建设与运维管理经验的分享对于提高风电场的运行效率和安全性具有重要意义。
本文将从风电场建设和运维管理两个方面进行经验分享,旨在为相关从业人员提供一些有益的思路和指导。
一、风电场建设经验分享1.1 选址与规划风电场选址是风电项目成功与否的重要因素之一,选址应综合考虑风资源、地形地貌、土地利用状况、电力消纳条件等多个因素,并充分借助现代科技手段进行评估与分析。
在规划风电场时,考虑风机布局、道路交通、配套设施等因素,以充分利用风能、提高设备运行效率和工作安全,并便于工作人员的维护管理。
1.2 设备选择与采购风力发电设备的选择和采购需要综合考虑风能资源情况、项目预算、设备性能和技术支持等因素。
优先选择可靠性高、维护成本低的设备,并与供应商建立长期战略合作关系,确保设备质量和技术支持的可靠性。
1.3 施工管理风电场施工管理是保证项目顺利进行的基础,需要统筹协调各个施工方的工作,确保施工进度和质量符合预期。
在施工过程中,重点关注安全问题,建立健全的风险管理机制,并进行及时的沟通和协调。
1.4 并网与投运风电场并网与投运是风电项目最后关键的一步,需要与电力公司进行紧密合作,制定合适的并网方案,并按照相关规定和标准进行投运验收。
并网与投运后,需要建立完善的监测与管理机制,确保风电场的运行安全和效率。
二、风电场运维管理经验分享2.1 常规巡检与维护风电机组的常规巡检和维护对于保证风电场的正常运行至关重要。
包括对风机的润滑、紧固、电气元件的检查、设备的清洁等。
定期维护和设备更换需要建立规范的维护计划和记录,同时培养具备维修和故障排除能力的技术人员队伍。
2.2 监测与数据分析通过建立完善的监测系统,对风电场的运行状态进行实时监测。
2024年海上风电阶段经验总结
2024年海上风电阶段经验总结随着环保意识的增强和新能源技术的不断发展,海上风电正成为未来能源领域的重要发展方向。
随着____年的到来,我们对海上风电阶段经验进行总结,以便进一步提升这一领域的发展。
一、技术创新和进步____年,海上风电的技术将进一步创新和进步。
目前已有较为成熟的浅水区和浅海区的风电场建设技术,但深水区和远海区的建设技术仍然面临一定挑战。
在未来几年内,我们需要进一步加大对深水区和远海区建设技术研究的投入,提高其可行性和可靠性。
除了建设技术的创新,风机技术也将迎来新的突破。
____年,风机容量将进一步提高,并且与之相应的风机组件如塔筒、叶轮等将进一步优化和改进,以提高整体风机的性能和效能。
二、项目管理和运维优化海上风电项目在____年将面临规模进一步扩大的挑战。
海上风电项目的规模越来越大,对于项目管理和运维的要求也越来越高。
在未来的几年里,我们需要进一步加强项目管理团队的建设,提高其管理能力和经验,确保项目的顺利进行和成功交付。
同时,在海上风电项目运维方面,我们需要进一步优化运维策略和技术手段。
运用先进的监测技术和智能化的运维系统,可以实现对风机状态的实时监测和故障预警,以及及时的维修和保养。
这样可以最大程度地减少风机停机时间,提高项目的可靠性和经济效益。
三、环境保护和生态恢复海上风电建设对于海洋环境和生态系统有一定的影响,因此在____年,我们需要加强环境保护和生态恢复的措施。
在海上风电项目建设过程中,我们要注重环境影响评价,并采取相应的环保措施,以减少对海洋生态系统的破坏。
此外,海上风电项目建设结束后,我们需要进行海洋生态恢复工作,促进海洋生态系统的恢复和再生。
四、降低成本和提高经济效益海上风电项目的成本一直是一个重要的关注点。
在____年,我们需要进一步降低海上风电项目的成本,并提高其经济效益。
