CN109472432B - 一种风光微电网维护人员指派流程 - Google Patents

一种风光微电网维护人员指派流程 Download PDF

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Abstract

一种风光微电网维护人员指派流程包括以下步骤:警报器触发或微电网供电中断则进行指派流程,检索同站内被触发警报器所在设备,判断同种类设备多处同时警报情况,得到数据R1;检索同站内被触发警报器所在设备,判断不同种类设备同时警报情况,得到数据R2;检索全市内微电网站,同种类设备警报情况,得到数据R3;根据数据R1、R2和R3指派维护人员,确定维护顺序;按照维修能效公式计算得到能效值S,根据S值小于设定值反向解算得到指派人员数量和顺序;如果发生定期维护,则分别指派微电网站站内设备需要的检修人员;使用本发明所述的方法,能够在指派最少的人员的情况下保持维修或检修效率。

Description

一种风光微电网维护人员指派流程
技术领域
本发明涉及微电网运营维护方法,具体涉及一种风光微电网维护人员指派流程。
背景技术
电力行业与国计民生息息相关,是我国基础产业之一,且随着我国国民经济水平的提升试穿运作也逐渐完善。在信息技术水平大力发展的同时,电力信息系统的安全运行也成为了电力企业生产中的重要部分。在数字技术水平大力发展的推动下,微电网等智能电网技术的推出,完善了电网数字化。
微电网是一种新型的分布式电源接入系统的新方法,传统的方法在考虑分布式电源接入系统时,着重在分布式电源对网络性能的影响。按传统方法当电网出现问题时,要确保联网的分布式电源自动停运,以免对电网产生不利的影响。而CERTS定义的微电网要设计成当主电网发生故障时微电网与主电网无缝解列或成孤岛运行,一旦故障去除后便可与主电网重新连接。这种微电网的优点是它在与之相连的配电系统中被视为一个自控型实体,保证重要用户电力供应的不间断,提高供电的可靠性,减少馈线损耗,对当地电压起支持和校正作用。因此,微电网不但避免了传统的分布式发电对配电网的一些负面影响,还能对微电网接入点的配电网起一定的支持作用。
中国公开专利号CN 107947234 A公开日2018年04月20日发明名称智能微电网提供了一种智能微电网。该智能微电网包括控制逆变系统、储能管理系统、用户端监控系统、用于将太阳能转换为电能的太阳能收集系统以及用于将风能转换为电能的风能收集系统;储能管理系统用于存储电能以及向用户直流负载供电;用户监控系统用于将获取的直流电能变化信息和交流电能变化信息发送给控制逆变系统;控制逆变系统用于根据直流电能变化信息控制储能管理系统向用户直流负载供电,以及根据交流电能变化信息将太阳能收集系统和风能收集系统转换的直流电逆变为交流电后供给用户交流负载和/或电网。本发明不仅能大大降低对电网的扰动和对用户负载的影响,而且还可显著降低电力输送过程中的损耗。
但是其不足之处是文中并没有对智能微电网的运营维护做出针对性的维护方法,由于微电网与传统电网的不同维护方式也不同。
发明内容
本发明是针对微电网由于其能够独立供电的特点,且当其处于独立供电时如果出现供电问题需要紧急修理,或是定期维护的问题,提出了一种风光微电网维护人员指派流程。
一种风光微电网维护人员指派流程包括以下步骤:
M1,微电网站内警报器被触发或微电网供电中断,微电网站内警报器被触发跳转至步骤M4,微电网供电中断跳转至步骤M8;
M2,是否到定期维护日期,如没有到维护日期跳转至M1;
M3,执行定期维护;
M4,检索同站内被触发警报器所在设备,判断同种类设备多处同时警报情况,得到数据R1;
M5,检索同站内被触发警报器所在设备,判断不同种类设备同时警报情况,得到数据R2;
M6,检索全市内微电网站,同种类设备警报情况,得到数据R3;
M7,根据数据R1、R2和R3指派维护人员,确定维护顺序;
M8,检索供电中断微电网站站内所拥有的发电设备种类,蓄电池设备种类;
M9,按照维修能效公式计算得到能效值S,公式如下:
Figure GDA0003496499380000021
