配电自动化终端的状态检修方法的制作流程
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2请说明配电系统的检修步骤配电系统是指用于将电能从发电站输送到用户终端的电力系统。
由于配电系统运行时间长、负荷大、环境复杂,长时间的运行和使用难免会出现一些故障或损坏。
因此,对配电系统进行定期的检修和维护非常重要,可以确保其安全可靠地运行和延长其使用寿命。
下面将详细介绍配电系统的检修步骤。
1.制定检修计划:根据配电系统的特点和要求,制定详细的检修计划,包括需要检修的设备、工作人员和所需时间等。
同时,还需要根据工艺流程和设备运行状态,确定适当的作业方法和技术要求。
2.安全措施:在进行配电系统检修前,必须做好安全准备工作。
包括对检修区域进行安全警示,设立安全防护措施,如设置围栏、警示标识和安全警示灯等。
同时,组织工作人员进行安全培训,确保他们掌握安全操作规程和应急处置措施。
3.停电操作:在进行配电系统的检修前,必须停电操作。
在停电前,需要提前通知受影响的用户,并做好备用电源的安排,以确保正常的电力供应。
停电时,需要按照工作计划,逐一切断各级配电装置和电缆线路的电源,并确保断开后无电压存在。
4.设备的检查和测试:在配电系统的检修中,需要对各种设备进行详细的检查和测试。
包括对开关设备、继电保护装置、电缆线路、变压器等进行检查和测量。
主要包括检查设备的外观是否完好,电气连接是否松动,接地是否良好,设备的工作是否正常等。
5.维修和更换:如果在检修过程中发现配电设备存在故障或损坏,需要立即进行维修或更换。
维修工作主要包括清洁设备、紧固连接、润滑传动部分、更换磨损部位和更换老化元件等。
如果设备无法维修,需要及时更换。
6.试运行和恢复:在配电系统的检修完成后,需要进行试运行和恢复工作。
试运行是指将配电系统重新启动,并逐一检查各项设备的工作状态和电气性能,以确保设备的正常运行。
恢复工作则是恢复供电并通知用户恢复供用。
7.故障分析和排除:在检修完成后,需要进行故障分析和排除。
通过对故障设备和系统的分析,找出故障的原因和具体位置,并进行相应的排除工作。
电气自动化设备的维修方法与流程一、引言电气自动化设备在现代工业生产中起着至关重要的作用。
然而,由于长时间运行和各种外界因素的影响,这些设备可能会出现故障。
因此,了解电气自动化设备的维修方法与流程对于保障生产的顺利进行至关重要。
二、故障排除1. 故障现象的观察与记录当电气自动化设备出现故障时,首先需要观察并记录故障现象。
例如,设备是否无法启动、是否发出异常声音或是否出现异常振动等。
这些观察和记录有助于确定故障的性质和范围。
2. 确定故障原因根据故障现象的观察和记录,可以初步判断故障的原因。
例如,设备无法启动可能是由于电源故障、电路故障或控制系统故障等引起的。
通过对故障原因的确定,可以为后续的维修工作提供指导。
3. 检查电路和连接在确定故障原因后,需要对电路和连接进行检查。
首先,检查电源是否正常供电,以及电源线路是否存在故障。
然后,检查各个电路连接是否松动或损坏。
这些检查可以帮助排除电路和连接引起的故障。
4. 检查传感器和执行器如果电路和连接正常,但设备仍然无法正常工作,可能是由于传感器或执行器故障引起的。
因此,需要对传感器和执行器进行检查。
例如,检查传感器是否能够正常感知物体或环境的变化,以及执行器是否能够按照指令进行动作。
5. 检查控制系统如果以上步骤都无法解决故障,可能是由于控制系统故障引起的。
在这种情况下,需要对控制系统进行检查。
例如,检查控制器是否能够正常接收和处理信号,以及控制程序是否存在错误。
三、维修方法1. 更换损坏部件如果确定故障是由于某个具体部件损坏引起的,可以考虑直接更换该部件。
例如,如果传感器损坏,可以购买相同型号的传感器进行更换。
在更换部件时,需要注意选择合适的替代品,并按照设备说明书或相关技术文档进行正确安装和调试。
2. 修复电路和连接如果故障是由于电路或连接问题引起的,可以尝试修复这些问题。
例如,重新焊接松动的连接或更换损坏的电路元件。
在修复电路和连接时,需要注意操作的安全性,避免对设备造成进一步的损坏。