一方面,我们可以通过技术创新和进步来降低建设成本。
例如,采用新型浇筑材料和建设方法,可以降低浮式风电场的建设成本。
海上风电项目全生命周期资产管理
海上风电项目全生命周期资产管理近年来,海上风电在碳中和目标的全球共识与创新实践中发展迅猛,在新能源基地化、规模性、集约化、平价化的发展趋势中,正逐步成为一种主力能源,越来越得到政府及开发商的重视。
恶劣的海洋环境和市场竞争环境,使得海上风电项目平准化度电成本的控制及降本增效的任务紧迫而艰巨,需要依靠科技进步和管理提升。
海上风电企业作为资产密集型企业,目前其资产管理聚焦于财务管理、账目核对和固定资产管理信息化等工作,难以通过资产管理实现降本增效。
在海上风电项目竞价上网时代,海上风电企业开展全生命周期资产管理是交付优良资产、提升自身价值创造能力、降低海上风电项目平准化度电成本、提升企业核心竞争力的重要保障。
海上风电项目全生命周期资产管理的特点与挑战海上风电场的资产具有可达性差、关联性强、运维成本高、生命周期长且海洋环境复杂多变等特点,当前海上风电企业的资产管理模式存在的问题如下。
(1)全生命周期资产管理理念不明确。
资产管理局限于关注运营维护期的风机设备管理,资产全生命周期各阶段决策单独进行,未能从大资产、全过程的角度考虑。
(2)缺乏全生命周期管理方法。
企业资产管理统筹部门和其他各部门间管理目标不统一,管理合作效率低,无法实现成本、效益和风险的企业级全局最优。
(3)资产管理智能化水平不高。
海上风电企业部门管理系统不互通和编码不统一造成了不同系统之间的数据孤岛、难以整合,较少采用数据挖掘算法提炼数据资产的价值,为管理过程中的决策提供支持。
因此,如何构建海上风电项目全生命周期资产管理组织架构和管理模式,指导海上风电企业全面开展全生命周期资产管理工作是尽快实现我国海上风电项目平价上网亟待解决的关键问题。
建立海上风电项目全生命周期资产管理理念海上风电项目全生命周期资产管理包括四大理念:大资产管理、全生命周期管理、闭环反馈管理和智能化管理。
(1)大资产管理。
海上风电项目全生命周期资产管理主要关注三类资产:一是核心实物资产,即海上风电机组、海缆、陆上升压站和海上升压站等共同完成发电和输电任务的实物资产;二是支持性实物资产,即施工、维护时用的设备、备品备件等能够维持核心实物资产系统健康状态的实物资产;三是支持性非实物资产,即人力资产和信息资产等能对实物资产的管理起到支持和辅助作用,提升实物资产的管理效果的非实物资产。
海上风力发电机的运维与管理
海上风力发电机的运维与管理随着能源需求的不断增长和对环境保护的更高要求,海上风力发电成为了一种受到广泛关注和应用的可再生能源形式。
海上风力发电机的运维与管理是确保风力发电系统持续高效运行的关键。
本文将详细探讨海上风力发电机的运维与管理包括设备维护、人力资源管理以及安全管理等方面。
一、设备维护设备维护是风力发电机系统运行的基础,它包括定期保养、检查和故障排除。
首先,定期保养包括风力发电机的清洁、润滑和紧固。
海上环境比陆地环境更为恶劣,腐蚀和盐雾是常见问题,因此需定期检查和清除风力发电机的腐蚀物和盐结。
其次,风力发电机的润滑系统需要进行定期检查和维护,以确保各机械运动部件的良好工作。
此外,紧固件的松动也是常见问题,应定期检查和紧固,以避免设备故障。
最后,在设备维护方面,故障排除是非常重要的环节。
风力发电机系统可能会出现各种故障,例如机械故障、电气故障等,需要专业人员及时处理和修复。
二、人力资源管理海上风力发电机的运维与管理需要专业的团队来进行管理和维护。
人力资源管理包括招聘、培训和绩效管理。
