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作者:an888    发布于:2022-12-22 18:45    文字:【】【】【

  华润网址设备管理不透明、工艺知识传承难、产业链上下游协同水平不高、安全生产压力大等行业痛点。随着世界能源格局的变化能源发展向低碳化、分散化、智能化转变。能源消费服务市场的需求转变倒逼生产、储运环节要更加安全、高效、清洁因此需要依靠数字技术提高能源生产过程的智能化水平。

  面对日趋激烈的市场竞争企业必须减少能源生产的时间与成本以最快的速度生产最高质量的能源。能源企业致力于运用数字技术在生产环节实现自动化和智能化提高生产过程的可视性消除不确定性提高生产效率和质量。

  目前国内电厂因锅炉炉管泄漏事故造成的非计划停运时间占全年总停运时间的30以上。锅炉炉管泄漏是造成机组非计划停运的主要原因对锅炉运行的经济性影响较大。锅炉智能预警基于电厂机理模型和人工智能技术通过运行状态监测判断炉管是否发生泄漏实现锅炉炉管泄漏的早期测报并判断泄漏区域位置及泄漏程度给设备预测性维护提供数据支持将设备运行异常消除在萌芽阶段减少非计划性停炉、停机减少启停炉、启停机的能源消耗大大提高设备使用效率。

  能源企业引入人员定位系统在三维立体空间建模基础上对现场的位置进行划分、定位人员并将每个位置所对应的安全注意事项与生产运行信息关联帮助现场人员智能识别危险区域避免出现人身伤亡事故。目前人员定位误差可控制在20~50mm范围内能够有效防止人员跑错间隔、避免发生误操作。例如部分电厂将人员定位信息与三维虚拟电厂模型融合设置虚拟电子围栏实时监控高温、高压等危险区域及重要设备。智慧安全管理系统能够帮助生产现场人员识别危险区域提醒越界人员以及安监人员确认保障人员或设备的安全减少不必要的损失。

  基于互联网架构融合人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联等技术建设数据汇集、存储、服务、运营为一体的新能源大数据创新平台实现源、网、荷侧多源异构数据的实时采集实现风机部件级、光伏板件级最小颗粒度数据采集采集时长5~7秒/次高效支撑各类行业应用的构建和使用。实现多座新能源电站“无人值班、少人值守”模式促进电站减员增效。目前“无人值守”模式正在向新能源电站设计和建设领域延伸。发电企业依托平台创新业务模式改变原有工作模式和经营模式促进产业升级。

  由于井下情报与储层信息的可视化有限在油气田开发的中后期深化挖潜较为困难。同时随着风险勘探逐步向人力勘察难以覆盖的深海区域转移勘探环节对新层系油气储量预测的精度要求不断提高。运用智能油气储量分析和井下情报分析等技术获取高精度油气储量预测数据。以数据支持决策系统性优化勘探规模和建设时序海陆并重对老油区进行深度挖潜。通过无人机等智能勘探手段获取高分辨率的储层模型实现全方位的油气勘探数字可视化协同管理提升整体储层预测精度助力风险勘探开发新层系、新区域。

  能源储运是能源生产到消费之间的环节能源储运安全高效是实现能源生产和能源消费革命的重要支撑。智能储运的目标是基于数字管网中的海量数据实现能源储运的全生命周期管理可以追溯实体环境中能源储运的历史数据从而为分析事故与故障原因、评价与预测安全状况、制定事故与故障防范措施、拟定事故应急方案提供数据支持。

  电力巡检的核心工作内容是对输变电设备进行运维。电力企业利用AI算法提升智能巡检机器人的设备图像识别准确率可极大地降低运维成本进一步解放劳动力。在预先设定巡检点位、规划巡检路线c;智能巡检机器人能够自动进行所有相关表计的检测与读取有效减轻人工巡检负担提高工作效率减少人为因素导致的疏漏甚至是错误最大限度消除安全隐患。

  为防范燃气泄漏而导致的安全隐患问题智能燃气管网系统对燃气传输实行不间断地数据监测与监控漏点自动预警、事故地点定位、智能应急处理、预警信息传输、抢修程序启动等系统化管理。燃气公司会设置一定数量的燃气泄露自动监测报警设施分布在需要进行监测的点位设置一定数量的燃气泄露自动监测报警设施。一旦出现突发现象预警信息可以第一时间传

  送至系统主控室并启动自动预警处理程序。智能燃气管网系统能够立即发出声光报警信号显示具体的事故位置。同时系统可以通知相关工作人员前往事故现场处理并自动对登记的处理结果信息展开原因分析。

  管道焊接过程中由于受到人、焊机、焊料、方法、环境的影响会导致焊缝中出现气孔、裂纹等缺陷影响管道使用寿命。目前多采用人工评估X光检测照片的方式进行缺陷检测和定级。该方法效率低且受技术人员的能力和经验影响较大容易出现评片结果不一致甚至误判的情况。基于AI深度学习技术针对圆形、条形、未熔合、裂纹等缺陷进行智能探伤识别和缺陷定级可提高缺陷检测的准确性级和检测效率有效克服人工误判推动缺陷检测更加客观、规范。

