一、项目编号:11000022210200021560-XM001
二、项目名称:多专业融合的互联互通虚拟实践平台的深度优化采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:99.7 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京象新力科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼6层617号
中标金额:59.7万元
中标成交供应商名称:贵州端云科技有限责任公司
中标成交供应商地址:贵州省贵阳市观山湖区观山街道阳关大道麒龙商务港A地块1号楼14层9号
中标金额:40万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京象新力科技有限公司 | 北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼6层617号 | 91110108335564027E | 59.7 万元 |
贵州端云科技有限责任公司 | 贵州省贵阳市观山湖区观山街道阳关大道麒龙商务港A地块1号楼14层9号 | 91520115MAALTJ2A9U | 40 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京象新力科技有限公司 | 电控实验中心实验室互通更新改造建设 | 象新力定制 | 1 | 59.7万元 | 59.7万元 | 详见招标文件 |
贵州端云科技有限责任公司 | 光伏发电系统设计软件 | 详见招标文件 | 1 | 40万元 | 40万元 | 详见招标文件 |
合同履行期限:1包:交货期合同签订后80个工作日内;2包:交货期合同签订后120个工作日内。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾川、杨维英、孟伟、杨树苹、谭卓英
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1.7946万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
代理服务费:1包:¥7200.00;2包:¥10746.00
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北方工业大学
地址:北京市石景山区晋元庄路5号
联系方式:刘老师,88803417
2.采购代理机构信息
名 称:北京宏信天诚国际招标有限公司
地 址:京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式:修海龙,63961210
3.项目联系方式
项目联系人:修海龙
电 话: 63961210
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多专业融合的互联互通虚拟实践平台的深度优化采购项目招标文件(定稿)2209-HXTC-IJ1285.docx多专业融合的互联互通虚拟实践平台的深度优化采购项目招标文件(定稿)2209-HXTC-IJ1285.docx
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行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 | |
建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 | |
批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 | |
零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 | |
交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 | |
仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 | |
房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 | |
物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 | |
租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 | |
其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
包号 | 设备名称 | 投标总价(元) | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
1. | 主机和标准附件 | ||||||
2. | 备品备件 | ||||||
3. | 专用工具 | ||||||
4. | 安装、调试、检验 | ||||||
5. | 培训 | ||||||
6. | 技术服务 | ||||||
7. | 至最终目的地运保费 | ||||||
总价 |
序号 | 货物(服务)名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
