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发布时间:2023-06-21
华能辽宁 大连电厂2023年度风光水火储多能互补一体化仿真培训系统工程招标资格预审公告
(招标编号:HNZB2023-06-3-253)
项目所在地区:辽宁省,大连市
1. 招标条件
本华能辽宁 大连电厂2023年度风光水火储多能互补一体化仿真培训系统工程招标已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹, 本项目已具备招标条件,现进行资格预审。
2. 项目概况与招标范围
项目招标为1个标段,华能辽宁 大连电厂2023年度风光水火储多能互补一体化仿真培训系统工程招标 。
2.1 建设
2.2 规模:4*350MW。
2.3 建设工期:计划于2023年07月15日开始,至2023年11月15日结束。(具体开工时间以招标方通知为准)项目工期为124个日历日。
2.4 工程质量标准:满足国家、行业和华能集团标准。
2.5 项目情况
华能大连电厂装机容量4×350MW,属燃煤供热机组。华能大连电厂一二单元350MW亚临界机组位于大连甘井子区。
为了贯彻落实华能集团高技能人才队伍建设的总体布局,培养一支符合新形势下电力企业发展需求的高素质、高质量、高水平技能人才队伍,按照集团公司《关于开展2023年集团级实训基地(室)培训计划和建设项目申报工作的通知》和《电力生产技能人员岗位能力培训规范》要求,华能大连电力检修运行技能人才实训基地是集团级实训基地,要站在集团的高度面向未来的发展布局,因此建设培训中心风光储火多能互补一体化仿真培训系统平台建设是十分必要的。《风光储火多能互补一体化仿真培训系统》将能建立区域性源网荷储区域性仿真培训环境,集控仿真并虚拟仿真华能大连独立储能电站、风光新能源场站、厂区一体化的供热发电调峰能源点集群等,建立储能对新能源消纳电量、清洁能源机组效益最大化发电、火电机组经济性运行的多能一体化培训环境。
2.6招标范围:
2.6.1. 研制开发风光水火储多能互补一体化仿真培训系统
在大连实训基地原有值长智慧培训集群仿真系统、一期二期火电机组仿真模型系统基础上,研制开发风光水火储多能互补一体化仿真培训系统。火电、水电、储能的快速响应对保障供电可靠性具有重要意义,而风光发电受气候影响很大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多。在此背景下,风光水火储多能互补一体化仿真培训系统将能建立区域性源网荷储区域性仿真培训环境,集控仿真并虚拟仿真独立储能电站、风光新能源场站、光伏发电、火电/储能调峰能源点集群等,建立储能对新能源消纳电量、清洁能源机组效益最大化发电、火电机组经济性运行的风光水火储多能互补一体化培训环境。该仿真培训系统能仿真虚拟的网侧调度中心,模拟在不同气候、不同季节等模式下,新能源机组波动的时候,对火电机组运行、控制调节、事故处理的培训需求。
风光水火储多能互补一体化运维仿真培训模块,应能建设具有风光水火储场站运行、维护、虚拟VR的全范围1:1运维培训系统,通过风电运行3D虚拟仿真系统平台,开发风力发电虚拟实训系统,能对学员进行仿真机培训实操自动评分、学员培训课时管理、全能培训、三维VR虚拟仿真培训等功能,三维虚拟仿真系统平台中用户以第一人称视角在场景中漫游行走,直观模拟风电机组三维结构、工作原理和运行过程。为了满足日益丰富多样化的仿真培训需求,拟仿真具有风光水火储场站运维、电气系统、两票考核、风光水火储新能源VR设备/风光水火储新能源设备场景、以及升压站电气五防操作、升压站三维虚拟VR的仿真机培训系统;能根据实际情况搭建一套全方位、全过程、全场景的高逼真度、交互式以1:1为原型的风电场站、光伏电站的升压站仿真系统。