  人工智能、大数据等信息技术的应用使得传统行业之间的壁垒和不同专业之间的“高墙”被打破能源行业的形态发生了极大的变化。传统的能源企业正在面临负荷集成商等市场新进入者以及众多基于互联网生态成立的全新企业的挑战能源消费者将前所未有地成为重塑市场格局的重要力量。

  新一代信息技术使得传统业务之间的壁垒逐渐被打破电力、燃气、分布式能源等以往各自为政的能源领域也开始走向融合发展。综合能源服务是运用人工智能、云计算、物联网等信息技术实现能源流和信息流的高度融合即一定区域内整合煤炭、石油、天然气、电能、热能等多种能源以满足多元化用能需求并实现多种异质能源组合供应服务。综合能源服务企业根据用户类型制定差异化的服务策略

  a为客户提供多种电价方案和电气设备方案的优化组合如向客户提供电力、燃气、燃油最佳能源组合方案

  c通过智能电能表等建立智能用电系统引导用户错峰用电。综合能源服务通过合理的电力需求响应有效消纳清洁能源电力助力电力系统的供需平衡。

  传统方式下用户购电需要前往电力公司营业厅排号并到窗口人工办理。在智慧方式下用户步入电力公司营业大厅即可快速被智能系统识别并与系统中已登记客户信息比对核实身份然后自动为用户发送应缴电费等业务办理信息。若发现用户等候时间较长系统还将自动推送消息至现场客户经理的手持设备提示主动提供服务。此外用户可以使用“智能业务办理一体机”无需长时间排队等待仅通过“刷脸”即可轻松办理电费自助查缴、更名、过户等常见用电业务用户平均花费时间节省70%。另外智能系统可分析用户业务办理的平均时长支持管理人员优化客服流程决策等。基于智能系统的精准营销电力营业厅能够提升用户体验以及经济效益。

  随着能源用户数量的不断攀升以及服务渠道的多样化用户对能源企业优质服务的要求和期望也越来越高。同时能源企业存在客服人员流动性大培训成本高且周期长客服质量难以保障等问题。智能客服能够实现7*24小时全天候在线c;不受人类情绪、身体状况等因素干扰可提供稳定、无差别的人性化服务提升用户体验减轻人工座席的工作量实现降本增

  效。能源企业全面梳理和整合客服资源建设基于人工智能技术的智能客服应用覆盖全渠道、全业务、全数据的营销业务实现业务办理智能辅助、智能客服、精准营销、流程自动化等应用为用户提供统一的智能化服务。

  传统企业的管理模式通过严明的管理机制和方法标准化、流程化的手段来提高企业的生产效率。数字技术的发展为企业的运营管理注入了活力也对企业的运营管理产生了颠覆式的冲击。在数字经济时代快速变化的市场需求以及迭代更替的技术手段要求企业从经验驱动向数据驱动转变敏捷响应市场变化要从相互独立向协同发展转变建立与数字创新相适应的运营流程要从依赖人力和等级管理向智能化、数据化转变实现业务管控效率和效益的提升。

  智慧供应链管理应用物联网、移动互联网、人工智能、大数据等新一代信息技术站在全局、广域、产品全生命周期的高度同时关注企业内部、外部的业务协同将企业的采购—生产—销售的过程纳入统一网链结构中采用可视化手段展示数据使用移动化的手段访问数据。构建供应链管理云平台推动各环节相互联通供应端、使用端实现信息共享高效协调物资的使用。制定科学、合理的物资分类结合能源企业储备原则制定储备定额方案保证品类和库存水平合理根据能源企业实际情况优化供应链层面上的节点布局物资储备区域分级提高物资保障与供应能力有效衔接采购、物流管理、电网体系覆盖区域的物资使用和消耗有效降低成本提高储备物资供给效益和效率确保安全生产。

  利用企业中台横向打通业务流程实现跨职能的互联互通、相互协作。通过数据层面、应用系统、用户界面、业务流程的全面集成将企业的业务流程、公共数据、应用软件、硬件和各种标准联合起来在不同业务系统之间实现无缝集成形成纵向专业管理、横向资源管理的网络协同化的管理模式确保跨部门衔接的顺畅性使得信息沟通交流的时间成本、经济成本下降提升办公效率。通过构建以文档管理为基础的知识中台系统借助人工智能技术可在公文起草、审核、签批、办理等办理过程中实现智能核稿、辅助定密、辅助签批、自动办毕、智能校检及错误纠偏等功能。运用人工智能、大数据技术分析企业行政办公和经营数据自动生成报告支撑经营管理为业务决策提供客观、理性的依据。

  利用智能化技术实现机械性、重复性的财务业务流程操作的一键智能化处理针对核算、月结、年结中的关键节点进行监控和记录实现智能提醒功能。利用自然语言处理和知识图谱实现常见财务规章制度、法律法规及财务管控业务系统数据及逆行智能化查询包括报销制度问答、会计核算规则问答、预算执行情况查询、在建工程余额查询以及财务报表查询等。财务机器人在财务报销高峰期不仅可替代重复性工作还可以降低人工操作的错误率有效提升业务效率逾20倍。

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  一、 智慧生产能源行业是资产密集型行业,具有设备价值高、产业链长、危险性高、环保要求严的行业特征,面临设备管理不透明、工艺知识传承难、产业链上下游协同水平不高、安全生产压力大等行业痛点。随...

