Page 43 - 电力与能源2021年第六期
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李永福, 等: 高精度电缆测绘在上海配电网运维中应用                                   6 1
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              行, 便可形成统一、 规范、 完整、 准确的电缆测绘                       国网浙江省电力有限公司某供电公司基于路径数
              台账。                                              据开展电力电缆巡线路径优化, 发现可以极大缩
                   《 市北电缆跟测及数据入库流程及规范》 按电                      短车辆距离, 提高巡视效率、 减少运维成本。
              缆敷设安装完成为时间节点, 详细规定了每一个                          3.2  智能地钉
              环节流程及时限要求, 并对资料提交、 内业作业等                             基于精确的电缆路径, 国网上海市电力公司
              进行了规范。《 市北电缆测绘 作业评分标准》 对                         开展了智能地钉的应用。在电缆路径的上面嵌入
              《 市北电缆跟测及数据入库流程及规范》 中提出的                         由太阳能板、 蓄电池、 定位仪、 振动监测器、 信号发
              相关规范和要求执行情况进行逐条评分, 并规定                           射器等组成的微型传感装置, 可以实时监测地面
              了考核分数, 对于一个周期内低于考核分数的单                           由于施工等引起的振动, 从而避免可能危害地下
              位进行约谈、 整改, 可提高测绘资料提交单位的责                         电缆的施工。

              任心。                                             3.3  现场交底及工地管理
                   同时, 对资料提交中的关键照片信息进行细                            上海城市建设仍在不断进行, 日常城市道路
              化, 对照片中电缆铭牌、 电缆合格证或实体电缆现                         施工以及道路合杆工程、 老旧小区电梯加装等专
              场照、 电缆终端和中间接头、 电缆预留长度等与后                         项工程均可能涉及地下电缆的保护工作。在现场
              期运维密切相关的关键信息进行了详细规范, 并                           交底时, 通过精确的地下电缆分布图, 可以告知施
              提供案例进行说明, 保证在电缆运行全过程中可                           工单位确切的电缆位置, 减少电缆外破风险。
              以 实 现 不 到 现 场 就 能 直 观 掌 握 电 缆 相 关 关 键                基于电缆测绘台账及实际应用需求, 国网上
              信息。                                              海市电力公司某供电公司进一步研发了“ 工地管
              2.3  循环纠错制度                                      理” 程序, 在移动端实现了电缆附近工地等资料的
                   当同一组排管未在一次施工过程中用完所有                         实时调用和分享。在日常巡视过程中, 可以将发
              孔洞, 在下一次施放电缆时, 虽然已有排管路径信                         现的新增工地或 已有工地扩大情况实时进行记
              息, 但仍要求新施放电缆方对所有排管进行独立                           录, 结合后台精确电缆路径数据, 可以及时发现可
              测绘及信息的记录, 内业人员会将新测绘数据与                           能的电缆外破风险, 对此类电缆区域有针对性地
              系统数据进行比对, 对同组排管中可能的电缆路                           增加 巡 视 频 次, 让 电 缆 工 地 管 理 工 作 更 上 一 个
              径偏差进行修正( 例如纸质转数字化阶段中电缆                           台阶。
              路径精度的提高), 循环纠错制度可进一步减少电
                                                              4  电 缆 精 确 测 绘 资 料 在 检 修 和 抢 修 中
              缆资料可能存在的问题, 提高数据精度。
                                                               应用
              2.4  终身追责制度
                   电缆资料在归档时需将内业、 外业、 校对人员                         在检修或抢修时, 运维人员利用完备的电缆
              的姓名及联系方式等信息注明于工程资料封面,                            路径及相关信息, 可以快速、 准确地定位到需要进
              内业、 外业、 校对人员应对自己所在流程中资料的                         行检修或抢修的电缆。特别是在时效性要求较高
              准确性负责, 循环纠错或后期应用电缆资料时如                           的电缆抢修工作中, 电缆精确测绘资料作用更为
              发现有严重错误, 可进行责任追溯。                                明显, 典型故障抢修流程如图 3 所示。
                                                                   当有图纸台账时, 可以直接进行故障点的粗
              3  电缆精确测绘资料在电缆运行中应用
                                                               测; 如果没有准确的图纸台账时, 需首先进行电缆
                   电缆精确测绘资料在日常巡视、 智能化监测                        路径的探测, 此时可能额外耗费数十分钟至数小
              等电缆运行工作中均有广泛应用。                                  时的抢修时间, 严重影响到抢修的时效性。此外,
              3.1  巡视                                          行业内普遍采用行波测距法进行事故位置的粗略
                   巡视是电缆运行中的重要环节。电缆深埋于                         判断, 但研究发现电缆波速受绝缘层材料、 电缆形
              地下, 高精度的线路路径可以让运维人员能准确                           状和结构、 制造结构上的特征、 保护层类型、 环境
              确定巡视路径、 合理规划路径, 提高巡视效率。近                         温度等诸 多 因 素 影 响     [ 10 ] , 不 同 电 缆 波 速 相 差 较
              年来, 不仅上海, 浙江、 江苏等电力公司都在积极                        大, 部分电缆波速现场实测超过 190 m / s , 如此
                                                                                                   μ
              探索高精度电缆路径在测绘中的应用                  [ 8-9 ] 。例如,   大的偏差可能直接造成故障定位点偏移数十米甚
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