Článek Elektrické sítě - Základní konfigurace se zaměřil na některé standardní konfigurační úkoly, které může elektrický zákazníkprovádět na své síti. V tomto článku se podíváme hlouběji na některé pokročilejší konfigurace, které si zákazník může zvolit implementovat ve své elektrické distribuční síti.
Tyto konfigurace jsou potřeba k řešení obchodních požadavkůněkterých zákazníků, které vyžadují trochu více práce na konfiguraci nebo ukládají nová omezení kvality dat. Menší zákazníci mohou zjistit, že své požadavky mohou dostatečně splnit bez použití některých nebo všech těchto konfigurací, ale mnoho větších zákazníků může spoléhat na tyto konfigurace k podpoře klíčových pracovních postupů správy majetku nebo analýzy.
Připojování zařízení
Mnoho zákazníků spravuje vztah mezi zařízeními a konstrukcemi ve svém GIS. To se používá k podpoře společného užívání, strukturální analýzy a široké škály pracovních postupů spojených se správou majetku. Zatímco tyto vztahy mohou být nadále udržovány jako relační třídy v utility network, někteří zákazníci si zvolí je reprezentovat jako attachment associations.
Použití asociací k modelování vztahů mezi zařízeními a konstrukcemi má výhodu v tom, že usnadňuje sledování a analýzu vztahů mezi elektrickou a strukturální sítí, protože umožňuje trasám vracet konstrukce ve své analýze nebo je dokonce zahrnout do výstupů do jiných systémů. Podívejme se, jak přidat strukturální attachment association mezi sloupy a transformátory.
Pro přidání asociace mezi dvěma prvky musí existovat pravidlo, které jejich asociaci umožňuje, ale před přidáním pravidla musíte určit, jaký typ asociací chcete povolit pro použití s každou konstrukcí. Existují dvě role asociací, které lze přiřadit konstrukci:
- Konstrukce – Konstrukce je prvek jako sloup, ke kterému je připojeno zařízení.
- Kontejner – Kontejner je prvek jako skříň nebo šachta, která obsahuje zařízení.
Prvním krokem je nastavit roli asociace pro sloupy tak, aby bylo možné k nim připojovat prvky. To se provádí pomocí nástroje Set Association Role pro přiřazení role struktury.
Jakmile jsou různé typy majetku pro sloupy nakonfigurovány jako struktury, můžete přidat pravidla umožňující připojení různých typů zařízení k nim.
Jakmile toto pravidlo přidáte, můžete použít panel Modify Associations k přidání strukturálního připojení mezi sloupem a transformátorem.
Jakmile je toto připojení vytvořeno, může být sloup zahrnut do výsledků trasování, které také zahrnují transformátor, pokud je trasování nakonfigurováno tak, aby „Include Structures“.
Pokudmáte existující vztahy mezi sloupy/zařízeními, které chcete migrovat, můžete použít nástroj Import Associations k importu CSV souboru obsahujícího identifikační informace provšechnyvašeattachment associations.
Připojování vodičů
Dalším vztahem spravovaným některými distributory je vztah mezi vodiči a konstrukcemi, které je podporují. Zatímco tento vztah lze modelovat pomocí relačních tříd nebo asociací, vyžaduje to několik dalších kroků. Je to kvůlifeature restrictionsutility network, které neumožňují přímé připojení vedení ke konstrukci.
Vodiče mohou být připojeny ke konstrukcím pouze prostřednictvím zařízení a uzlů, ke kterým jsou připojeny. To znamená, že se nemusíte starat o udržování asociací mezi vodiči a konstrukcemi, pokud je již nějaké zařízení připojeno ke konstrukci. Pro zbývající konstrukce s vodiči připojenými bez jakéhokoli zařízení musíme vytvořit uzlový prvek, obvykle nazývaný attachment (připojení), následovaný pravidlem umožňujícím tomuto attachment junction být připojen k konstrukci.
Obsahování
Proces vytváření containment associations je téměř identický s procesem attachment associations. Nejprve nastavte roli asociace konstrukce jako kontejner. Můžete volitelně nastavit měřítko zobrazení tak, aby při zobrazení obsahu kontejneru mapa automaticky zvětšila rozsah prvku nebo na určité měřítko.
Poté místo přidání attachment pravidla byste přidali containment pravidlo.
Jakmile je pravidlo přidáno, můžete pak přidatprvkyjako obsah do kontejnerových strukturálních prvků.
