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2021年01月25日

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风力发电运行与维护仿真系统比价比价采购需求公告  咨询本项目

采购与招标网   能源,机械电子电器,网络通讯计算机   黑龙江   2025-12-25
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招标代理公司(立即查看) 受业主单位(立即查看) 委托,于2025-12-25在采购与招标网发布 风力发电运行与维护仿真系统比价比价采购需求公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 特别提示:该项目未(略)采购范畴,不适用《政(略)采购法律法规。项目名称:风力发(略)比价项目编号:BJCG(略)项目基本信息采购单位:大兴(略)报价截止时间:(略)-(略)-(略):(略):(略)项目预算(略):(略).(略)联系人:(略)送货地址:(略)7个日历日到货签约时间:成交公告发布后7个工作日内签署合同仅面向中小企业:否小微企业优惠率%:0.(略)售后服务要求免费维修质保期:(略)年电话支持响应要求:7*(略)小时售后上门服务年限:(略)年售后上门服务时限:接到报修后(略)小时踏勘需求踏勘地址:(略)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(略)无无台1否是是风(略)是一款集模型设计、(略)析、考核功能与一(略),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(略)中,设计了一种可以进行风电设备运行过程模拟、(略)析、控制以及故障(略)。目标(略)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(略)。(中标方(略)场成(略)组成及详细技术参数风(略)由风电场仿真模块、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(略)可在windows(略)要求采用BS、C(略)端安装在服务器上,教师机或学(略)组成如下表所示:序号内容1(略)内(略)点位)2风力发(略)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:BroadcomBCM(略)、四核Cortex-A(略)ARMv(略)位SoC,主频2.4GHz内存:8GBWiFi:2.4GHz和5.0GHz(略).(略)ac双频蓝牙:5.0(略)接口:2×USB3.0,2×USB2.0,标准(略)PINGPIO接口,2×microHDMI接口可达4Kp(略),2×4-laneMIPI(略)和数据存储:支持高速SDR(略)模式的MicroSD卡插槽电源输入:5V5ADC通过USB-C接口,支持PDPoE: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(略)风电机(略)包含权限管理、考试(略)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、(略)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(略)色管理页面功能是创建不同(略)色并描述(略)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(略)色(略)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、(略)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(略)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(略)、合格(略)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(略)考试、我的成绩等功能。1(略)考试功能是对于发布的考试试卷,学生可以(略)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(略)、合格(略)数、我的(略)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,实现模拟风电场性能的模块。仿真模拟了风力发电机、变电站设备以及(略)个风电场的操作过程,并结合天气数据,来观察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.主要功能风电场仿真模块主要功能如下:1(略)仿真:搭建数学、物理模型,实现对(略)个风电场(略)的动态响应和控制策(略)形式展示了风电场(略)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:模拟了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,以便准确评估它们对风电场运营的影响。4(略)与设备建模:采用Unity技术搭建风机3D模型,模型能够精确描绘风电场(略),同时对每一个风电机组进行详细建模,考虑其几何尺寸(略)特性等影响因素。3.2.模块设计3.2.1.(略)仿真(略)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(略)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不同控制策略下的风电场风机投入台数切入切出状态。(略)仿真主页面。1(略)展示了风电场(略)机的运行状态,运行状态(略)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(略)别展示了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。详细的风电场仿真数据:表2-1风电场仿真数据序号名称单位说明1风速ms风电场环境数据2风向度3温度℃4湿度%RH5气压Pa6额定功率KW风电机组运行数据7有功功率KW8无功功率kvar9视在功率kVA(略)发电机转速rmin‌(略)风轮转速rpm(略)变桨(略)度度(略)偏航(略)度度(略)运行小时数h小时(略)风机状态风电机组运行状态(略)通讯状态S(略)DA与风电机组通讯状态(略)投入状态风电机组是否投入3(略)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(略),也可通过右键功能控制风机的投入状态。4(略)配置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(略)为自动控制与可调调度两部(略)。自动(略)根据总发电量自适应控制投入风机的切入切出状态;可调(略)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(略)配。3.2.2.风电场数据曲线风电场数据曲线主要时为了更直观的显示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数据变化规律(略)析风电场数据曲线。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,展示了(略)个风电场的地形、地貌特征,风机排列(略)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(略)特性等影响因素。风电场模型中包含(略)台风机,在模拟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(略)。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(略)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(略)参数、测试控制策略及(略)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(略)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(略)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(略)模型,模型可实现模拟风电机组如何响应外部环境(略)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(略)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(略)的监控和调节。(略)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(略)联合建模(略)络方法进行模型构建,使用的模块相当于物理(略)器件,模块之间的连线相当于物理连接,用于传递能量。(略)的物理结构,而非底层的数学原理,能够更准(略)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(略)度,从而优化风能的捕获效率。通过调(略)叶片的(略)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(略)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(略)等组成部(略)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(略)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
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