首先,招聘专业人员是关键,这些人员应具备电力工程、机械维修等相关专业知识,并有一定的工作经验。
在招聘过程中,应注重团队协作和沟通能力,以确保团队的协调运作。
其次,培训是保证团队技能和知识更新的重要途径。
风力发电技术的发展日新月异,因此培训应紧跟技术进展,提供专业培训和培训机会,使人员能够应对各种新技术和挑战。
最后,绩效管理是激励和评估团队绩效的一种手段,通过建立合理的考核体系和激励机制,可以激发团队成员的积极性和创造力,提高运维效率和质量。
三、安全管理海上风力发电机的运维与管理离不开安全管理。
安全管理包括现场安全、作业安全和应急管理等方面。
首先,现场安全是运维工作必不可少的一环,风力发电机的现场工作高度和环境复杂,因此需要建立完善的安全管理制度和规范,包括安全操作流程、安全设备等。
同时,需要加强安全培训和意识,使所有运维人员具备安全意识和应急处理能力。
2024年海上风电阶段经验总结
2024年海上风电阶段经验总结近年来,随着清洁能源的迅速发展,海上风电逐渐成为新的热点领域。
2024年,我国的海上风电产业取得了长足的发展,积累了丰富的经验和成果。
在这篇文章中,我将对2024年海上风电阶段的经验进行总结。
首先,2024年海上风电取得的最大突破是技术进步。
通过不断的技术创新和研发,海上风电的风机容量和效率得到了大幅提升。
与此同时,新的材料和结构设计也使得风机的稳定性和可靠性得到了提高。
这些技术进步使得海上风电发电成本进一步降低,也为行业的可持续发展奠定了基础。
其次,2024年海上风电在规模化开发方面取得了重要进展。
随着技术进步和成本下降,越来越多的海上风电场开始建设和投产。
这些风电场的规模也越来越大,单个风场的装机容量已经超过1000兆瓦。
规模化开发不仅有助于提高电厂的经济性,还能够减少环境影响,并提高电网的稳定性。
再次,2024年海上风电的运维和管理水平有了显著提升。
海上风电场的运行和维护是保证其安全和高效运行的关键环节。
2024年,我国的海上风电场开始全面采用数字化和智能化的运维管理系统,实现了对风机状态和运行数据的实时监测和分析。
这些系统不仅提高了运维效率,也提升了运维人员的工作安全性。
此外,2024年海上风电在环境保护和可持续发展方面也取得了重要进展。
海上风电是一种清洁能源,可以有效减少温室气体的排放和对传统能源的依赖。
2024年,我国的海上风电场采用了更加环境友好的建设和运营方式,减少了对海洋生态的影响,并积极参与了沿海环境保护的工作。
这些措施为我国的可持续发展做出了积极贡献。
最后,2024年海上风电在国际合作和市场拓展方面也取得了积极进展。
中国是世界上海上风电装机容量最大的国家,2024年,我国的海上风电技术和设备开始向海外市场输出。
同时,我国也积极参与国际合作项目,与其他国家共同开展海上风电开发,推动全球清洁能源的发展。
综上所述,2024年海上风电阶段取得了技术进步、规模化开发、运维管理水平提升、环境保护和可持续发展以及国际合作和市场拓展等方面的重要进展。
2024年海上风电阶段经验总结
2024年海上风电阶段经验总结海上风电作为一种可再生能源发电方式,在近几年得到了快速发展。
从2010年开始,我国海上风电项目进入快速发展期,经过多年的努力,到____年已经取得了显著的成果。
本文将对____年海上风电阶段经验进行总结,主要包括以下几个方面:政策支持、技术进步、项目建设、运维管理、经济效益和环境影响等。
首先,政策支持是海上风电发展的重要保障。
在____年,政府继续加大对海上风电的支持力度,出台了一系列鼓励政策。
