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一、 项目名称
新能源电力监控与光伏图像识别系统
二、项目预算
45000.00元
三、项目概述
本项目新能源电力监控与光伏图像识别系统主要完成电力自动化遥信、遥控、遥测功能,实时读取高等职业技能大赛新型电力系统设备数据报表管理、数据曲线分析、事件报警记录功能等,可以通过Wi-Fi R-Mesh无线网实现与AI智能体巡检机器人之间的数据通信和图像识别;可以检测到光伏板中存在的热斑效应,并实时提醒运维人员进行组件维修和更换;可以完成风-光-传统电力-储能互补一体化系统搭建,进行新型电力系统正常运行模拟与故障情况模拟。主要通过DL/T698.45和GB/T19582(Modbus),实现数据监控、能源调度管理、电网运行优化等功能,在监控界面中单独设立“源网荷储”协同调度视图,直观显示发电侧 光伏、风电实时出力占比;电网侧)并网点电压、频率及电能质量;负荷侧 负荷曲线及分类负载率;储能侧)电池SOC(荷电状态)、充放电功率;界面可以执行“倒闸操作”或“功率定值设置”等任务。
四、项目总体需求
| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 | 新能源电力监控与光伏图像识别系统 | 1/套 | 产品需满足节电技术与管理专业课程与新型电力培训理论及实操教学使用 |
五、需求参数
| 序号 | 名称品牌及型号 | 数量及单位 | 详细参数 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 新能源电力监控与光伏图像识别系统 | 1/套 | 一、硬件环境: 1、基于新型电力系统安装与调试装备及控制平台进行开发。 2、利用光伏组件及****点击查看电站。 3、利用风力电场及风****点击查看电站。 4、具备串口转TCPIP协议软硬件。 二、实现以下功能: 1、就地有线通信协议:DL/T698.45和GB/T19582(Modbus)。 2、有485总线转TCPIP协议。 3、能够实现实现AI智能体机器人与上位机监控系统中间的语音控制、图像传输、视频监控和AI控制; 4、读取新能源电力设备实时数据:三相电压、三相电流,有功功率、无功功率、视在功率、功率因数;有功电能、无功电能、频率、谐波含量总谐波畸变率、分次谐波、三相不平衡度、最大需量、分时尖峰**电量、事件记录(如失压、失流)。 | 45000元 | 45000元 |
六、交付要求:
1、提供软件并安装调试,培训学校相关教师或学生,熟练掌握仿真平台的运行;
2、每个安装软件需要存储在优盘里(一个优盘对应一个软件,方便验收入库使用),每个软件需要提供电子版和纸质版的安装教程。
3、软件的所有权和著作权属于甲方,甲方具有软件的使用权;
4、在软件生命周期内,乙方无条件配合甲方提供升级服务,解决软件缺陷及安全漏洞问题;
5、本项目仿真数据,****点击查看学校开放,包括不限于提供系统数据库信息,各类图表信息等。
七、支付方式:
合同签订后,7个工作日内,乙方提供软件并安装调试,培训学校相关教师或学生。甲方应在安装培训结束后5个工作日内验收。验收通过,并收到乙方发票后10个工作日内,甲方支付全款。
八、质保期及违约责任:
1、本合同的质量保证期(简称“质保期”)为壹年,质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可同时提供终身免费系统升级服务。
2、乙方交付的货物/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。乙方未能按合同规定的交货时间交付货物/提供服务的,从逾期之日起每日按本合同总价0.3%。的数额向甲方支付违约金;违约金累计总额不超过欠款总价的 10%。
