TWI338143B - Electric utility storm outage management - Google Patents

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TWI338143B
TWI338143B TW093133056A TW93133056A TWI338143B TW I338143 B TWI338143 B TW I338143B TW 093133056 A TW093133056 A TW 093133056A TW 93133056 A TW93133056 A TW 93133056A TW I338143 B TWI338143 B TW I338143B
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TW093133056A
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David Lubkeman
Danny E Julian
Martin Bass
J Rafael Ochoa
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Abb Research Ltd
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
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Description

1338143 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明一般而言係關於電力設施風暴停電之管理,更特 定言之,係關於依據預報與其他建模方法對電力設施維修 資/原與其他資源進行有效的風暴停電之管理。 【先前技術】 迠源公司藉由發電單元供電給消費者。發電單元可能係 燒煤的的發電廠、水電發電廠、燃氣渦輪與發電機、柴油 機與發電機以及核電廠等。藉由輸電與配電系統供電給消 費者,其中輸電與配電系統可能包括電力線、電源變壓 益、保護開關、分段開關、其他開關、斷路器與復閉器 等。該輸電與配電系統在產生單元與電力消費者(例如家 庭、企業、辦公室與路燈等)之間形成至少一(可能更多)電 路徑。 趟風、冰暴及雷雨等惡劣天氣狀況會導致輸電至消費者 中斷(即停電)。例如,大風或冰可使樹木折斷後落在高架 電力線上、閃電可損壞變壓器、開關及電力線等等。雖然 些k電可能係短暫的(例如幾秒鐘),但許多停電在恢復 供電前需要對輸電與配電系統進行實體修理或維修。例 如’如果樹木將家庭電力線砸落,則在恢復供電給該家庭 前’維修隊可能必須修理落下的電力線。在此期間,消費 者無法得到電力,此至少帶來不方便,但在極端天氣狀況 下(例如嚴寒天氣狀況下)可能產生嚴重後果。因此,在許 多環境中,快速恢復供電非常重要, 97180.doc 1338143 大風暴經常在輸電與配電系統之各種部分中導致多處停 电。因此,電力設施通常將維修隊派至該區域進行修理。 如果風暴足夠大’通常會從鄰近的電力設施與外部承包機 搆借走維修隊…匕,為快速高效地恢復供電,以有效的 方式調派維修隊很重要β 調派維修隊之傳統技術包括從中央操作“直接調派维 仏隊。-旦風暴來臨’電力設施依據消費者之電話決定將 維修隊派往何處。傳統停電管理系統記錄消費者電話铁 後依據消費者電話㈣修隊派往出現問題之地點叫專好 =管理系統之方法通常假設彼此鄰近之消f者之電話係二 -早-干擾或停電關聯,傳統停電管理系統由於多種 原因在惡劣天氣狀況下效果不好。 另外’傳統停電管料、統僅依據维修隊以前的回應時間 提供恢復電源電路之特定區段所需之估計時間。例如,可 能給予郊區消費者2小時之估計恢復時間,而可能給予農 村消費者4小時之估計恢復時間。該等時間通常是依據調 =維修隊與維修隊修理停電之歷史時間。該等傳統系統不 说對大風暴提供㈣之估計。由於傳m假設應在短時 間週期内調派維修隊前往停電處n在大風暴之情況 下,將維修隊派往特定停電位置前,可能存在相當大之時 間延遲(此係由於通常可能同時發生多處停電)。 因此,存在對在大風暴狀況下工作良好之系統或方法等 之而要,以協助在惡劣天氣狀況下有效地調派维修隊,並 協助提供恢復特定消f者之電力所需之估計時間。 97180.doc 1338143 【發明内容】 電力設施風暴停電之管理的一方法包括:決定—電力設 施電源電路的-互連模型,該電源電路包括電源電路: 件;決定指示該等電源電路組件之天氣感受性之資訊;決 定-天氣預報·’及依據該互連模型、該天氣感受性資訊: 邊天氣預報決定一預測之維修參數。 該方法也可能包括決定該電源電路之觀察f料與依據該 互連模型、該天氣感受性資訊、該天氣預報與該電源電路 之觀察資料決定該預測之維修參數。該觀察資料可能係電 力消費者觀察報告、資料獲取系統報告與维修隊報告等。 天氣感受性資訊可能包括電力線組件年齡、電力線電線桿 年齡、電力線組件冰感受性與電力線組件風感受性等等^ 天氣預報可能包括預測之風速、預測之風暴持續時間、預 測之降雪量、預測之結冰量與預測之降雨量等。 可忐維護一計算系統,該計算系統依據互連模型、天氣 感受性資訊、天氣預報來預測維修參數,並可能依據歷史 負讯更新該計算系統。 用於電力設施風暴停電之管理的一系統包括一計算引 擎,該計算引擎能夠決定執行電力設施電源電路之互連模 型,该電源電路包括電源電路組件;決定指示該等電源電 路組件之天氣感受性之資訊;決定天氣預報;及依據該互 連模型、該天氣感受性資訊及該天氣預報決定預測之維修 參數。 έ玄系統可能包括損壞預測引擎與風暴停電引擎,該損壞 97l80.doc 預測引擎能夠執行決定天氣 測,該風暴停電引擎处伙虹 亚此决疋母早兀彳貝壞預 連模型,該電源電路二=定電力設施電源電路之互 電路組件之天氣感受性之=電:組件,決定指示該電源 天氣感受性資訊心=,並能依據該互連模型、該 "早7^貝壞預測決定總體損壞預測。 口亥系統可能包括維修 夠執行決定所㈣玄維修隊預測引擎能 隊 類型之知壞所需之預測之維修 預測與每-類型之二步能夠執行依據總體損壞 所需之預測之總時間。預測之維修隊決定修理損壞 之修參數可能包括預測之維修隊需求、依據預測 而預測之所需維修隊工時、該預測之電源電路 ft響之電力消費者之位置之預測、修理該預測之電 預路知壞所需時間之預測、修理該電源電路損壞之成本 預測之斷裂電線桿損壞量可能包括 損壞電源«器=等 洛下電力線數目與預測之 電力設施風暴停電之管理的一方法包括··決定電力設施 6原電路之互連拉型,該電源電路包括電源電路組件;決 二該電源電路之損壞之位置;依據該損壞位置與該互連模 型決定恢復順序;以及依據該恢復順序、該互連模型與該 —之該位置決定恢復電力設施之特定消費者之電力所需 之預測時間。 電力設施風暴停電之管理的一系統包括一計算引擎,將 97l80.doc 1338143 該計算引擎配置為··決定電力設施電源電路之互連模型 該電源電路包括電源電路組件;執行決定該電源電路之相 壞之位置;依據該損壞位置與該互連模型決定恢復順序貝 以及依據該恢復順序、該互連模型與該損壞之該位置 恢復電力設施之較消費者之電力所需之預測時間。' 電力設施風暴停電之管理的—方法包括:決定電力設施 電源電路之互連模型,該電源電路包括電源電路組件.> 定嫩施電源電路之估計損壞;依據該互連模型與該; 計損壞決定預測之維修參數。 以下說明其他特徵。 【實施方式】 該等電力設施風暴停電之管理之系統與方法係針對電源 電路(例如電力設施輸電盥 ό 电一配電糸統)之風暴停電期間之資 源官理。該等系統斑方法借用面屋欲 損壞相關之資訊,可使之資訊來預測與 使用该與損壞相關之資訊有效地管理 貝源。