CN109742854A - 一种基于智能电表数据处理的主动报修方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基于智能电表数据处理的主动报修方法,属于配电网设备停电事件发生后进行停电研判并主动报修的技术领域。通过智能电表停电数据的干扰过滤、短时停电运行时间分析处理、召测研判等环节,获取停电研判信息,对供电服务工作提供决策支持,在客户没进行报修情况下,提前主动地安排供电恢复和客户告知,实现主动报修。本发明保证了停电研判主动报修功能的可用性。借助停电研判主动报修***中的台区、线路次数统计分析,针对性地对停电多发的台区、线路薄弱环节进行了治理,有效地提高了设备可靠性和供电服务质量。
Description
技术领域
本发明涉及配电网设备停电事件发生后进行停电研判并主动报修的技术领域,具体涉及一种基于智能电表停电数据的分析处理并实现供电服务在没有客户停电报修状况时实施主动报修的方法。
背景技术
随着供电企业智能电表的大规模应用,利用智能电表的停电信息上传到用电采集***可以辅助供电企业对配电网运行状况进行管理。但因智能电表采集的停电数据存在干扰误报、线路故障重合闸、手动强送等短时停电运行方式,致使智能电表停电信息在供电客户服务的领域实际应用时出现停电研判准确度低等问题,一些配电网设备停电研判***因各种停电短时运行及异常干扰数据处理不佳,误报数据量过大,按其研判结果安排的报修处理人员空跑次数多,不能满足供电企业对停电信息进行分析研究后主动地对异常停电进行处理的实际需要,影响了对客户主动服务水平的提升。
发明内容
本发明提供一种基于智能电表数据处理的主动报修方法,通过智能电表停电数据的干扰过滤、短时停电运行时间分析处理、召测研判等环节,获取停电研判信息,对供电服务工作提供决策支持,在客户没进行报修情况下,提前主动地安排供电恢复和客户告知,实现主动报修,提高供电服务质量,减少客户投诉。
本发明采取的技术方案是:包括如下步骤:
步骤1:依托供电企业用电采集***建立台区智能电表上传的停电数据信息库,将智能电表上传的停电数据,包括台区、时间,进行实时采集入库;
步骤2:以一定时间为周期进行停电事件扫描,循环监测智能电表主动上报的新停电事件数据,并进行数据过滤,方法如下:
(1)对出现了上报停电数据的台区与该台区的停电信息历史信息比较,若其历史数据评价中定义为停电数据可信度低台区,将其停电数据过滤掉;
(2)停电数据与***中停电计划进行比较,将停电计划区间范围的停电数据过滤掉;
经过(1)、(2)步后形成台区停电数据集,其字段包括所属单位、线路名称、供电班组、台区设备名称、停电时间;
步骤3:对通过步骤2确定的台区停电事件进行台区及用户的电压召测,将时间延后停电事件一段时间召测台区及用户的电压数据,若台区召测到电压数据,则判断非停电,供电正常;若存在台区无电压数据,用户有电压数据则判定为台区电压测量异常,台区没有停电;若台区、用户均无电压数据,可以判定该台区停电,生成停电事件,并对该台区进行主动报修;
步骤4:通过步骤3判定台区停电后,同时对该台区在近时期的停电次数进行统计,上述数据通过配电停电研判主动报修***界面显示判定的停电结果自动推送给值班员。
本发明所述步骤2中,扫描周期为10-30秒/次;
本发明所述步骤2中,扫描周期为20秒/次;
本发明所述步骤2的(1)中,可信度低台区条件:周边干扰大或表计可靠性低,历史上存在一定时间内上传大量停电数据的台区;按月进行停电数据可信度评价,将一天内出现上传停电数据多且非真实停电台区评价为停电数据可信度低台区;
本发明所述步骤3中,将时间延后停电事件一段时间召测为30秒。
本发明的有益效果是:
本发明通过智能电表停电数据的干扰过滤、短时停电运行时间分析处理、召测研判等环节,获取停电研判信息,对供电服务工作提供决策支持,在客户没进行报修情况下,提前主动地安排供电恢复和客户告知,实现主动报修;
通过台区智能表停电上报数据进行过滤、在一定时间段进行台区或用户电压召测,排除智能表干扰、运行中重复合闸、接地选线等带来的误判,提高基于智能电表的停电研判准确程度,使主动报修实现高效率,提高客户满意度。
实践中发现的现行智能表及配电网运行方式的时间配合关系,保证了停电研判主动报修功能的可用性。借助停电研判主动报修***中的台区、线路次数统计分析,针对性地对停电多发的台区、线路薄弱环节进行了治理,有效地提高了设备可靠性和供电服务质量。
附图说明
图1是本发明的流程图。
具体实施方式
包括如下步骤:
步骤1:依托供电企业用电采集***建立台区智能电表上传的停电数据信息库,将智能电表上传的停电数据,包括台区、时间,进行实时采集入库;
