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海上风电数据库和仿真系统FD-SIM
FD-SIM本质是海上风电的综合信息数据库,以此为基础构建海上风电场的数字孪生,实现海上风电全寿命周期运营状态仿真分析及海上风电运维智能决策分析。
在风电场开发期:可进行项目风险分析、运维成本评估、技术经济评价。
在工程建设期:可开展指导运维策略选择、运维装备配置、人员架构组织等海上风电场生产准备工作。
在生产运营期:可进行运维数据补充参考、智能出海运维安排、海上风电场后评估。
海上风电施工监控与调度系统FD-CONST
海上风电工程建设期有周期长,环境艰苦、条件恶劣、有效作业时间短、技术复杂、工程难度高、作业面多,安全管理任务重等特点,通过FD-CONST可有效对海上风电施工现场进行综合管理,实现对施工人员安全在线管理、对工程建设期船舶调度管理、安排海上风电场施工作业、实时监控海上施工质量、辅助管理海上施工工程、完整实现海上施工进度实时管理。FD-CONST既可以是风电工程期管理平台、也可以是风电工地安全生产管理平台。
海上风电生产运维智慧平台FD-CLOUD
海上风电安全生产智慧平台(FD-CLOUD)是一个满足通用性、多样性的风电智能化安全生产管理平台。 可有效推进风电场的数字化、智能化进程,消除数据孤岛,有效提升运维效率。可对所有能源企业的风电场进行数字化改造。
在可再生能源AI+工业互联网创新产品方面:推出千尧方舟系列产品。千尧方舟(Kyotta Foundry)开放计算平台采用分布式、多层服务体系架构,自顶向下分为:展现层、数据计算层、传输感知层、技术设备层,建立在统一的标准规范体系、安全管理体系、运维保障体系下。千尧方舟可以为用户提供收集、整理、分析数据、使客户获得即时数据指标情报以及关键的AI拓展能力。
Foundry Edge
Foundry Edge作为整个Foundry开放计算平台的数据摄取前端,支持数千种设备和系统到Foundry云端平台的快速、安全的连接,通过集成和传统IoT技术实现与Foundry开放计算平台实现云边协同,提供设备管理、设备反控、边缘计算、边缘数据治理、弱网环境离线传输等功能,将Foundry开放计算平台的智能扩展到边缘硬件设备。
Foundry Link
在实际的业务场景中,都会面临一个巨大挑战:设备可达性。异构的设备和传感器部署在不同的网络环境中通过不同的协议进行通信,需要连接的数据不仅仅只存在于设备中,还存在与不同的系统中。
Foundry Link可以消除设备的异构性并降低不同连接场景下的复杂性,使得各种设备都可以高效、安全地连接到Foundry开放计算平台,通过Foundry开放计算平台的完整设备生命周期管理功能,管理云端大量的硬件设备资源,实现运维透明、实时设备监控和端到端的设备生命周期管理。
Foundry Unity
大规模的工业物联网数据管理在有利于企业数据互联、打破数据孤岛的同时,也为数据如何进行管理、如何挖掘数据价值带来了巨大挑战, Foundry Unity皆在提高数据访问和数据计算&开发效率,进而帮助企业管理海量数据、提高数据访问速度、管理多元数据种类,提供整个数据链路的端到端数据治理、易用的流数据计算功能、灵活的数据存储策略和机理算法开发&应用平台。
在海上风电专项技术服务方面:千尧科技推出海上风电运维登乘装备、浮式风电数字孪生系统、混合型浮式风机基础、水下智能巡检等业务。
海上风电运维登乘装备
针对海上风电运维作业需求,开发海上风电运维登乘装备,涵盖主动式、被动式运动补偿功能。登乘装备按照船级社规范、相关行业标准要求研发设计,运动补偿精度高、响应速度快,4级海况下可完成登乘装备的搭接和回收操作;构造简洁,重量轻,操作维护简单,可方便搭载到中小型风电运维船上。该运维登乘装备可以保障人员、物资安全转移,提升海上风电运维工作效率,增加有效作业窗口期,进而提高风电场经济效益。