序号 | 项目名称(含已完成及正在实施的项目,请分别注明并做适当描述) | 数量 | 总金额 | 采购方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
姓名 | 工作简历 | |
性别 | ||
年龄 | ||
身份证号码 | ||
职称 | ||
毕业时间 | ||
所学专业 | ||
学历 | ||
各类专业技术证书 | ||
联系电话 | ||
曾担任负责人的项目情况 |
人员姓名 | 身份证号码 | 专业/类别 | 工作时间 | 典型工作经历 | 拟在本项目中承担的职责 |
包号 | 分包控制金额(万元) | 产品名称 | 简要技术需求 | 数量 | 是否接受进口产品 | 项目预算(万元) |
1 | 40.00 | 光伏发电系统设计软件 | 分布式光伏场景(场景选择):包括楼宇、道路、树木等元素的园区;包括厂房等工厂、沙地、山坡、平地等场景 | 1套 | 否 | 100.00 |
2 | 60.00 | 电控实验中心实验室互通更新改造建设 | 本虚拟仿真实验系统内容包含现代电力电子虚拟仿真实验、电力系统分析虚拟仿真实验、自动控制原理基础虚拟仿真实验三部分实验内容 | 1套 | 否 |
条款号 | 内 容 | ||||||
1.1 | 采购人: 北方工业大学 招标采购代理机构:北京宏信天诚国际招标有限公司 | ||||||
1.2 | 1、在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。2、投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准;如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的,则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。3、不接受联合体投标。 | ||||||
11 | 投标保证金金额如下(单位:人民币元):包号保证金金额18000.00212000.00投标保证金应采用下列形式提交:投标截止时间前电汇或转账到招标代理机构指定账户。 投标保证金收款账户信息如下:开户名(全称):北京宏信天诚国际招标有限公司开户银行: 中国建设银行北京金安支行账号: 110010292000530078333、须在电汇说明中写明项目编号及包号,汇款底单复印件加盖公章开标现场单独密封作为投标保证金提交。 | 包号 | 保证金金额 | 1 | 8000.00 | 2 | 12000.00 |
包号 | 保证金金额 | ||||||
1 | 8000.00 | ||||||
2 | 12000.00 | ||||||
12.1 | 投标有效期:90天(日历日) | ||||||
13.1 | 投标文件:正本: 1 份副本: 6 份电子版U盘: 1 份(U盘内容含投标文件WORD电子文档及投标文件正本加盖公章的PDF扫描件各1份)投标人须以“包”为单位编制投标文件 | ||||||
15.1 | 投标截止期:2022年10月18日上午9:30 (北京时间) | ||||||
17.1 | 开标时间:2022年10月18日上午9:30 (北京时间)开标地点:北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层东侧第三会议室。 | ||||||
21.3 | 评标方法: 综合评分法 | ||||||
适用于本投标人须知的额外增加的变动: | |||||||
11.3 | 请投标人严格按照招标文件规定的形式提交保证金,本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 | ||||||
32.5 | 本项目中小企业划分标准所属行业:工业 | ||||||
投标人在附件5技术规格偏离表中,必须按照招标人提出的技术要求,逐条说明所提供的货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应,或申明与技术规格条文的正负偏离。投标文件中有漏项的,将影响评标委员会对投标文件的综合评价。对于可以用量化的形式表示的条款,必须明确回答,或以功能描述回答。任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或简单标注“满足”、“符合”的投标将被拒绝。投标人在响应技术规格时,应提供制造商公开发布的印刷资料(彩页、Datasheet、产品样本)(非复印件、扫描件)或检测机构出具的检测报告,若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致,以检测机构出具的检测报告为准。若投标人不提供前述证明材料;或提供的证明材料与技术规格响应不一致;或提供的证明材料无法体现投标人技术规格响应情况时,评标委员会有权不予以认可。关于技术应答及需要投标人提供的其他证明文件,若第九章各分包有具体要求的,须按照各分包具体要求执行。 | |||||||