S应该小于设定值,其中S为维修能效值,n为总计指派人数,m为总计维修项目,Dij为编号为i的维修人员修理编号为j的项目时被记录的维修平均用时,若没有记录则设定Dij为1, E为效率补偿用设定值,解公式得到n,召集n位可以指派的发电设备定向维修人员,换能设备维修人员,蓄电池维修人员;
M10,判断维护结束,更新历史维护记录。
其中数据R1、R2和R3均代表加值,即当微电网站内的警报设备为1时,R1的数值为0,当微电网站内的警报设备为2时R1的数值为1,以此类推计算R1、R2和R3。
作为优选,所述的步骤M3包括以下子步骤:
A1,根据步骤M9中的维修能效公式召集检修人员;
A2,切换微电网站与电网供电关系为独立供电;
A3,对站内发电设备进行停机处理,停止微电网站对外供电;
A4,判断维护结束,更新历史维护记录。
作为优选,所述的步骤M7包括以下子步骤:
B1,根据维修人员距离微电网站的距离进行排序得到n位维修人员对编号为j的项目被记录的维修平均用时所组成的数列Dnj=(D1j、D2j、D3j……Dnj);
B2,若数据R1内容大于零,数据R3等于零则跳转至B3,数据R3大于零则跳转至B5;
B3,把数列Dnj带入计算公式
Figure GDA0003496499380000031
S′=S/R1
其中S为维修能效值,S'应小于设定值Sstep,n为总计指派人数,i为被指派人的具体序号i ≤n,j为维修设备种类编号,l为路程,li为第i个人至微电网站的路程,k为固定数值的计算系数,E为效率补偿用设定值,rk为路程计算定值,其中k的计算方式如下
Figure GDA0003496499380000032
B4,解公式得到i,根据数列Dnj指派前i位维修人员前往微电网站,结束流程;
B5,把数列Dnj带入计算公式
Figure GDA0003496499380000033
其中S应小于设定值,la为当前前往的微电网站与下一个需要维修的微电网站之间的距离;
B6,解公式得到i,根据数列Dnj指派前i位维修人员前往微电网站,结束流程;
B7,若数据R1内容等于零,数据R2等于零则跳转至步骤B3,数据R2大于零则跳转至步骤 B8;
B8,使用数列Dnj套用步骤M9中的公式,其中S应小于设定值,解公式得到i B9,指派i位维修人员前往微电网站。
当发生多处微电网站发生同一种警报时,如果微电网站之间距离较近可以选择步骤B5 中的公式指派人员,如果微电网站之间距离较远,如一个在城市郊区一个在城市内则可视为两个独立警报的站点,分别套用步骤B3中公式,这样不会由于la数值过大而影响维修能效值S的判断从而错误的指派了大量人员却不能提高维修效率。
作为优选,所述的步骤M9中,根据维修人员有发电设备定向维修人员,换能设备维修人员,蓄电池维修人员,分别计算步骤M9的公式得到S1、S2……Sn并使得S1、S2至Sn的和Ssum小于设定值,分别指派使用的前i位维修人员至同一个微电网站内。
分别计算维修人员可以使单项检修项目在固定的人数下得到最短检修时间,不会由于维修人员非专业而造成检修项目时间变长,使得整体检修时间能够缩短,能够在通天完成对多个微电网站站点的检修,从而减小微电网站站点检修所造成的供电压力。
作为优选,所述的步骤B1中不区分维修人员具体维修专项,只区分能够修理和不能修理,并对能够修理的维修人员按照当前所在地点与需要维修的微电网站的具体距离进行从 1到n的顺序排列得到数列Dnj
这样可以避免错误安排人员而造成维修能效值S无法达到预期水平或者由于错误指派而造成其他维修项目维修能效值S值需要指派更多的维修人员,整体上减少了人员错误指派,提高了维修效率。
本发明的实质性效果在于能够为定期维修选择较少的维修人员且维修效率不小于原有维修效率,能够为微电网站断电终止或设备警报选择合适的维修人员和合适的人员数量,使微电网站能够在最短的综合效率内恢复运转。
附图说明
图1维护人员指派流程图。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的具体说明。
实施例1
结合流程图图1所示所述的一种风光微电网维护人员指派流程包括以下步骤:
M1,微电网站内警报器被触发或微电网供电中断,微电网站内警报器被触发跳转至步骤M4,微电网供电中断跳转至步骤M8;