开展配电网状态检修的方法及步骤作者:高成林来源:《硅谷》2014年第22期摘要配电网一般是指10000V以下的电力网络,是与中小企业、城市生活、工农生产高度相关的线路网,经济越发达对配电网的稳定和安全需要就越强烈,这就为电力企业提出了如何稳定和提高配电网功能的实际需要。
状态检修是维护配电网功能实现和技术标准的重要措施,本研究以配电网状态检修实际出发,强调了配电网状态检修的职责,明确了配电网状态检修的流程,强化了配电网状态检修的步骤,提供了进行配电网状态检修的具体要求。
关键词配电网;状态检修;职责;流程;步骤;要求;方法中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)22-0092-01配电网的发展速度是一个国家经济发展速度和电力行业发展质量的代表,不但透视着社会进步的趋势,而且体现着整个行业的潜力与未来,未来扩大电力市场,因此,要高度重视配电网的发展。
当前,未来加速电业事业的发展进程,应该对配电网的维护、发展和建设予以更高的关注,要从配电网状态的稳定和重构的角度出发,推行配电网状态检修的制度与技术,使配电网状态检修能够得到市场和实践的检验,进而形成具有指导与操作意义的配电网状态检修体系,在稳定配电网状态的同时,实现配电网的安全、功能与价值。
1 配电网状态检修的职责确立职责是确定配电网状态检修责任的基础,也是保障配电网状态检修价值实现的前提,当前应该从如下几个方面出发来明确配电网状态检修的职责:1)明确配电网状态检修的领导职责。
配电网状态检修是一项复杂而系统的工作,要明确电力企业主管部门和主要负责人的职责,使其能够在清晰的责任制度体系中起到领导配电网状态检修的主要责任,并做到对配电网状态检修积极性的保证,使配电网状态检修工作得到质量与组织的保证。
2)落实配电网状态检修的协助职责。
配电网状态检修需要各方面和各环节提供大力地支持,要结合配电网状态检修实际,为相关单位与部门提出协助责任,使他们能够主动参与到配电网状态检修的实际工作中,帮助配电网状态检修顺利进行,起到支持和保障的功能与作用。
配电自动化FTU修理施工四措二案批准:审核:编制:目录一、项目简介 (2)二、施工方案 (2)三、施工组织措施 (5)1、施工组织机构 (8)2、施工单位组织机构 (9)3、保证安全的组织措施 (12)4、保证工期的组织措施 (13)5、施工总平面布置 (14)四、施工技术措施 (15)1、技术要求 (15)2、电气安装技术措施 .................................. 错误!未定义书签。
3、雨季、风季施工技术措施 (19)五、施工安全措施 (16)1、安全工作方针 (31)2、安全工作目标 (17)3、安全管理措施 (31)4、专项预防措施 (21)六、环境保护措施 (40)七、现场专项处置方案 (28)1、事故风险分析 (28)2、专项应急处置机构及职责 (29)3、专项应急处置 (43)4、专项应急处置事项 (43)5、专项应急处置联系方法及注意事项 (48)配电自动化FTU修理施工方案一、项目简介本项目为配电自动化FTU修理方案。
二、施工方案1、实施部署1)人员根据本工程的特点、工期要求、施工组织方式,按工程人员定额和施工进度计划的要求详见劳动力作业人员配置计划表:劳动力计划管理:项目部对劳动力进行动态管理。
劳动力动态管理包括以下内容:对施工现场的劳动力进行跟踪平衡、劳动力补充与减员,同时向公司劳动人事处提出申请计划。
向进入施工现场的作业班组下达施工任务书,进行考核并兑现费用支付和奖惩。
项目部加强对人力资源的教育培训和思想管理,加强对劳务人员作业质量和效率的检查。
2)材料根据工程施工进度计划,并结合具体情况以及施工场地狭小、工期短、任务重的特点,在设备物资的供应上要采取措施,保证设备材料能按施工计划供应,既不造成设备积压,占据大量的施工现场,又不延误正常施工,要保证设备和材料满足工程进度要求。
各种材料应有制造厂的质量合格证,质量符合有关标准要求并报验监理检验批准后方可使用。
配电自动化运维工作方案及流程(二)配电自动化运维工作方案及流程引言随着科技的发展,配电自动化已经成为现代化电力系统中的重要组成部分。
为了确保配电自动化系统的稳定运行,一个科学合理的运维工作方案及流程是必不可少的。
本文将详细说明配电自动化运维工作方案及流程的各个阶段。