*关于投标人数量的认定 | (1)如果两家或两家以上投标人的投标产品为同一品牌,按一家投标人认定。 (2)非单一产品采购项目中,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。核心产品的名称在招标文件第九章中载明。 如果出现上述第一种情况,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;若经评审得分相同的,投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格;得分且投标报价均相同的,评标委员会按照少数服从多数原则,通过表决方式确定一家同品牌投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人将没有资格进入中标人推荐序列。 |
评审条款 | 评审项 | 评审细则 | |
1 | 价格(30分) | 价格(30分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100(注:实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价) |
2 | 技术(35分) | 基础分(35分) | 评委根据投标产品的各项技术参数及功能要求打分:(1)全部满足招标文件要求,得35分。(2)每有一项负偏离扣减2分,扣分最高不超过35分。 |
3 | 售后服务部分(30分) | 售后服务 (24分) | 售后服务方案完善合理,针对性强,具体要求如下:投标人需提供所有投标所含产品至少3年免费质保和服务,满足该项3分,不满足不得分;在3年质保基础上每增加1年免费质保和服务加1分,最多加5分。投标人售后服务方案完善合理、响应时间短、具有成熟、完善的服务体系。得16分;投标人售后服务方案较完善合理、响应时间较短、具有成熟、完善的服务体系。得12分;投标人售后服务方案较完善合理、响应时间较短、具有不够成熟、不够完善的服务体系。得8分;投标人售后服务方案不够完善合理、响应时间较长、具有不够成熟、不够完善的服务体系。得4分;售后服务方案不完善合理、响应时间长、保障体系不成熟,存在缺陷或未提供售后服务方案。得0分。 |
培训方案(6分) | 1、培训方案清晰全面、内容完善、培训合理,满足项目执行需要的,得6分;2、提供培训方案,但内容不完全、存在缺陷的得3分;3、未提供培训方案的,得0分。 | ||
4 | 政策功能(2分) | 环境标志产品 (1分) | 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件)加1分,最多加1分,否则不加分。 |
节能产品(1分) | 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件)加1分,最多加1分,否则不加分。属于政府强制采购节能产品的不加分。 | ||
5 | 业绩(3分) | 项目业绩 (3分) | 考察投标人近3年内(2019年9月1日以来),实施过的类似仿真实验平台仿真模型项目业绩,须提供合同关键页复印件,即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同关键页的不得分。每提供一个有效业绩得1分,最高得3分。 |
评审因素 | 评审内容 | 评分标准 | 分 值 |
报价部分(30分) | 报价 | 价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:价格分=(评标基准价÷评标价)×30 | 30分 |
技术部分(60分) | 技术参数及响应(32分) | 1.设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分;在此基础上,招标文件中标注“※”的内容为重要指标,有一条不满足扣3分,其他非重要参数负偏离的,则每项扣1分,扣完为止。满足标注“※”的内容需要在投标文件中提供相应的软件截图,否则视为不满足。2.本项目全部软件为核心产品,为了实验室的整体稳定,数值计算平台和三维软件是同一家公司产品的得2分 | 32分 |
演示部分(28分) | 1.WEB版继电保护保护逻辑自由构建平台完全基于网页运行不需下载任何形式的插件(5分)满足得5分,否则不得分。2.底层支撑建模环境(18分) (1)流体网络图形化自动建模和实时解算功能,平台的热力学图形化建模能自动生成模型的计算代码和流体网络计算源代码:要求搭建的流体网络系统符合质量守恒方程和支路动量守恒方程,节点质量守恒方程和支路动量守恒方程进行联立求解,求出节点压力和支路流量,得6分,否则不得分;(2)逻辑控制图形化自动建模和实时解算功能,平台的控制策略图形化建模能自动生成模型的控制计算代码:要求搭建的逻辑控制图形可以控制某种对象(比如水箱水位),可以调节比例、积分、微分环节,得出不同的控制效果,得6分,否则不得分;(3)电网潮流图形化自动建模和实时解算功能,平台的电力系统图形化建模能自动生成模型的模型计算代码和潮流计算代码:要求搭建的电力网络可以在给定电力系统网络拓扑、元件参数和发电、负荷参量条件下,系统自动计算有功功率、无功功率及电压在电力网中的分布,得6分,否则不得分。3.按照要求演示典型特高压输电设备电场虚拟仿真实验、分布式发电与智能微电网虚拟仿真实验、新农村配电网的设计虚拟仿真实验各得1分,总共5分。未按要求演示,不得分。 | 28分 | |
商务部分(10分) | 售后服务(5分) | 投标人售后服务方案完善合理、响应时间短、具有成熟、完善的服务体系。得5分;投标人售后服务方案较完善合理、响应时间较短、具有成熟、完善的服务体系。得3分;投标人售后服务方案不够完善合理、响应时间较长、具有不够成熟、不够完善的服务体系。得1分;售后服务方案不完善合理、响应时间长、保障体系不成熟,存在缺陷或未提供售后服务方案。得0分。 | 5分 |