首先,加大电价补贴力度,提高风电上网电价,降低企业的发展成本。
其次,加强对风电技术研究和示范项目的支持,鼓励企业进行技术创新和转型升级。
同时,政府还出台了完善的管理办法和规范,加强对风电项目的监管和评估,确保项目的质量和安全。
其次,技术进步是海上风电发展的重要推动力。
在____年,海上风电技术得到了进一步的提升。
首先,风机的装机容量不断提高,单台风机的装机容量达到了10MW以上,提高了发电效率。
其次,风机的制造工艺和材料得到了改进,提高了风机的可靠性和耐久性。
此外,智能化技术在风电运维管理中得到了广泛应用,提高了运维效率和降低了运维成本。
再次,项目建设是海上风电发展的关键环节。
在____年,我国海上风电项目建设规模不断扩大,项目建设进度加快。
首先,选址工作得到了加强,科学合理的选址为项目的后期运营提供了有力支撑。
其次,项目建设管理得到了进一步的规范化,加强了安全施工和环境保护措施。
此外,项目建设过程中,政府与企业之间的合作也得到了进一步加强,为项目建设提供了更好的保障。
第四,运维管理是确保海上风电项目稳定运行的关键。
在____年,海上风电运维管理水平不断提升。
首先,建立了完善的运维管理体系,确保了对风机设备的监测和维护工作的及时性和准确性。
其次,应用了先进的监测和维护技术,实现了对风电设备的智能化管理。
此外,加大了对运维人员的培训力度,提高了运维人员的专业化水平。
第五,经济效益是海上风电发展的重要目标。
海上风电场全生命周期数字化工作-精
平台涵盖了个人工作平台 、综合办公、项目资料库、采 购管理、费用管理、进度管理 、质量管理、HSE管理、多方 协同、档案管理和信息管理等 功能模块。
3 全生命周期数字化实施方式~一个模型 海上升压站模型
2020年11月24日
3 全生命周期数字化实施方式~一个模型 海上升压站甲板层
海上升压站二层
2020年11月24日
3 全生命周期数字化实施方式~一个模型 海上升压站三层
海上升压站屋顶层
2020年11月24日
3 全生命周期数字化实施方式~一个模型 海上升压站剖面
海上风电场全生命周期 数字化工作
目录
01 全生命周期数字化必要性 02 全生命周期数字化实施内容 03 全生命周期数字化实施方式 04 效益
2020年11月24日
1 全生命周期数字化必要性
前期 开发
选址 测风 资源分析 可行性研究
前期 工程
初设审查 确定方案
招标
工程启动 及建设
设计
建设
测试验收 及运维
权限 管理
工程数据 中心
数据 模板
管理
报表 管理
专家
系统
事件 管理
数据 标准
编码 规则
关系 模型
数据 检索
灾害
知识
变更
模拟
设备 性能
管理 数据
发布
影响 分析
数据 接口
工作 流管 理
管理 物料
运行 管理
管理
地质 灾害
数字 化档
案
虚拟 检修
虚拟 巡检
资产 管理
2024年海上风电阶段经验总结
2024年海上风电阶段经验总结海上风电作为一种可再生能源的重要形式,在过去几年取得了长足的发展。
到2024年,海上风电已经进入了一个全新的阶段,积累了丰富的经验和教训。
本文将对2024年海上风电阶段的经验进行总结,以供参考。
1. 技术创新是发展的关键。
在2024年,海上风电技术已经相对成熟,但仍需要不断进行创新。
比如,在风机设计方面,应该加强对市场需求和环境条件的研究,提高风能利用率和稳定性;在风电场布局方面,应该充分考虑海洋环境和自然资源分布,科学规划风电场的位置和数量。
2. 合理的运维保障措施至关重要。
海上风电场的运维保障是确保风电设备安全可靠运行的关键因素。
