江永偉,楊 奇,王海濤,應(yīng)志豪,何必仕,徐 哲
(1.杭州水務(wù)控股集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 310009;2.杭州電子科技大學(xué) 自動化學(xué)院,浙江 杭州 310018)
隨著大表遠(yuǎn)傳技術(shù)的成熟,杭州水務(wù)城東分公司于2016年完成91個(gè)小區(qū)入水口考核表數(shù)據(jù)自動采集和傳輸。水司管理人員利用這些流量數(shù)據(jù)進(jìn)行小區(qū)漏損情況評估,及時(shí)安排巡檢和檢漏,減少水量損失,起到積極作用。目前,采用夜間最小流量法(minimum night flow, MNF)[1-4]進(jìn)行漏損自動監(jiān)測,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)置各小區(qū)夜間0:00—5:00時(shí)段最低流量閾值,若該時(shí)段最小流量數(shù)據(jù)大于閾值,則自動觸發(fā)報(bào)警。但是,此舉帶來了誤報(bào)警居高不下問題,2018年累計(jì)報(bào)警4 554次,經(jīng)甄別真報(bào)警525次,誤報(bào)警占報(bào)警總數(shù)的比例高達(dá)88.5%。從小區(qū)檢漏層面看,轄區(qū)內(nèi)存在報(bào)警的小區(qū)71個(gè),實(shí)際漏損檢修小區(qū)僅11個(gè),誤報(bào)警占比達(dá)到84.5%。
針對夜間最小流量MNF法在實(shí)際應(yīng)用中存在大量誤報(bào)警問題,本文從轄區(qū)內(nèi)小區(qū)考核表實(shí)測數(shù)據(jù)出發(fā),分析夜間流量數(shù)據(jù),嘗試針對性地改進(jìn)MNF方法。
小區(qū)考核表流量數(shù)據(jù),每15 min采集、傳輸一次,一天有96個(gè)數(shù)據(jù)。SCADA系統(tǒng)記錄保存了考核表安裝以來的歷史數(shù)據(jù),但偶有數(shù)據(jù)缺失或異常,按插值補(bǔ)缺、異常剔除、放棄某天等常規(guī)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理。
根據(jù)2018年的小區(qū)漏損報(bào)警信息,特選取了報(bào)警次數(shù)較多的12個(gè)小區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。這12個(gè)小區(qū)主要是居民生活用水,適合MNF法?,F(xiàn)利用每日0:00—6:00的夜間用水量數(shù)據(jù),計(jì)算上述小區(qū)的每月、全年的15 min用水量平均值、方差,得到各小區(qū)的夜間用水量變化情況。限于篇幅,僅給出其中BLDW、DXJBL兩小區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),結(jié)果(見圖1—2)。
圖1 BLDW小區(qū)夜間0:00-6:00每15 min用水量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
圖2 DXJBL小區(qū)夜間0:00—6:00每15 min用水量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
從圖1、圖2可以看出,無論BLDW或DXJBL小區(qū),夜間0:00—6:00小區(qū)用水量時(shí)間軸上基本不會隨季節(jié)的變化而發(fā)生偏移,幅值上夏季略高;從每15 min流量月平均值/年平均值、月方差/年方差,BLDW小區(qū)的夜間流量低谷在2:00—5:00,DXJBL小區(qū)的夜間流量低谷在2:00—4:00,流量低谷時(shí)段的水量變化波動都極小,表明這個(gè)時(shí)間段內(nèi)基本無居民用水,為利用最小夜間流量觀察小區(qū)漏損情況的最佳時(shí)段。
圖2中,DXJBL小區(qū)的每15 min流量平均值和方差呈鋸齒形,是由于小區(qū)屬于高層住宅,采用水箱二次供水所致。
原MNF方法針對0:00—5:00時(shí)段流量數(shù)據(jù)進(jìn)行自動監(jiān)測報(bào)警,顯然夜間時(shí)段范圍偏大。以BLDW小區(qū)為例,0:00—2:00平均值和方差較大,高于低谷時(shí)段30%以上,存在用戶正常用水量干擾。因此,0:00—2:00時(shí)段不適合采用MNF法。
考察其余10個(gè)小區(qū)的夜間流量,低谷時(shí)段基本與BLDW、DXJBL兩小區(qū)情況類似。
MNF法的第一項(xiàng)改進(jìn)就是選擇最佳的夜間流量觀察時(shí)段。通過上一節(jié)0:00—6:00每15 min用水量平均值和方差分析,可以確定小區(qū)的最佳夜間觀察時(shí)段2:00—4:00或2:00—5:00。之所以不統(tǒng)一為2:00—4:00,是因?yàn)榭疾鞎r(shí)段長有助于漏損監(jiān)測。
MNF法的第二項(xiàng)改進(jìn)就是設(shè)置合適的報(bào)警閾值UCL。經(jīng)10個(gè)小區(qū)各自夜間流量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),正常工況下符合正態(tài)分布。按照統(tǒng)計(jì)學(xué)中心極限定理[5],觀測值超過u+1.3σ(u為平均值,σ為標(biāo)準(zhǔn)差)的預(yù)警,有10%的概率;觀測值超過u+2σ的預(yù)警,有2.275%的概率;觀測值超過u+3σ的預(yù)警,其概率僅為0.135%。若閾值偏低,報(bào)警敏感度高,誤報(bào)警增多;若閾值偏高,報(bào)警敏感度低,可減少誤報(bào),但可能出現(xiàn)漏報(bào)。因此,閾值設(shè)定除了減少誤報(bào),還要考慮避免漏報(bào)。各小區(qū)不同閾值下報(bào)警次數(shù)(見表1)。