业绩(5分) | 考察投标人近3年(2019年1月1日以来),实施过的类似仿真实验平台仿真模型项目业绩,须提供合同关键页复印件,即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同关键页的不得分。每提供一个有效业绩得1分,最高得5分。 | 5分 |
包号 | 采购内容 | 数量 | 项目名称及预算 |
1 | ▲光伏发电系统设计软件 | 1套 | 光伏发电系统设计软件 40万元 |
2 | ▲电控实验中心实验室互通更新改造建设 | 1套 | 电控实验中心实验室互通更新改造建设 60万 |
包号 | 控制预算(万元) | 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 备注 |
1 | 40 | 光伏发电系统设计软件 | 1 3D仿真模型分布式光伏场景(场景选择):包括楼宇、道路、树木等元素的园区;包括厂房等工厂、沙地、山坡、平地等场景。基本电气设备3D模型及认知介绍:断路器、电磁型电压电流继电器、隔离开关、熔断器、电压电流互感器、变压器、光伏组件、变流器、蓄电池等2. 数据库(可自主添加建立各种数据库,并与仿真模型对应或建立输入输出外特性)1)*气象数据库:月颗粒度的年度太阳辐射强度、风速、气温、雨量、阴雨天数等年、月、日,平均、最高、最低等;小时颗粒度的典型日气象数据库。2)光伏组件数据库及输入输出外特性模型:提供至少3家公司6个不同型号组件3)光伏逆变器及输入输出外特性模型:提供至少3家公司6个不同型号逆变器4)蓄电池数据库及输入输出外特性模型:提供至少3家公司6个不同型号组件5)电缆数据库:电缆命名方式介绍3. 电网拓扑搭建:通过变压器(电压、容量配置)、断路器、电网电压配置、负荷(有功、无功配置)、无功补偿器(SVG、SVC等类型及补偿容量)、光伏系统、储能系统及网络架构设置等4. 光伏系统设计:1)地理位置设置,调取数据库,输出曲线;2)场景设置;3)电网架构、并离网及负荷设置;4)最佳倾角设置;5)容量设置及光伏组件、逆变器选型,通过选型进行串并联数计算及设置;6)根据串并联关系设置光伏方阵,在3D场景下配置光伏组件形成方阵;5. 根据3D场景下的光伏方阵配置进行阴影效果仿真;6. 仿真输出:1)根据系统的配置输出月颗粒度的年发电量、效率、损耗等,以及减排效益、经济效益等。7. 能量优化调度:蓄电池充放电控制机制设置,实现能量优化调度,并输出典型日小时颗粒度的发电功率、储能充放电功率、负荷变化功率及电网功率等输出特性8. 可存储、新建、读取工程9. 要求开放源代码 | 1 | |
交货日期:合同签订后80个工作日内 | |||||
质保期:设备安装验收合格后不少于3年 | |||||
售后服务及培训等:①提供3年以上免费的每周5天×9小时服务电话、传真、电子邮件、互联网等多种方式的服务,接到电话后24小时内到达现场;②供应商要具有提供咨询服务的能力:如派具有丰富工程经验的工程师和合作伙伴负责项目导航等项目实施服务能力;③ 至少三年免费升级服务,以后支付不多于总价格10%的升级费。④ 配套产品对应免费培训,能够提供完整的多层次的软件相关技术培训(投标人须在投标文件中详细阐述培训方案);⑤ 投标人需提供免费上门安装调试网络系统服务。投标人须提供相应配套的详细说明书。 |
包号 | 控制预算(万元) | 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 备注 |
2 | 60.0 | 电控实验中心实验室互通更新改造建设 | 整体要求针对本专业涉及到高电压、大电流的特点,围绕核心课程建设现代电力电子、电力系统分析、自动控制原理基础三个虚拟仿真实验。在进一步改善专业实验室软、硬件条件的同时,从课程体系的整体角度加深学生对本专业的认知、理解和认同。通过电控实验中心实验室虚拟仿真实验平台,学生依据不同的三维场景及应用场合学习电气系统相关知识,使分析能力、实践能力和创新能力得到提升。2. 技术要求仿真系统软件以实际真实系统为对象进行详细仿真,根据设计院设备资料、厂区图纸、系统图、运行数据采集表等进行三维模型搭建。现场演示的三维场景、设备布局和现场提供的设计院资料需一致,系统和设备的位置、尺寸等与实际现场保持一致,设备零部件外观与现场一致。2.1 系统性能要求模型搭建应采用仿真人机交互技术进行开发,贴图分辨率不低于2048*2048,软件采用GPU实时渲染技术,全屏模式,软件运行时的平均FPS不低于50。2.2 底层支撑环境要求 系统以实时DCS系统数学模型作为底层支撑,包括仿真时钟管理功能、实时数据库功能、仿真模型调度功能、工况管理功能、多机协同仿真功能,并且提供和二维、三维图形软件以及其它第三方软件进行数据交互的接口,为上层应用软件提供协同运行支持。DCS仿真系统数学模型方程遵循能量、质量和动量守恒定律。主要系统和被仿真设备按质量、能量和动量转换定律严格推导。电气物理特性由公式或查表方式计算,其精确度满足仿真全工况过程的稳态精度要求。仿真系统的底层数学模型遵循质量、能量守恒定律进行数学建模,包含SCADA仿真系统的操作。系统通过统一的数据库,实现SCADA的数据和三维显示数据的同步更新,学生可以通过三维的就地操作和SCADA的远程操作进行模拟现场的分合、故障的处理等。※供应商需提供《算法建模计算软件》著作权证书复印件,原件备查。