M2,是否到定期维护日期,如没有到维护日期跳转至M1;
M3,执行定期维护;
M4,检索同站内被触发警报器所在设备,判断同种类设备多处同时警报情况,得到数据R1;
M5,检索同站内被触发警报器所在设备,判断不同种类设备同时警报情况,得到数据R2;
M6,检索全市内微电网站,同种类设备警报情况,得到数据R3;
M7,根据数据R1、R2和R3指派维护人员,确定维护顺序;
M8,检索供电中断微电网站站内所拥有的发电设备种类,蓄电池设备种类;
M9,按照维修能效公式计算得到能效值S,公式如下:
Figure GDA0003496499380000051
S应该小于设定值,其中S为维修能效值,n为总计指派人数,m为总计维修项目,Dij为编号为i的维修人员修理编号为j的项目时被记录的维修平均用时,若没有记录则设定Dij为1, E为效率补偿用设定值,解公式得到n,召集n位可以指派的发电设备定向维修人员,换能设备维修人员,蓄电池维修人员;
M10,判断维护结束,更新历史维护记录。
其中数据R1、R2和R3均代表加值,即当微电网站内的警报设备为1时,R1的数值为0,当微电网站内的警报设备为2时R1的数值为1,以此类推计算R1、R2和R3。
所述的步骤M3包括以下子步骤:
A1,根据步骤M9中的维修能效公式召集检修人员;
A2,切换微电网站与电网供电关系为独立供电;
A3,对站内发电设备进行停机处理,停止微电网站对外供电;
A4,判断维护结束,更新历史维护记录。
所述的步骤M7包括以下子步骤:
B1,根据维修人员距离微电网站的距离进行排序得到n位维修人员对编号为j的项目被记录的维修平均用时所组成的数列Dnj=(D1j、D2j、D3j……Dnj);
B2,若数据R1内容大于零,数据R3等于零则跳转至B3,数据R3大于零则跳转至B5;
B3,把数列Dnj带入计算公式
Figure GDA0003496499380000061
S′=S/R1
其中S为维修能效值,S'应小于设定值Sstep,n为总计指派人数,i为被指派人的具体序号i ≤n,j为维修设备种类编号,l为路程,li为第i个人至微电网站的路程,k为固定数值的计算系数,E为效率补偿用设定值,rk为路程计算定值,其中k的计算方式如下
Figure GDA0003496499380000062
B4,解公式得到i,根据数列Dnj指派前i位维修人员前往微电网站,结束流程;
B5,把数列Dnj带入计算公式
Figure GDA0003496499380000063
其中S应小于设定值,la为当前前往的微电网站与下一个需要维修的微电网站之间的距离;
B6,解公式得到i,根据数列Dnj指派前i位维修人员前往微电网站,结束流程;
B7,若数据R1内容等于零,数据R2等于零则跳转至步骤B3,数据R2大于零则跳转至步骤 B8;
B8,使用数列Dnj套用步骤M9中的公式,其中S应小于设定值,解公式得到i B9,指派i位维修人员前往微电网站。
当发生多处微电网站发生同一种警报时,如果微电网站之间距离较近可以选择步骤B5 中的公式指派人员,如果微电网站之间距离较远,如一个在城市郊区一个在城市内则可视为两个独立警报的站点,分别套用步骤B3中公式,这样不会由于la数值过大而影响维修能效值S的判断从而错误的指派了大量人员却不能提高维修效率。
所述的步骤M9中,根据维修人员有发电设备定向维修人员,换能设备维修人员,蓄电池维修人员,分别计算步骤M9的公式得到S1、S2……Sn并使得S1、S2至Sn的和Ssum小于设定值,分别指派使用的前i位维修人员至同一个微电网站内。
分别计算维修人员可以使单项检修项目在固定的人数下得到最短检修时间,不会由于维修人员非专业而造成检修项目时间变长,使得整体检修时间能够缩短,能够在通天完成对多个微电网站站点的检修,从而减小微电网站站点检修所造成的供电压力。
所述的步骤B1中不区分维修人员具体维修专项,只区分能够修理和不能修理,并对能够修理的维修人员按照当前所在地点与需要维修的微电网站的具体距离进行从1到n的顺序排列得到数列Dnj
这样可以避免错误安排人员而造成维修能效值S无法达到预期水平或者由于错误指派而造成其他维修项目维修能效值S值需要指派更多的维修人员,整体上减少了人员错误指派,提高了维修效率。