1. 规划阶段在规划阶段,需要对配电自动化系统进行全面的调研和分析。
具体流程包括: - 确定运维目标和需求,明确运维的重点和侧重点。
- 评估现有系统的运维性能和潜在问题,制定解决方案。
- 制定运维资源和预算计划。
2. 设计阶段在设计阶段,根据规划阶段的结果进行具体的设计。
具体流程包括: - 确定配电自动化系统的整体架构和各个模块的功能需求。
-选择合适的运维工具和设备。
- 制定数据和信息管理策略。
3. 实施阶段在实施阶段,根据设计阶段的结果对配电自动化系统进行实施。
具体流程包括: - 进行系统组装和测试,确保系统的正确性和稳定性。
- 部署运维工具和设备,确保系统的高效运行。
- 员工培训和知识传承。
4. 运行与维护阶段在运行与维护阶段,对配电自动化系统进行持续的运营和维护。
具体流程包括: - 实时监控系统运行状态,及时发现和解决故障。
- 定期进行系统巡检和维护,确保系统的稳定性和安全性。
- 分析运维数据,优化运维效果。
5. 升级与优化阶段在升级与优化阶段,对配电自动化系统进行持续的改进和优化。
具体流程包括: - 根据运维数据和用户反馈进行系统的定期评估和分析。
- 提出并实施系统的升级和改进方案。
- 持续优化运维流程和效率。
结论一个科学合理的配电自动化运维工作方案及流程是保障系统稳定运行的关键。
在规划、设计、实施、运行与维护以及升级与优化的各个阶段都需要严格遵循相应的流程和规范,以确保系统的高效运行和持续改进。
水电工程Һ㊀配电设备的风险评估与状态检修决策方法兰秀明摘㊀要:在配电网规模不断扩大㊁配电设备快速增加的过程中ꎬ传统的定期检修方式检修不足㊁检修过剩的问题ꎬ使配电设备运行的可靠性和经济性面临更高的要求ꎮ认真维护配电网的实时状态ꎬ将有效提高配电网的实际稳定运行性能ꎬ从而满足人们更高的生活需求ꎮ基于此ꎬ文章主要分析了配电设备的风险评估与状态检修决策方法的有关内容ꎬ希望能够给有关人士提供一定的参考价值ꎬ以促进配电设备的正常运行ꎮ关键词:配电设备ꎻ风险评估ꎻ状态检修ꎻ决策方法一㊁配电设备风险评估分析(一)基于健康状态评估的配电设备实时故障率模型文章通过配电设备的实时健康状态评估结果确定设备的实时故障率ꎮ文章参考«配电网设备状态评价导则»中的评分准则ꎬ采用打分法计算配电设备各部件的得分ꎮ根据各部件的权重ꎬ计算出设备各部件的综合得分ꎬ即设备的健康指数H(0~100)ꎮ设备健康状态可以分为正常状态(85<Hɤ100)㊁注意状态(75<Hɤ85)㊁异常状态(60<Hɤ75)㊁严重状态(H<60)ꎮ以配电变压器为例ꎬ其健康状态由绕组㊁铁芯㊁器身㊁套管㊁分接开关等各部件的健康状况决定ꎬ这些部件的健康状况可以从运行时限㊁负载率㊁油温等动态指标来反映ꎬ除了动态指标外ꎬ运行年限㊁平均寿命㊁运行环境等静态指标也与其健康状态相关ꎮ综合考虑上述指标因素ꎬ利用在线监测数据ꎬ对配电变压器各部件进行打分ꎬ获得各部件的健康状态得分值ꎮ通过配电设备健康状态评估可以得到能够准确反映配电设备健康状态的实时健康指数如式(1)所示:H=ðmj=1ωjXj(1)式中:H为配电设备实时健康指数ꎻwj为配电设备各部件的权重ꎻXj为配电设备各部件的得分值ꎻj(j=1ꎬ2ꎬ3ꎬ ꎬm)为配电设备部件数ꎮ定义设备的实时故障率和实时健康指数如式(2)所示ꎮλ=KeCH(2)式中:λ为配电设备的实时故障率ꎻK为比例系数ꎻC为曲率系数ꎻH为配电设备的实时健康指数ꎮ采集同一地区配电设备的常用故障率λꎮ和最小故障率λminꎬ结合式(3)对KꎬC值进行计算ꎬ结合式(2)可获得基于当前健康状态的配电设备实时故障率ꎮλ=λminꎬH=100λ=λcꎬH=80{(3)(二)基于效用理论的配电设备风险评估模型设S(L)为配电设备故障后果严重度的效用函数ꎬ即配电设备故障损失带来的不满意程度ꎮ由于风险偏好型效用函数满足Sᶄ(L)>0ꎬSᵡ(L)>0的要求ꎬ即随着故障损失增加ꎬ不满意程度和不满意程度的增加速度都加快ꎬ这符合人们对故障后果的态度ꎮ因此ꎬ文章采用风险偏好型效用函数表征故障严重度(取γ=1)如式(4)所示:S(Li)=0.582(eLi-1)(4)式中:S(Li)为第i个配电设备的故障严重度ꎮ即通过风险值对风险水平进行量化评估ꎬ风险值的定义为故障的概率与故障严重度的乘积如式(5)所示:Ri=λs 