2.3 模拟精度要求仿真机数学模型应严格遵循能量守恒定律、质量守恒定律以及动量守恒定律。主要系统和被仿真设备按质量、能量和动量转换定律严格推导。电气物理特性由公式或查表方式计算,其精确度应能满足仿真全工况过程的稳态精度要求。采用分布参数建立数学模型。3. 产品功能要求本虚拟仿真实验系统内容包含现代电力电子虚拟仿真实验、电力系统分析虚拟仿真实验、自动控制原理基础虚拟仿真实验三部分实验内容。3.1现代电力电子虚拟仿真实验3.1.1三相全控整流器实验(1)参考接线图连接好同步电路与驱动电路。(2)在系统检查接线后,将双窄脉冲驱动模块的“Uct”旋钮,向左旋转至最小,即控制角=0。打开主电源箱24V直流电源,将双窄脉冲驱动模块的开关拨为ON,将主电源箱开关闭合,调节输出三相交流电至50V(相电压有效值)。a. 用示波器观察同步电压输出UW、VU、WV的波形,是否为UW超前VU,VU超前WV,WV超前UW,相位互差120。并保存任意一组同时观察的波形(如UW、VU波形)。b. 用示波器观测双窄脉冲输出“GU-与GU+、GV-与GV+、GW-与GW+”的波形和相位关系,并保存任意一组同时观察的波形(如GU-与GU+)。c. 观察并保存相邻两晶闸管VT1与VT2的触发脉冲波形GU-与GW+。d. 用示波器同时观察并保存双窄脉冲“GU-”与同步电压信号“UW”的波形;确定触发脉冲与同步交流信号的相位关系,并通过旋转Uct旋钮观察双窄脉冲的移相范围。(3)当负载为电阻时(300Ω):将调压器电压调为零,即转动主电源箱上调节旋钮,使输出三相交流电降为0V,并关闭主电源箱24V直流电源。按图连接主电路,重复步骤(2)操作。调节控制电压Uct,即调节控制角,使用双踪示波器观察并保存电阻负载两端在不同触发角α时的电压波形,并通过示波器的测量功能,测量并记录在触发角α=0°、30°、60°、90°、120°时,负载两端的电压平均值。(4)当负载为阻感时(300Ω、300mH):将调压器电压调为零,关闭主电源箱24V直流电源,将阻性负载替换为阻感负载(300Ω、300mH),经指导教师检查接线无误后重新通电,即先上24V直流电源,再调节调压器输出三相交流电至50V。使用双踪示波器同时观察并保存阻感负载在不同触发角α时两端的电压波形与电流波形(可测量阻感负载中的电压两端的波形代替流经阻感的负载的电流波形),并通过示波器的测量功能,测量并记录在触发角α=0°、30°、60°、90°(在电流不出现断续的情况下尽可能接近90°)时,负载两端的电压平均值。(5)用电流钳观察并保存交流侧某相的电流波形,并用示波器的FFT分析工具对交流侧电流进行谐波分析。(6)展开直流电压Ud波形,观察并保存变压器漏感对整流电路产生的换相重叠角波形。实验结束,将调压器电压调为零,关闭主电源箱24V直流电源。3.1.2 DC-DC变换电路实验3.1.2.1降压型(Buck)斩波电路(1) 按照实验原理图进行接线,直流源E由整流滤波模块提供,其中负载选择阻感负载箱上的电阻100。 (2) 对PWM控制模块依次进行如下设置:调节“幅值调节”旋钮,向左旋转至最小;“控制方式”开关拨为开环;“载波频率”设置为20K;“输出模式”开关拨为模式1。(3)打开主电源箱直流24V电源。将PWM控制模块的开关拨为ON,用示波器分别观察载波(三角波)和PWM信号的波形,确定PWM占空比可调。(4)接通主电源箱的交流输出,并用智能电压表测量整流滤波模块的输出电压,即Buck主电路的直流输入电压Ui,缓慢转动自耦调压器旋钮,使Ui=20V,用另一块智能电压表测量二极管两端的输出电压Uo。(5)调节PWM控制模块的“幅值调节”旋钮,改变PWM波的占空比,记录PWM信号占空比和Ui、Uo的平均值。(6)调节PWM控制模块上的“幅值调节”旋钮,使得IGBT的导通占空比为0.4,用示波器同时观察并保存Buck变换电路中二极管两端电压Uo波形,以及负载电阻两端的电压波形(此电压波形与流过负载的电流波形成正比关系,故近似为输出电流Io波形),并与实际波形进行比较。(7)先将调压器旋钮调至0V,再关闭控制电路24V电源,将Buck变换电路的负载换成2kΩ,在指导教师检查接线无误后,再次通电。(8)在不改变PWM导通占空比(即导通占空比为0.4)的前提下,用示波器同时观察并保存Buck变换电路中二极管两端的电压波形以及负载电阻两端的电压波形,并与实际波形进行比较。分析不同负载下输出波形不同的原因。3.1.2.2 升压型(Boost)斩波电路(1)按照实验原理图进行接线,直流源E由整流滤波模块提供,接电容时注意电容极性不要接反,负载选择阻感负载箱上的电阻2k。(2)经系统检查无误后,打开主电源箱直流24V电源。将PWM控制模块的开关拨为ON。(3)接通主电源箱的交流输出,并用智能电压表测量整流滤波模块的输出电压,即Buck主电路的直流输入电压Ui,缓慢转动自耦调压器旋钮,使Ui=15V,用eHCP-YB-01上的另一块智能电压表测量电阻负载两端的输出电压Uo。(4)调节PWM控制模块的“幅值调节”旋钮,改变PWM波的占空比,记录PWM信号占空比以及Ui、Uo的平均值。(5)调节PWM控制模块上的“幅值调节”旋钮,使得IGBT的导通占空比为0.4,用示波器同时观察并保存Boost变换电路中IGBT两端UGE波形及IGBT两端UCE波形(与输出电流波io形近似)并与实际波形比较。3.1.3三相逆变电路实验检査控制电路和主电路的电源开关是否为关闭状态,调压器是否归零。