QC成果电力-降低电力通信设备故障率

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某供电所QC成果

某供电所QC成果

某供电所QC成果一、背景介绍供电所作为负责线路供电的单位,为确保用户的用电安全和用电需求,提高线路供电可靠率成为一个重要目标。

通过引入质量控制(QC)的方法,该供电所成功地提高了线路供电可靠率,下面将详细介绍所取得的成果。

二、问题分析在开始质量控制之前,我们对线路供电可靠率进行了问题分析。

主要问题包括:1.故障率高:线路容易发生故障,造成用户停电,影响供电可靠性。

2.抢修效率低:故障发生后,抢修人员反应迟缓,故障处理时间长,导致供电恢复时间延长。

3.隐患排查不及时:未能及时发现线路隐患,加重了故障发生的可能性。

三、QC实施步骤在问题分析的基础上,我们制定了以下QC实施步骤:1.确定目标:我们的目标是提高线路供电可靠率,通过减少故障的发生和恢复时间,提高用户的用电安全和用电需求满足度。

2.数据收集:我们收集了供电所的历史数据,包括故障率、抢修时间等。

通过数据分析,找出故障发生的主要原因和抢修效率低下的原因。

3.问题解决:结合问题分析和数据分析,我们确定了几个关键问题,包括线路维护不到位、人员培训不足等。

我们制定了相应的解决方案,例如加强线路巡检、提高抢修人员技能等。

4.实施改进措施:根据解决方案,我们建立了一系列的改进措施,并分配责任人进行实施。

5.测量结果:在实施改进措施后,我们对相关指标进行了测量和监控,以确保改进方案的有效性。

6.继续改进:我们不断地评估和改进QC的效果,发现新问题,制定新的解决方案,并进行实施。

四、QC成果通过以上步骤的实施,我们成功取得了以下成果:1.故障率显著降低:通过加强线路的巡检和维护工作,我们发现并解决了一些潜在的故障隐患,减少了故障的发生。

故障率从之前的每年20次降低到了每年10次。

2.抢修效率提高:通过对抢修人员进行培训,提高其技能水平和应急反应能力,抢修时间显著缩短。

故障抢修时间从平均2小时降低到了平均1小时。

3.隐患排查及时:我们建立了定期的线路巡检制度,并加大隐患排查力度。

电力行业优秀QC成果-减少一体化远动系统故障次数

电力行业优秀QC成果-减少一体化远动系统故障次数

02
提高了电力企业的生产效率和经济效益,减少了维护成本和人力成本。
1
2
3
在实施过程中,通过优化远动系统的硬件和软件配置,提高了系统的稳定性和可靠性,减少了故障次数。
通过加强设备的日常维护和保养,提高了设备的运行效率和寿命,减少了维修成本和人力成本。
通过改进系统的监控和报警机制,及时发现和解决故障,缩短了故障处理时间,提高了系统的运行效率。
实地指导
派遣专家团队到有需求的企业进行实地指导,帮助企业快速掌握该成果的应用技巧。
网络推广
利用电力行业网站、论坛等平台,发布相关信息,吸引更多企业关注和应用。
组织培训
通过组织培训班、研讨会等形式,向全国各地的电力企业和相关单位推广该成果。
提高系统稳定性
通过推广该成果,可以有效提高一体化远动系统的稳定性,减少故障次数,保障电力系统的正常运行。
QC小组成立
在实施过程中,QC小组采用了多种方法,如头脑风暴法、因果分析法、对策表等,对一体化远动系统故障进行了全面分析,并针对性地提出了改进措施。
实施过程
经过实施,一体化远动系统故障次数得到了有效减少,提高了电网运行的稳定性和可靠性,为电力公司带来了显著的经济效益和社会效益。
成果效益
持续改进:虽然QC小组已经取得了一定的成果,但随着电力行业的不断发展,一体化远动系统可能面临新的挑战和问题。因此,需要持续关注系统的运行状况,及时发现和解决潜在问题,以实现持续改进。
QC成果总结与展望
CATALOGUE
04
随着电力行业的快速发展,远动系统在保障电网安全稳定运行中发挥着越来越重要的作用。然而,由于各种原因,一体化远动系统在实际运行中频繁出现故障,给电网安全带来严重威胁。