0.582(eLi-1)(5)式中:Ri为第i个配电设备的风险值ꎻλs为设备i所占主干网的平均故障率ꎻLi为第i个配电设备的故障后果严重度ꎮ二㊁基于风险评估的配电设备状态检修决策配电设备是否需要检修是由设备当前的健康状态和故障后果决定的ꎬ文章不仅考虑单一设备本身的因素ꎬ还考虑配电线路上设备的串联关系ꎬ由于不同设备对配电线路风险值贡献的大小不同ꎮ所以文章采用相对风险值Rᶄ描述单一设备占整条线路风险值的比重ꎬ并将其作为状态检修决策量ꎬ具体如式(6)所示:Rᶄ=Riðni=1Riˑ100%(6)式中:Rᶄ为相对风险值ꎻRi为第i个配电设备的风险值ꎻn为1条线路上设备的个数ꎮ可以制订不同状态检修决策量配电设备的状态检修策略ꎬ如表1所示ꎮ表1 不同检修决策量的检修策略风险等级Ⅰ(注意)Ⅱ(异常)Ⅲ(严重)相对风险值>0~8%>8%~10%>10%~100%检修策略小修ꎬ正常检查ꎬ日常消缺㊁维护和清扫大修ꎬ对部件进行检查㊁修理和维护更换ꎬ直接更护故障部件三㊁合理设计配网线路的结构电力企业在设计配网线路结构时ꎬ必须明确配网线路要在哪一区域应用ꎬ该区域的居民数量ꎬ对电能的需求ꎮ然后结合企业的实际情况ꎬ进行合理设计ꎮ再者ꎬ电力企业需与专业电力设计师进行合作ꎬ初步完成配网线路设计后ꎬ需结合实际情况㊁未来发展情况对配网线路的结构进行合理设计与合理优化ꎮ比如断路器选择质量高的ꎬ断路器与断路器之间的距离必须设置合理ꎬ情愿距离短㊁多使用断路器都不要增加断路器与断路器的距离ꎬ提高电力系统正常供电的安全性ꎬ保证电力系统发生故障后ꎬ断路器能够及时断电ꎬ避免故障对电力系统造成的影响进一步扩大ꎮ再者ꎬ在设置断路器时ꎬ需尽可能将线路损耗减少最少ꎬ从而达到让配电线路设备运行故障发生率降到最低的目的ꎬ进而保障电力系统的稳定性与安全ꎮ四㊁结语文章对配电设备的风险评估与状态检修决策方法进行了探讨ꎬ为了保证输出功率的效率ꎬ有必要掌握配电设备的运行特性ꎬ运行过程中配电系统的常见问题及其解决方案ꎬ以制订维护的规章制度ꎮ参考文献:[1]吴天杰ꎬ赵凤德ꎬ黄雄ꎬ等.配电设备风险评估与差异化运维管理系统设计[J].自动化与仪器仪表ꎬ2019(12).作者简介:兰秀明ꎬ国网吉林省电力有限公司长春供电公司ꎮ781。
电气自动化设备维修流程与方法一、引言电气自动化设备在现代工业中起着至关重要的作用,它们能够提高生产效率、降低成本,并提供更高的安全性和可靠性。
然而,由于长时间运行或不可预测的故障,这些设备可能会出现故障。
因此,了解电气自动化设备的维修流程和方法对于维护设备的正常运行至关重要。
二、故障诊断在进行维修之前,首先需要进行故障诊断。
故障诊断的目的是确定设备故障的原因和位置。
这可以通过以下步骤来完成:1. 收集信息:与设备操作员交流,了解设备故障的现象和发生的时间。
同时,检查设备的报警记录和维护日志,以获取更多的信息。
2. 观察和检查:仔细观察设备的运行状态,检查电气元件和连接线路是否存在异常。
使用测试仪器,如万用表、示波器等,对电气信号进行测量和分析。
3. 故障排除:根据观察和检查的结果,逐步排除可能的故障原因。
可以采用试错法,逐步检查设备的各个部分,找出可能存在问题的地方。
三、维修流程一旦确定了设备故障的原因和位置,就可以进行维修。
以下是一般的维修流程:1. 准备工作:在进行维修之前,确保设备已经停止运行,并断开电源。
同时,准备好所需的工具和备件,以便在维修过程中使用。
2. 更换故障部件:根据故障诊断的结果,更换故障的电气元件或连接线路。
在更换部件之前,应仔细阅读设备的维修手册或相关文档,确保操作正确。
3. 调试和测试:在更换故障部件后,重新启动设备,并进行调试和测试。
确保设备能够正常运行,并检查是否存在其他故障。
4. 维护记录:在维修完成后,记录维修的过程和结果。
这对于以后的维修和故障预防非常重要。
四、维修方法在进行电气自动化设备的维修时,需要掌握一些基本的维修方法:1. 定期维护:定期对设备进行维护,包括清洁、润滑和紧固连接等。
这可以延长设备的使用寿命,并减少故障的发生。
2. 预防性维修:根据设备的使用情况和维护记录,预测可能出现的故障,并提前进行维修。
这可以避免设备故障对生产造成的影响。
3. 技能培训:为维修人员提供必要的技能培训,使其能够熟练掌握设备的维修方法和操作技巧。