按照实验原理图进行接线。进行参数设定,可设定的参数包含SPWM载波频率、电阻负载、模块供电、主电路输入。a. 将模块放在实验台上时,注意模块的摆放位置,尽量做到控制线路和主电路分离,避免交叉;连接导线尽量选用长度适中,避免过长。b. 连线顺序,建议先连接模块的供电电源,即24V和GND,位置在模块的侧面,红色孔是24V,黑色孔是GND;再按照实验原理图连接主电路部分;然后连接控制线路。c. 通电顺序:开始实验时,先上模块的供电电源24V,再上主电路部分的电,通电前一定要先检查控制模块和主电路上的各个设定旋钮和开关是否在初始位置。d. 下电顺序:结束实验时,先断主电路部分的电,再断模块的供电电源24V,下电后一定要检查控制模块和主电路上的各个设定旋钮和开关是否在初始位置。e. 连接和调整线缆或示波器引线时,一定要断开主电路电源。 (1)对SPWM控制模块进行如下设置:a. 调节“调制波频率”旋钮,向左旋转至最小。b. 调节“载波频率”旋钮,向右旋转至最大。(2)打开主电源箱24V电源,主电路不接通输入的交流电压,将SPWM控制模块的开关拨为ON;a. 用示波器观察并保存正弦波发生电路任意一路输出波形,测试其频率可调范围(保存最大频率和最小频率时波形)。b. 用示波器同时观察并保存载波(三角波)与调制波波形,测试其频率(保存载波频率5KHz和调制波200Hz时波形),并观察正弦波与载波的对应关系。c. 同时观察PWM1,PWM2的控制信号,把波形横轴展开直至看到死区,并将该波形保存。(3)将主电源箱可变交流输出调至50V,并接入主电路的输入,观察主电路中整流滤波模块输出的直流电压Ud波形,并测量其平均值。(4)当负载为电阻负载100Ω时,用示波器分别观察并保存相对电容中点的电压UUN’,线电压UUV,相电压UUN的电压波形。(5)利用示波器的FFT分析工具对线电压UUV进行谐波分析,观察其谐波构成并保存相应波形。3.2电力系统分析3.2.1发电机启动、并网步骤1. 发电机启动进入实验三维场景,点击并网条件按钮,查看发电机并网条件。检查确认发电机组控制系统处于未开机状态后,合上线路开关,并检查系统电压为10.5kV;合上水轮机开关,启动水轮机,等待机组转速升到118.75r/min;打开#1励磁调节柜的柜门,合上“交流电源开关”和“直流电源开关”;打开#1励磁功率柜的柜门,旋转“风机开关”至“自动”位置;按下#1励磁调节柜的“合灭磁开关”按钮;打开#1同期柜的柜门,将调速器设置为“自动”;励磁调节器设置为“自动”,运行方式为自并励、恒UF;按下#1励磁调节柜的“起励”按钮,发电机开始空载运行。步骤2. 发电机并网将#1同期柜的发电机组“同期方式选择”开关至“手动”位置;将“自动同期控制方式”至“就地”位置;将“同步检查”开关至“允许”位置;将“同期开关”至“投入”位置;随后适当旋转“发电机调速”和“发电机调压”开关,在满足并网条件时,点击合闸开关完成并网操作。并网成功后,将发电机组 “同期方式选择”开关置于“退出”位置;将“自动同期控制方式” 置于“远方”位置;将“同步检查”开关置于“解除”位置;将“同期开关”置于“断开”位置;升负荷,点击“有功增加”按钮,将有功功率升至5MW;将打开的柜门关闭。完成所有操作。3.2.2稳态对称运行步骤3. 单回路稳态对称运行在二维界面的一次系统接线图上,依次合上总电源开关、三相电源开关,空载合线路上的断路器QF,单回路时合(系统开关、QF4、QF6、QF2)或(系统开关、QF3、QF1)。调节调速装置的增、减速键,调整发电机有功功率;调节励磁装置,改变发电机的电压、调节发电机无功功率,使输电系统处于不同的运行状态。观察并记录线路首、末的测量值及线路开关站的电压值,计算、分析和比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,将数据记录于表中。步骤4. 双回路稳态对称运行将单回线路改成双回路运行,合上系统开关、QF4、QF6、QF2、QF3、QF1。调节调速装置的增、减速键,调整发电机有功功率;调节励磁装置,改变发电机的电压、调节发电机无功功率,使输电系统处于不同的运行状态。观察并记录线路首、末的测量值及线路开关站的电压值,计算、分析和比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,将数据记录于表中。3.2.3潮流分析与功率调节学生通过改变IEEE9节点系统图中断路器的开合、负荷的功率及发电厂的功率,查看数据变化,完成不同运行方式下的电力系统潮流分析和功率调节。步骤5. 负荷的投切根据界面提示进行操作。首先,观察各节点的潮流分布情况和系统参数情况;点击任意负荷图标,调节负荷的有功无功; 观察各节点的潮流分布情况;点击“潮流分析”按钮,查看负荷变化前后的参数对比;点击“系统参数”按钮,查看系统的有功功率和频率、无功功率和电压的前后变化;点击任意发电厂图标后进入操作面板进行功率调节,使得系统的电压和频率与负荷变化前相同;点击“系统参数”按钮,查看系统的有功功率和频率、无功功率和电压的变化。完成此运行方式下的分析。步骤6. 线路的停电根据界面提示进行操作。首先,观察各节点的潮流分布情况和系统参数情况;点击断开断路器,切除线路;观察各节点的潮流分布情况;点击“潮流分析”按钮,查看线路停电前后的参数对比;点击“系统参数”按钮,查看系统的有功功率和频率、无功功率和电压的前后变化;点击发电厂图标后进入操作面板进行功率调节,使得系统的电压和频率与线路停电前相同;点击“系统参数”按钮,查看系统的有功功率和频率、无功功率和电压的变化。