浮式风电数字孪生系统
浮式风电数字孪生系统以物联网、云计算技术为基础,结合数字孪生、浮式风电、海洋工程技术构建浮式风电物理数学模型“数字孪生体”,形成物理实体实时状态的数字虚体映射,反映实体的全生命周期过程。全面跟踪浮式风电机组设备、塔筒、浮式基础、系泊系统、浮式风机运动以及浮式风机周边海域环境状态,实现对浮式风机实时状态感知、健康状况诊断以及状态预测,为海上风电运维管理、设计优化提供科学依据,降低开发和运营成本,保障海上风电可持续健康发展。
混合型浮式风机基础
融合立柱式平台(Spar)和半潜式平台(Semi)结构型式,充分发挥各自平台优点,构造新型浮式风机基础——混合型浮式风机基础,其中,深吃水立柱(Spar)位于基础中心,若干半潜式边柱围绕中心立柱对称布置,边柱数量为3个及以上。半潜式边柱应用复合材料构造而成,为混合型浮式风机基础提供额外浮力和稳定性,大幅提升平台的水动力性能及承载能力,使得新型浮式风机基础在设计环境条件下具有更好性能,保持或提高风机发电效率。
水下技术服务
水下技术服务包括基础、海缆监测和水下智能巡检。基础监测包含振动、沉降、倾斜、应力应变、冲刷、腐蚀及海洋环境等。通过在关键位置布置传感器,利用云计算、物联网等先进技术,搭建智慧监控平台,对海上风电基础进行实时监测,实现对基础结构的智能感知、智能监测、智能预警、智能报警。。水下智能巡检是利用水下机器人搭载检测设备对风机基础和海缆进行近距离探测,获取风机基础和海缆状态数据,可有效的对风机基础和海缆进行监测,诊断风机基础和海缆安全隐患,预防风机基础和海缆故障的发生,辅助用户决策,保障海上风电安全生产。
千尧科技以技术创新驱动中国风电高效、健康发展,为实现“3060”碳排放目标贡献力量。
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2023年,我国海上风电发展迈入新拐点。困扰海上风电发展的多重因素,都得以厘清或实现突破。如广东国管海域海上风电项目竞配正式启动,自然资源部发布推进海域立体设权工作通知,广西完成区首个分层设权方式不动产登记等。与此同时,越来越多的省份提出了超预期规划,释放了大量的开发资源。《“十四五
相比于陆上风电,海上风电具有发电量高、资源丰富、机组寿命长等优点,是最优质的新能源资源之一。根据全球风能理事会(GWEC)的数据,全球风电累计装机目前已突破1000GW,全球风电2022-2030年新增装机量复合年均增长率可达12%,到2030年全球风电累计装机容量将突破2000GW,发展前景明朗。未来,海上风电
随着海上风电事业的蓬勃发展,微观选址成为海上风电场设计建设中的重要环节,越来越受到风电开发商的重视。微观选址的好坏,甚至直接影响到风电场日后的运营效益。
一、海底电缆基础介绍导读在风电场中,电缆用于进行电力和信息传输,是风电场不可或缺的重要组成部分。与陆上风电场相比,海上风电场环境更加恶劣、海水腐蚀性强、海底施工维护困难,因此海底电缆的施工建设、运行维护是海上风电场建设运营的重要课题。来源|公众号“千尧科技”ID|gh_dae18bff767f图片|
2018年全球与能源相关的二氧化碳排放量达到历史新高,化石燃料发电量仍占发电总量的近三分之二。随着全球能源体系电气化进程的推进,对清洁、廉价的低碳技术的需求比以往任何时候都更加迫切。(来源:微信公众号“千尧科技”作者:千尧科技/编译)国际能源机构(IEA)与各国政府、行业和研究机构合作,对
风能具有随机性和间歇性特点,规模化的风电场一般位置偏远,处于电网的薄弱环节,随着风电并网容量不断增大,风电接入电网造成的电网电压不稳、线路损耗增加等问题日益突出。电能质量对电网稳定、电力设备安全运行以及工农业生产具有重大影响,其中,无功功率是影响电能质量的重要因素之一。风电无功补