表1 各小區(qū)不同閾值下報(bào)警次數(shù)
從表1可以看出,在閾值設(shè)為u+3σ時(shí),報(bào)警次數(shù)最少,且誤報(bào)率最低。其中,對于DDGY小區(qū)未出現(xiàn)漏報(bào),但對于SDFC小區(qū)2次漏損事件,出現(xiàn)漏報(bào)1次。若設(shè)立閾值為u+3σ,在小區(qū)對應(yīng)最佳時(shí)段內(nèi)進(jìn)行報(bào)警可以大大減少誤報(bào)警次數(shù),但存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。若設(shè)立閾值為u+2σ,則誤報(bào)警次數(shù)增多,未出現(xiàn)漏報(bào)。
一般情況下,閾值在(u+3σ,u+2σ]區(qū)間,可以通過小區(qū)過去12個(gè)月發(fā)生漏損事故概率求得。事實(shí)上,單一閾值報(bào)警方法,在減少誤報(bào)的同時(shí)將增大漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn),且與小區(qū)管網(wǎng)狀況相關(guān)。為減少漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn),可以增加檢測樣本次數(shù),并利用連續(xù)樣本過程信息。
MNF法的第三項(xiàng)改進(jìn)就是利用統(tǒng)計(jì)過程控制SPC原理[6-7],以夜間2:00—4:00或2:00—5:00的整點(diǎn)時(shí)段流量進(jìn)行跨日連續(xù)監(jiān)測,SPC檢測規(guī)則(見表2)。由此通過增加檢測次數(shù),并監(jiān)測一定周期的趨勢性變化,檢測出漸變異常,具有更高的可靠性。
表2 統(tǒng)計(jì)過程控制SPC檢測規(guī)則
為了驗(yàn)證改進(jìn)MNF法的有效性,對同樣10個(gè)小區(qū)2018-03—2019-03的夜間流量數(shù)據(jù)進(jìn)行重新檢測處理。同時(shí),采用夜用水量分配系數(shù)法和時(shí)變化系數(shù)法2個(gè)常用檢測方法,進(jìn)行分析處理,跟原MNF方法進(jìn)行比較。
夜間最小流量與日均用水量的比值即為夜間最小流量分配系數(shù)[8]。這里,夜用水量分配系數(shù)是指夜間時(shí)段用水量占全天用水量的比例,以撇除氣溫、用水量因素影響。
具體做法是利用小區(qū)的間隔水量來進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,根據(jù)小區(qū)夜間2:00—4:00的用水量在一整天24 h用水量中的占比來分析小區(qū)漏損情況。設(shè)某小區(qū)某日24 h用水量為Q24h,該日夜間2:00—4:00點(diǎn)用水量為Q2:00-4:00,該小區(qū)該日夜用水量分配系數(shù)為y,則有夜用水量分配系數(shù)公式如下:
(1)
時(shí)變化系數(shù)一般指最高日最高時(shí)供水量與該日平均時(shí)供水量的比值[9]。這里,令時(shí)變化系數(shù)K為日最大時(shí)段流量與最小時(shí)段流量的比值。通常,K值與小區(qū)漏損率成負(fù)相關(guān),K值越小則漏損率越大,因此可以通過觀察K值來間接觀察小區(qū)的漏損情況。
具體做法是采集小區(qū)流量數(shù)據(jù),根據(jù)每日的最大時(shí)段流量與最小時(shí)段流量計(jì)算K值,計(jì)算小區(qū)一年的K值,并繪制成曲線圖觀察其變化情況,再根據(jù)設(shè)定的K值警報(bào)閾值觀察分析數(shù)據(jù)。
采用改進(jìn)MNF方法對10個(gè)小區(qū)進(jìn)行預(yù)警處理,并與原MNF法、夜用水量分配系數(shù)法和時(shí)變化系數(shù)法進(jìn)行分析比較,結(jié)果(見表3)。
表3 改進(jìn)MNF方法的預(yù)警情況
由表3看出,改進(jìn)MNF方法采用統(tǒng)計(jì)過程控制SPC,不僅可以檢測明顯異常,而且可以盡早檢測出漸變異常,防止漏報(bào)、遲報(bào)。SDFC小區(qū)的2次漏損均被成功檢測出來。
采用原MNF法、改進(jìn)MNF法、夜用水量分配系數(shù)法和時(shí)變化系數(shù)法等4種方法,對相同的10個(gè)小區(qū)進(jìn)行檢測預(yù)警處理,結(jié)果(見表4)。
表4 不同方法10個(gè)小區(qū)預(yù)警情況
由表4看出,在無漏報(bào)前提下,改進(jìn)MNF法具有最低的誤報(bào)率。因此,具有更高的預(yù)警準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。
本文通過優(yōu)化夜間流量觀察時(shí)段、設(shè)置合理閾值以及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)過程控制SPC,對傳統(tǒng)MNF方法進(jìn)行了改進(jìn)。實(shí)際分析表明,改進(jìn)MNF法,減少了用水因素的干擾,不僅有效減少誤報(bào)警次數(shù),且避免漏報(bào),較傳統(tǒng)的MNF方法、分配系數(shù)法、時(shí)變系數(shù)法,具有更高的預(yù)警準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。杭州水務(wù)城
東分公司2019年6月起逐步開展應(yīng)用,已取得初步效果。