QC成果电力-降低电力通信设备故障率

QC成果电力-降低电力通信设备故障率

QC成果电力-降低电力通信设备故障率电力通信设备故障率降低
概述
电力通信设备的故障率是影响电力系统可靠性和安全性的一个重要因素,一个高故障率的电力通信系统可能会导致非常严重的事故,从而影响
电力系统安全,电力航空服务质量以及电力负荷的稳定。

因此,减少故障率,提高电力通信设备可靠性,是必须非常重视的一个问题。

原因分析
1.电力设备的综合性能
电力通信设备的故障率较高的原因之一是设备的性能不合理,如电源
质量差,信号路径设置不合理,通信设备的性能参数认证不到位,等等,
可能会引起设备的故障率增加。

2.缺乏严格的运行维护
设备如果严格的按照运行维护的要求来实施,可以对设备的故障率有
一定的降低,但是由于电力设备本身复杂,人员技术水平有限,和时间的
紧迫性,往往导致设备没有得到充分的维护,设备的故障率还会有所增加。

3.电源电磁干扰
电源电磁干扰是降低电力通信设备故障率的重要因素,由于许多设备
的输入端口接受了电磁干扰,经过了信号的变换后,将干扰的能量传送至
其他系统,从而造成设备的故障率增加。

4.技术指令。

电力公司qc成果案例

电力公司qc成果案例

电力公司qc成果案例
作为一家电力公司,我们一直致力于提供高质量的服务和产品,为客户创造价值。

我们的QC(质量控制)团队在公司的生产和管理过程中发挥着重要作用,不断优化流程、提高效率和降低成本。

以下是我们的一些QC成果案例:
1. 电缆故障率降低
我们的QC团队针对电缆故障率较高的问题进行了研究和改进。

通过对设备进行常规检查和维护,同时使用先进的电缆绝缘材料和精确的连接技术,我们成功将电缆故障率降低了60%。

2. 节能减排
我们的QC团队研究了电力公司的能源消耗情况,提出了一系列提高效率和减少能源消耗的建议。

通过技术改进和流程优化,我们实现了每年减少10%的能源消耗和减少20%的碳排放。

3. 安全卫生
我们的QC团队注重员工的安全和卫生,通过严格的安全标准和培训计划,提高了员工的安全意识和操作技能。

在我们的努力下,公司的工伤率下降了30%,员工的健康状况和工作效率得到了提升。

通过QC团队的努力,我们取得了这些显著的成果,我们将继续致力于提高质量和服务水平,为客户创造更大的价值。

- 1 -。

降低配电网事故故障率率QC报告解析

降低配电网事故故障率率QC报告解析

序 号
线路名称
1 6kV学院专线
继电保护 动作情况
过流动作重合闸不成功
2 6kV胜荣线
速断动作重合闸不成功
3 6kV医疗线
保护动作拒跳、主变跳闸
4 6kV商业甲线
接地后速断
5 6kV济柴甲线
速断动作
6
6kV动力线
速断动作重合闸成功后速断
7 6kV套管厂甲线 过流动作
8 6kV辛11北线
速断重合闸成功
0
0
0
0
0
0
0
35kV 6kV
00
0
0
1
0
2
1
0
1
1
1
7
62
6
8
2
7
5
5
8
3
1
2 55
合计
62
6
8
3
7
7
7
8
4
2
3 63
三、现状调查