引言:当下,全球疫情“黑天鹅”事件仍在持续,风电产能及施工装备受限,海上风电面临严重掣肘。面对海上风电有限窗口期,如何更有效地减少作业时间,缩短施工工期是开发关键,业界必须协同配合将各个环节的工作做得更加精细。在海上风电全生命周期成本构成中,除风电机组占比33%外,占比约22%的风机基
导读漂浮式风机的概念从诞生以来,经历了几十年的发展,技术逐渐趋于成熟,现已逐步在全世界范围内得到研究和应用。今天我们首先盘点一下全球漂浮式风电项目,再重点梳理一下我国漂浮式风机发展现状。来源:微信公众号“千尧科技”作者:沧海一粟图片:网络世界漂浮式风机目前,世界范围内有多个不同型
WindFloat技术是半潜型漂浮式风机的标杆,采用简洁的结构型式和独到的创新设计,受到众多机构的关注和研究。WindFloat技术将应用在第一个半潜型漂浮式示范风电场WindFloatAtlantic中,并将刷新漂浮式风机的功率等级。可以说,目前能够与Hywind技术相媲美的只有WindFloat技术。因此,本期文章千尧科技专
不知不觉,“欧洲海上风电”已经陪伴大家走过了整整两年,值此两周年之际,【欧洲海上风电】推出特别篇——中国海上风电外商投资指南,写给有意进入中国海上风电市场,在巨大的市场中寻找机会的海外投资者们——EDF、挪威石油、沃旭、CIP、wpd、Iberdrola、EDP等等。(来源:微信公众号“欧洲海上风电
2025年7月2日,北极星电力网、北极星风力发电网在山东烟台举办第五届海上风电创新发展大会,大会以“逐风深蓝创新赋能”为主题,邀请来自行业主管部门、高端智库、科研院校、领军企业以及重大项目的相关代表齐聚一堂,共同探讨创新发展之路,擘画海上风电的未来蓝图。会议期间,上海电力大学法学副教授
7月7日,国家电投集团党组书记、董事长刘明胜到驻浙企业调研。刘明胜听取了浙江公司、国核浙能工作汇报,并召开调研座谈会,征求一线职工对集团系统党员、干部贯彻中央八项规定及其实施细则精神的意见建议,对企业近年来在经营、发展等方面取得的成绩予以肯定。刘明胜强调要立足浙江资源禀赋,结合省域
北极星风力发电网获悉,7月7日晚间,日月重工股份有限公司(以下简称“日月股份”或“公司”)发布《关于投资设立参股公司的公告》。公告披露,日月股份于2025年7月7日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》。根据战略发展需要,公司拟与
从企查查获悉,近日,徐闻金风科技有限公司成立,注册资本为100万元。新公司由金风科技股份有限公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司100%持股。新公司经营范围包含:风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;海上风电相关装备销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;风力
7月2日,国务院国资委公布了,中央企业“科改行动”“双百行动”2024年度专项考核结果。南方电网公司所属14户“科改”“双百”企业,获评“9标杆、5优秀”,进一步擦亮南方电网公司改革“示范田”品牌,2024年这些企业取得了哪些改革发展成绩?一起来看!7户“科改企业”南方电网数字电网集团有限公司
7月7日,上海发改委关于公布《上海市2025年度“风光同场”海上光伏项目竞争配置工作方案》的通知。根据通知,本次拟竞争配置的“风光同场”海上光伏项目场址为上海市未组织竞争配置的已建、在建海上风电场址,竞配项目共2.7GW,均为光伏项目,与海上风电示范项目同场。本次通知明确,项目实施程序包括
