应用电力物联网技术,可有效缩短欧变停电抢修时间( 三 )
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表3 查看告警信号时长统计表
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图12 过程能力分析
将欧变技术升级前后的效果进行比较 , 如图13(a)(b)所示 。
改造前由于欧变缺乏自动化设施 , 因此告警信号不清晰、跳闸类型不清晰 , 遇到抢修时 , 工作人员仅通过自身积累的抢修经验和设备损坏程度进行模糊判断 , 设备定位不明确将导致不同专业(电缆、开关、用户)的抢修人员工作安排混乱 , 造成人力物力的重复浪费 。
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图13a 技术升级前现场工作方式
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图13b 技术升级后现场工作方式
经过此次技术升级改造后:①欧变低压开关跳闸的告警信号清晰可见 , 跳闸仓位电流数据皆可在主显示屏中翻阅、查看;②跳闸类型清晰可见 , 可按照不同颜色对跳闸类型提示 , 使抢修人员能够快速定位故障设备 , 进而帮助调度人员合理安排相应设备负责人前往现场抢修 , 有效缩短了时间 。
4.2 电力物联网的技术运用
1)感知层的建设
为积极响应国网公司建设“三型两网”的要求 , 此次欧变技术升级改造使用了新型电流互感器 , 不仅可实现不停电安装 , 而且可为感知层建设助力 。
2)应用层的建设
通过搭建供电服务指挥平台 , 如图14所示 , 可实时在线收到欧变故障信息 , 如图15所示 。
打破以往的被动抢修局面 , 欧变低压开关跳闸后 , 调度从95598平台收到电力用户停电投诉后再进行抢修任务的派发 。 经过此次技术升级改造后 , 变以往的“被动抢修”为“主动消缺” , 不仅可以提高供电可靠性 , 而且可提升公司服务质量 。
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图14 电力物联网供服指挥平台
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图15 欧变低压开关跳闸后推送警告信息
5 取得的效果
5.1 抢修时间大幅度缩短
对市南公司2018年1—12月内欧变低压开关跳闸停电抢修时间进行统计和分析 , 见表4 。
从表4中可以看出 , 在升级过程中 , 抢修时间逐步减少 。 升级后每个月的平均抢修时间相比升级前已大大缩短 , 每个月的平均停电时间都缩短至220min内 , 10月的平均停电时间最短 , 已缩短至183min 。
5.2 收获了可观的经济效益
考虑了设备本身的运维及成本费用 , 此次欧变技术升级为公司节约了大量经济成本 , 如图16所示 , 2018年9—12月经济效益为59354元 。
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表4 抢修时间对比
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图16 经济证明
5.3 无形效益
1)提高了公司的社会效益 。 有效缩短了欧变低压开关跳闸停电抢修时间 , 提高了公司供电的可靠性 , 减少了停电时间较长导致的电力用户投诉 。
2)降低了抢修人员的工作负荷 。 有效缩短了欧变低压开关跳闸停电抢修时间 , 减少了抢修人员出勤次数和工作时间 , 节约了人物力资源 , 使抢修人员可以用更饱满的精神面貌投入到第二天的日常工作中 。
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