风光水火储多能互补一体化运维系统,在电网调度模式下,能模拟火电机组深度调峰安全运行、风光新能源气候化运行、储能系统最大效益化运行;在火电侧协调运行模式下,能仿真清洁能源风光储新能源电站的负荷上网策略(跟踪负荷曲线/功率调节/调频/削峰填谷);能完成培训清洁能源机组安全运行和效益最大化的电力外送策略。
风光水火储多能互补一体化仿真培训系统对应建成后,能够完全满足包括新能源的源网荷储多能一体化的集控运行预案、控制策略与优化方案、储能系统集控运行、发电机组经济性安全性的多能一体化培训功能等培训项目。
风光水火储多能互补一体化仿真培训模块能集群化运行,能模拟不同气候、每天不同时间的源网侧的运行模式,日照、风力、气候对各种源侧场站出力的影响都能模拟;能仿真新能源调度模式下,火电的支撑作用、调峰作用;能模拟新能源不同运行状态下,火电的调峰等对电网的支撑能力。储能电站仿真培训模块模拟了储能作为电网侧的“充电宝”,为电网运行提供调峰、黑启动、调频等多种服务,能有效实现电网削峰填谷,缓解高峰供电压力,促进新能源消纳,为电网安全稳定运行提供新的途径。
风光水火储多能互补一体化仿真培训系统具有华能某风电场北湖风电场运达WD147-3000型双馈风电机组为仿真对象的风电培训模块、华能某光伏电站培训模块、华能某80MW水电站为仿真对象的水电培训模块、华能大连一期二期火电机组仿真培训模块、华能某储能电站培训模块。
风电培训模块主要功能(风电模块能独立培训):
①应按照气体动力学理论、建立风电机组数学模型,应仿真风速、风叶及其变桨、风密度流量、力矩、转速之间的实时动态关系。
建立动态的风机电机数学模型,使风机的风速、风密度流量、力矩、转速、风叶及其变桨之间的变化关系和实际设备基本相似。
应能准确反映风电机组的各种工况。无论手动或自动开、停机,其开机升速、停机减速、紧急停机速度变化都应与实际情况相似。
发电机数学模型应以机电暂态微分方程组描述,发电机电压、电流、有功功率、无功功率、励磁电流、转速、转子角度、功率因素的动态关系,应可准确地仿真。无论在发电机空载、并列、解列、增减转速、增减有功、无功负载时的特性,都应与实际设备相似。
②发电机励磁系统及自动励磁调节装置
应完全按照实际励磁系统的算法、参数编写仿真程序,采用1:1仿真方式,准确地模拟自动励磁装置的就地控制/远方控制方式及其自动调节过程,其逻辑关系、操作方式等与实际一致。
③风机监控系统
显示风电场监控系统主画面、风机状态、趋势图、柱形图、报警记录、操作事件等。包括风速、风向、转速、功率、转速、轴温、压力等,风机空转待机、停机、并网、越限暂停等运行工况,以及各项操作步骤。风场监控系统仿真应与实际机组保持功能上一致,操作界面一致。
④机组辅助系统
机组辅助系统分别对偏航系统、液压系统、变桨系统和刹车系统进行仿真。
⑤箱式变压器
变压器模型应按机理建立,能准确地模拟主变压器的能量平衡关系以及变压器的空载特性和负载特性等,正确反映在各种正常和异常运行方式下变压器一、二次电压、电流的关系。模型应能正常反映:变压器绕组和油在正常、异常和事故情况下的温升。作为电力系统中的重要元件,变压器的操作、内部故障或外部故障在整个系统机电暂态过程的行为都应充分体现。
⑥升压变电站
主要包括风电场升压站内的所有110kV,35kV设备及其二次保护,交、直流辅助系统。并包含其主要设备升压变压器、同期并列系统、母线、断路器、隔离开关(包括接地隔离开关)、电流互感器、电压互感器、中性点接地刀闸以及出线等。
⑦就地多媒体巡视与操作系统
就地系统采用三维多媒体技术反映风电场的场景,包括风电场中变压器等一次设备以及继电保护及自动装置等二次设备。仿真功能能满足各种运行方式下的倒闸操作、检查操作、安全措施、事故处理、故障查找、异常工况及设备巡视等需要。