通过对2009年事故统计分析得出:
序 号
电压等级
1
220 kV
2
110 kV
3
35 kV
4
6 kV
5
合计
频数 (次)
1 0 7 55
63
累计频数 (次) 1 0 8 63
故障原因
网130#柜-网89#柜电缆被广利河清土挖坏造成 网62#柜至天成花园电缆被施工挖坏造成 网121#柜至20#杆电缆被施工挖坏造成 3-4#杆导线被车刮造成 62#网柜至城管路灯电缆被施工挖坏造成 99#网柜至热力站电缆被施工挖坏造成 34#杆兴河新区1-2#箱变联络电缆被施工挖坏造成 34#杆至兴河新区电缆被施工挖坏造成 机厂变出口电缆被施工挖坏造成 11T11#杆—蓝天小区电缆被施工挖坏造成 8-16#电缆被施工挖坏造成 2#分线箱至26#杆干线电缆被施工挖坏造成 城中变至19#网柜电缆被施工挖坏造成

qc降低设备故障率浅谈如何降低设备故障率减少维修成本

qc降低设备故障率浅谈如何降低设备故障率减少维修成本

qc降低设备故障率浅谈如何降低设备故障率减少维修成本浅谈如何降低设备故障率减少维修成本郑州客车车辆段技术科设备专职郭俊峰摘要:从理论上论述了设备故障率曲线及特点,分析了几种设备维修模式和优缺点,结合郑州客车车辆段实际情况,提出对重点关键设备的维修应采用标准维修或状态维修的方式,而其它设备应根据设备故障信息统计的结果,采用相应的方式,从而降低设备故障率,节约维修成本。

关键词:设备故障率维修成本随着铁路提速对客车车辆检修质量的要求逐渐提高,机械动力设备作为决定检修运用质量和成本的重要因素,其作用越来越明显。

设备在使用过程中,必然会产生不同程度的磨损、疲劳、变形或损伤,随着时间的延长,它们的技术状态会逐渐变差,使用性能下降。

设备维修作为设备管理的重要环节,是延长设备寿命,保证生产正常运行,防止事故发生的重要保证。

1 设备的故障率曲线1.1 设备故障率浴盆曲线及特点根据设备故障率统计,发现大部分机械设备故障率曲线如图1所示。

这种故障曲线常被叫做浴盆曲线。

按照这种故障曲线,设备故障率随时间的变化大致分早期故障期、偶发故障期和耗损故障期。

早期故障期对于设备来说又叫磨合期。

在此期间,开始的故障率很高,但随时间的推移,故障率迅速下降。

此期间发生的故障主要是设计、制造上的缺陷所致,或使用不当所造成的。

例如我段动车所在2007年底引进的德国U2000-400型不落轮车床设备及德国HAT-MO2型空心轴探伤设备在使用初期的3个月内故障较为频繁,原因主要是国内厂家引进技术,在消化吸收国外技术方面不太完善,造成设备故障频发。