应该建立完善的维护保养机制,包括定期巡检、设备维修和备品备件储备等。
同时,利用物联网、大数据等技术手段,实现对风电设备的远程监控和故障预警,提高运维效率和可靠性。
3. 与其他产业的协同发展是必要的。
海上风电需要各个产业的支持和配合,才能实现可持续发展。
比如,与造船业的合作可以提供适用的平台和设备;与电力行业的合作可以解决风电输电和接入电网的问题;与海洋工程行业的合作可以共享资源和技术创新成果。
4. 加强监管和政策支持是必要的。
海上风电的发展需要政府的监管和政策支持。
政府应该加强对海上风电建设和运营全过程的监管,确保项目的合规性和安全性。
此外,还应该出台切实可行的激励政策,鼓励企业投资海上风电,并提供适当的财税和金融支持。
5. 增强环保意识,保护海洋生态。
海上风电的建设和运营对海洋生态环境会产生一定的影响,企业应该具备环保意识,采取措施降低对海洋生态的影响。
在选址和工程建设过程中,要充分考虑保护海洋生物多样性和栖息地的原则,减少生态破坏。
6.加强国际合作,推动全球化发展。
海上风电具有国际性和全球化发展的特点,各国应该加强合作,共享经验和资源,推动行业的全球化发展。
通过国际合作,可以降低成本、提高效率,促进技术创新和标准化,推动海上风电行业健康发展。
海上风电优秀项目经验做法
海上风电优秀项目经验做法我做海上风电项目也有好些年头了,说实话,海上风电这个项目,我一开始做的很糟。
就说选地址吧,最开始我就觉得只要是海上,有风的地儿就行。
结果不是那么回事儿。
我试过好几处地方,有些看着风很大,但水流太复杂了,打基础的时候特别费劲,成本噌噌往上涨。
所以选地址,可别只看风大不大。
得像找房子一样,方方面面都得瞅仔细了。
得看海底的地形,像那种平坦一点的海底肯定比坑坑洼洼的好施工啊。
还得研究水流,就跟咱们在路上开车,路平溜,车少就好走,水流稳,没有太多暗礁那些障碍物,工程船作业就顺利。
而且还得考虑周围的海域环境,离渔场、航道什么的远一点,不然以后运行的时候容易产生纠纷。
基础建设也是个麻烦事儿。
咱就说打桩,看起来不就是把桩打到海底嘛,简单得很。
我当时也这么想的,真是大错特错了。
打桩的尺度不好掌握,打浅了吧,支撑能力不行,风电机组晃晃悠悠的,寿命都得折半。
打深了呢,费材料还费时间。
有一回啊,我没算好海床的土质情况,以为按照常规的深度就行,结果打到一半打不下去了,后来才发现下面有硬石头层。
那怎么办呢?只能重新调整桩的位置和角度,可麻烦了。
所以在打桩前,一定要做精确的地质勘探,把海底地层搞清楚,就像是看病做检查一样,不能马虎。
搞海上风电,设备的选型也大有讲究。
开始的时候,我想选那种便宜的风机,觉得反正都是发电,能省则省。
结果用起来才发现,便宜没好货啊。
风机质量不行,经常出故障。
在海上维修可不像陆地上,那可是又难又贵。
那风叶转得慢腾腾的,发电效率也低的很。
所以后来我就知道了,设备要么就选口碑好的大品牌,要么就经过大量测试验证的品牌。
这风机就好比士兵手里的枪,枪不好使,这仗还咋打。
还有一个容易忽略的就是跟周边社区的关系。
有一次我们项目就差点因为噪音问题被附近渔村投诉。
这海上风电工作起来噪声还是挺明显的,虽然对海里鱼影响不大,但人听着心烦啊。
后来我们只能采取措施降噪,要不带来的麻烦可不止这一点。
所以在项目开始之前就连这周边啥情况都得了解清楚,争取人家的理解支持也是很重要的,这就像邻里关系一样,处好了大家都舒心。
风电全生命周期专业运维
业务部门、管理部门、研发部门
创新决策
总部调度,EAM接口、工单管理
第三方服务
三 故障消除 – 客户损失最小化
会遇到哪些困难?
