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스마트 열발전소의 3D 시각화 디지털 트윈 운영 및 유지보수 플랫폼 솔루션

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스마트 화력 발전소를 위한 3D 시각화 디지털 트윈 운영 및 유지보수 시스템

스마트 화력 발전소를 위한 3D 시각화 디지털 트윈 운영 및 유지보수 플랫폼은 스마트 화력 발전소를 위한 디지털 트윈 시각화 관리 시스템입니다.

스마트 화력 발전소는 자동 제어를 기반으로 데이터 관리를 핵심으로 하여 장비 제어에서 더 자율적이며, 생산 관리에서 더 지능적이며, 위험 결정에서 더 과학적인 새로운 형태의 전력 생산 조직 및 관리 모델을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이는 운영 관리 역사와 수작업 경험을 통합하여 관리 시스템이 독립적으로 관리하고 진화하도록 안내합니다.
스마트 화력 발전소 시스템 기능
 1. 공장 관리 시스템
발전소의 3차원 시각화 스마트 공장을 구축하여 공장의 종합 운영 지표를 3차원으로 표시하여 공장의 자산, 안전, 에너지 소비, 경제 상황을 명확히 이해할 수 있게 합니다. 이를 통해 관리자가 더 나은 의사결정을 할 수 있으며, 공장의 외부 이미지와 서비스 능력을 향상시킵니다.
2.발전소 생산 관리
화력 발전소의 다양한 생산 서브시스템의 운영 상태를 실시간으로 시각적으로 모니터링하고, 실시간 운영 데이터 표시를 기반으로 역사 데이터를 심층적으로 탐색합니다. 고정된 시간 주기 내에서 데이터 분석을 수행하여 기업이 보다 안전하고 효율적이고 친환경적인 지능형 생산 및 운영을 달성할 수 있도록 지원합니다.
3.발전소 에너지 소모 모니터링
인터넷 오브 씽즈 기술을 통해 장치의 에너지 소모 데이터를 중단 없이 모니터링하고, 그들의 운영 및 환경 조건을 실시간으로 모니터링합니다. 또한, 에너지 소모 데이터의 시각화를 기반으로 에너지 소모 데이터 분석을 통해 에너지 소모 장치의 이상 에너지 소모를 즉시 진단하여 이상 상황으로 인한 장비 고장률과 경제적 손실을 줄입니다.
4.배전 시스템 모니터링
BIM 모델을 통해 배전 시스템의 파이프라인 라우팅을 표시하고, 배전실과 스마트 미터가 설치된 위치에서 현재 전력, 총 전력, 전류, 전압 등을 실시간으로 표시합니다. 플랫폼은 또한 공급 및 배전 스키마도 형식으로 다양한 데이터의 공급 및 배전 상태와 실시간 매개변수를 직관적으로 표시하여 관리자가 도면을 통해 건물 전체의 전반적인 공급 상황을 직관적으로 이해할 수 있도록 합니다.
5.지능형 점검 시스템
시스템 내의 점검 관리 시스템과 인원 위치 시스템을 통합하여 점검 작업 주문 전달, 점검 인원 연계, 점검 경로 계획, 점검 실행 프롬프트, 중요한 점검 포인트 설명, 위험 지역에 잘못 들어가는 경우 알림, 그리고 점검 작업의 우수 실행률 통계를 달성합니다. 필요한 점검이 완료되지 않으면 위반 비디오를 캡처하여 위반 관리 시스템에 자동으로 이상 결과를 푸시합니다. 감사자가 위반 행위를 확인한 후, 위반 결과는 3차원 시각화 맵에 연결되어 표시되어 이후 잠재적 위험 조사 작업을 용이하게 하고, 생산 안전을 전면적으로 보장합니다.