4)故障仿真
可以实时的仿真各种故障工况,模型和控制系统均能真实的反映故障过程。仿真机的故障可由误操作引发(即事件触发),或由教练员加入(即人为设定设备故障)。
因运行人员控制不当或误操作引发的故障称为自然故障。
风电机组设备的运行状况如何(正常、故障)属概率性事件,有不确定和突发的特点,为此一般由教练员加入,这些故障又称为加入故障或设备故障。加入故障可分为离散型和可变型两类。例如机械刹车系统中有刹车片磨损指示器,如果刹车片磨损到一定程度,控制器将显示故障信号,这时必须更换刹车后才能起动风力发电机组;偏航系统中如果电缆扭转到设定值时,表示电缆已被扭转到危险的程度,控制器将显示故障信号,引起安全停机。
无论是自然故障还是加入故障,当故障发生后,仿真系统软件的动态反应与实际机组故障后的动态反应一致。运行人员通过相应的操作可缓和故障的影响或恢复机组正常运行,若处理不当,将造成故障扩大。
光伏电站模块主要功能(光伏电站模块能独立培训):
光伏电站仿真范围主要有:装机容量120MW,经一台121±8×1.25%/37kV主变、1回110kV线路接入电网,光伏场共38个发电子阵单元。
根据光伏电站系统中肉眼可见的场景模型外观以及运行人员需要操作的设备的内部结构模型,使用三维平台建立全场三维模型,包括:光伏场站全部外观场景,供参观人员巡游光伏场站全貌,使用三维平台建立全场三维模型,供参观人员以自由路径漫游、规定路径漫游两种方式实现储能电站虚拟场景漫游。
水电站模块主要功能(水电站模块能独立培训):
水电站仿真范围主要为:电站装机容量80MW的某台20MW水力发电机组,具有水电站正常工况运行操作过程(手、自动开停机操作、同期操作、负荷调整、输电线路的停电、送电操作等)培训;水电站异常工况运行操作过程培训;水电站紧急事故工况处理操作培训。
1)水轮机系统
水轮机设备包括:灯泡贯流式水轮机组、闸门、引水管道、主阀、水机蜗轮、导叶、尾水管、尾水闸门等。水轮发电机(非电部分):包括导轴承与推力轴承、制动系统、发电机冷却系统等。调速系统:系统按调速器和饲服系统传递函数建立数学模型,其中各种阀的开闭引起的传递函数的变化也计入模型,与运行有关的仪表、信号、开关、按钮等都予以仿真,动态特性和原型基本一致。
2)机组辅助系统
辅助系统包括油(压力油系统、透平油系统):包括透平油系统和压力油系统、水(冷却水系统、润滑水系统):包括技术供水系统、消防供水系统、渗漏排水系统、检修排水系统、闸门、阀、各水泵、气(高压气系统、低压气系统、压水用气系统):包括高压气系统和低压气系统。等。水轮发电机组不同运行方式下,辅助系统的运行参数也不相同。辅助系统在水轮发电机组各种工况下的工作状态通过模型确定,其压力、流量、液位、温度、阀门的开闭状态等都计入数学模型,它们的数值变化、越限与否通过模型又作用于机组控制及全厂运行,使整个辅助系统和原型一样呈闭环运行系统。
3)电气系统
发电机系统:该系统主要包括2×20MW发电机及其冷却系统等辅助系统,以及换相隔离开关、接地开关、各断路器、隔离开关、互感器、避雷器等。励磁系统:该系统主要包括励磁变压器及其断路器、互感器、整流装置、微机励磁调节器、启励装置、灭磁开关等。主变压器系统:该系统主要包括主变压器及其冷却系统、消防系统等辅助系统,带负载调压装置,以及换相隔离开关、接地开关、各断路器、隔离开关、互感器、避雷器等。
火电机组仿真培训模块要求(火电模块能独立培训):
具有大连实训基地一期二期火电机组仿真系统的全部功能,直接使用一期二期仿真机模型,并集群仿真成为和风光水储多能互补一体化仿真培训模块,形成源网同步运行的子系统模块。
储能培训模块主要功能(储能模块能独立培训):