完成此运行方式下的分析。步骤7. 主变运行转检修根据界面提示进行操作。首先,观察各节点的潮流分布情况和系统参数情况;点击断开断路器,使主变运行转检修;观察各节点的潮流分布情况;点击“潮流分析”按钮,查看主变检修前后的参数对比;点击“系统参数”按钮,查看系统的有功功率和频率、无功功率和电压的前后变化;点击任意发电厂图标后进入操作面板进行功率调节,使得系统的电压和频率与主变运行转检修前相同;点击“系统参数”按钮,查看系统的有功功率和频率、无功功率和电压的变化;完成此运行方式下的分析。3.2.4故障实验学生通过选择不同的运行工况,触发条件后,可观察不同工况下IEEE9节点系统图中各节点的数据、各种故障现象。步骤8. 三相短路选择三相短路故障,从节点图中的三个节点1、2、3中选择一个短路故障点,点击“触发故障”按钮,开始播放故障动画。动画播放完毕后跳转回节点图界面,节点图中显示相关数据变化。点击故障恢复按钮,切除故障,然后点击火电站或水电站,进行有功无功增减操作,点击潮流变化对比分析按钮查看潮流变化情况。步骤9. 两相短路选择两相短路故障,从节点图中的三个节点1、2、3中选择一个短路故障点,点击“触发故障”按钮,开始播放故障动画。动画播放完毕后跳转回节点图界面,节点图中显示相关数据变化。点击故障恢复按钮,切除故障,然后点击火电站或水电站,进行有功无功增减操作,点击潮流变化对比分析按钮查看潮流变化情况。步骤10. 单相接地短路选择单相短路故障,从节点图中的三个节点1、2、3中选择一个短路故障点,点击“触发故障”按钮,开始播放故障动画。动画播放完毕后跳转回节点图界面,节点图中显示相关数据变化。点击故障恢复按钮,切除故障,然后点击火电站或水电站,进行有功无功增减操作,点击潮流变化对比分析按钮查看潮流变化情况。步骤11. 单相断线故障选择单相断线故障,从节点图中的6条线路中选择一条断线故障线路,点击 “触发故障”按钮,开始播放故障动画。动画播放完毕后跳转回节点图界面,节点图中显示相关数据变化。点击故障恢复按钮,切除故障,然后点击火电站或水电站,进行有功无功增减操作,点击潮流变化对比分析按钮查看潮流变化情况。步骤12. 两相断线故障选择两相断线故障,从节点图中的6条线路中选择一条断线故障线路,点击 “触发故障”按钮,开始播放故障动画。动画播放完毕后跳转回节点图界面,节点图中显示相关数据变化。点击故障恢复按钮,切除故障,然后点击火电站或水电站,进行有功无功增减操作,点击潮流变化对比分析按钮查看潮流变化情况。3.2.5发电机解列首先降低负荷,点击“有功减少”按钮,将有功功率降至0.5MW;将发电机出口断路器设置为“分闸”,操作微机励磁调节器逆变灭磁;点击“分灭磁开关”按钮;将调速器转至“退出”,使发电机组开始停机;待机组停稳后断开水轮机开关;旋转风机开关至“退出”位置;关上#1励磁调节柜的“交流电源开关”和“直流电源开关”;跳开线路开关。发电机解列完成,查看节点图,观察数据变化,分析对系统的影响。3.3自动控制原理基础软件共包含典型环节阶跃响应实验、典型二阶系统阶跃响应实验、稳定性分析实验、稳态误差分析实验、串联校正实验、模拟PI控制实验、采样系统分析实验、频率特性试验。3.3.1典型环节阶跃响应实验介绍实验中,学生可以选择比例环节、积分环节、PI环节、PD环节、PID环节、惯性环节等典型环节,进行阶跃响应实验。系统可自动根据学生选择的典型环节展示出对应的电路图和结构图。学生可以设置如:阶跃信号大小、电阻R取值、电容C取值等参数,然后点击绘图按钮,系统会自动根据设置的参数,绘制波形图。学生可以通过波形和设置的参数,理解典型环节阶跃响应的相关原理和知识。3.3.2典型二阶系统阶跃响应实验介绍实验中,系统可展示出对应的电路图和结构图。学生可以设置阶跃信号大小、电阻R取值等参数,然后点击绘图按钮,系统会自动根据设置的参数,绘制波形图。并计算出各个性能指标。学生可以通过波形图、性能指标,理解典型二阶系统阶跃响应的相关原理和知识。3.3.3稳定性分析实验介绍实验中,系统可展示出对应的电路图和结构图。学生可以设置阶跃信号大小、电阻Rx取值等参数,然后点击绘图按钮,系统会自动根据设置的参数,绘制波形图。学生可以通过波形图,理解稳定性分析的相关原理和知识。3.3.4稳态误差分析实验介绍实验中,系统可展示出对应的电路图和结构图。学生可以选择输入信号类型(单位加速度输入、单位阶跃输入、单位斜坡输入)、系统型别(0型二阶系统、I型二阶系统、II型二阶系统)、输入信号增益等参数,然后点击绘图按钮,系统会自动根据设置的参数,绘制波形图。学生可以通过波形图,理解稳态误差的相关原理和知识。3.3.5串联校正实验介绍实验中,学生可以选择超前校正实验、滞后较正实验,进行串联校正实验,并设置R2是否有效。系统可展示出对应的电路图和结构图。学生可以选择输入阶跃信号大小、电阻R2和R3以及电容C的值,然后点击绘图按钮,系统会自动根据设置的参数,绘制波形图。学生可以通过波形图理解串联校正的相关原理和知识。3.3.6模拟PI控制实验介绍实验中,系统可展示2种方案供学生选择,并展示出对应的电路图和结构图。学生可以选择输入阶跃信号大小、电阻R2以及电容C的值,然后点击绘图按钮,系统会自动根据设置的参数,绘制波形图。学生可以通过波形图理解模拟PI控制的相关原理和知识。3.3.7系统采样分析实验介绍实验中,系统可展示出对应的电路图和结构图。