自动化调试、检修、故障处理标准工作流程2019年3月18日一、资料和工具的准备工作资料:平时应做好资料备份工作,PLC程序、电子版图纸、变频器参数表、WCC程序应放在规定的专用电脑目录中(D:\工业程序),文本资料应放在规定的专用检修工具柜内,以便个人出差或无法在场的情况下其它专业人员上手,服务器进行同步备份,以防电脑资料丢失。
工具:检修和抢修专用工具,如:通讯卡、适配器等,应放在规定的专用检修工具柜内,工具借用时应在《XXX公司自动化专用工具借用登记表》上登记。
二、了解现场情况进入现场后,应先了解现场情况,不得盲目操作现场设备和更改程序,生产进行时严禁乱拉(合)刀闸(出现紧急情况可能引起人身和设备重大事故例外)。
现场设备的操作必须由操作工按操作规程标准操作(特殊情况下不能进行标准操作的,应在组长的指挥下进行操作,同时应做好事故应急预防措施)。
如需要电工或仪表工协助处理的,应立即通知电工或仪表工到场。
三、处理应先做好在线程序备份确认后,方可进行程序更改,更改时应做好标记,以便程序复原。
四、人身和设备安全注意事例人身安全:处理时,应做好厂制定的停、送电工作制度,经检测确保完全停电后,方可进行故障处理(变频器停电后内部电容还有电,应至少等待5分钟后放完电进行检修),如遇到生产时检修(不能停电或停PLC)时,必须两人在场,一人负责安全工作。
设备安全:故障处理时,应注意设备安全。
如:生产时处理风机故障需要停止PLC运行时,应先通知调度室,经调度室协调同意(或电话联系),再联系转炉主控室炉长,同意确认,方可停止风机房PLC系统进行检修或故障处理。
五、场地三清检修后应做好场地三清工作,同时做好更改标示。
如:新增点的线号,更换新接触器后的接触器图纸标示和中文标示。
六、资料和工具整理程序更改后程序员应认真填写《XXX公司PLC程序变更登记表》、《XXX公司WCC程序变更登记表》记录表,同时做好程序备份记录和图纸更新,同时归设备科统一管理。
配网设备的状态检修及运维管理措施1. 引言1.1 配网设备的状态检修及运维管理措施配网设备的状态检修及运维管理是保障电力系统安全稳定运行的重要环节,通过对配网设备进行定期检修和有效运维管理,可以确保设备状态良好、故障率低,提高电力系统的可靠性和安全性。
配网设备的状态检修及运维管理措施包括配网设备状态检修的重要性、配网设备检修管理流程、配网设备运维管理措施、配网设备的故障预防措施以及配网设备的应急处理措施。
通过科学有效的管理和运营,能够提高配网设备的整体效率和性能,延长设备的使用寿命,减少故障发生频率,保障电网安全可靠运行。
配网设备的状态检修及运维管理是电力系统正常运行的基础,对于保障电力供应的连续性和稳定性具有至关重要的意义。
2. 正文2.1 配网设备状态检修的重要性配网设备是电力系统中的重要组成部分,其状态良好与否直接影响到供电的稳定性和可靠性。
对配网设备的状态检修非常重要。
配网设备状态检修可以及时发现设备的故障和问题,及时进行修复和更换,避免设备故障对整个电网系统造成严重影响。
通过定期的检修,可以保证配网设备处于良好的工作状态,减少因设备故障引起的停电事故,提高供电可靠性。
配网设备状态检修可以延长设备的使用寿命,降低维护成本。
定期的检修可以发现设备的潜在问题,及时处理,避免小故障逐渐累积演变成大故障,保证设备的长期稳定运行。
配网设备状态检修还可以提高设备的运行效率,减少能源损耗。
通过检修,可以保证设备正常运行,减少功耗的浪费,提高供电效率。
配网设备状态检修的重要性不言而喻。
只有通过科学合理的检修措施,才能保证配网设备的正常运行,提升电网系统的可靠性和稳定性。
2.2 配网设备检修管理流程配网设备检修管理流程是确保配网设备在正常运行状态下的重要环节。
检修管理流程通常包括以下几个步骤:1. 巡检:定期对配网设备进行巡检,包括外观检查、连接状态检查、设备运行参数检查等,以发现问题并及时处理。
2. 故障诊断:当配网设备出现故障时,需要及时进行故障诊断,找出问题的原因并制定处理方案。
