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抽水蓄能電站群設(shè)備狀態(tài)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用

中國上市公司協(xié)會發(fā)布時間:2024-08-09 16:17:58

  在新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)背景下,隨著抽水蓄能電站越來越多,傳統(tǒng)設(shè)備運維管理模式與人力資源、設(shè)備可靠性要求日益提升的矛盾日益顯現(xiàn),需要應(yīng)用數(shù)字技術(shù)為業(yè)務(wù)賦能,推動電站設(shè)備管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升管理效能。傳統(tǒng)的抽蓄電站群運維管理存在以下問題:

  1、設(shè)備數(shù)據(jù)集成體系不完善,各電廠數(shù)據(jù)分散、信息孤島普遍存在,缺乏統(tǒng)一完善的設(shè)備數(shù)據(jù)集成體系;

  2、數(shù)據(jù)分析挖掘未成體系,數(shù)據(jù)分析缺乏成體系的系統(tǒng)架構(gòu),對運維決策支持力度不足;

  3、傳統(tǒng)的專家分析系統(tǒng)智能化水平偏低,數(shù)據(jù)分析場景與實際業(yè)務(wù)存在偏差。

  根據(jù)上述問題,本成果開發(fā)了抽水蓄能電廠設(shè)備大數(shù)據(jù)決策分析與可視化系統(tǒng)XS-1000D,接入了南網(wǎng)儲能(600995)公司管轄的9個廠站的全量生產(chǎn)數(shù)據(jù),且該系統(tǒng)的先進技術(shù)架構(gòu)為未來抽蓄電廠爆發(fā)式增長預(yù)留了足夠的資源,為抽蓄設(shè)備現(xiàn)代化信息化運維管理體系打造了戰(zhàn)略性裝備,目前已在南網(wǎng)儲能公司各運維單位得到了廣泛應(yīng)用,井且取得了良好的應(yīng)用效果。

  2.1數(shù)據(jù)集成

  項目研究了面向多源數(shù)據(jù)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型和自適應(yīng)通訊協(xié)議,開發(fā)了模塊化數(shù)據(jù)傳輸程序,兼容行業(yè)內(nèi)各系統(tǒng)數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)大規(guī)模并發(fā)式傳輸和存儲,匯聚了南網(wǎng)儲能公司7個抽水蓄能電廠、2個常規(guī)水電廠70余個系統(tǒng)超過35萬個測點的數(shù)據(jù),建成了行業(yè)內(nèi)首個抽水蓄能電站群設(shè)備狀態(tài)大數(shù)據(jù)智能分析平臺。

  2.2平臺建設(shè)

  本項目采用南方電網(wǎng)公司統(tǒng)一部署的云平臺資源,建設(shè)統(tǒng)一門戶和模塊化數(shù)字應(yīng)用,實現(xiàn)數(shù)據(jù)源和應(yīng)用端有效隔離,具有強可移植性,構(gòu)建抽蓄電站群數(shù)據(jù)服務(wù)和應(yīng)用工具,為開發(fā)數(shù)字應(yīng)用提供支持:

  2.3算法體系建設(shè)

  結(jié)合抽蓄電站群設(shè)備數(shù)據(jù)分析實際需求和數(shù)理特征,開發(fā)了抽蓄電站群通用性算法組態(tài)工具,支持多指標并行輸出、自動持久化,實現(xiàn)了無代碼經(jīng)驗的用戶也能夠通過拖拉拽的方式快速、動態(tài)部署狀態(tài)評價數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。

  組態(tài)算法方面,采用“場景引領(lǐng)-數(shù)據(jù)驅(qū)動-算法支持-實踐檢驗”研究模式,提出發(fā)電電動機、水泵水輪機、勵磁、調(diào)速器等全系統(tǒng)超過一千個設(shè)備狀態(tài)評價算法,并通過模塊化的自由調(diào)度,與設(shè)備狀態(tài)評價規(guī)則聯(lián)動,提煉機組各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析標準設(shè)計,形成了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的抽蓄電站設(shè)備多源數(shù)據(jù)狀態(tài)智能分析方法,可推廣至行業(yè)應(yīng)用。

  時序智能算法方面,以抽水蓄能機組連續(xù)時序數(shù)據(jù)為主要研究對象,如軸瓦溫度,研究建立機組軸瓦溫度的預(yù)警模型,通過測試驗證發(fā)現(xiàn),利用機器學習算法構(gòu)建機組的預(yù)警模型能夠準確地預(yù)測設(shè)備正常溫度,及時對偏離正常溫度的測點數(shù)據(jù)進行預(yù)警,相比于原有的傳統(tǒng)預(yù)警系統(tǒng),靈活性和靈敏性有了極大提高。

  機器視覺算法方面,基于“邊側(cè)AI網(wǎng)關(guān)機器視覺識別算法模型的統(tǒng)一部署,邊側(cè)接入網(wǎng)關(guān)廠站側(cè)實時視頻流、識別結(jié)果等信息的統(tǒng)一匯聚,基于輕量化YOLOv5s6先進的目標檢測框架,研發(fā)了漏油、漏水、刀閘指示器等快速圖像識別算法。通過現(xiàn)場測試驗證發(fā)現(xiàn),該類圖像識別算法能在有限的邊緣側(cè)AI計算資源的條件下,極大地提高圖像識別準確率,有效保障算法的識別響應(yīng)速度達到現(xiàn)場應(yīng)用要求。