拟仿真的储能电站包括储能系统集装箱及升压逆变单元,容量为100MW/200MWh 磷酸铁锂电池储能系统,每套电池舱单元包含电池、汇流柜、温控、消防、监控系统等。储能仿真能对电池预制舱系统、升压变流舱系统[PCS,变流器]、电池管理系统[BMS]、能量管理系统[EMS]等进行全范围仿真;能仿真电网调峰能力和新能源消纳能力。
根据磷酸铁锂电池储能系统中肉眼可见的场景模型外观以及运行人员需要操作的设备的内部结构模型,使用三维平台建立全场三维模型,包括:磷酸铁锂电池电池仓、环境、集控室等储能系统全部外观场景,供参观人员巡游储能电站全貌,使用三维平台建立全场三维模型,供参观人员以自由路径漫游、规定路径漫游两种方式实现储能电站虚拟场景漫游。
1.1.5通过这套风光水火储多能互补一体化仿真培训系统的培训,该仿真培训系统包括多种类型的源侧负荷点,能培训集群化源端综合控制方法、提高集控运行安全性操作、提升源侧综合效益最大化。能在不同源负荷故障情况下,培训并研究其它源侧负荷点事故处理、控制/调节、安全运行的方案,确保新能源高占比模式下,火电机组控制策略、调节方案、紧急预案等。
1.1.6通过风光水火储多能互补一体化仿真培训系统的建设,应能建立华能集团典型的风光新能源发电系统、储能、水电、火电系统的源侧一体化仿真,安装调试华能集团典型风光发电仿真系统,同时构建一体化培训储能/火电系统的仿真模型。根据风/光/水/火发电系统、储能系统的系统特点,建立风光水火储多能互补一体化新能源仿真培训环境。建成后能够完全满足新能源的源网荷储多能一体化的运行、控制策略与方案、储能系统集控运行、发电机组经济性安全性的多能一体化培训功能等:
该仿真系统开发研制目标是搭建风光水火储多能互补一体化仿真模型、三维模型,风光水火储各场站高精度仿真模型;然后根据各自系统的特点,组合搭建出风光水火储多能互补一体化仿真模型,仿真模拟风光水火储系统的日负荷功率输出和调节。根据风光水火储的工作原理以及组成,仿真模拟太阳能和风能发电系统、储能、火电系统的发电特性,具有培训新能源发电的随机性、间歇性等特性,同时一体化培训储能/火电系统的运维过程,确保电网安全运行和用户供用电安全,为华能集团开发大型风、光、水、火、储的多能互补项目提供运维经验。能根据风/光/水/火发电系统、储能系统的系统特点,搭建风光水火储多能互补一体化新能源仿真培训环境。
3. 申请人资格要求
3.1 通用资格条件
3.1.1投标人须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。
(供应商参与业务的权限:一级供应商分为一级集采供应商和总部部门供应商。一级集采供应商可向华能集团范围内所有单位提供采购服务;华能集团总部部门供应商可向华能集团所有总部部门提供采购服务。二级供应商可向华能集团所有二级单位及其所辖企业提供采购服务。非库内合格供应商有意愿参加库内公开招标的,按照华能供应商入库流程申请成为合格供应商后方可有资格参加库内公开招标采购活动)。
3.2 专用资格条件
3.2.1业绩要求:2020年1月1日至今(以合同签订时间为准),申请人至少具有2项300MW容量及以上燃煤发电机组仿真系统业绩,并提供相关证明材料(证明材料须提供合同首页、签字盖章页、能够证明业绩的页面,如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容,按无效业绩处理)。
3.2.2其他要求:申请人应具有国家版权局颁发的仿真软件著作权证书。
3.2.3本项目不接受联合体投标。
4. 资格预审文件的获取
获取时间:从2023年06月21日09时00分至2023年06月29日17时00分止
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来源:中国电力招标采购网 编辑:dljc