三 故障消除 – 客户损失最小化
3.1 专业的安全与技术培训
Level 1 - 3:初级运维技术员(基本安全+基础技能知识) Level 4 - 5:中级运维技术员(高级救援+进阶技能知识) Level 6 - 7:高级运维技师(高级救援+高阶排故分析)
空中更换齿轮箱
不需要更换整个齿箱,增加一台吊车即 可更快速、高效的完成中间齿更换。
优势:时间短、成本低、安全性高
塔筒内置变压器有专用轨道,配合外 部平台工装即可完成更换。
通过使用特殊工装,无需拆风轮及整个 驱动链,确保空中完成拆解。
三 故障消除 – 客户损失最小化
3.4 智能化的检测设备
无人机巡检
二 预测与诊断 - 客户损失最小化
2.2 TCM(风机振动监测)系统与案例
通过TCM振动监测以及先进的振动分析,大部 件还没受损害前,提前预警。
案例:某海上风场齿轮箱故障 提前预警,发现齿轮箱中间齿发丝状裂缝 节省成本上百万,只需更换中间齿,不用更换整个齿轮箱
1、机器学习、实时报警
自动识别大部件问题,进行实时报警
科学准确的决策 安全环保的拆除方案
专业的拆除工具 旧机组的回收利用与处置
总结
01 现场服务包
• 预防性定期维护 • 专业性值守消缺 • 一站式大部件更换及维修 • 海上物流解决方案
02 远程服务包
• 7×24小时远程监护 • 世界级在线振动诊断服务
03 优化升级服务包
• “风-机-场-网-环”技改 • 资产评估与管理
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预警中心 – 振动/SCADA故障预警
预警中心 – 振动监控预警平台
振动监控平台
先进的传感器 ➢ 前后轴承(2个) ➢ 齿轮箱(4个) ➢ 发电机轴承(2个) ➢ 机舱塔筒(1个)
客户友好的监测界面
➢ 绿色表示正常 ➢ 黄色表示报警 ➢ 红色表示严重, ➢ 自动停机
集成于All-In-One监控体系
某现场飞行检查问题统计
13 13
整改前后对比
66
8 7
22
管理问题
仓储问题
维护质量问题 部件质量问题
问题数量 已解决数量
管理问题 仓储问题
问题项
6项 8项
主要问题描述
1.人员能力建设 1.5S管理不到位 2.损坏件处理不规范
已解决数量
6项 7项
维护质量问题 13项 部件质量问题 2项
1.油脂清理及时性; 2.力矩线标识规范性; 3.滤棉更换及时性
1.密封条脱落
13项 2项
改进机舱密封条压接配合,密封接触更均匀、压接更紧密。
根据江苏某海上项目实际运行情况,制定定制化运维 手册,其中: 更新内容27章节,更新占比20.78%; 新增内容35章节,新增占比10.65%
示例:船舶管理标准化推进
标准要求:生活区域到指定的区域(物 料仓库、登离船点等)应设置行走通 道,用黄色标志油漆标示出指定路线, 并且在行走通道上铺设防滑地毯。 执行人:船舶供应商 监督人:现场安全员 整改期限:自整改通知起一个月内
早期故障缺陷精准预测
远程云端诊断
➢ 报警自动分级 ➢ 机器学习
深入的振动数据诊断
➢ 阈值mask: 基于历史数据和算法 的自动诊断
➢ 全频率波段监控 ➢ 快速诊断损坏部件
预警中心 – 案例 某风场齿轮箱油温健康度预警案例
2018-12-04
智慧运维经验分享
智能运维平台 预警中心 预警案例分享
智能运维平台 –“风云”
风电全生命周期智能服务工业互联网平台:“风云平台”
• 借鉴欧洲风电数据中心经验 • 自主建设,自主知识产权 • 服务企业内部+服务外部客户,部署风场200+ • 以风电运维为切入,涵盖风电场设计等全生命周期服务 • 基于风云平台的数据中心已投入商业化运营
设置防滑毯与颜色标示
标准化培训体系提升现场工程师技能等级
1、课程池与课程体系的搭建
根据技能矩阵岗位的实际技能要求开 发新课件,并对现有课件内容迭代。
技能矩阵
岗位所需要 的培训内容
课程体系
理论与实训
技术课程 安全课程 管理课程
培训中心 课程体系
2、打造师资体系
结合目前的人员情况,以及业务的实际需 要,从梯队建设、能力培养、来源情况并 分从短期和长期时间维度考虑建立团队。
AEP
国家发改委5月21日发布的电价下调,意味着未来海上风电需要更低LCOE!