步骤2:以一定时间为周期进行停电事件扫描,10-30秒/次内都可以,以20秒为较佳,时间短则消耗计算机资源多台区运行不稳定,时间过长则影响多台区同时停电时的上传,经过实践,采用了20秒,实践中一般线路停电时各台区的停电上传时间在二个循环周期内都能上传完成,循环监测智能电表主动上报的新停电事件数据,并进行数据过滤,方法如下:
(1)对出现了上报停电数据的台区与该台区的停电信息历史信息比较,若其历史数据评价中定义为停电数据可信度低台区,将其停电数据过滤掉;可信度低台区条件:周边干扰大或表计可靠性低,历史上存在一定时间内上传大量停电数据的台区;按月进行停电数据可信度评价,将一天内出现上传停电数据多且非真实停电台区评价为停电数据可信度低台区;
(2)停电数据与***中停电计划进行比较,将停电计划区间范围的停电数据过滤掉;
经过(1)、(2)步后形成台区停电数据集,其字段包括所属单位、线路名称、供电班组、台区设备名称、停电时间;
步骤3:对通过步骤2确定的台区停电事件进行台区及用户的电压召测,将时间延后停电事件一段时间召测台区及用户的电压数据,经实践探索,台区延30秒召测,该段时间主要考虑线路保护动作后重合闸时间、线路接地选线时间,其中线路重合闸和一次接地选线3秒内可完成,30秒后接地选线可完成,避免造成将此类停电信息误研判成停电,若台区召测到电压数据,则判断非停电,供电正常;若存在台区无电压数据,用户有电压数据则判定为台区电压测量异常,台区没有停电;若台区、用户均无电压数据,可以判定该台区停电,生成停电事件,并对该台区进行主动报修;
步骤4:通过步骤3判定台区停电后,同时对该台区在近时期的停电次数进行统计,一般90天,对停电次数用颜色进行区分,可设定1次的显示黄色,2次的显示粉色,3次及以上的显示红色;
上述数据通过配电停电研判主动报修***界面显示判定的停电结果自动推送给值班员;
值班员可以在***中点选台区所在线路进行查看,对停电台区数5个及以上的线路,可以确定线路停电范围;
诊断线路停电、线路部分台区停电、台区停电等情况,值班人员启动停电主动报修工单,安排相关班组进行处理,同时通知相应范围的客户,告知停电,并监控停电处理进程,处理完成后反馈停电原因和供电恢复时间进行记录。
借助停电研判主动报修***,定期对停电次数较多的台区、线路进行统计分析,对设备***薄弱环节进行治理,提高***供电可靠性和服务质量。
Claims (5)
1.一种基于智能电表数据处理的主动报修方法,其特征在于,包括下列步骤:
步骤1:依托供电企业用电采集***建立台区智能电表上传的停电数据信息库,将智能电表上传的停电数据,包括台区、时间,进行实时采集入库;
步骤2:以一定时间为周期进行停电事件扫描,循环监测智能电表主动上报的新停电事件数据,并进行数据过滤,方法如下:
(1)对出现了上报停电数据的台区与该台区的停电信息历史信息比较,若其历史数据评价中定义为停电数据可信度低台区,将其停电数据过滤掉;
(2)停电数据与***中停电计划进行比较,将停电计划区间范围的停电数据过滤掉;
经过(1)、(2)步后形成台区停电数据集,其字段包括所属单位、线路名称、供电班组、台区设备名称、停电时间;
步骤3:对通过步骤2确定的台区停电事件进行台区及用户的电压召测,将时间延后停电事件一段时间召测台区及用户的电压数据,若台区召测到电压数据,则判断非停电,供电正常;若存在台区无电压数据,用户有电压数据则判定为台区电压测量异常,台区没有停电;若台区、用户均无电压数据,可以判定该台区停电,生成停电事件,并对该台区进行主动报修;
步骤4:通过步骤3判定台区停电后,同时对该台区在近时期的停电次数进行统计,上述数据通过配电停电研判主动报修***界面显示判定的停电结果自动推送给值班员。
2.根据权利要求1所述的一种基于智能电表数据处理的主动报修方法,其特征在于:所述步骤2中,扫描周期为10-30秒/次。
3.根据权利要求2所述的一种基于智能电表数据处理的主动报修方法,其特征在于:所述步骤2中,扫描周期为20秒/次。
4.根据权利要求1所述的一种基于智能电表数据处理的主动报修方法,其特征在于:所述步骤2的(1)中,可信度低台区条件:周边干扰大或表计可靠性低,历史上存在一定时间内上传大量停电数据的台区;按月进行停电数据可信度评价,将一天内出现上传停电数据多且非真实停电台区评价为停电数据可信度低台区。
5.根据权利要求1所述的一种基于智能电表数据处理的主动报修方法,其特征在于:所述步骤3中,将时间延后停电事件一段时间召测为30秒。
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