電力設施可能使用該等系統與方法 電源電路之損墙、彳欠:田^ 、壞〇理知壞所需之維修隊工時、損壞所造 特定…電'恢後電源電路所需之估計時間、恢復 所需之估計成估計時間與恢復電源電路 源電路之實…可:使用該等系統與方法來追縱電 壞所造成之"貫際維修隊工時、損 間、扩費者停電、恢複電源電路所需之實際時 人復特定消費者之電力所 ,、 路所需之實際成土梦 “之貫際打間與恢復電源電 ’丁、成本4。另外’可能依據歷史預测與實際資 97lS0.d. -10· 1338143 訊修改該等系統與方法。該等系統與方法可能也追蹤電源 電路觀察資料與電源電路之恢復。該等系統與方法可能在 風暴停電期間協助電力設施改善對其資源之管理。該經改 善之官理可能協助設施更有效更快地恢復供電。可能在以 下詳細說明的一或多個範例性計算環境中或其他計算環境 中實施該等系統與方法。 另園1顯示包括電腦20a之計算系統20。電腦2〇a包括顯示 裝置20a,、介面與處理單元2〇a,%電腦2〇a執行計算應用程 式80。如圖所示,計算應用程式⑼包括計算應用程式處理 與儲存區域82以及計算應用程式顯示81。計算應用程式處 儲存區域82包括計算引擎85。計算引擎以可能 =設施風暴停電之管理之系統與方法。計算應用程式 顯心可能包括顯示内容,可能將該顯示 施風暴停電之管理。操作時 ^電力3又 脫〜 使用者(禾顯不)可能透過電 知施與什舁應用程式8〇進行交流。使用者 應用程式80進行摔作,以μ b透過s十# 風〜… 顯示與產生用於電力設施 風暴停電之管理之資料及資訊。 計算應m8G可能產生_之祕參數 電路之預測損壞、修理損壞所需之預測二源 壞所造成之預測之消費者停電、恢復電源雷>隊工時、損 之估計時間、恢復# ’、'路所需之預測 間以及恢復電源電路所需之預測之估計 1料時 程式80可能也追縱實際維修參數,例如,電^计鼻應用 損壞、修理損壞所需 電源電路之實際 A際维修隊工時、損壞所造成之實 97180.doc 1338143 際消費者停電、恢復電源電路所需之實際時間、恢4 消費者之電力所需之實際時間以及恢復電源電路戶=特j 際成本等。可能經由計算應用程式顯示8 i將_ ^之實 貫際資訊作為顯示内容向使用者顯示β =。凡與 可以將上述之電腦20a用作電腦網路的一部分。a 以上對電腦之說明可能應用於在網路環境中使用之=节。’ 電腦與用戶端電腦兩者。圖2顯示一範例性網路環^服^ 具有與用戶端電腦通信之伺服器電㈣,在該網路環二中其 可能實施用於電力設施風暴停電之管理之系統與方2。如 圖2所示,多台伺服器電腦〗_1〇b等經由通信網路5 = 多台用戶端電腦20a、2〇1)與2〇(;等或行動電話丨5與個人數 位助理1 7之類之其他計算裝置互連。通信網路可能係無 線網路、ιυ定線路網路、區域網路(lan卜廣域網路 (WAN)、纟業内部網路、外部網路與網際網路等。例如, 在通L凋路50係網際網路之網路環境中伺服器電腦]〇可 以係Web伺服器,用戶端電腦2〇藉由許多已知通信協定中 的任一通传協定,例如超文本傳輸協定(HTTp)與無線應用 協疋(WAP)等通仏。可以為每一用户端電腦配備瀏覽器 30’以與伺服器電腦1〇通信。類似地可以為個人數位助 1 7 gi備别覽器3 j以及為行動電話]5配備劉覽器,以顯 示與傳送各種資料。 才木作時’使用者可能與計算應用程式80互動,以產生並 』不上述預測與實際資訊。可以在词服器電腦10、用戶端 -¢20或其他用戶端計算裝置中儲存預測與實際資訊。可 12 2〇將預測與實際資訊 藉由用戶端計异裝置或用戶端電腦 傳送至使用者。 ’可=在電腦網路環境中實施與使用用於電力設施 f電之官理之系統與方法,肖電腦網路環境具有用於 I :路以及與網路互動之用戶端計算裝置與用於與用戶 =%互動之飼服器電腦。可以在各種以網路為主之架構 只把違等系統與方法,因此不應限於所顯示之範例。 _ ^顯示計算引擎85的-說明性具體實施例。如圖3所 八十,引擎85包括風暴停電引擎1 1 〇、損壞預測引擎丨2〇 與維修隊預測引擎130。雖然圖中顯示以三個獨立引擎實 十引擎85,但可能將計算引擎85實施為一個引擎或任 何數目之引擎。另夕卜’可能以任何方便之方式在各種引擎 間分配引擎110、120與130之各種功能。 才貝壞預測引擎120從天氣預報服務2〇〇接收天氣預報。天 氣預報可能包括預測之風速與持續時間、預測之風暴持續 %間、預測之降雪量、預測之結冰量、預測之降雨量、預 測之風暴類型(例如颶風、風 '冰、龍捲風與閃電等卜預 測之閃電位置與強度等等。可能在地理資訊系統(GIS)檔 案中具體化天氣預報或可能使天氣預報與地理資訊系統 (GIS)樓案結合,等等^天氣預報服務2〇〇可能包括國家天 氣服務局、商業天氣服務組織或自動化之天氣預報服務 等。 依據從天氣預報服務2〇〇獲取之天氣預報,損壞預測引 擎120決定電源電路之預測之損壞量。損壞預測引擎12〇可 97180.doc 13 1338143 能決定預測之每單元之損壞量,如,每英哩預測之斷裂 電線桿數目、每英哩預測之落下電力線數目與每英哩預測 之損壞電源變壓器數目等。如果損壞預測引擎】決定每 單疋之預測損壞量,則另一引擎(例如風暴停電引擎1丨〇)可 能使用每單元之預測數量之資料並依據電源電路之互連模 型決定電源電路損壞之總體預測數量。其他引擎(例如風 暴停電引擎110)也可能依據天氣感受性資訊等決定損壞之 總體預測數量。或者,損壞預測引擎120可能依據天氣預 報、電源電路之互連之模型與電源電路組件之天氣感受性 資訊決定電源電路之損壞之總體預測數量。可能將預測損 壞量儲存在歷史資料儲存器290中。歷史資料儲存器29〇可 能也包括藉由計算引擎85處理之任何資料與資訊,例如歷 史預測維修參數、歷史天氣預報、歷史電源電路觀察資 料、歷史天氣感受性資料、歷史互連模型、歷史使用者輸 入與輸出資訊、歷史預測與實際維修隊成本與歷史恢復時 間等。 在一具體實施裏中’損壞預測引擎120從天氣預報服務 200接收天氣預報’其中天氣預報可能係以GIS檔案之格 式。損壞預測引擎120可能使用簡單比例系統將天氣預報 轉換為預測之強度之指示,例如數字。例如,可能以1至3 或1至10等等之比例評估風暴之強度。或者,可能以該比 例評估天氣之各方面,例如預測之風速或預測之降雨量 等。或者,可能使用更複雜之系統,以將天氣預報轉換為 預測強度之指示。例如,可能在較小之地理基礎上進行風 97180.doc 1338143 速與預測強度之間之轉換(例如每條饋線之強度指示,而 不是每個電源電路之強度指示)。轉換可能係線性的 '指 數的或對數的等。另夕卜,使用者可能輸入且損帛預測引擎 m可能接收預測強度。㈣,使用者可能對各種類型風 暴執行「若則」…㈣叫分析。例如,使用者可能向系統 輸入預測風暴強度「3」,且計以丨擎85可能依據使用者輸 入之風暴強度決定預測損壞與預測之維修參數(例如消費 者之預測數目以及恢復每-消f者所需之預測時間等)。 可能在互連模型資料儲存器21〇中儲存電源電路之互連 模型。例如,互連模型資料儲存器21〇可能駐留在電腦族 中或可存取計算引擎85之另一計算裝㈣。例如,如果互 連模型係現有之互連模型,則互連模型資㈣存器21〇可 能駐留於伺服器l〇a内’並通常可能駐留於另一伺服器。 互連模型可能包括有關電源電路之組件之資訊,例如電力 線之位置;電線桿之位置;電源變壓器、分段開關及保護 裝置之位置;分段開關之類型;f力消費者之位置;電源 電路組件之互連性;電源電路與消費者之連通性;以及電 源電路之佈局等。 在,、體貫施例中,可能藉由使用節點號碼之稽案模型 化電源電路組件之互連性。以下給出—說明性之互連性檔 案,該樓案模型化圖7之電源電路。(圖7顯示一範例性電 源電路790,該電源電路具有經由節點1至9互連之電源電 路元件700至713。) 