本技术涉及一种配电自动化终端的状态检修方法,该方法包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;S2:对初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1;S3:获取每个终端状态量的得分;S4:以某一终端作为待测终端,基于历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分;S5:基于预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态;S6:获取待测终端的实际状态,若与理论状态不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则执行步骤S7;S7:获取最终权重矩阵,得到每个终端的实时状态,进行检修。
与现有技术相比,本技术提升了对终端的状态管控能力,具有预测准确度高、方便可靠等优点。
技术要求1.一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;S2:对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1;S3:基于终端状态量的初始权重矩阵,获取每个终端状态量的得分;S4:以某一终端作为待测终端,基于该待测终端的历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分;S5:基于待测终端的总得分和预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态;S6:获取待测终端的实际状态,并与待测终端的理论状态比较,若不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则,待测终端的理论状态对应的初始权重矩阵即为最终权重矩阵;S7:基于最终权重矩阵,获取每个终端的实时状态,进行检修。
2.根据权利要求1所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1中预建立的终端状态量,包括多个一级指标和二级指标,每个一级指标均包含多个二级指标。
3.根据权利要求2所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1具体为,基于层次分析法,构造一级指标判断矩阵和每个一级指标对应的二级指标判断矩阵,获取初始权重矩阵。
4.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述获取初始权重矩阵具体为,基于专家法,对一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵进行赋值,即得到初始权重矩阵。
5.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S2中,对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验包括以下步骤:S201:从初始权重矩阵中获取一一级指标判断矩阵或者二级指标判断矩阵,作为待检验矩阵;S202:获取待检验矩阵的最大特征值;S203:基于待检验矩阵的最大特征值,计算待检验矩阵的一致性比例,若一致性比例小于或者等于0.1,则执行步骤S204,否则执行步骤S1;S204:重复执行步骤S201至S204,直至遍历初始权重矩阵中的一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵。
6.根据权利要求5所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S203中,一致性比例的计算公式为:CR=CI/RI式中,CR为一致性比例,CI为一致性指标,RI为平均随机一致性指标,从预建立的一致性检验指标表中获取,λmax为最大特征值,n为一级指标判断矩阵或者二级指标判断矩阵的阶数。
7.根据权利要求3至6任一所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S3具体包括以下步骤:S301:获取初始权重矩阵中一级指标判断矩阵的最大特征值;S302:基于一级指标判断矩阵的最大特征值,获取一级指标判断矩阵的特征向量;S303:对一级指标判断矩阵的特征向量进行归一化,获取每个终端状态量的得分。