6.지능형 모니터링 시스템
화력 발전소의 3차원 장면에서 발전소 내부에 배치된 AI 카메라를 사용하여 인원의 운영 및 장비의 안전 운영을 모니터링합니다. 이 시스템과 출입 관리, 위반 관리, 인원 위치 관리, 장비 운영 상태 관리 등의 여러 서브시스템을 통해 운영 중인 인원의 위반 행위를 자동으로 식별하고, 장비 고장 상태를 캡처 및 보고하며, 긴급 구조, 인원/운영 추적 기록, 유지보수/사고 추적 조사 등을 달성합니다.
7.전자 울타리 시스템
3차원 시스템에서 변전소 영역 내의 주요 영역이나 중요한 장비에 전자 울타리를 설정하여 비디오 연동 추적 및 모니터링을 달성하고, 불법 출입이나 영역 통제를 방지하며, 알람 시스템과 연결됩니다. 이상 출입이나 이상 상황이 발생하면 색상 알람을 발령하고, 이상 영역을 집계하며, 팝업 창을 사용하여 이상 상태를 표시하여 발전소 장비의 전반적인 안전 운영을 보장합니다.
8.장비 모니터링 시스템
시스템은 장비의 환경, 성능, 상태 등 모든 방향과 각도에서 정보를 모니터링하고, 여러 주요 지표에 대한 실시간 판단을 수행하여 지능형 알람을 달성합니다. 매개변수가 임계값에 도달하면 인터페이스에 자동으로 빨간색 경고 팝업 창이 나타나 정확한 고장 영역과 상태를 표시합니다. 관리자는 인터페이스에서 회전, 이동, 확대/축소 등의 상호 작용을 수행하여 주변 환경과 고장 장비를 종합적으로 볼 수 있어, 화력 발전소의 전체 장면을 더 투명하고 직관적으로 만들고, 관리자가 전체 사고를 파악하는 데 도움이 됩니다.
9.인원 위치 시스템
인원 위치 시스템은 위치 태그, 위치 베이스 스테이션, 백엔드 관리 소프트웨어로 구성됩니다. 이 시스템과 출입 관리 시스템, 방문객 관리 시스템, AI 비디오 시스템, 안전 및 환경 모니터링 시스템, 순찰 관리, 두 가지 티켓 관리, 위반 관리와의 통합을 통해 생산 및 운영 인원의 동적 제어, 영역 통계, 궤적 조회, 전자 울타리, 당직 관리를 달성합니다.
10.화재 알람 시스템
플랫폼은 화재 방지 시스템의 연기 및 온도 알람 장치를 통합하고, BIM 모델에서 3차원으로 표시하여 화재 방지 장비의 공간 레이아웃 및 운영 상태 정보를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

03/25/2024
Engineering
원격 섬용 통합 풍력-태양광 하이브리드 전력 솔루션
요약이 제안서는 풍력, 태양광 발전, 양수 저장, 해수담수화 기술을 깊게 결합한 혁신적인 통합 에너지 솔루션을 제시합니다. 원격 섬에서 겪는 주요 과제인 전력망 접근 어려움, 디젤 발전의 높은 비용, 전통적인 배터리 저장의 한계, 그리고 식수 자원 부족 문제를 체계적으로 해결하려고 합니다. 이 솔루션은 "전력 공급 - 에너지 저장 - 수자원 공급" 간의 시너지와 자급자족을 달성하여 섬의 지속 가능한 발전을 위한 신뢰성 있고 경제적이며 친환경적인 기술적 경로를 제공합니다.I. 기술 분야 및 배경 과제기술 분야이 솔루션은 주로 다음과 같은 다학문적이고 종합적인 기술을 포함합니다:재생 에너지 발전: 풍력 및 태양광 발전.대규모 물리적 에너지 저장: 양수 저장 기술.종합적인 수자원 활용: 역삼투압 해수담수화 기술.효율적인 지능형 제어: 다중 에너지 협동 제어 및 에너지 관리.배경 과제에너지 공급 난관: 원격 섬은 본토 전력망으로부터 멀리 떨어져 있어 고비용의 디젤 발전기에 의존하고 있습니다
Engineering
지능형 풍력-태양광 하이브리드 시스템과 퍼지-PID 제어를 통한 향상된 배터리 관리 및 MPPT