这些设备经过改进后,设备故障率大致处于稳定状态。

在此期间,故障率比较低,这是设备的正常工作期或最佳状态期。

在此期间发生的故障多为使用不当及维修不力产生的,可以通过改进管理和维护保养使故障率降到最低。

在设备使用后期,由于设备零部件的磨损、疲劳、老化、腐蚀等,故障率不断上升。

根据以上理论,可以明显得出结论:在理论上,如果在耗损故障期开始时进行大、中修,可经济而有效地降低故障率。

电力通信qc成果范例

电力通信qc成果范例

电力通信qc成果范例电力通信是当前电力系统中至关重要的一环,它涉及到电力信息传输、设备监测及控制等多方面;而质量控制(QC)是确保电力通信运行良好的关键。

如何保证电力通信QC的成果是高效的呢?一、使用先进技术设备随着科技的不断进步,电力通信领域的设备不断更新,采用先进技术的设备对QC成果的提升是十分显著的。

必须要选用同步中继装置、数字化接收机等高阶设备,并保证设备的性能符合要求。

二、制定科学合理的QC标准QC标准能指导设备的使用和运行,能指导操作方法,减少设备的故障和误操作。

因此,制订科学合理的QC标准是实现优质QC成果的必要条件。

标准应该包括设备使用时的故障及解决办法,以及操作时的注意事项等方面。

三、规范化操作流程电力通信QC的操作流程是一个关键点,操作流程的规范化能提高QC成果的效率,降低故障的发生率。

一般来说,操作前必须对设备进行严格的检查,并保证设备运转正常,操作过程中要注意安全事项,并在操作完成后对设备进行再次检查。

四、进行定期的检查和维修定期的检查和维修是电力通信QC成果保证的关键,定期检查和维修能帮助Q因子的调整,提高QC的稳定性,同时延长设备的使用寿命。

一旦发现设备出现问题,必须及时进行维修,以避免故障扩散。

五、建立健全QC考核体系建立健全QC考核体系,可以监督QC成果的执行,发现并纠正出现的问题。

考核内容应该涵盖标准、操作流程、设备操作等方面,如果发现问题,必须及时予以解决,以保证QC的绩效。

综上所述,电力通信QC成果的提高离不开各个方面的细节工作。

只有通过科学合理的QC标准、规范化的操作流程、定期的检查和维修、先进的技术设备和健全的QC考核体系,才能够保证电力通信QC成果的最大限度的提升。

电力企业qc成果报告

电力企业qc成果报告

电力企业qc成果报告背景介绍质量控制(Quality Control,QC)是电力企业保证产品和服务质量的重要手段。

本报告旨在总结电力企业通过实施质量控制活动所取得的成果,并对未来的质量管理工作提出建议。

QC成果概述自实施质量控制以来,电力企业通过一系列措施取得了显著的成果。

以下是主要的QC成果概述:1. 产品质量提升通过严格的质量控制流程,电力企业的产品质量得到了显著提升。

产品的制造过程中,采取了各种措施确保原材料的质量和产品的工艺流程。

这不仅提高了产品的可靠性和寿命,也减少了产品的维修和更换次数。

2. 服务效率提高通过实施质量控制,电力企业对服务过程进行了优化和改善,服务效率得到了显著提高。

通过准确和及时地响应客户的需求,提供满足客户期望的服务,电力企业取得了良好的声誉和客户忠诚度。

3. 管理效能提升质量控制活动使电力企业的管理效能得到了提升。

通过制定和执行质量管理体系,企业能够更好地监控和管理内部工作流程,并进行及时的问题纠正和持续改进。

这使得企业的管理更加规范化和高效化。

4. 员工满意度提高质量控制活动不仅关注产品和服务的质量,也关注员工的参与和满意度。

电力企业通过提供培训和发展机会,激励员工参与质量控制活动,并对员工的贡献给予公正的认可。

这使得员工感到满意和幸福,提高了他们的工作积极性和效率。

QC成果案例以下是电力企业在质量控制方面的一些典型案例:1. 委托生产质量控制电力企业与供应商建立了密切合作关系,并通过委托生产方式实施质量控制。

通过对供应商的质量管理体系进行审核和评估,电力企业确保原材料和组件的质量符合要求。

这使得电力企业能够将更多的精力投入到核心业务领域,并提高了产品质量的稳定性。

2. 严格的质量检测流程电力企业实施了严格的质量检测流程,确保产品在交付之前符合相关标准和要求。