8.根据权利要求7所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S303中,获取每个终端状态量的得分具体为,将归一化的特征向量中各元素乘以100,即得到对应的每个终端状态量的得分。
技术说明书一种配电自动化终端的状态检修方法技术领域本技术涉及配电自动化终端评价领域,尤其是涉及一种配电自动化终端的状态检修方法。
背景技术配电网的安全稳定运行直接关系到电力用户的用电可靠性,开展配电自动化建设,是提高配电网安全稳定运行的关键举措。
由于配电自动化终端数量多,分布较广,建设安装批次不同,相关设备厂家众多且设备质量参差不齐,因此配电自动化终端设备的运行维护工作十分复杂。
目前,针对配电自动化终端的检修方式主要分为故障检修及定期检修2种。
故障检修作为传统的电力设备检修方式,常采用以换代修的检修策略,检修成本较高,同时设备的故障定位及故障原因分析较为困难;定期检修涉及的配电自动化终端数量繁多,工作量巨大,相关检修人员难以匹配,同时易造成“过度检修”的问题,使得有限的检修资源进一步被浪费。
针对数目繁多的配电自动化终端,有必要展开状态检修工作,提升对设备的状态管控能力。
状态检修是利用预防性试验、在线监测、历史数据及同类设备家族缺陷等全过程数据,对配电自动化终端设备展开状态评价,预测设备发展状态,从而动态地制定检修计划。
技术内容本技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种用于准确预测终端状态,从而动态地制定检修计划的一种配电自动化终端的状态检修方法。
本技术的目的可以通过以下技术方案来实现:一种配电自动化终端的状态检修方法,该方法包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;S2:对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1;一致性检验的目的是为了验证元素之间的逻辑性,并判断其是否符合一致性准则。
S3:基于终端状态量的初始权重矩阵,获取每个终端状态量的得分;S4:以某一终端作为待测终端,基于该待测终端的历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分;S5:基于待测终端的总得分和预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态;S6:获取待测终端的实际状态,并与待测终端的理论状态比较,若不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则,待测终端的理论状态对应的初始权重矩阵即为最终权重矩阵;S7:基于最终权重矩阵,获取每个终端的实时状态,进行检修。
进一步地,所述步骤S1中预建立的终端状态量,包括多个一级指标和二级指标,每个一级指标均包含多个二级指标。
进一步地,所述步骤S1具体为,基于层次分析法,构造一级指标判断矩阵和每个一级指标对应的二级指标判断矩阵,获取初始权重矩阵。
在层次分析法中,重要性程度的表述方式清晰明确,通常按1-9赋值的方式来表格重要程度的不同,这样在计算或者评价过程中,可以快速的识别元素之间的重要性,不必进行多余的分析和思考。
进一步地,所述获取初始权重矩阵具体为,基于专家法,对一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵进行赋值,即得到初始权重矩阵。
进一步地,所述步骤S2中,对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验包括以下步骤:S201:从初始权重矩阵中获取一一级指标判断矩阵或者二级指标判断矩阵,作为待检验矩阵;S202:获取待检验矩阵的最大特征值;S203:基于待检验矩阵的最大特征值,计算待检验矩阵的一致性比例,若一致性比例小于或者等于0.1,则执行步骤S204,否则执行步骤S1;S204:重复执行步骤S201至S204,直至遍历初始权重矩阵中的一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵。