互連性檔案 97180.doc 1338143 %來源類型識別符,組件識別符,定相,設備識別符, SOURCE,sub,7,substation %線路類型識別符,組件識別符,上游組件識別符,定 相,設備識別符,長度(英呎),保護裝置 LINE,one,sub,7,primary_l,l 〇〇〇〇,breaker LINE,two,one,7,primary_l,1 〇〇〇〇 LINE, three, two, 7,primaryl, 10000,recloser LINE,four,three,7,primary_l,10000 LINE,five,four,7,primary」,2500 LINE,six,five,7,primary_l ,5〇〇〇 LINE,seven,sixs7,primary_l,5000, sectional izing_switch LINE,eight,two,7, lateral」,l〇〇〇〇, fuse LINE,nine, four,7,lateral_ 1,1 〇〇〇〇 ?fuse LINE,ten,nine,7,lateral」,l 〇〇〇〇 如上所示,互連性檔案包括表示來源之檔案行。來源行 包含四個欄位:表示組件係一來源類型之第一攔位(例如 「SOURCE」)、表示節點與來源相關之第二攔位(例如 「sub」)、表示來源之定相之第三欄位(例如「 _ _ ’」衣不三 個相位)以及表示來源或設備之識別符之類型之第四攔位 (例如「substation」表示—變電所)。電力線檔案行包含七 個攔位:表示組件係—線路類型之第—攔位(例如 「LINE」)、表示電力線之第一末端處之節點號碼之第二 攔位(例如「one」表示節點丨)、表示電力線之另—末端處 之節點號碼之第三攔位(例如「sub」表示節點變電所)二: 97180.doc -16. 1338143 示來源之定相之第四攔位(例如「7」表示三個相外表示 來源或設備識別符之類型之第五攔位(例⑹「咖町」」 :不主電力線)、表示電力線之長度之第六欄位(例如 10_」表示1〇,_英吸)以及表示電力線之保護裝置之 類型之第七襴位(例如「breaker」表示斷路器)。雖然所示 :連眭檔案包括貝料之特定配置,但可能使用其他檔案配 置,並可能使用模型化電源電路之其他方式,例腦 助設計(CAD)模型等。 电細稍 互連性樓案也可能包括關於每一負載處之消費 資訊,或也可能會在單獨的槽案中包含該資: 示。 7卜所 消費者位置檔案 %組件識別符,kVA,消費者,變壓器類型 one,2000,100,xfmr_l three, 100,300,xfmr_l seven,400,400,xfmr_ 1 eight,400,500,xfmr_l nine,400,200,xfmr_l ten, 400,100,xfmr_l
如上所示,消費者位置槽案為每—負載(其可能包括夕 個清費者)包括-订。該行包括四個攔位:表示負 Z 點號碼之第-欄位(例如「議」表示節點”、表示饋2 載之變壓器之電力等級之第二攔位(例如「2_ 、: 2000 kVA之變壓器)、* +茲出3你降 」衣不 表不錯由泫變壓器饋送之消費者數 97l80.doc 17 1338143 目之第三攔位以及表示變壓器類型之第四攔位(例如 「―」表示特定變壓器類型)。雖然所示檔案包括資 枓之特疋配置’但可能使用其他檔案配置,並可能使用模 型化電源電路之其他方式,例如CAD模型等。 、 可能將天氣感受性資訊儲存在天氣感受性資訊資料儲存 器220中。例如,天氣感受性資訊資料儲存器咖可能駐留 在電腦20a中或可存取計算引擎85之另—計算裝置内。例 如,天氣感受性資訊資料儲存器22〇可能駐留於伺服器心 或任何用戶端或伺服器雷腦φ > &服益蛋細中,天亂感受性資訊包括關於 電源電路之組件之天氣感受性之資訊,例如電線桿年齡、 電力線組件冰感受性、電力線組件風感受性與當地樹木密 度等。 可能使用預測強度之指示來決定相應之天氣感受性,並 據此為不同強度之風暴提供不同之設備天氣感受性,如以 下之說明性設備天氣感受性檔案中所顯示。 設備天氣感受性檀案 %饋線識別符,載流容量,風暴損壞點數目,每英哩落下 之線路跨距’線路上每英哩樹木數 primary_l,400,3,2,5,5,10,10,20 primary一2,400,3,2,5,5,10,1〇,2〇 lateral—1,200,3,5,5,1〇,1〇,2〇 lateral—2,200,3,2,5,5,1〇,1〇,2〇 %變壓益識別#,載流容量,風暴損壞點數目,㈣_ xfmr_l,200,3,0.1,0‘3,0.5 97l80.doc -18- 1338143 %開關識別符,載流容量 sectionalizing_switch,300 tie_switch,300 fuse,500 recloser,200 breaker,600 %來源識別符,M VA容量,線路k v等級 substation, 15,12.47 如上所不,設備天氣感受性檔案包括表示電源電路之各 種類型之裝置或組件之檔案行。對於饋線,檔案行包含多 個攔位··表示裝置或組件之識別符之第一欄位(例如 「primary 1」係主饋線之類型之組件類型)、表示饋線之 載流容量之第二欄位(例如「4〇〇」表示4〇〇之載流容量)' 表示風暴損壞點之數目或天氣強度等級之範圍之數目(例 如「3」表示分為三個範圍之天氣強度等級,例如低強 度、中等強度與高強度)之第三欄位以及用於天氣強度等 級中之每一範圍的一對欄位,其中該對欄位中的第一攔位 表示每英哩落下之電力線跨距之預測數目,該對欄位中的 第二欄位表示每英哩倒下之樹木之預測數目(例如對於預 測為具有低強度之風暴,預測每英哩落下「2」個跨距, 並預測每英哩倒下「5」棵樹)。對於變壓器,該行包括多 個欄位:表示饋線識別符之第一攔位(例如「X沅r匕表 示變塵器之特定類型)、纟示„器之載流容量之第= 位(例如「200」表示之載流容量)、表示風暴損壞點之 97180.doc 1338143 數目或天氣強度等級中之範圍之數目(例如「3表示」分為 三個範圍之天氣強度等級’例如低強度、中等強度與高強 度)之第三欄位以及表示變壓器出現故障之概率之第四攔 位(例广如,「(M表示„器發生故障之可能性係〇1%」)。設 備天軋感欠性檔案也可能包括分段開關與變電所資訊,例 如故障之概率等。該資訊也可能包括载流容量資訊,以用 於決定是否可以從替代變電所等向消費者饋送。雖然所示 設備天氣感受性㈣包括資料之特定配置,但可能使用其 他檔案配置’並可能使用模型化感受性之其他方法。 如圖所示,損壞預測引擎120可能與風暴停電引擎ιι〇連 接,以與互連模型資料儲存器21〇及天氣感受性資訊資料 儲存器220通信。損壞預測引擎12()也可能直接(或經由網 ㈣)與互連模型資料儲存器加及天氣感受性資訊資料健 存器220通信。 維修隊預測引擎13〇接 _ .......... <•于風暴只 電引擎110)決定之損壞預測(或預測之損壞類型之指示), 並,定預測之維修隊需求。該預測之維修隊需求可能係到 對每-損壞類型之預測之維修隊需求,也可能係、針對 =知壞之制之維修隊需求,等等。例如,维修隊預剛 13〇可能決定用於修理每一類型之預測損壞之預 維修隊類型與預測之維修隊工時需求(例如預測花 維修隊-天時間來修理12個跨距之落下之線路或者, :修隊預測引擎130可能決定用於修理所有預測損壞之預 維修㈣1型與預測之維修隊Μ需求(例如預測需要 97l80.doc -20- 1338143 十個線路維修隊與兩個樹木维修隊來處理風暴停電难 心。如果維«_引擎13()決定用於修理每_種損壞類 型之預測之維修隊需求,則另—引擎(例如風暴停電引擎 110)依據對電源電路之預測損壞將用於修理每_種損壞類 型之維修隊需求轉換為總料修隊^P可能將預測之維 修隊需求儲存在歷史資料儲存器290中。 