1、华电签约柬埔寨蒙多基里150MW风电项目近日,华电海投董事长仇甜根应邀在宁波参加上海合作组织能源部长会议开幕式,活动期间出席并见证了柬埔寨蒙多基里150MW风电项目合作协议签约,项目预计于2027年底建成投产。2、总投资近300亿元!新疆超7GW风电项目签约近日,在2025(中国)亚欧商品贸易博览会期
7月4日,中国华电集团有限公司董事长、党组书记江毅与广西自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚,自治区党委副书记、自治区代主席韦韬在南宁举行会谈。自治区党委常委、自治区常务副主席许永锞,自治区党委常委、秘书长周异决,自治区政府秘书长钟得志,中国华电总会计师、党组成员曹海东,副总经
近日,河北省秦皇岛市行政审批局发布《关于山海关海上风电一期500兆瓦平价示范项目核准变更的批复》。根据《批复》,山海关海上风电一期500兆瓦平价示范项目地点变更为:海上风场位于山海关区与辽冀界线省管海域,北邻山海关港区,向南辐射至河北省省管海域与国管海域交界附近,东侧为辽冀海域分界线,
7月4日,随着9号机组叶片缓缓转动,三峡集团江苏大丰800兆瓦海上风电项目实现首批机组并网。三峡集团江苏大丰800兆瓦海上风电项目位于江苏省盐城市大丰区东北方向海域,由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成,其中H8-1#场址中心离岸距离80千米、最远点离岸距离85.5千米,是我国当前已并网发电的离岸距
7月1日,中国石油某海上风电项目第一阶段前期技术咨询及专题报告编制公开招标中标结果公布,中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司成功中标该项目,中标价格为42150943.4元。据悉,中石油某海上风电项目位于南方某海域,项目总装机容量为1300MW,包含89台14MW及以上风机,海上升压站、陆上集控
2021年,风电全面平价的里程碑节点,碳约束时代也已悄然到来。
此前的低调相比,2021年的哈电风能无论在发展势头还是品牌曝光度上都高调了许多。这次回归,哈电风能有底气也有勇气——先是打出“王者归来”的口号,更是重申了通过加速新品开发和市场推广、加快构建综合竞争力等方式引领市场发展,重回国内风电第一梯队的信心。
深耕智能润滑行业十余年,奥特科技在风电润滑领域开辟了一条中国品牌技术创新制造的新道路,奥特科技总经理赵民章如是说。
作为业内首批推出风电服务的润滑供应商之一,埃克森美孚近日携风电润滑解决方案,以“风的守护者”为主题亮相CWP2021北京风能展,凭全方位产品服务彰显了其作为行业领跑者的技术底蕴。
作为全国风电齿轮箱龙头企业南高齿唯一指定的售后服务供应商,安维士如何修炼“内功”,快速响应客户运维服务需求,焕发风机新的活力?让我们通过2021北京风能展逐步深入,一探究竟。
德和盛电气作为一家为用户提供专业防雷和电涌保护技术的市场领先厂商,集中展出了公司在风电、光伏以及储能行业全面的防雷解决方案。并且重磅推出了用于陆上和海上风机的DEHNdetect和LMS雷电监测系统。
风电装备由“制造”向“智造”转型,智能工具的应用已经不可或缺。
其中,10月20日中东南部风电发展论坛隆重召开。恩福(中国)技术支持科长王鹏出席会议并演讲。
其中,10月20日中东南部风电发展论坛隆重召开。华能天成融资租赁有限公司风电金融业务部部门负责人闫春涛出席会议并演讲。
其中,10月20日中东南部风电发展论坛隆重召开。LeosphereSAS研究经理梁志出席会议并演讲。
其中,10月20日中东南部风电发展论坛隆重召开。连云港中复连众复合材料集团有限公司研发部经理、副总工程师黄辉秀出席会议并演讲。
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