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水電站的能耗如何實現生產設備全面物聯,大數據集中管控是新基建政策下勢必迎來井噴的一個細分領域。用能設備的狀態檢測、優化運行、指標監管等是水電站日常生產管理的重要任務,受制于人力資源和技術手段,這些工作的開展難度巨大。大數據與人工智能技術為安全生產提供了革命性的方法和技術,適時引入這些技術和方法,對提升發電企業的技術管理水平有重要的意義。
人工智能模塊的技術關鍵在于建立系統模型,包括結構與辨識兩部分。模型結構的確認由領域工程師完成,模型參數的辨識由機器學習(算法)完成。人工智能的算法應用提供了多種機器學習算法,可用于各種模型的在線學習。
在華X能集團公司所屬水電站、火電站部署大數據分布式采集服務節點,完成現場實時數據的采集、存儲、傳輸和共享。在華能集團公司本部及下屬區域公司部署AI計算引擎服務和應用展示服務端,用于大數據的智能分析、預警和故障診斷等智能算法的部署運算和應用展示。
基于工業大數據和人工智能的數據處理方法及模型計算方式,結合機器學習的動態建模理論,設計開發用于水電站、火電站主設備的趨勢預警、故障診斷、運行優化、運行特性的多種人工智能模塊,部署至華X能集團公司本部的AI計算引擎服務端,完成安全生產決策支持所需的在線智能數據分析任務。
針對設備異常、復雜工況等風險因素,使用基于大數據的安全預警模型,實現設備的異常檢測和風險評估。及時發送風險預警信息,提高檢修運維效率,減少因設備異常而產生的經濟損失。現已開發水電設備診斷模塊128個,應用模型258個,可取代20%以上的常規設備巡檢任務,通過設備模型已成功預測100多次故障,通過及時報警檢修,為電廠節省了500萬元。
通過使用基于大數據的智能化設備趨勢分析模型,華X能集團公司實現了企業生產設備間的聯動調節與管理,提高了能源使用效率,降低了企業生產能耗。其中熱力引導系統模型在重慶珞璜電廠的應用使鍋爐降低煤耗,兩臺機組共節省7480噸煤,實現直接經濟效益698萬元。
來源:鄧鋤頭挖科技/百家號
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