維修隊預測引擎可能包括或存取如下所示之維修隊生產 力播案。 维修隊生產力檔案 %維修隊修理工作能力 %維修隊類型識別符,樹木/天,跨距/天,變壓器/天,成 tree_crew,25,0,〇,2〇〇〇 two 一man_crew,5,0,4,3000 f〇ur_man^crew,7,i〇i6)5〇〇〇 一 it::示’維修隊生產力擋案為每-類型之維修隊包括 I、仃。檔案行包括五個欄位:表示維修隊之類型之第 Γ爛位(例如「㈣咖」表示樹木維修隊)、表示維修隊 母天可維修之樹木之數目之f如每天「251 樹)二表示維修隊每天可修理之跨距之數目之第三攔位」: 如^「1G」個跨距)、表示維修隊每天可修理之變壓器 櫚位(例如每天「4」個變壓器)以及表示維修 =二之第五攔位(例如「膽」表示每天_美 田茱包括貝枓之特定配置,但可能使用其 97180.doc 1338l43 他檔案配置,並可能使用模型化維修隊生產力之其他方. 法。 風暴停電引擎110依據預測之維修隊需求與電源電路之 預測損壞量及位置決定一預測之維修參數,例如電源電路 之預測損壞量、修理損壞所需之預測之維修隊工時、損壞 造成之預測之消費者停電、恢復電源電路所需之預測之估 計時間、恢復電源電路所需之預測之估計成本等等。以此 方式,可能將維修隊派至接近預測損壞之位置之集結位籲 置。可能將預測之維修參數也儲存在歷史資料儲存器29〇 中。 風暴停電引擎110可能決定基於每條饋線之維修參數預 測,然後對每一饋線之預測損壞求和。恢復電源電路之預 測知間係依據一些假設(或規則),該等假設(或規則)係: 首先修理主饋線;採用或不採用饋線重新配置;接著修理 中等大小之饋線;最後修理與少數家庭連接之饋線;哪些 負载具有優先權(例如醫院);或其他規則。可能將該等規癱 則與假設應用於互連模型、預測之損壞、實際損壞或其某 組合,以決定恢復順序。以此方式,風暴停電引擎丨J 0 可钆决疋恢復每一電力消費者之電力所需之估計時間。風 暴停電引擎11 〇可能也依據電源電路觀察資料,例如實際 扣壞之觀察資料與修理之觀察資料等,更新恢復每—消費 者之電力所需之估計時間。 ·- 么風暴停電引擎110可能也使用其他資訊,以決定預測之 、 、隹修參數。例如,風暴停電引擎110可能使用維修隊可用 97] 80.doc •22- 1338143 性、維修隊成本與維修隊排程約束條件等’以決定預測之 维修參數。维修隊成本與排程約束條件可能位於维修隊預 測引擎130、歷史資料儲存器290、商業管理系統資料庫 (例如SAP資料庫)或任何其他資料庫及資料表等之内。维 修隊成本資訊可能包括内部與外部(承包商)維修隊資訊兩 者。也可能以輸入資訊扇之形式接收資訊(例如維修隊可 用性:維修隊成本與維修隊排程約束條件),纟中可能將 輸入資訊260儲存在電腦2〇3中、可能以對電腦心之使用 者輸入之形式接收輸入資訊或可能經由網路5〇接收輸 =ΓΓ’等等。以此方式,使用者可能輸入各種維修 隊成本與各種維修隊數目,以對各種維修隊調度方法執行 「若則」(What-〗f)分析。使用者也可能輸入預計之停電天 數,然後風暴停電引擎110可能輸出預測之維修隊數目與 預測之成本’以匹配預計之停電天數。 對風暴停電引擎1H)之替代輸人可能細預測之線路維 修隊天數與樹木維修隊天數(而不是預測之落下之跨距數 目與倒下之樹木數目)等形式,以便風暴停電引擎ιι〇預測 維修參數時使用。 風暴停電引擎110也可能追縱實際維修參數,例如,電 源電路之貫際扣壞、修理損壞所需之實際維修隊工時、損 壞所造成之實際消費者停電、恢復電源電路所需之實際時 間、恢復特定消費者之電力所需之實際時間以及恢復電源 電文路所需之實際成本等。也可能將電源電路之實際損壞' “里損壞所需之實際維修隊工時、損壞所造成之消費者之 ^ISO.doc •23· 1338143 電、恢復電源電路所需之實際時間、恢復特定消費 隹力所需之實際時間與恢復電源電路資訊所需之實際 成本專儲存在歷史資料儲存器29〇中。 r :暴來臨時,風暴停電引擎11〇可能使用 ^出關於維修參數之經修正之預測。例如,風暴停電引擎 可此接收電源電路觀察資料23〇,例如消費者 況、來自維修隊之更新資訊、來自資料獲取系統之資^、 關於電源電路復閉器跳間資 ° 興;自知壞評估隊之資訊 寺。風暴停電5丨擎HG可能使用電源電路觀察資料230’ :㈣對:源電路觀察資料23〇之接收、某週期性間隔及 均Γί4得出經修正之預測。例如’如果損壞評估得出平 :母央哩電力線有10棵樹倒下,而天氣感受性指示預測每 央哩平均有5棵樹倒下,則風暴停電引擎可能使用每英哩 】力=棵樹倒下來計算倒下之樹木之經修改之預測總 數。風暴停電引學110也可能使用,例如電源電路觀察資 料,以決定迄今為止風暴停電之累積成本。另外,_ 電引擎m可能使用實際損壞之實際電源電路觀察資 以決動恢復特定消費者之電力所需之估計時間。風 引=10也可能依據使用者輸入與實際損壞之電源電路觀 察資料來決定其他預測之維修參數。 可能以輸出資訊270之形式輸出預測之維修參數,並可 能在計算應用程式顯示8丨中顯示預測之维修參數。例:可 可能以圖形形式(例如電源電路之圖形表示,該圖形表0示 之部分_之特定指示)顯 97180.doc •24- 1338143 不電源電路之預測損壞量。例如’可能以黃色強調顯示預 測會損壞之變壓器下游之電源電路之所有部分,或在該等 部分上標示「X」,等等。 > 通常,將顯示配置為與電源電路實體幾何形狀—致。圖 7顯示說明性之電源電路790。電源電路79〇包括電源電路 元件,例如,如圖中所示,互連之變電所7〇〇與7〗2、斷路 器與7i3、負載702、704、7〇8與71〇、炫斷器—與 7〇7、復閉器705以及分段開關7〇9與711。圖8顯示表示電 源電路790之說明性顯示89〇β如圖所示,· 示元件隨813,該等顯以件相應於電源電路元^ 至”3。顯示890可能表示電源電路之預測之停電配置。例 如’可能用虛線(或彩色線等)顯示連接至負載7〇4與谓之 電力線’以指示該等負載可能失去電力之預測。例如,可 能用粗線(或彩色線等)顯示復閉器7〇5與變電所_之間所 連接之電力線,以指示該等負載不太可能失去電力之預 測。 風暴停電引擎110也可能輸出預測之維修參數之報告。 例如’報告可能包括以下資訊: 倒下之樹木:〇 消費者停電狀態 總體停電消費者數目:1600 停電消費者所占百分比:1 〇〇 系統損壞狀態 經評估之系統之百分比0 確認之損壞-落下之跨距:〇 97180.doc 1338143 預測之損壞-落下之跨距:78 倒下之樹木:1 56 已修理之損壞-落下之跨距:0 倒下之樹木:0 剩餘之預計線路維修隊天數:7.8 剩餘之預計樹木維修隊天數:6.3 維修隊狀態 分配之線路維修隊之數目:2 分配之樹木維修隊之數目:2 人力成本狀態 經評估之損壞之剩餘成本-落下之跨距:$0 倒下之樹木:$0 預測之損壞之剩餘成本-落下之跨距:$39063 倒下之樹木:$12500 已修理之損壞之成本- 落下之跨距:$0 倒下之樹木·· $0 總成本:$51563 ETR狀態 全部ETR天數3.91 消費者變壓器所需ETR(以天為單位) xfmr:one No. Cust: 100 ETR: 0.95
Xfmr:three No. Cust: 300 ETR: 2.25
Xfmr:seven No. Cust: 400 ETR: 2.96
Xfmr:eight No. Cust: 500 ETR: 2.72
Xfmr:nine No. Cust: 200 ETR: 3.91
