首页 理论教育 停电管理系统建设:实现高效能经营

停电管理系统建设:实现高效能经营

时间:2023-06-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:图10-15 系统功能架构2.网络架构停电管理系统主要是对有关数据进行统计分析和多维度查询,为业务管理提供辅助决策依据。图10-17 停电管理系统数据流图4.实现方式停电管理系统采用松耦合方式实现,具体实现方式如图10-18所示。

停电管理系统建设:实现高效能经营

结合B市95598呼叫中心建设需求,基于IEC标准的信息总线技术,通过对配电自动化、营销管理、用户用电信息采集、变电站SCADA等系统间的信息集成,在配电GPMS里建设停电管理功能模块,实现配网停电的全过程管理,主要功能包含:配网综合接警分析、故障停电管理、抢修车辆管理、停电区域可视化管理、预安排停电管理、现场工作管理、配网运行监视管理、转供电管理等,功能结构如图10-14所示。

978-7-111-50935-6-Chapter10-20.jpg

图10-14 OMS系统功能结构图

基于统一的信息交换总线建设技术先进且功能强大的停电管理系统,为B市95598呼叫中心提供具有地理背景的可视化技术支撑,并与各相关系统进行数据共享与交互,综合显示各类停电信息,依托GIS设备拓扑模型建设时高效支持电网拓扑模型,完善在配网GIS中动态展示配网设备参数、运行工况和动态着色等功能,实现故障停电和计划停电的全过程管理,可视化展现停电范围,可视化抢修现场及车辆指挥等,从而为供电可靠性、优质服务提供保证。OMS的功能有:

1)对于预安排停电,可分析出停电影响的配变信息,传递给南北呼叫中心。

2)对于SCADA等系统监测到的开关跳闸停电信息,系统能及时获取并同步更新。

3)对于故障停电,查找到故障点后,能实时分析出停电影响的配变信息,传递给南北呼叫中心。

4)实现在地图上对停电区域进行着色及统计出影响户数等数据分析结果,并基于GoogleMaps地图提供停电区域公共服务查询服务。

5)将配电系统中的馈线变压器、杆号、表箱信息与营销系统中的客户基础档案信息相互关联,通过图形化界面为95598座席代表提供地理信息支撑。

6)对于故障停电,抢修过程的时间节点、停电影响的用户,传递给供电可靠性系统,进行可靠性分析

7)整合GPMS智能移动终端现场管理应用系统及配电自动化系统中遥测遥信信息、用电信息采集平台中的客户实时用电信息,实时掌握客户所处区域的供用电情况,并依托短信平台实现信息的及时发送;进而以更加主动的工作模式提高95598座席代表的工作效率、提升服务品质

1.功能架构

首先基于Ⅲ区构建统一的停电管理工作平台;其次基于统一的数据模型接入主网SCA- DA、配电自动化系统、配电GPMS、用电信息采集平台、95598呼叫中心、可靠性系统、电压管理等相关数据,基于共享的数据模型汇集各类终端采集的数据和故障报修的相关信息;最后进行停电的计算、分析与评价,向95598呼叫中心系统提供信息显示展示和Web发布。具体功能如图10-15所示。

978-7-111-50935-6-Chapter10-21.jpg

图10-15 系统功能架构

2.网络架构

停电管理系统主要是对有关数据进行统计分析和多维度查询,为业务管理提供辅助决策依据。完整的电网模型在配电GPMS中建立,无需进行电网模型编辑,可完全采用国网公司要求的J2EE技术架构,如图10-16所示。

978-7-111-50935-6-Chapter10-22.jpg

图10-16 系统网络架构

3.数据架构图(www.xing528.com)

B市对于相关业务数据通过数据同步服务平台进行实时或定时抽取,以提供分析、查询应用的需要,同时实现关键数据的同步备份。空间地理查询及分析则采用集成调用全省统一的GIS图形服务的技术路线。停电管理系统数据流图如图10-17所示。

978-7-111-50935-6-Chapter10-23.jpg

图10-17 停电管理系统数据流图

4.实现方式

停电管理系统采用松耦合方式实现,具体实现方式如图10-18所示。

978-7-111-50935-6-Chapter10-24.jpg

图10-18 OMS系统技术实现图

各模块具体实现功能如下:

1)OMS相关联的配网系统(如95598呼叫中心系统、营销系统等,DMS与GPMS之间的中压配网模型、图形的交互也通过IEB进行)数据集成与共享由IEB采用遵循IEC61968/IEC61970标准的方式实现。

2)低压接警分析在GPMS中实现,中高压接警分析及恢复决策方案在配电自动化系统中实现。

3)接警分析电话一般是从380V/220V低压用户开始,因此低压接警分析主要与用户信息关联度比较大,而GPMS具有完整的低压用户信息,因此低压接警分析建议在GPMS开发时实现。

4)在大范围停电情况下,需要在10kV甚至更高的电压等级、从全网的角度进行综合分析,在DMS上可以和地调系统形成地/配一体化的完整拓扑,在分析大型和复杂故障时需要这样的拓扑模型支持,从拓扑角度进行综合分析,并给出恢复决策方案。

5)在配网发生实时故障,配电自动化系统故障分析恢复应急模块会把故障影响的台区变压器通过IEB发送给GPMS进一步分析及展现。

6)在发生大面积故障情况下,尤其是在自然灾害(比如沿海地区常见的台风)引起的大面积停电故障时,实时信息量会很大,配电自动化系统故障分析恢复及应急模块会自动分析应急指挥调度方案,并通过IEB发送给GPMS展现。

7)基于地理背景的OMS界面展现等工作在GPMS上实现。

8)由于GPMS有比较好GIS应用基础,OMS界面展现在GPMS上实现。但为了保证图形调用速度和OMS运行效率,GPMS的相应模块与GIS平台、生产管理系统采用松耦合方式实现。

停电管理系统建立后的停电管理信息流如图10-19所示。

978-7-111-50935-6-Chapter10-25.jpg

图10-19 停电管理信息流

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