Šíření fáze
Zákazníci používající svá elektrická data pro inženýrskou analýzu nebo řízení výpadků vědí o důležitosti udržování přesných dat o fázích ve svém GIS. Je důležité, aby GIS mohl používat fázování k určení, které prvky jsou pod napětím, takže když jsou informace o fázích nesprávně zachyceny kancelářským nebo terénním personálem, mohou být okamžitě ověřeny a opraveny. Pokud v GIS existují chybné informace o fázích, zabrání to inženýrům a operátorům vykonávat práci nezbytnou k zajištění bezpečné a spolehlivé služby zákazníkům. Téma šíření fáze spolu s instrukcemi jak jej nakonfigurovat je popsáno v tomto článku:Prozkoumání šíření a substituce atributů v Subnetwork Management
Můžete nakonfigurovat svou utility network tak, aby používala fázování k aktivaci prvků tím, že nastavíte svůj elektrický atribut fázování jako pole šířené ve vaší síti. Před konfigurací šíření fáze byste měli zajistit, že vaše data nemají topologické chyby a že jste si jisti, že všechny prvky ve vaší síti jsou správně pod napětím.
Proč? Protože povolení šíření fáze způsobí deaktivaci prvků pokud jsou informace o fázích nesprávné a je snazší řešit tyto problémy s aktivací pokud vás zároveň neznepokojuje fázování. Také zjistíte, že původní subnetworks vypočítané bez fázování usnadňují identifikaci deaktivovaných prvků způsobených fázováním.
Pokud jste si přečetli článek o šíření fáze, uvědomíte si, že první věcí bude přidání pole do vašich zařízení, uzlů a vedení pro uložení šířených hodnot fází. Toto pole by mělo mít stejnou doménu a datový typ jako váš běžný atribut fázování.
Protože vaše feature classes mají subtypy, měli byste také přiřadit tuto doménu každému subtypu v těchto tabulkách; to zajistí správné zobrazení kódovaných hodnot pro aktivované fáze u každého subtypu.
Jakmile pole s správnou doménou přidáte, musíte aktualizovat definici subnetworks tak, aby propagovala hodnotu fází do nově přidaného pole. Nejprve budete muset deaktivovat topologii sítě kvůli administrativní změně vaší utility network. Tento parametr není viditelný v nástroji Set Subnetwork Definition; budete tedy muset použít Python nebo Model Builder k nastavení parametru na odpovídající hodnotu.
Po aktualizaci definice subnetworks opět povolte topologii sítě a opakujte proces aktualizace všech subnetworks a provedení kontroly kvality.
Povolte topologii sítě a aktualizujte subnetworks pro vyplnění pole aktivovaných fází.
Pokud byly všechny vaše prvky aktivovány před konfigurací šíření fáze, můžete si být jisti, že všechny nyní deaktivované prvky jsou způsobeny problémem s vašimi daty o fázích. Ve skutečnosti při první aktualizaci subnetworks pravděpodobně zjistíte, že většina vašich prvků je deaktivována! Proč tomu tak je?
V článku o fázování a šíření zmíněném na začátku sekce jste viděli jak umístění jednofázového zařízení na třífázové vedení omezuje fázování třífázového vedení na jednofázové. Zatímco to dává smysl pro zařízení jako vypínače a pojistky instalované přímo na vodiči (in-line), existují i jiná zařízení jako transformátory kde to nedává smysl. Pokud nakreslíte své jednofázové transformátory in-line s dvoufázovými nebo třífázovými vodiči – jak to dělá mnoho elektrických zákazníků – povede to k deaktivaci mnoha vašich prvků. Ukážeme vám jak nakonfigurovat transformátory tak, aby se správně chovaly v utility network v další sekci.
Tipy jak řešit další problémy s trasováním a fázováním najdete také v článku Electric Quality Assurance article.
Terminals
As we discussed above, when the utility network is propagating phase, transformers are restricting the phases as if the connectivity is passing through the transformer. This is because the transformer is drawn in-line with the medium voltage conductor it is attached to. While you could choose to redraw all your transformers to be offset from the line, a simpler approach is to configure the transformers with terminals on their high-side and low-side to allow the transformers to tap into the medium-voltage conductor without restricting the phasing on the high-side. The only downside to this approach is that you will need to split any conductors that have a transformer drawn midspan.
To begin configuring the new terminals we must first disable the network topology to make an administrative change.
Next, we create a new terminal configuration to the utility network using the Add Terminal Configuration tool.
Once we’ve created this terminal configuration, the next step is to assign it to all the different transformer asset types that we want to not restrict phasing using the Set Terminal Configuration tool. Distribution transformers will benefit from this terminal configuration, but assigning this terminal configuration to step or power transformers is something you will want to consider more deeply.
The good news is that now each of these asset types has a high-side and low-side terminal that can be connected to. The next step is to configure connectivity rules that determine which types of lines are connected to each terminal. We will discuss this in the next section.
Junction-Edge Rules
Pravidla v utility network určují, jaké typy prvků mohou být připojeny k jiným typům prvků. Junction-edge rules jsou pravidla, která určují, jaké typy bodových prvků mohou být připojeny k jakým typům linií. Když má bodový prvek terminály, pravidlo musí specifikovat, které terminály na tomto prvku mohou být připojeny k jednotlivým typům linií. To je důležité v případě prvků jako transformátory, protože pouze určité typy linií mohou být připojeny ke každému terminálu. Níže je uveden příklad krok za krokem, který ukazuje, jak nakonfigurovat connectivity rules pro transformátory s terminály.