Xfmr:ten No. Cust: 100 ETR: 3.91 如圖所示,預測了此報告中之所有損壞,並且尚未確認 或修理任何一處損壞。恢復整個系統所需之估計時間 (estimated time to restore ; ETR)係 3.91天。每一負載變壓 97180.doc -26- 1338143 益也具有其自己的用於所決^與顯示之恢復之估計時間。 广’恢復變愿器一之負載(100個消費者)所需之估 係㈣天,而恢復變㈣十之負㈣外_ : 之估計時間係3.91天。 )所吊 除了決定預測之維修參數’風暴停電引擎】】 I際維修參數。例如,可能以如下所示之損壞評估報工: 案之形式追蹤實際損壞。 田 損壞評估報告擋案 %線路類型識別符,組件識別符,上游組件識別 下之跨距之數目,倒下之樹木之數目 LINE,one,sub,9,1 7 LINE,ten,nine,12,20 如上所示,損壞評估報告稽案為每一損壞評估包括 案行。播案行包括五個欄位:表示組件類型之第—搁: (例如「LINE」表示電力魂矣 %力線)表不組件之負載側之節點之 第二攔位(例如「ONE」表示節點— 〜 ^ J衣不組件之電源側 之郎點之第三攔位(例如「'表示節點變電所)、表示線 路上落下之跨距數目之第四攔位(例如落下「9」個跨⑹以 及表示線路上倒下之樹木數目之第五攔位(例如倒下 「17」棵樹)°雖然所示棺案包括資料之特定配置,作可 能使用其他檔案配置’並可能使用模型化損壞評估之其他 方法。風暴停電引擎110可能產生該等損壞評估之報止: 風暴停電引擎110可能追縱消費者之電力之實際恢D復狀 況’並可能在如下所示之修理恢復進展報告檔案中包括消 -27. 97180.doc 1338143 費者之電力之實際恢復狀況。 修理恢復進展報告檔案 %線路類型識別符,組件識別符,上游組件識別符,修復 之跨距之數目’修復之樹木之數目,已重新通電之服務 LINE,one,sub,9,17,0 LINE,tw〇>〇ne,8,1 6,0 LINE,one,sub,0,0,1
如上所示,修理恢復進展報告檔案為每一已修理之電力 線’.且件包括一行。δ亥行包括六個攔位:表示組件類型之第
一欄位(例如「LINEj表示電力線)、表示組件之第二攔位 (例如「1」表示線路號碼1 )、表示上游電源電路組件之第 三欄位(例如「sub」表示變電所)、表示線路上已修理之跨 距數目之第四欄位(例如已修理「9」個跨距)、表示線路上 已維修之樹木數目之第五欄位(例如已維修「17」棵樹)以 及表示是否已經閉合與該組件關聯之開關或斷路器之第六 攔位(例如「〇」表示開關斷開’「】」表示開關閉合)。雖= 所示檔案包括資料之特定配置,但可能使用其他檔案配 置,並可能使用模型化修理恢復進展之其他方法。 ▲藉由使用該等檔案’依據已決定之實際維修參數,厘 停電引擎110可能重新計算預測之維修參數,如以上印 兒月。然後,依據實際維修參數與重新計算之預測之 修參數,風暴停電引擎11〇可以產生附加報告。以 一說明性附加報告。 消費者停電狀態 97I80.doc • 28· 1338143 總體停電消費者數目:1600 停電消費者所占百分比:100 系統損壞狀態 經評估之系統之百分比24 確認之損壞-落下之跨距:2〗 倒下之樹木:37 預測之損壞-落下之跨距:62 倒下之樹木:11 2 已修理之損壞-落下之跨距:0 倒下之樹木:0 剩餘之預計線路維修隊天數:8.3 剩餘之預計樹木維修隊天數:6.0 維修隊狀態 分配之線路維修隊之數目:2 分配之樹木維修隊之數目:2 人力成本狀態 經評估之損壞之剩餘成本落下之跨距:$10500 倒下之樹木:$2960 預測之損壞之剩餘成本 落下之跨距:$31125 倒下之樹木:$8980 已修理之損壞之成本 落下之跨距:$0 倒下之樹木:$ 0 總成本:$53565 ETR狀態 全部£丁11天數4.16 消費者變壓器所需ETR(以天為單位)
Xfmr:one No. Cust: 100 ETR: 0.90 Xfmr:three No. Cust: 300 ETR: 2.14 Xfmr:seven No. Cust: 400 ETR: 2.96 Xfmr.eight No. Cust: 500 ETR: 2.74 97180.doc •29· 1338143
Xfmrrnine No. Oust: 200 ETR: 4.16
Xfmr.ten No.Cust: 100 ETR: 4.16 如在該說明性報告中可看到’已評估系統之24%,因 此,已確認一些損壞,而一些損壞仍處於預測狀態。可能 在圖9所示之顯示中顯示確認之損壞。圖9顯示表示電源電 路790之說明性之顯示990。如圖所示,圖9包括顯示元件 900至913,該等顯示元件相應於電源電路元件9〇〇至μ)。 顯示990可能表示電源電路之預測之停電配置。例如,可 能以虛線(或彩色線等)顯示負載7〇4與7〇8,以指示已評估
負 停 載704與708,並已確認其失去電力 電引擎11 0接收之實際維修參數修 可此依據藉由風暴 正計算應用裎式顯示 81。例如,如果接收到消費者電話,且該消費者電話 於電源電路之預測可能損壞之部分,則可能以不同之指= ’:頁不電源電路之該部分之圖形表示。例如,可能以紅色或 =「----」圖形等強調顯示電源電路之具有確認之損壞之 P刀另外,接收到指示電路的一部分已恢復正常運轉之 =認時,可能以正常方式或以另—不同之指示顯示該部 分。例如可能以藍色顯示或以雙線標示等方法強調電源電 路之已恢復部分。
次風暴停電引擎11()也可能依據實際維修參數與維修恢復 貝Λ決定預測之維修參數。然、後,依據實際維修參數與維 修恢復資tfl,風暴停電引擎η〇可以產生附加報告。以下 顯示—說明性附加報告。 消費者停電狀態 97180.doc -30· 丄丄 總體停電消費者數目:15〇〇 停電消費者所占百分比:94 系統損壞狀態 經評估之系統之百分比1〇〇 確認之損壞-落下之跨距:的 預測之損壞-落下之跨距:〇 已修理之損壞-落下之跨距.17 剩餘之預計線路維修隊天數.6 剩餘之預計樹木轉隊天數:5 維修隊狀態 倒下之樹木 倒下之樹木 倒下之樹木 125 0 33
分配之線路維修隊之數目:2 分配之樹木維修隊之數目:2 人力成本狀態 經評估之損壞之剩餘成本 預測之損壞之剩餘成本 已修理之損壞之成本 總成本:$55640 ETR狀態 落下之跨距:$3侧倒下之樹木:簡〇〇 落下之跨距:$〇 倒下之樹木:$0 落下之跨距:咐之齡·· $2_
全部£丁11天數3.45 消費者變壓器所需ETR(以天為單位) Xfmr:〇ne No. Cust: 1〇〇 ETR:〇.〇〇 Xfmr: three N〇. Cust: 300 ETR: 1.50 Xfmnseven No· cuh: 400 ETR: 2.30 Xfmr:eight No. cust: 500 ETR: 2.10 97l80.doc 31 1338143
Xfmr:mne N〇. Cust: 2〇〇 ETR: 3.45
Xfmr:ten N〇· c〇st: 100 ETR: 3.45 如上所示,已評估系統之100°/。,94%之損壞等待恢復 注意’ ETR為零可能表示電力已恢復之消費者。 風暴停電引擎110可能依據實際維修參數與維佟恢t 訊更新預測之維修參數。然後,風暴停電引擎1可r資 生如下所示之附加報纟。 Μ產 消費者停電狀,態 總體停電消費者數目:1200 停電消費者所占百分比:75 系統損壞狀態 經評估之系統之百分比100 確遇之損壞-落下之跨距:39 倒下之樹木:67 預測之相壞-落下之跨距:0 倒下之樹木:〇 已修理之損壞落下之跨距:47倒下之樹木:9丨 剩餘之預計線路轉隊天數·· 3.9 剩餘之預計樹木轉隊天數:2.7 維修隊狀態 分配之線路維修隊之數目:2 分配之樹木維修隊之數目:2 人力成本狀態 …平估之員壞之剩餘成* $下之跨距:$觸〇 預測之損壞之剩餘成本落下之跨距:$〇 已修理之損壞之成本 倒下之樹木:$5360 倒下之樹木:$〇 洛下之跨距:$23500 倒下之樹木:$7280 971S0.doc 02 > 1338143 總成本:$55640 ETR狀態 全部ETR天數1.95 消費者變壓器所需ETR(以天為單位)