3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务,到期拒付货物/服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的 10%的违约金。甲方人逾期付款,则每日按本合同总价的 0.3 %向乙方偿付违约金,违约金累计总额不超过欠款总价的 10%。
4、其它违约责任按《中华人民**国民法典》处理。
新能源电力监控与光伏图像识别系统
技术说明
新能源电力监控与光伏图像识别系统主要完成电力自动化遥信、遥控、遥测功能,实时读取高等职业技能大赛新型电力系统设备数据报表管理、数据曲线分析、事件报警记录功能等,可以通过Wi-Fi R-Mesh无线网络实现与AI智能体巡检机器人之间的数据通信和图像识别;可以检测到光伏板中存在的热斑效应,并实时提醒运维人员进行组件维修和更换;可以完成风-光-传统电力-储能互补一体化系统搭建,进行新型电力系统正常运行模拟与故障情况模拟。主要通过DL/T698.45和GB/T19582(Modbus),实现数据监控、能源调度管理、电网运行优化等功能,在监控界面中单独设立“源网荷储”协同调度视图,直观显示发电侧 光伏、风电实时出力占比;电网侧)并网点电压、频率及电能质量;负荷侧 负荷曲线及分类负载率;储能侧)电池SOC(荷电状态)、充放电功率;界面可以执行“倒闸操作”或“功率定值设置”等任务;
系统采用分层分布式架构,参照GB/T31366-2015标准,由间隔层和站控层两部分构成:
站控层: 包括数据服务器、操作员站、远动通信装置、电力能源转化与智能适配、图像存储服务器等,面向全站运行管理。
间隔层: 由各类数据采集终端、保护测控单元、智能摄像头、无人机机巢等构成,面向现场设备的数据采集与控制执行。
辅助系统层: 包括视频监控及安全警卫、火灾自动报警、短路故障监测等子系统,实现报警联动控制。
通信协议分为就地有线通信协议和局域网无线通信协议,就地有线通信协议:DL/T698.45和GB/T19582(Modbus),确保可接入电网调度体系,就地系统能读取新能源电力设备实时数据:三相电压、三相电流,有功功率、无功功率、视在功率、功率因数;有功电能、无功电能、频率、谐波含量总谐波畸变率、分次谐波、三相不平衡度、最大需量、分时尖峰**电量、事件记录(如失压、失流);局域网无线通信协议:针对多跳传输(数据在设备间接力转发)时性能严重下降的问题,采用了MAC层直接转发技术,显著降低了延迟。根据实验室测试,经过5跳转发后,吞吐量依然能保持在7.5Mbps以上,能满足上百台逆变器同时上报数据的需求,实现AI智能体机器人与上位机监控系统中间的语音控制、图像传输、视频监控和AI控制;
系统架构: 调度主站-监控子站-场站终端三级架构,强调分层分区、安全隔离、通信冗余。
安全防护: 满足《电力二次系统安全防护规定》要求,强制身份认证、数据加密和访问控制。
光伏发电单元监控: 光站巡检机器人能够通过无线红外扫描摄像头对光伏板进行红外热扫描,并通过无线网络将扫描数据上传到电力监控系统,电力监控系统采用基于CNN架构的图像识别算法进行光伏组件图像识别,并判断出具有热斑效应的光伏板,并发出报警提示显示光伏组件号码和位置,方便现场运维人员及时发现潜在热斑效应的组件并及时更换;系统能实时显示光伏组串电压/电流/功率、汇流箱状态、逆变器运行参数(直流侧电压电流、交流侧电压电流/功率/频率)、并网点电压/频率/电能质量,****点击查看电站1调试按钮、光伏电站2调试按钮、光伏电站1调试状态指示灯、光伏电站2调试状态指示灯、、风光互补控制器太阳能电压文本标签、蓄电池电压文本标签。****点击查看电站1****点击查看电站2调试按钮,对应的投射灯以220V满电压点亮,对应电站投入运行5秒,****点击查看电站调试状态指示灯点亮,触摸屏上显示风光互补控制器实时太阳能电压数据、蓄电池电压数据,****点击查看电站自动切出。上述过程中,按下停止按钮或急停按钮,对应电站停止运行,电站切出,投射灯熄灭。