요약이 제안서는 고급 제어 기술을 기반으로 한 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제시하며, 이는 원격 지역 및 특수 응용 분야의 전력 수요를 효율적이고 경제적으로 해결하는 것을 목표로 합니다. 시스템의 핵심은 ATmega16 마이크로프로세서를 중심으로 하는 지능형 제어 시스템에 있습니다. 이 시스템은 풍력과 태양광 에너지 모두에 대해 최대 전력점 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 수행하고, PID와 퍼지 제어를 결합한 최적화된 알고리즘을 사용하여 주요 구성 요소인 배터리의 정확하고 효율적인 충전/방전 관리를 수행합니다. 결과적으로 전체 발전 효율이 크게 향상되고, 배터리 수명이 연장되며, 전력 공급의 신뢰성과 비용 효율성이 보장됩니다.I. 프로젝트 배경 및 중요성에너지 상황: 전 세계적으로 전통적인 화석 연료가 점점 고갈되고 있어 에너지 안보와 지속 가능한 발전에 심각한 도전을 제기하고 있습니다. 바람과 태양광과 같은 깨끗하고 재생 가능한 새
Engineering
비용 효율적인 풍력-태양광 하이브리드 솔루션: 버크-부스트 컨버터 & 스마트 충전으로 시스템 비용 절감
요약이 솔루션은 혁신적인 고효율 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제안합니다. 기존 기술의 핵심 단점인 낮은 에너지 활용, 짧은 배터리 수명, 그리고 불안정한 시스템 등에 대응하여, 이 시스템은 완전 디지털 제어된 버크-부스트 DC/DC 컨버터, 인터리브 병렬 기술, 그리고 지능형 3단계 충전 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 더 넓은 범위의 풍속과 태양광 조사량에서 최대 전력 포인트 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 가능하게 하며, 에너지 캡처 효율을 크게 향상시키고 배터리 수명을 효과적으로 연장하며 전체 시스템 비용을 줄입니다.1. 서론: 업계의 문제점 및 기존의 부족함전통적인 풍력-태양광 하이브리드 시스템은 다음과 같은 주요 단점으로 인해 광범위한 적용과 경제성에 제한이 있습니다:좁은 입력 전압 범위: 시스템은 일반적으로 단순 버크 컨버터를 사용하여, 풍력 터빈이나 태양광 패널에서 발생하는 전압이 배터리 전압을 초과할 때만 배터리를 충전
Engineering
하이브리드 풍력-태양광 발전 시스템 최적화: 오프그리드 응용을 위한 포괄적인 설계 솔루션
소개 및 배경1.1 단일 소스 발전 시스템의 문제점전통적인 독립형 광전지(PV) 또는 풍력 발전 시스템은 고유한 단점을 가지고 있습니다. PV 발전은 일주기와 기상 조건에 영향을 받으며, 풍력 발전은 불안정한 풍력 자원에 의존하여 출력이 크게 변동합니다. 지속적인 전력 공급을 보장하기 위해서는 대용량 배터리 뱅크가 에너지 저장과 균형을 위해 필요합니다. 그러나 혹독한 운전 조건 하에서 자주 충방전되는 배터리는 장기간 부족 충전 상태에 머무르기 쉽고, 이로 인해 실제 수명이 이론적 값보다 짧아집니다. 더욱 중요한 것은, 배터리의 높은 비용으로 인해 전체 수명 주기 비용이 PV 모듈이나 풍력 터빈 자체의 비용에 가깝거나 초과할 수 있습니다. 따라서 배터리 수명 연장과 시스템 비용 절감이 독립형 전력 시스템 최적화의 핵심 과제가 되었습니다.1.2 하이브리드 풍력-태양광 발전의 주요 장점하이브리드 풍력-태양광 발전 기술은 두 가지 재생 에너지원인 PV와 풍력을 유기적으로 결합함으로써 단일
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