Xfmr:one No. Cust: 100 ETR: 〇.〇〇 Xfmr:three No. Cust: 300 ETR: 〇·〇〇 Xfmr:seven No. Cust: 400 ETR: 〇.8〇 Xfmr:eight No. Cust: 500 ETR: 0.60 Xfmr:nine No. Cust: 200 ETR: 1.95 Xfmriten No. Cust: 100 ETR: 1.95 如上所示,已評估系統之100%,75%之損壞等待恢復。 風暴停電引擎110也可能接收表示對維修隊數目之調整之 使用者輸入,並依據調整後之維修隊數目輸出預測之維修 參數。風暴停電引擎110可能依據使用者輸入決定經調整 之預測之維修參數。 風暴停電引擎11 0可能依據實際維修參數與維修恢復資 訊持續更新預測之維修參數,直至恢復所有消費者之電 力°風暴停電引擎1 1 〇可以持續接收電源電路觀察資料(包 括電源電路恢復資訊),並隨後產生如下所示之另一報 告。 消費者停電狀態 總體停電消費者數目:0 V電消費者所占百分比:〇 系統損壞狀態 97180.doc 1338143 經評估之系統之百分比100 確認之損壞-落下之跨距:0 倒下之樹木:0 預測之損壞-落下之跨距:0 倒下之樹木:0 已修理之損壞-落下之跨距:86 倒下之樹木:1 58 剩餘之預計線路維修隊天數:0.0 剩餘之預計樹木維修隊天數:0.0 維修隊狀態 分配之線路維修隊之數目:2 分配之樹木維修隊之數目:2 人力成本狀態 經評估之損壞之剩餘成本落下之跨距:$0 倒下之樹木:$0 預測之損壞之剩餘成本 落下之跨距:$0 倒下之樹木:$0 已修理之損壞之成本 落下之跨距:$43000倒下之樹木:$12640 總成本:$55640 ETR狀態 全部ETR天數0.00 消費者變壓器所需ETR(以天為單位)
Xfmr:one No. Cust: 100 ETR: 0.00
Xfmr:three No. Cust: 300 ETR; 0.00
Xfmr:seven No. Cust: 400 ETR: 0.00
Xfmr:eight No. Cust: 500 ETR: 0.00
Xfmr mine No. Cust: 200 ETR: 0.00
Xfmr:ten No. Cust: 100 ETR: 0.00 如上所示,已評估系統之1 00%,已修理並恢復100%之 97180.doc -34- 1338143 損壞。風暴停電引擎丨丨0可能輪 成本等。 此翰出貫際維修參數,例如總 另外’風暴停電引擎l1G(或損壞預測㈣ 預測引擎丨30)可能使用歷史資 戈,“隊 怀次π 貝?十燔存态29〇中之預測與實 :貝:進:修正計算引擎85之規則、改進天氣感受性資 ::進用於決定預測之维修參數之乘數等。可能自動進 仃忒t正,可能定期進行該修 使用者授權,等等。 母—修正可能要求 圖4與5顯示用於電力設施風暴停電之管理之說明性方法 =流程圖。雖然以下說明包括對圖3之系統之引用,但可 旎以各種方式實施該方法,例如可藉由單—計算引擎 由多個計算引擎、藉由獨立計算系統或藉由網路計: 等實施該方法。 如圖4所示,在步驟3〇〇,損壞預測引擎12〇藉由自天广 預報服務200接收天氣預報來決定天氣預報。天氣預報= ^包括預測之風速、預測之風暴持續時間、預測之降雪 篁、預測之結冰量、預測之降雨量與GIS檔案等。 在步驟3!0,風暴停電引擎11〇依據互連模型資料錯存器 21〇決定電源電路之互連模型。互連模型可能包括有 源電路之組件之資訊,例如電力線之位置;電線椁之 置;電源變壓器、分段開關及保護裝置之位置丨分俨門 之類型;電力消費者之位置;電源電路組件之互連性1關 源電路與消費者之連通性;以及電源電路之佈局等。… 在步驟320,風暴停電引擎〗]0依據天氣感受性資訊資料 97I80.doc •35- 1338143 儲存器220決定天氣感受性資訊◦天氣感受性資訊可能包 括關於電源電路之組件之天氣感受性之資訊’例如電線桿 年齡、電力線組件冰感受性與電力線組件風感受性等。 在步驟330a ’依據從天氣預報服務2〇〇獲取之天氣預 報,損壞預測引擎120決定電源電路之預測之每單元損壞 量。例如,損壞預測引擎120可能決定每英哩預測之斷裂 電線桿數目、每英哩預測之落下電力線數目與每英哩預測 之損壞電源變壓器數目等。或者,損壞預測引擎丨2〇可能 依據電源電路之互連之模型、天氣預報與電源電路組件之 天氣感受性資訊等決定電源電路之損壞之總體預測數量 (可能略過步驟330b)。 在步驟330b,依據來自損壞預測引擎12〇之預測之每單 兀扣壞ϊ、依據電源電路之互連模型及依據電源電路組件 之天氣感受性資訊,風暴停電引擎11〇決定電源電路損壞 之總體預測數量。損壞之該總體預測數量可能針對特定位 置,或可能係組件之總數,或可能係其某一組合。 在步驟330c,維修隊預測引擎13〇可能接收在步驟 與330b決定之損壞預測或預測之損壞之類型之指示,並為a 每一類型之預測損壞決定一預測之維修隊需求。或者,維 修隊預測弓丨擎13〇可能依據預測之總體損壞決定針對風義 停電而預測之總體維修隊需求。 * 在步驟3 3 G d ’風暴停電引擎⑽依據預測之維修隊· 與電源電路之預測損壞量決定—預測之維修參數, 源電路之預測損壞量、修理損壞所需之預測之維_ 97180.doc -36· 1338143 時、損壞造成之預測之消費者停電、恢復電源電路所需之 ^則之估計時間、恢復電源電路所f之制之估計成本等 風暴钐電引擎π 〇可能也依據維修隊可用性、維修隊 成本與維修隊排程約束條件等決定該等维修參數預挪/ 在步驟340,風暴停電引擎11〇也可能決定並追縱實際维 修參數’例如’電源電路之實際損壞 '修理損壞所需:實 際維修隊工時、損壞所造成之實際消費者停電、恢復電源 電路所需之實際時間及恢復電源電路所需之實際成本等。 例如’風暴停電引擎U〇可能接收電源電路觀察資科咖, 例如消費者電話資訊 '來自維修隊之更新資訊、來自資料 獲取系統之資訊、關於電源電路復閉器解扣之資訊與來自 損壞評估隊之資訊等等。 因此,可能重新執行步驟32〇與33〇,並可能依據步驟 340得出之實際維修參數決定預測之料參數。在步驟咖 也可能使用依據實際損壞評估等修正之天氣感受性資訊。 例如,如果原始之天氣感受性資料指出預測每英哩倒下五 棵樹,但損壞評估資料顯示每英哩倒下十棵樹之實際平均 值,則決定電源電路之尚未完成評估之該等區域之電源電 路預測損壞量時’風暴停電引擎11〇或損壞預測引擎12〇可 能使用每英哩十棵樹之實際平均值。 在步驟350 ’風暴停電引擎! 1〇可能將電源電路之預測斑 實際損土褒、修理損壞所f之預測與實際維修隊工日寺、損壞 造成之預測與實際消費者停電、恢復電源電路所需之預測 與實際時間及恢復電源電路資訊所需之預測與實際成本等 97lS0.doc -37· 儲存在歷史資料銷存器290中。 在步驟360 ’風暴停電引擎110可能在計算應用程式顯示 81中顯不預測之維修參數。例如,可能以圖形形式(例如 電源電路之圖形表示’該圖形表示具有與電源電路之預測 S知壞之部分關聯之特定指示)顯示電源電路之預測損壞 夏。風暴停電引擎110也可顯示步驟340決定之實際維修參 數。例如,如果接收到消費者電話,而該消費者電話相應 方、電源電路之預測可能損壞之部分,則可能以不同之指示 來顯不電源電路之該部分之圖形表示。另外,接收到指示 :路的。卩’刀已恢復正常運轉之確認時,可能以正常方式 或以另不同之指示來顯示該部分。