  是那些与人的思维相关的活动,诸如决策、问题求解和学习等的自动化(Bellman,1978);

  是一种计算机能够思维,使机器具有智力的激动人心的新尝试(Haugeland,1985);

  是那些使知觉、推理和行为成为可能的计算的研究(Winston, 1992);

  是关于人造物的智能行为,而智能行为包括知觉、推理、学习、交流的行为(Nilsson,1998)。 像人一样思考的系统、像人一样行动的系统、理性地思考、行动的系统( Stuart Russell, 2003)。

  领域,“SCADA(数据采集与监控管理)系统”应用非常广泛。主要面向燃气、热力、供水、配电等

  领域,方案集成商可依据scada系统为最终用户提供优质的调度监控解决方案和交钥匙工程。随着两化融合、物联网技术的发展、云与

  的不断推进,通信设备的迭代也日益迅速。信息化条件下SCADA系统拓扑结构:那么,在燃气scada系统,会用到哪些通讯设备呢?这些设备应该具备哪些特点?让我们来简单谈谈。首先,

  数字化技术发展态势当前,新一轮科技革命和产业革命加速兴起,“大云物智移链”等数字化技术与

  产业变革、实现创新驱动发展的源动力。目前,世界各国纷纷采取措施,推动数字化进程,将

  和资源数字化后,将得以智能化分配,并明确如何能够在合适的时间、合适的地点以最低的成本提供

  是以互联网技术为基础,以电力系统为中心,将电力系统与天然气网络、供热网络以及工业、交通、建筑系统等紧密耦合,横向实现电、气、热、可再生

  等“多源互补”,纵向实现“源、网、荷、储”各环节高度协调,生产和消费双向互动,集中与分布相结合的

  综能园区进行三维建模并融合数据进行分析展示,包括项目整体展示、项目介绍、社会责任、生产动态、能耗数据、设备数据等,从多维度多视角对运营情况进行精细化的数据分析与展示。新

  行业,提供智能化管理和互联网服务的平台,通过智能电网、物联网和互联网的“三网”技术融合,实现信息化、自动化和网络化的“三化”管理。提供基于数字孪生、

  系统的核心环节, 应用广泛, 具有较强的调节能力且控制复杂,其智能化程度将决定

  终端高比例接入电网, 现代电力系统呈现出复杂非线性、强不确定性、强耦合性等特点, 传统建模、优化、控制技术存在诸多局限性,

  是以互联网技术为基础,以电力系统为中心,将电力系统与天然气网络、供热网络以及工...

  领域有哪些典型应用? 作为世界上最大的发展中国家,中国“2030 碳达峰、2060 碳中和”的决心要求仅用 30 年从峰值降至零排放,远低于发达国家的60~70年时间,中国的中和斜率会远陡峭于欧美,减排速度要超出欧盟一倍,减排任务的艰巨程度史无前例。 从(一) 碳达峰和碳中和:背景和内涵中我们了解到,

  在国际的实践与应用 C/sells示范项目 C/sells项目选在了德国南部地区,德国南部光伏装机容量占全国总量的一半左右,具备发展分布式

  互联网的良好基础。C/sells中sell的蕴意是开发新的价值以及商业模式。为此,一个有助于产电和耗电优化的区域蜂窝

  系统方案就成为了C/sells的核心目标。这种蜂窝方法通过数字基础设施链接大量智能楼宇、社区、城市,将富余的电力自动输送到其它需要电力的地方,.

  为了总结梳理知识图谱在各领域落地应用中的好经验、好做法,中国电子技术标准化研究院依托知识图谱标准化工作组、知识图谱产业推进方阵(筹)联合联想、华为等32家单位编写了《认知智能时代:知识图谱实践案例集》及其速读版。案例集汇集了知识图谱在

  公安等13个领域的38个实践案例,从基本情况、案例成效、技术路线、示范意义及展望等方面对各案例进行了阐述。 现分享

  城市已经成为全球众多城市未来规划和设计的方向,并致力于通过各种新技术的应用来改善城市居民的工作与生活。但什么样的技术应用能够推动

  文章版权所有,未经授权请勿转载或使用随着产业互联网和行业数字化转型成为科技和产业界的热点,边缘计算由于其计算本地化的特点,以及与云端的协同,满足行业应用对算力的下沉部署和按需提供要求,成...

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