國網淄博供電公司 陳 琛 苗 軍 張海強 陳好杰
低壓居配工程驗收管控提升技術,是指在低壓居民配電工程驗收過程中,通過采用一系列技術手段和方法提升驗收過程管控能力和效率的技術。本文將現代化數字工具應用到低壓居配工程的驗收管控中,提高驗收質量的同時保證供電企業的效益和社會效益。
低壓居配工程項目中電氣設備、電表等安裝和調試完成之后,供電部門負責項目的驗收工作。部分設備在通電之前驗收,但部分設備支持通電前驗收。本項目在派遣相關技術人員執行通電前驗收工作時,發現其存在四個問題。
由于驗收項目設備類型較多,包括開關站、配電室、接地系統、通風系統、照明系統等,項目驗收需要佩戴驗收設備10多種,其中包括識別儀、萬用表、錯接線測試儀等,每個設備對應一項驗收工作,開展困難;不同居配設備的位置、距離相差較大,無法完成批量驗收處理,每個測點需要開展不同類型的測試,工作量繁重;驗收過程中存在走過場的情況,無法及時識別居配工程項目中存在的問題,驗收報告真實性需進一步探討;驗收結果為技術人員自動添加,存在主觀性,無法確保記錄的真實性,記錄的全面性也存在問題。為解決這一問題,本項目在低壓居配工程驗收中應用現代化的數字工具,從源頭上完成戶變關系的錄入,期望可以改善低壓居配驗收管控現狀,實現自動判斷、批量驗收、全面管控、真實記錄的目標[1]。
低壓居配驗收管控技術應用利用現代化的數字工具,將智能技術、信息技術應用到驗收管控之中,建立一體化信息管理系統。本項目中所應用的管控裝置對應了住宅內的標識、門牌號、戶號等,生成了居配工程的電纜走向、拓撲結構、零火錯接等模型,具備采集驗收功能,可實現低壓居配工程驗收管控的同步性。在居配工程驗收中也應用了系統的定位功能、定點功能,使用引導工具,完成整個管控過程的自動化,確保了驗收的有效性和真實性。此外系統具備數據記錄功能,在現場驗收中拍照留底并上傳錄入到系統之中,技術人員可隨時查找相關文件[2]。
本項目在驗收管控工具應用過程中貫徹落實實用性、標準性、高效性原則。在實用性方面,數字化裝置的應用符合實際需求,能夠解決低壓居配工程驗收管控過程中的實際問題,具備可靠性、穩定性和易用性,能夠提供準確、可靠的數據和信息支持;在標準性方面,數字化裝置的應用符合相關的標準和規范要求。它與現有的驗收管控流程和規定相適應,確保操作的規范性和一致性。同時數字化裝置的數據交換和共享符合通用的標準和協議,以實現與其他系統的無縫集成;在高效性方面,數字化裝置的應用能夠提高低壓居配工程驗收管控的效率和質量,具備快速、準確獲取數據的能力,能夠自動化處理和分析數據,提供實時監測和預警功能,以及生成報告和統計分析等功能,從而提高驗收管控工作的效率和精度,本項目中全程把控同時效率提升8倍以上。具體設備工具配置情況如表1所示。

表1 設備材料構成表
由表1可知,在數字化工具配置過程中,配置管理終端一臺,管理終端主要負責識別、計算,測試終端可根據住宅小區的實際情況調整,本項目中配置測試終端兩臺,負責數據的采集和信號的傳輸。APP 主要負責數據的權限管理,支持數據整理工作。
2.2.1 系統功能模塊
本項目引用居配項目工程管控數字化工具,系統分為管理終端、測試終端、主站系統、App 四個部分。管理終端是數字化工具的核心部分,用于管理和監控整個工程驗收管控過程。其通常是一個中央控制臺或管理平臺,提供用戶界面和功能模塊,用于設置和管理驗收管控流程、監測和分析數據、生成報告和統計分析等。管理終端可通過網絡連接到其他終端和設備,實現數據的共享和協同工作。本項目中管理終端可判斷戶變、戶表關系,給出對應的表號,且支持檔案錯誤判斷功能,讀取采集的拓撲信息,利用5G 通訊基站完成數據交互。
測試終端用于采集和測試工程驗收過程中的數據。它可以是各種傳感器、測量儀器或設備,用于實時監測和記錄工程參數、電氣參數、質量指標等。測試終端可與管理終端進行數據交互,將采集到的數據傳輸給管理終端進行處理和分析。本項目中的測試終端利用藍牙交互完成信號的識別過程,可判斷居配中是否存在錯接線的問題[3]。
軟件終端是安裝在計算機、移動設備或其他終端上的應用程序,用于支持工程驗收管控的各項功能。它包括數據采集、數據處理、報告生成、統計分析等模塊。軟件終端可以與管理終端和測試終端進行數據交互,實現數據的傳輸和共享。主站系統具備多級管理權限,支持自動定位、自動繪圖、自動記錄等功能,且可將記錄結果輸入到系統之中。管控人員可在App 上登錄,輸入賬號密碼后操作軟件,軟件可掃描電表條碼、遠程測試控制,用戶也可查看測試的進度,排列測試項。
2.2.2 系統運行原理
居配項目工程驗收管控數字化工具中的戶表識別和臺區拓撲識別是兩個重要的功能模塊。