另外,風暴停電引擎 110可能依據風暴停電引擎11()接收之維修隊資訊在計算 〜用私式頌不8 1上持續顯示預測之維修參數並持續更新該 顯示。 V驟37〇,可此依據在步驟340接收之實際資料,修』 風暴停電引擎m、損壞預則擎12G、維修隊預測引与 或天氣感受性資訊資料儲存器22〇。例如,風暴停電弓 擎no可能使用歷Η料儲存器2财之預測與實際資則 修正引擎規測,改進天氣感受性資訊’改進用於決定預須 之維修參數之乘數,等等。可能自動執行步驟370,可敲 定期=步驟37〇,可能要求使用者授權才能實施每—衫 ^ μ 1加t1fL(例如電源電路觀察資料等)變得對周 暴停電引擎110可用時,可能重複該等方法之各步驟。 圖6顯示用於電力設施風暴停電之管理之說明性方法之 97l80.doc •38· 1338143 流程圖。雖然以下說明包括對圖3之系統之引用,但可能 以各種方式實施該方法,例如可藉由單一計算引擎、藉由 多個計算引擎、藉由獨立計算系統或藉由網路計算系統等 實施該方法。 在步驟600,風暴停電引擎110依據互連模型資料儲存器 210來決定電源電路之互連模型。互連模型可能包括有關 電源電路之組件之資訊,例如:電力線之位置;電線桿之 位置,電源變壓器、分段開關及保護裝置之位置;分段開 關之類型;電力消費者之位置;電源電路組件之互連性; 電源電路與消費者之連通性;以及電源電路之佈局等。 在步驟610,風暴停電引擎11〇決定損壞位置,其中該損 壞可以是預測或實際損壞。風暴停電引擎丨1〇可能依據電 源電路觀察資料230來決定損壞位置,其中電源電路觀察 資料230可以係,例如消費者電話資訊、來自維修隊之更 新資訊、來自資料獲取系統之資訊、關於電源電路復閉器 跳閉之sfl與來自損壞評估隊之資訊等等。 在步驟620,風暴停電引擎n 〇決定電源電路之恢復順 序。該恢復順序可能係依據損壞位置,該損壞位置可能包 括預測與實際損壞。該恢復順序也可能係依據互連模型。 可能使用規則、假設或優先化等決定該恢復順序。可能決 定泫恢復順序,以進行最佳化,以實現恢復所需之最低成 本、取紐時間或其某—組合等。例如,風暴停電引擎1 1 0 可能決定決定一恢復順序,該恢復順序將具有較多消費者 數目之負载優先化為首要位置。以此方式,可能在較短的 97180.doc -39- 1338143 時間内使較多的消費者恢復用電。同樣,可能使一些關鍵 負載比住宅負載具有更高之優先權。例如,在恢復順序中 可能1給予醫院療養院高的優先權。 在步驟630,風暴停電引擎110依據互連模型、恢復順序 -、損壞位置決定預測之維修參數,例如恢復特定消費者之 電力所需之時間。也可能依據修理損壞所需之預測之維修 隊工時等決定恢復特定消費者之電力所需之時間。附加資 訊(例如電源電路觀察資料與電源電路恢復資訊等)變得對 風暴停電引擎110可用時,可能重複該等方法之各步驟。 風暴停電引擎110可能也顯示預測之維修參數,例如在 步驟630決;t之恢復特定消費者之電力所需預測之時間。 圖9顯示一說明性顯示990。如圖9所示,顯示元件9〇〇至 913分別相應於電源電路元件7〇〇至713。顯示元件9〇4相應 於負載704並以虛線顯示,以指示負載7〇4正在經歷停電。 或者,顯示元件904可能以特定色彩予以顯示,以指示負 載704正在經歷停電。顯示元件92〇指示在步驟決定之 恢復負載7G4所需之估計❹I如圖所示,顯示元件似指 示恢復負載704所需之估計時間係1天。顯示元件921指示 在步驟630決定之恢復負載所需之估計時間。如圖所 示,顯示元件921指示恢復負載708所需之估計時間係ι5 天。因此,電力設施可能將恢復特定消費者之電力所需之 預測時間傳送至該㈣者。或者,電力設料能決定向估 計增加某-預定之時間、向估計增加某一預定義之百分比 以及使用與特定消費者關聯之全部饋線之最高估計等。 97l80.doc -40. 1338143 圖1 〇顯示另一說明性顯示丨090。如圖1 〇所示,顯示元件 1000表示變電所1,而顯示元件丨表示變電所2。可能在 顯不1090中以特定幾何圖形配置顯示元件丨〇〇〇與〗〇丨〇,以 表示電源電路之幾何圖形。顯示元件丨〇〇 1位於最接近顯示 7L件1 000處,並指示與變電所1關聯之風暴停電維修參 數。顯不元件1 〇 11位於最接近顯示元件丨〇丨〇處,並指示與 變電所2關聯之風暴停電維修參數。如圖所示,顯示元件 1001指示5000個消費者正在經歷停電,當前已為變電所i 分配5個維修隊,恢復供電所需之最壞情況下之預測時間 (ETR)係2天’平均㈣们天,修理所需之預測成本係 $15,000。顯示元件1〇11指示丨〇,〇〇〇個消費者正在經歷停 電,當前已為變電所2分配10個維修隊,恢復供電所需之 最壞障況下之預測時間(£丁尺)係5天,平均etr係1天,修 理所需之預測成本仙〇,_。目此,電力設施可以快速 檢視維修隊之調度,以決定調度是否適合正在經歷停電之 消費者之數目等。 如圖所不’上述系統與方法提供在電力設施風暴停電之 前及其間有效地管理維修資源之技術。因此,電力設施可 能更有效地準備與實施風暴停電维修。 ::將用於執行上述方法之程式碼(即指令)儲存在電腦 I:::例如磁性、電或光學儲存媒體,包括但不 ^、CD-R0M、CD_RW、卿編、跡讀、 己億體、硬碟機或任何其他機器可讀取儲存媒 載入程式碼並由機器(例如電腦)執行程式碼時, 97180.doc 1338143 成為用於實施本發明之設備。本發明也可能以缺由 -些傳送媒體傳送之程式碼之形式具體化,例如可經由電 線或電纜、透過光纖 '經由網路(包括網際網路或内部網 路)。或藉由任何其他傳送形式傳送程式碼,其中接收並載 入程式碼並由機n(例如電腦)執行程式碼時,該機器成為 用於實施上隸序之設備。使用通用處理时施時,程式 碼與該處理器共同提供—設備,該設備以類似於專用邏輯 電路之方式運作。 應注意,僅係為說明之目的而提供以上說明,不應將其 解釋為對本發明之限制。雖然參考說明性具體實施例說明 本發明,但應瞭解,本文所使用之詞語係描述性與說明性 之詞語,而不係限制性詞語。另外,雖然本文參考特定結 構'方法與具體實施例說明本發明,但並非意欲將本發明 限制於本文揭示之細節,相反,本發明意欲延伸至在隨附 申請專利範圍之範疇内之所有結構、方法與使用。受益於 本說明書之指導内容之熟悉技術人士可能對本發明進行各 種修改,且無需背離如藉由隨附申請專利範圍定義之本發 明之範疇與精神,即可進行各種變更。 【圖式簡單說明】 以上已參考所附圖式進一步說明用於電力設施風暴停電 之官理之糸統與方法,其中: 圖1奋依據本發明之具體實施例之用於電力設施風暴停 電之管理之範例性計算環境與說明性系統之圖式; 圖2係依據本發明之具體實施例之用於電力設施風暴停 97180.doc -42- 丄 丄 4:3 電之官理之範例性計算網路環境與說明性系統之圖式; 圖3係依據本發明之具體實施例之用於電 :之管理之說明性系統之圖式,其說明圖1之系統之進1: 步細節; 圖4係依據本發明之且許音 # 又呉體貫施例之用於電力設施風暴停 “之g理之說明性方法之流程圖; 圖5係依據本發明之具體實施例之說明圖4之流程圓之進 —步細節之流程圖;
圖6係依據本發明之具體實施例之用於電力言史施風暴停 電之官理之另一說明性方法之流程圖; 一圖7係範例性電源電路之電路圖,可能使用該電源電路 貫施本發明; 圖8係依據本發明之具體實施例之用於電力設施風暴停 電之管理之說明性顯示;