进一步地,所述步骤S203中,一致性比例的计算公式为:CR=CI/RI式中,CR为一致性比例,CI为一致性指标,RI为平均随机一致性指标,从预建立的一致性检验指标表中获取,λmax为最大特征值,n为一级指标判断矩阵或者二级指标判断矩阵的阶数。
进一步地,所述步骤S3具体包括以下步骤:S301:获取初始权重矩阵中一级指标判断矩阵的最大特征值;S302:基于一级指标判断矩阵的最大特征值,获取一级指标判断矩阵的特征向量;S303:对一级指标判断矩阵的特征向量进行归一化,获取每个终端状态量的得分。
进一步地,所述步骤S303中,获取每个终端状态量的得分具体为,将归一化的特征向量中各元素乘以100,即得到对应的每个终端状态量的得分。
与现有技术相比,本技术具有以下优点:(1)本技术考虑了理论值与实际情况之间的差异性,将终端的理论状态与实际状态进行比较,如发现偏差,则对初始权重矩阵进行修正,如此反复,使得理论值不断趋于实际值,得到较为准确的最终权重矩阵,从而获取每个终端的理论状态,为配电检修人员提供决策参考,提高了本技术方法所获取结果的准确性。
(2)本技术对专家法获得的初始权重矩阵进行了一致性检验,使得初始权重矩阵中的一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵均符合一致性准则,提高了本技术方法所获取结果的准确性。
(3)本技术采用层次分析法构造一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵,获取初始权重矩阵,在层次分析法中,重要性程度的表述方式清晰明确可以快速的识别元素之间的重要性,不必进行多余的分析和思考,提高本技术方法的实用性和方便性。
附图说明图1为本技术配电自动化终端的状态检修方法的流程示意图。
具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本技术进行详细说明。
本实施例以本技术技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本技术的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1如图1所示,本实施例为一种配电自动化终端的状态检修方法,包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;本实施例中预建立的终端状态量包括一级指标:检测型状态量、可靠型状态量、失效风险型状态量及改进型状态量,每个一级指标均包含多个二级指标。
S101:基于层次分析法,构造一级指标判断矩阵和每个一级指标对应的二级指标判断矩阵;层次分析法较为核心的部分就是如何构造合适合理的判断矩阵。
层次分析法考虑了元素之间的横向关系,将各个因素两两比较,根据元素的重要性标度值,判断每个因素的重要性。
层次分析法的特殊原理和结构,可以简化计算步骤。
同时,在层次分析法中,重要性程度的表述方式清晰明确,通常按1-9赋值的方式来表格重要程度的不同,这样在计算或者评价过程中,可以快速的识别元素之间的重要性,不必进行多余的分析和思考。
本实施例中判断矩阵的构造依据如表1所示。
表1判断矩阵构造依据表标度定义1i因素与j因素同样重要3i因素比j因素略重要5i因素比j因素较重要7i因素比j因素非常重要9i因素比j因素绝对重要2,4,6,8以上两判断之间的中间状态对应的标度值倒数若i因素与j因素比较,得到判断值为a<sub>ji</sub>=1/a<sub>ij</sub>S102:获取初始权重矩阵;基于判断矩阵构造依据表,根据专家意见,对一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵进行赋值,构建初始权重矩阵。
本实施例中获取的初始权重矩阵中的一级指标判断矩阵A如表2所示。
表2一级指标判断矩阵AA1A2A3A4A11325A21/3134A31/21/312A41/51/41/21表中,A1代表检测型状态量,A2代表可靠型状态量,A3代表失效风险型状态量,A4代表改进型状态量。