预警中心 - 知识和预测平台
预警中心 – 健康度预警
实时推送故障预警
展示最新的实时故障预警,包括大数据和CMS预警
预警结果统计分析
健康管理指标、区域统计、模型统计等
预警模型统计分析
模型总数、预警风机、预警数量等统计信息
7. 现场紧急响 应 Emergency
Response
6. 个人防护用 品 PPE
4. 仓库管理
Storage
Management
5. Байду номын сангаас故事件管 理 Incident
评估分数结果OverallScore: 评估结果等级AssessmentRating:
Management
➢ “现场、现地、现物”纳入绩效考核 ➢ 资深EHS管理人员不定期深入现场 ➢ 9个维度44项EHS检查指标 ➢ 制定整改行动计划并跟踪执行
主要内容
海上业绩
市场份额
标准化经验分享
安全--零伤害 完备的质量控制 人员技能培训
智慧运维经验分享
智能运维平台 预警中心 预警案例分享
海上项目执行关键因素
质量控制
项
项
项
目
目
目
准
计
执
备
划
行
环境/安全/健康
标准化EHS指标促进现场安全管理提升
飞行检查促进持续改进
9. 吊装作业 Lifting Operation
智能运维平台 –“风云”
预警中心
预警中心-知识和预警平台
预警中心 –服务本质
《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》发改价格〔2019〕882号
↓ 平准化度电成本
LCOE
( 风力发电机组成本↓+ 风场其它一次性投资成本↓+ 风场运行维护成本↓)
WTG
other CAPEX
OPEX
年发电量↑
海上风电全生命周期运维经验分享
上海电气风电集团有限公司 2020-6-2
主要内容
海上业绩
市场份额
标准化经验分享
安全--零伤害 完备的质量控制 人员技能培训
智慧运维经验分享
智能运维平台 预警中心 预警案例分享
上海电气海上风电项目业绩
Beijing
Liaoning
Tianjin Hebei
8. 废弃物管理 Waste
Management
1. 人员培训与 资质 Training &
Competence 100
80
60
40
20
0
2. 现场管理 Site Operation & Risk
Management
3. 现场检查 Site Inspection
可接受分数 Acceptable Point 百分制得分 Point scaled on 100
Plan - Do – Check - Act
标准化文档管理及质量案例库确保质量实施到位
作业指导手册
检查清单
质量案例图库
✓ 过程控制
✓ 质量控制
某项目第三方审查出的安装问题数量
400
320
300
200
180
43.75%
100
0 上海电气
同行平均数量
✓ 反面教材
示例:2018.11 某海上现场检查情况
短期内满足师资需求:外部聘请老师、与高校联合授课 中长期满足师资需求:内部招聘培养、兼职培训师培养
3、硬件、实训设施
1、1完、成完实成训实基训地基的地建的设建;设(共15个); 2、2实、训实平训台平及台配及套配课套件课的件开的发开发
主要内容
海上业绩
市场份额
标准化经验分享
安全--零伤害 完备的质量控制 人员技能培训
Bohai Sea
Shandong
Yellow Sea
Jiangsu Shanghai
Zhejiang East China Sea
Fujian
Guangdong
Macau
Hong Kong
Hainan
South China Sea
Taiwan
2018海上项目市场份额
56.54%
43.46%
上海电气 其余厂家