学生可以选择采样周期,设置阶跃信号大小、电阻R的取值等参数,然后点击绘图按钮,系统会自动根据设置的参数,绘制波形图。学生可以通过波形图理解采样系统分析的相关原理和知识。3.3.8频率特性实验介绍实验中,学生可以选择时域响应分析、开环Bode图、闭环Bode图来进行频率特性分析实验,系统可展示出对应的电路图和结构图。学生可以设置阶跃信号大小、电阻R的取值等参数,然后点击绘图按钮,系统可自动根据设置的参数,绘制波形图。并计算出各个性能指标。学生可以通过波形图、性能指标,理解频率特性的相关原理和知识。4.项目建设必备要素4.1资质与业绩供应商应具有构建独立的虚拟仿真引擎及SCADA系统数学模型的能力。供应商需提供与本软件系统相同的相关项目的业绩证明(三维仿真软件的整体解决方案的案例)。4.2样例展示供应商在投标文件中须展示支持本项目功能的实际软件截图。供应商应自带演示设备,演示前自行调试好环境,演示时间不得超过20分钟。截图不完整、不清晰、不具有产品LOGO、现场不演示或演示功能不合格者按照评分标准处理:※(一)逻辑自由构建平台功能(1)WEB版继电保护保护逻辑自由构建平台完全基于网页运行,不需下载任何形式的插件,支持市场中主流浏览器,如谷歌、火狐等。※(二)底层支撑建模环境(1)供应商需提供专业的自主搭建实时仿真平台作为软件的底层支撑,负责数学模型软件的实时计算。底层算法可对流网进行任意拖拽、修改串联、并联、节点的关系,随意组合环状管网或树状管网,均可得出相应的管网运行数据。(2)仿真系统的底层数学模型遵循质量、能量守恒定律进行数学建模。系统通过统一的数据库,实现后台计算数据和前端二维及三维显示数据的同步更新。(3)数值计算平台和三维软件需是同一家公司产品。要求供应商现场演示仿真平台软件,演示的内容为:A.流体网络图形化自动建模和实时解算功能,平台的热力学图形化建模能自动生成模型的计算代码和流体网络计算源代码;B.逻辑控制图形化自动建模和实时解算功能,平台的控制策略图形化建模能自动生成模型的控制计算代码;C.电网潮流图形化自动建模和实时解算功能,平台的电力系统图形化建模能自动生成模型的模型计算代码和潮流计算代码;注:要求以上的演示基于同一款图形自动化建模工具。(4)要求供应商现场演示模型搭建、编译、生成源代码、运行、调整参数修改模型等功能。(三)演示三维虚拟实验软件供应商应具备网页版软件开发能力。通过浏览器方式打开三维实验软件,虚拟实验的底层数学模型应遵循能量守恒定律、质量守恒定律和动量守恒定律。 要求实验特效动画与数据是相关联动的,并且重要数据应有实时曲线展示。实验时有可在网页上实现数据的表格录入功能,实验后观察记录数据的曲线自动生成功能、要求实验通过浏览器进行在线操作并实现上述实验的全部功能。要求供应商现场演示符合本技术条款的软件,现场演示下列软件中的三款软件:A、※典型特高压输电设备电场虚拟仿真实验 该实验将电磁场理论与工程实际相结合,使学生充分了解特高压输电线路中的电力电缆、绝缘子及分裂导线的建模和电场分布的特点,加深对特高压输电系统的认识。在实验过程中,学生可学习相关知识,自行建立模型,并设置材料参数、添加激励条件等,建模过程中,设置有提示,实验完成后,设置有测试题,检验学生对实验的理解,完成测试题后,可进入下一子实验项目。以电力电缆实验为例,在电力电缆实验中,学生先学习(电磁场基本理论)高斯定理,应用高斯定理分析电缆绝缘介质中的电场分布,以电缆击穿现象为开始(提出问题),引导学生建模(自主设计),查看电缆内电场分布情况和最大场强的位置,进而研究多层绝缘介质电缆(自主探索),根据仿真结果得出多层绝缘的优势,最后研究缺陷电缆,总结电缆绝缘介质中存在缺陷时的危害。B、※分布式发电与智能微电网虚拟仿真实验本实验项目立足于微电网示范工程,采用数字化、信息化、多媒体等先进技术,针对传统实验教学中无法或难以开展的实验,应用分布式发电与智能微电网多时间尺度仿真分析模型及算法,再现微电网规划设计、能量管理、运行控制全过程,使学生通过虚拟仿真实验的操作与学习,掌握分布式发电、微电网技术基本原理,并通过综合拓展实验,学生自主参与设计,全面培养学生的创新思维能力,达到良好的教学效果。C、※新农村配电网的设计虚拟仿真实验本项目具备人机交互、三维可视化功能的新农村110kV配电网设计虚拟仿真实验模拟软件。项目以新农村电网的规划设计、运行维护为主线,将负荷规划、负荷分析计算、变压器选择、主接线设计、短路分析和计算、电气设备的选型、太阳能及风力发电站的并网运行等知识贯穿于实验全过程。软件主要功能:(1)配电网场景认知;(2)配电网设计流程;(3)配电网运维流程;(4)新能源接入实验; | 1 | |
交货日期:合同签订后120个工作日内 | |||||
质保期:设备安装验收合格后3年 | |||||
售后服务及培训等:①提供3年以上免费的5天×9小时服务电话、传真、电子邮件、互联网等多种方式的服务,接到电话后24小时内到达现场;② 软件提供商要具有提供咨询服务的能力:如派具有丰富工程经验的工程师和合作伙伴负责项目导航等项目实施服务能力;③ 至少三年免费升级服务,以后支付不多于总价格10%的升级费。④ 配套产品对应免费培训,能够提供完整的多层次的软件相关技术培训(投标人须在投标文件中详细阐述培训方案);⑤ 卖方需提供免费上门安装调试网络系统服务。卖方须提供相应配套的详细说明书。⑥验收要求:本项目应符合国家一流仿真课程申报的要求,并按照申报节点按时交付软件版本。 |
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