圖9係依據本發明之具體實施例之用於電力設施風暴停 電之管理之另一說明性顯示;及 圖1 〇係依據本發明之具體實施例之用於電力設施風暴停 電之管理之另一說明性顯示。 【主要元件符號說明】 1 節點 2 節點 3 節點 4 節點 5 節點 97l80.doc -43- 1338143 6 節點 7 節點 8 節點 9 節點 10a 伺服器電腦 10b 伺服器電腦 15 行動電話 17 個人數位助理 20 用戶端電腦 20a 用戶端電腦 20a, 顯示裝置 20a,, 介面與處理單元 20b 用戶端電腦 20c 用戶端電腦 30 瀏覽器 31 瀏覽器 32 瀏覽器 50 通信網路 80 計算應用程式 81 計算應用程式顯示 82 計算應用程式處理與儲存區域 85 計算引擎 110 風暴停電引擎 120 損壞預測引擎 97180.doc -44 - 1338143 130 200 210 220 230 260 270 290 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 800 801 維修隊預測引擎 天氣預報服務 互連模型資料儲存器 天氣感受性資訊資料儲存器 電源電路觀察資料 輸入資訊 輸出資訊 歷史資料儲存器 變電所 斷路器 負載 熔斷器 負載 復閉器 文中未提到 熔斷器 負載 分段開關 負載 分段開關 變電所 斷路器 顯示元件 顯示元件 97180.doc •45 - 8021338143 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 890 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 表示電源電路790之說明性顯示 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 97180.doc -46- 1338143 911 912 913 920 921 990 1000 1001 1010 1011 1090 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯不元件 顯示元件 顯示表示電源電路790之說明性 之顯示 顯示元件 顯示元件 顯示元件 顯示元件 說明性顯示
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Claims (1)

1338143 第093133056號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(99年6月)¾ 十、申請專利範圍: 1. 一種用於電力設施風暴停電之管理之方法,該方法勺 括: / I 提供-互連模型於—電力設施電源電路,該電源電路 包括多個電源電路組件,該互連模型包含關於該電源電 路之佈線及泫等電源電路組件之互連性資訊; 提供-天氣感受性之資訊之儲存用於該等電源電路组 件於不同的天氣狀;;兄,其中該天氣感受性之資訊用於該 等電源電路組件於不同的天氣狀況是不同的; 接收一天氣預報;及 依據該互連模型、該天氣感受性資訊及該天氣預報, 決定一預測之維修參數用於該電源電路。 士吻长項1之方法,其進一步包括接收關於該電源電路 的實際狀況資訊,Μ其中決定該預測之維修參數包括 依m連模型、該天氣感受性資訊、該天氣預報與該 關於笔源電路之實際狀況資訊,決定該預測之維修參 數。 3·如β求項2之方法,其中該關於該實際狀況資訊包括一 屯力消費者觀察資料報告、一資料獲取系統報告與一維 修隊報告中之至少—報告。 月求項1之方法,其中該天氣感受性資訊包括電力線 '且件年齡、電線桿年齡、電力線組件冰感受性與電力線 組件風感受性中之至少一項。 5.如印求項1之方法,其中該天氣預報包括預測之風速、 97180-990603.doc 一預測之風暴持續時„ 冰量鱼 f間、一預測之降雪量、一搞 6 I:預測之降雨量中之至少-項。 則之結 • 巧求項1之方法,JL φ 、 ^ /、中该預測之維件失余々— 之維修隊需求。 參數包括―㈣ 丨·如請求項6之方法,苴丄 依據一預測之r 六定該預淘之维修隊需卜乂 預測之扣%类員型來 而卞匕打 求。 來决&冑測之維修隊工時需 8.如請求項丨之方法, ^ .01 其中該預測之維修參數白4工 預測之電源電路損壞P _ 數I括對受該 測。 4〜響之電力消費者之位置的一預 9‘ Γ求項1之方法’其中該預測之維修參數包^ 忒預測之電源電路彳 對修理 10·如請求们之方法Γ 間的—預測。 ' 其中該預測之維修泉數自g 該電源電路彳I $ m π Μ 文I括對修理 电峪賴壞所而的-成本的-預測。 比如請求項丨之方法’其中決定該預測之維 定該電源電路之損壞的—預測之數量。/ L括決 12.如印求項丨!之方法,其令該預測損壞量包括 裂電線桿數目、一箱、a, ^ •^貝I之斷 預測之洛下電力線數目與一預 壞電源變愿器數目令之至少一預測之數目。、,知 】3‘如請求項】之方法,其進一步包括: 决尺-實際维修參數對應於該預測之維修夫數及 使用該預測之料參數及該實際维修參數來修正夫 數,读等參數被用來決定該預測之维修參數。 ’ M. 一種用於電力設施風暴停電之管理之系統,該系統包 97180-990603.doc 一模型資料储存包含_ 電路,該電力钕始Φ:広‘ —互連模型用於一電力
互連性資訊; 於一電力設施電源 路包括電源電路組件,該互連 之佈線及該等電源電路組件之
一計算引擎,其操作以接收一 之資訊用於該等電 其中該天氣感受性之資 的天氣狀況是不同的: 天氣預報及存取該模型 資料儲存及該資訊資料儲存,該計算引擎依據該互連模 型、6亥天氣感党性資訊及該天氣預報決定一預測之維修 參數,經配置以決定一預測之維修參數用於該電源電 15.如請求項14之系統,其中該計算引擎包括: 一損壞預測引擎,其能夠: 接收該天氣預報;及 決定每單元的一損壞預測;及 一風暴停電引擎,其能夠: 存取該電源電路的一互連模型; 存取該指示該等電源電路組件之天氣感受性之資 訊;及 依據該互連模型、該天氣感受性資訊與該每單元之 損壞預測決定一總體損壞預測。 1 6‘如請求項丨5之系統,其中該計算引擎進一步包括: 97180-990603.doc 1338143 一維修隊預測引擎,其能夠: 為預測之每一類变損壞’決定一預測之維修隊需 求;且其中 該風暴停電引擎能夠進一步: t據谈總體指壞預測與每一類型損壞之該預測之維 修隊需求,決定修理該損壞所需的一預測之總時間。 17,如請求項14之系統’其中該計算引擎進一步能夠接收關 ;X黾源電路之§亥貫際狀況資訊,並且其中決定該預測 之,,隹修參數包括依據該互連模型、該天氣感受性資訊、 二天氣預報與该關於該電源電路之該實際狀況資訊決 定該預測之維修參數。 凊求項14之系統,其中該天氣感受性資訊包括電力線 且:年齡、電線桿年齡、電力線組件冰感受性與電力線 、-且件風感受性中之至少—項。 Ah求項14之系統,其中該天氣預報包括預測之風速、 ::測之風暴持續時間、一預測之降雪量、一預測之結 冰置與—預測之降雨量中之至少—項。 20. 如請求項丨4之系絲,苴+ _ , 一、’’ ^中該預測之維修參數包括對受該 預測之電源電路損壞 測。 展钐響之電力消費者之位置的一預 21. 如請求項14之系# ^ ..... 中該預測之維修參數包括對修理 違預測之電源電路損壤 22 吓而的時間的一預測。 如印永項14之系統,复 ^ w ^ JO ^ “中忒預測之維修參數包括對修理 。玄電展電路損壞所需的〜 成本的一預測。 97180-990603.doc 1338143 23. 如請求項14之系統,其中決定該預測之維修參數包括決 定該電源電路之損壞的一預測之數量。 24. 如請求項23之系統,其中該預測損壞量包括一預測之斷 裂電線桿數目、一預測之落下電力線數目與一預測之損 壞電源變壓器數目中之至少一預測之數目。 25. 如請求項14之系統,其中該天氣感受性之資訊包含該等 電源電路組件失效機率。
97180-990603.doc
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