  2.4智能應(yīng)用部署

  基于數(shù)據(jù)分析算法體系,面向抽水蓄能實際運維場景開發(fā)大量的智慧數(shù)字應(yīng)用,開發(fā)了實用性強的各系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析可視化工具,涵蓋數(shù)據(jù)對比分析、相關(guān)性分析、核心指標分析等,實現(xiàn)從系統(tǒng)到部件的數(shù)據(jù)分析一線貫通;開發(fā)了關(guān)鍵設(shè)備數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用,通過數(shù)據(jù)驅(qū)動實現(xiàn)實時狀態(tài)、統(tǒng)計分析和旋轉(zhuǎn)軌跡可視化的動態(tài)可視化立體模型,設(shè)備多維度可視化監(jiān)測。

  開發(fā)了異常鉆取分析功能,實現(xiàn)“企業(yè)—電站—機組—系統(tǒng)—部件—算法”的貫穿式數(shù)據(jù)鉆取分析。使技術(shù)人員關(guān)注的數(shù)據(jù)范圍快速從一個宏觀的面,逐步下鉆并聚焦到一個最基本的算法結(jié)果上。實現(xiàn)技術(shù)人員既能快速評估系統(tǒng)總體狀態(tài),又能快速定位到風險薄弱環(huán)節(jié),實現(xiàn)信息傳遞上整體和局部的高效結(jié)合。

  開發(fā)了數(shù)據(jù)報表報告生成功能,并設(shè)計了抽水蓄能電站各專業(yè)、各系統(tǒng)數(shù)據(jù)巡檢和狀態(tài)分析標準,將數(shù)據(jù)分析算法和南網(wǎng)設(shè)備狀態(tài)評價規(guī)則進行動態(tài)關(guān)聯(lián),實現(xiàn)系統(tǒng)定期或一鍵自動生成設(shè)備狀態(tài)分析報告,為設(shè)備運維提供決策支持。蓄能機組標準數(shù)據(jù)分析算法也能為行業(yè)提供支持,填補行業(yè)空白。

  2.5應(yīng)用實踐促進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

  通過數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用,推動業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,將設(shè)備大數(shù)據(jù)分析與RCM檢修策略優(yōu)化決策體系融合,提升RCM決策的準確度;制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)范,常態(tài)化提升數(shù)據(jù)質(zhì)量和應(yīng)用質(zhì)量,建立數(shù)據(jù)分析管理機制,常態(tài)化應(yīng)用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為運維決策提供支持,將現(xiàn)場人工設(shè)備狀態(tài)分析轉(zhuǎn)為云端機器數(shù)據(jù)自動分析,提升勞動生產(chǎn)率和效率。

  3.1經(jīng)濟效益

  本項目每年產(chǎn)生的經(jīng)濟效益約1763萬,通過設(shè)備大數(shù)據(jù)分析技術(shù)有效實現(xiàn)勞動生產(chǎn)率的提升、提高設(shè)備穩(wěn)定性。專業(yè)數(shù)據(jù)巡檢、設(shè)備狀態(tài)分析評估工作的機器替代率達到90%以上,新增電廠的專業(yè)技術(shù)人員定額從12人減少至9人。

  2022年至今,與公司系統(tǒng)外單位抽水蓄能電站簽訂了成果轉(zhuǎn)化協(xié)議,因本項目數(shù)字化相關(guān)成果轉(zhuǎn)化獲得合同價款收入預(yù)期超千萬元。

  3.2社會效益

  該系統(tǒng),獲得中國水力發(fā)電工程學會鑒定組最高評價“國際領(lǐng)先”,獲中國水力發(fā)電工程學會2023年度科技進步獎,入選電力智能巡檢卓越技術(shù)應(yīng)用案例、清馨獎數(shù)智力實踐先鋒項目,亮相第六屆數(shù)字中國建設(shè)峰會,在國際數(shù)字能源展作為抽水蓄能領(lǐng)域唯一重大成果發(fā)布,獲得中央電視臺“新聞直播間”“朝聞天下”等媒體廣泛報道。

  主要社會效益包括:

  (1)推動業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提出并實現(xiàn)了基于大數(shù)據(jù)分析的設(shè)備運維管理模式,提升設(shè)備可靠性,融合RCM檢修策略優(yōu)化決策體系,提升RCM決策的準確度。

  (2)改變傳統(tǒng)現(xiàn)場人工設(shè)備巡檢運維模式,推進了機器替代,減少人員重復(fù)工作,不斷提升設(shè)備維護效益,提升勞動生產(chǎn)率。

  (3)打造現(xiàn)代化產(chǎn)品化數(shù)字化裝備,形成一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的抽水蓄能電站設(shè)備的多源數(shù)據(jù)智能挖掘方法并推廣至行業(yè)應(yīng)用,推動行業(yè)技術(shù)進步。

  本項目高度產(chǎn)品化,整體遷移方便,且對水電設(shè)備運維實際業(yè)務(wù)幫助極大,建議行業(yè)內(nèi)水電、抽水蓄能電站標準化配置本項目成果,提升設(shè)備可靠性、全員勞動生產(chǎn)率。

  供稿單位:南方電網(wǎng)儲能股份有限公司

  來源: 中國上市公司協(xié)會


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