Nejprve, před provedením administrativních změn v utility network musíte zajistit, že network topology je deaktivována. Můžete to udělat buď kontrolou vlastností sítě pro vaši síť, nebo spuštěním nástroje Disable Network Topology.
Jakmile je network topology deaktivována, otevřete geoprocessingový nástroj Add Rule. V předchozí části jste přidali high-side a low-side terminály k transformátorům. V této části musíte definovat, ke kterým typům linií se mohou připojit. Pokud pro tyto terminály nejsou nakonfigurována žádná pravidla, obdržíte chyby konektivity u všech vašich transformátorů. Naštěstí jsou požadovaná pravidla jednoduchá.
Nejprve nakonfigurujete pravidla, která umožňují high-side terminálu distribučního transformátoru připojit se k libovolné středotlaké linii.
Poté přidejte pravidla, která umožní low-side terminálu každého distribučního transformátoru připojit se k nízkonapěťovým liniím.
V případě step nebo power transformátorů, které mohou mít středotlaké linie na obou stranách, máte několik možností. Pokud přidáte pravidla, která umožňují stejnému typu linie připojit se k různým terminálům na zařízení, budete muset použít panel Modify Terminal Connections k ručnímu přiřazení terminálových připojení pro každou linii připojenou k step nebo power transformátoru. Vaší druhou možností je nepřiřazovat konfiguraci terminálů transformátoru těmto typům aktiv a akceptovat, že omezí fázování a umožní tok energie obousměrně.
Každopádně, jakmile dokončíte přidávání pravidel pro všechny vaše různé typy aktiv, jste připraveni znovu povolit network topology.Měli byste zvážit použití nástroje Delete Rules k odstranění původních Junction-Edge rules pro všechny transformátory, kterým jste přiřadili konfiguraci terminálů, protože tato pravidla již nejsou platná. Pokud jste vše správně nakonfigurovali, neměli byste mít žádné neplatné chyby konektivity u vašich distribučních transformátorů. Nicméně pokud jste měli nějaké transformátory nakreslené midspan na elektrických liniích, obdržíte topologické chyby pro tyto linie/zařízení.
Oprava těchto chyb je tak jednoduchá jako použití nástroje Select By Location a Splits k výběru a následnému rozdělení elektrických linií s midspan transformátory.
Nejprve otevřete nástroj Split a nastavte jej na split By Feature a ujistěte se, že jste na záložce Input Features.
Použijte nástroj Select By Location k výběru všech transformátorů umístěných midspan na elektrických liniích pomocí operátoru Within Clementini. Tento operátor vybere všechny transformátory, které protínají vnitřek elektrické linie, ale ne její koncové body.
Tím se naplní vstupní prvky v nástroji Split. Poté přepněte na záložku Target Features v nástroji Split.
Dále vyberete všechny elektrické linie, které Contains Clementini vybraný transformátor. Operátor Contains Clementini umožňuje vybrat vodiče s transformátorem nakresleným midspan.
S parametry Input Features a Selecting Features naplněnými klikněte na Split. Jakmile znovu povolíte network topology, většina ne-li všechny Midspan Connectivity chyby by měly být vyřešeny. Pokud máte nějaké zbývající topologické chyby, odkažte se na Electric topology errors článek pro tipy jak je vyřešit.
Můžete si všimnout, že pokaždé když deaktivujete a aktivujete network topology, všechny vaše subnetworks se stanou dirty. Toto je očekávané chování. Pokaždé když upravíte schéma utility network musí být všechny subnetworks aktualizovány, aby bylo zajištěno jejich platnost a aby byla síť vyhodnocena podle nejnovější konfigurace.
Závěr
Nyní když jste dokončili tento článek víte jak konfigurovat associations pro správu kontejnerů a obsahu ve vaší utility network. Měli byste také být obeznámeni s tím jak konfigurovat phase propagation tak, aby vaše elektrické fázování bylo ověřeno pokaždé když spustíte update subnetwork. Přečtěte si explore propagation and attribute substitution in subnetwork management článek pokud chcete vědět více o tomto tématu. Nakonec jste se dozvěděli o výhodách terminálů a krocích potřebných ke konfiguraci terminálů a úpravě vašich connectivity rules tak, aby zohledňovaly tyto detailnější spojení.
Pokud chcete vědět více o používání utility network ke správě elektrických sítí, prosím prozkoumejte Learn ArcGIS Utility Network for Electric Utilities sérii. Tato vzdělávací série obsahuje tutoriály a články ukazující jak řešit potřeby elektrického průmyslu pomocí utility network.
Jako vždy pokud máte nějaké otázky nebo komentáře nezapomeňte je položit na Esri Community site!