戶表識別主要通過攝像頭或掃描儀將戶表圖像轉換為數字化的圖像數據,然后使用光學字符識別技術對圖像進行處理和分析,識別出戶表上的數字、字母等信息。掃描后,將識別出的戶表信息與預設的數據進行匹配和驗證,確保識別結果的準確性和一致性。將識別出的戶表信息存儲到數據庫或云平臺中,以便后續的數據分析和管理。本項目中主要利用APP 指定戶號,采用藍牙連接方式生成負荷,系統依次抄讀數據,通過對應關系完成識別過程。
臺區拓撲識別中,在臺區內安裝電力監測設備,包括智能電表、傳感器等,用于實時監測和采集電力參數、負荷信息等數據。將監測設備采集到的數據傳輸給數字化工具的管理終端,進行數據處理和分析。通過拓撲分析算法對臺區內的電力設備進行分析和識別,確定設備之間的連接關系和拓撲結構。在系統中,將拓撲識別結果以可視化的方式展示在管理終端上,包括臺區的拓撲圖、設備狀態、負荷分布等信息。本項目在拓補識別中,利用HPLC 通信將事件上傳至集中器之中,對應電表與臺區之間的關系加以驗收,確定具體的開關歸屬[4]。
2.2.3 系統實際應用
居配項目工程驗收管控數字化工具的應用內容主要包括戶表對應關系驗收、零火線接線正確性驗收、戶變拓撲驗收。
戶表對應關系驗收中,通過數字化工具對戶表與用戶之間的對應關系予以驗證和確認。通過用戶對應電表負荷變化的驗證,確保戶表與用戶之間的關系準確無誤。當出現串戶問題時,可通過查詢表箱內其他電表的負荷變化來準確判斷戶表的對應關系,并驗證臺區檔案統計的準確性。這樣能夠避免戶表與用戶之間的混淆和錯誤,提高驗收的準確性和效率。
零火線接線正確性驗收中,利用數字化工具幫助驗證零火線接線的正確性。通過判斷三孔插座左零右火上地的方式確定零火線是否接錯。如果火線位置無220V 電壓則判斷為零火線錯接。另外,如果零地線錯接在進戶漏保開關前,則當發生負載時會產生漏電流。通過這些方式,數字化工具可幫助驗證零火線接線的準確性,確保電路的安全和正常運行;戶變拓撲驗收中,數字化工具可通過電表停電事件來形成電表合集,從而確認電表與各級開關的歸屬關系,實現臺區拓撲圖的繪制。通過停電事件,判斷電表與臺區的對應關系,并完成戶變關系的驗收。這樣可幫助驗證戶變的準確性和完整性,確保電力系統的正常運行。
2.2.4 風險模型構建
基于數字化工具的應用,建立單位工程風險標準模型,具體風險指標如下。政治風險:驗收規范、相關手續;社會風險:居民安定;經濟風險:驗收延誤、工程變更;自然風險:地質條件;技術風險;設備、機械、材料;管理風險:項目了解程度。
在驗收管控期間,對居配工程項目技術驗收應用期間的各項風險指標進行檢驗,利用結構模型法加以判斷,檢驗指標的一致性。具體最大特征值計算公式如下:AW=θmax×W,式中:W表示風險矩陣中的特征向量,A表示最大特征值,θ表示風險指標的權重。隨后,根據風險指標的驗收結果進行一致性檢驗,具體的公式如下:CI=(θmax-n)/(n-1),式中:θ表示最大特征值,C表示一致性指標,n表示特征向量。
一致性檢驗結果為0時則表明風險判斷結果已知,如果結果超過0.1則表示存在偏差且連貫性比較差、工程驗收風險系數較大,如果結果在0.1以下則偏差可接受。
如果在1年內存在2%的串戶情況,按照0.5469元/度電費計算,則需要退繳電費額度為0.65萬元,在臺區內共計可能損失金額達到65萬元。使用數字化工具驗收準確率可達到100%,每個臺區的驗收核查時間在8h 左右,投入人力資源較少,具有良好的經濟效益[5]。
基于數字化工具在低壓居配工程驗收管控中的實際應用,為確保驗收管控質量和效果,應堅持“五項”要點。
供電企業應制定明確的低壓居配工程驗收標準,標準中應包括設備安裝、線路敷設、接地保護等方面的要求。企業通過明確標準,可規范施工單位的操作行為,提高驗收的準確性和一致性;加強現場檢查和抽樣檢測。在驗收過程中,實施現場檢查和抽樣檢測,對工程施工質量評估和監控。通過現場檢查和抽樣檢測,可及時發現施工中存在的問題,并采取相應的措施整改;引進數據化管理和信息化系統,建立低壓居配工程驗收的數據化管理和信息化系統,實現對驗收過程的全程跟蹤和監控。通過數據化管理和信息化系統,可提高驗收的效率和準確性,減少人為錯誤和漏檢的可能性。
確保驗收記錄和報告的規范化,規范低壓居配工程驗收記錄和報告的編制,確保記錄和報告的準確性和完整性。驗收記錄和報告應包括施工單位、驗收時間、驗收標準、驗收結果等信息,以便后續的管理和維護;做好驗收過程的監督和評估,對低壓居配工程驗收過程監督和評估,及時發現問題并采取相應的糾正措施。監督和評估可以通過內部審核、第三方檢測等方式,確保驗收過程的公正性和客觀性[6]。
綜上所述,低壓居配工程驗收管控提升技術應用的核心是減少工程問題,規避工程建設風險的重要舉措。利用現代化工具完成驗收管控的過程,能夠實現低壓居配工程的同步驗收,且支持住宅小區配電工程的全方位管控,為供電企業的住戶用電管理提供溯源文件。同時,利用系統建立風險模型識別低壓居配工程風險,對于提高驗收質量和管控效率意義重大,對于供電企業而言具有長期效益。