Claims (5)

1.一种风光微电网维护人员指派流程的方法,其特征在于,包括以下步骤:
M1,微电网站内警报器被触发或微电网供电中断,微电网站内警报器被触发跳转至步骤M4,微电网供电中断跳转至步骤M8;
M2,是否到定期维护日期,如没有到维护日期跳转至M1;
M3,执行定期维护;
M4,检索同站内被触发警报器所在设备,判断同种类设备多处同时警报情况,得到数据R1;
M5,检索同站内被触发警报器所在设备,判断不同种类设备同时警报情况,得到数据R2;
M6,检索全市内微电网站,同种类设备警报情况,得到数据R3;
M7,根据数据R1、R2和R3指派维护人员,确定维护顺序;
M8,检索供电中断微电网站站内所拥有的发电设备种类,蓄电池设备种类;
M9,按照维修能效公式计算得到能效值S,公式如下:
Figure FDA0003496499370000011
S应小于设定值,其中S为维修能效值,n为总计指派人数,m为总计维修项目,Dij为编号为i的维修人员修理编号为j的项目时被记录的维修平均用时,若没有记录则设定Dij为1,E为效率补偿用设定值,解公式得到n,召集n位可以指派的发电设备定向维修人员,换能设备维修人员,蓄电池维修人员;
M10,判断维护结束,更新历史维护记录。
2.根据权利要求1所述的一种风光微电网维护人员指派流程的方法,其特征在于,所述的步骤M3包括以下子步骤:
A1,根据步骤M9中的维修能效公式召集检修人员;
A2,切换微电网站与电网供电关系为独立供电;
A3,对站内发电设备进行停机处理,停止微电网站对外供电;
A4,判断维护结束,更新历史维护记录。
3.根据权利要求1所述的一种风光微电网维护人员指派流程的方法,其特征在于,所述的步骤M7包括以下子步骤:
B1,根据维修人员距离微电网站的距离进行排序得到n位维修人员对编号为j的项目被记录的维修平均用时所组成的数列Dnj=(D1j、D2j、D3j……Dnj);
B2,若数据R1内容大于零,数据R3等于零则跳转至B3,数据R3大于零则跳转至B5;
B3,把数列Dnj带入计算公式
Figure FDA0003496499370000012
S′=S/R1
其中S为维修能效值,S'应小于设定值Sstep,n为总计指派人数,i为被指派人的具体序号i≤n,j为维修设备种类编号,l为路程,li为第i个人至微电网站的路程,k为固定数值的计算系数,E为效率补偿用设定值,r为路程计算定值,其中k的计算方式如下
Figure FDA0003496499370000013
B4,解公式得到i,根据数列Dnj指派前i位维修人员前往微电网站,结束流程;
B5,把数列Dnj带入计算公式
Figure FDA0003496499370000021
其中S应小于设定值,la为当前前往的微电网站与下一个需要维修的微电网站之间的距离;
B6,解公式得到i,根据数列Dnj指派前i位维修人员前往微电网站,结束流程;
B7,若数据R1内容等于零,数据R2等于零则跳转至步骤B3,数据R2大于零则跳转至步骤B8;
B8,使用数列Dnj套用步骤M9中的公式,其中S应小于设定值,解公式得到i;
B9,指派i位维修人员前往微电网站。
4.根据权利要求2或3所述的一种风光微电网维护人员指派流程的方法,其特征在于,所述的步骤M9中,根据维修人员有发电设备定向维修人员,换能设备维修人员,蓄电池维修人员,分别计算步骤M9的公式得到S1、S2……Sn并使得S1、S2至Sn的和Ssum小于设定值,分别指派使用的前i位维修人员至同一个微电网站内。
5.根据权利要求3所述的一种风光微电网维护人员指派流程的方法,其特征在于,所述的步骤B1中不区分维修人员具体维修专项,只区分能够修理和不能修理,并对能够修理的维修人员按照当前所在地点与需要维修的微电网站的具体距离进行从1到n的顺序排列得到数列Dnj
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