通过对产品的外观、性能和功能进行全面的检测和测试,电力企业能够及时发现和解决潜在质量问题,提高产品质量和可靠性。

电力通信qc成果范例

电力通信qc成果范例

电力通信qc成果范例电力通信是现代电力系统中不可或缺的组成部分,起到重要的控制、保护和监控作用。

质量控制(QC)是一种关键的方法,可帮助确保电力通信系统的安全、可靠和高效运行。

本文将介绍电力通信QC成果范例。

一、故障应急响应为保证电力通信系统在发生故障时能够快速有效地响应和恢复,需要制定完善的故障应急响应计划。

例如,某公司制定了针对不同类型故障的应急响应流程图和处理方案,确保相关部门在第一时间进行故障排查和修复。

二、设备安全检验电力通信系统设备的安全性对于保证系统的稳定运行至关重要。

定期进行设备安全检验是关键的QC步骤。

例如,某公司每年都会对其通信设备进行严格的安全检查,包括设备防火墙配置、网络隔离、访问控制等方面,确保设备100%符合行业标准。

三、质量管理体系制定和实施质量管理体系有助于保证电力通信系统的质量、可靠性和性能。

例如,某公司制定了质量管理体系框架,包括顶层管理、资源分配、流程管理和数据分析等步骤。

这有利于确保公司的QC实践与ISO 9001标准相符合。

四、数据监控和分析数据监控和分析是QC的核心内容之一,它可以帮助我们了解系统运行状态、预测未来发展趋势。

例如,某公司定期进行数据收集、处理和分析,详细记录通信故障、恢复情况等数据,同时结合其他工作过程中的数据,提出问题分析和解决方案。

五、持续改进计划持续改进计划是QC的关键环节之一,它可以帮助我们发现问题,并通过采取措施来改进和优化工作流程。

例如,某公司制定的QC计划中包括持续改进计划,该计划被分解为不同的阶段,每个阶段都涉及到QC的各个方面,旨在优化公司的工作流程和服务质量。

总结电力通信QC成果范例介绍了几种有效的QC实践,包括故障应急响应、设备安全检验、质量管理体系、数据监控和分析、持续改进计划等方面。

这些方法有助于保证电力通信系统的稳定、可靠和高效运行,也可以应用于其他领域的QC中。

电力系统QC成果

电力系统QC成果

预期效益与影响
提高供电可靠性
通过应用QC成果,提高电力系统的稳定性 和可靠性,减少停电事故。
降低运营成本
优化电力系统的运行和维护,降低企业的运 营成本。
促进技术进步
推广QC成果有助于推动电力行业的技术进 步和创新发展。
提高企业竞争力
通过应用和推广QC成果,提高企业的服务 质量和竞争力,增强市场地位。
组织结构
设有组长、副组长、秘书 等职位,分工明确,高效 协作。
小组活动历史
01
2012年
开展“降低输电线路故障率”课题,通过改进线路维护措施,使故障率
Hale Waihona Puke 降低20%。022015年
针对“提高配电网供电可靠性”进行研究,通过优化配网结构和技术升
级,使供电可靠性提高了10%。
03
2018年
开展“降低变压器损耗”项目,通过优化变压器运行方式和改进维护措
电力系统QC成果
contents
目录
• QC小组概况 • QC成果介绍 • QC成果应用与推广 • QC成果评价与改进 • QC成果案例分析 • QC成果未来展望
01
QC小组概况
小组简介
01
02
03
专业领域
专注于电力系统质量管理, 致力于解决电力生产和传 输过程中的问题。
成立时间
成立于2010年,由一群热 衷于电力行业质量改进的 专业人士组成。
04
QC成果评价与改进
评价方法与标准
评价方法
采用综合评价法,包括专家评审、用户反馈、技术指标等。
评价标准
依据国家相关标准、行业规范和用户需求,制定评价标准, 包括技术先进性、经济合理性、安全可靠性等。

电力优秀qc成果范例

电力优秀qc成果范例

电力优秀qc成果范例电力优秀 QC 成果范例在当今电力行业的快速发展中,质量控制(Quality Control,简称QC)小组活动发挥着至关重要的作用。

通过开展 QC 小组活动,电力企业能够不断改进工作流程、提高产品质量、降低成本、增强员工的质量意识和团队合作精神。

下面,将为您介绍几个电力优秀 QC 成果范例,展示电力行业在质量控制方面的创新与实践。

一、提高变电站设备巡视效率随着电网规模的不断扩大,变电站设备数量日益增多,设备巡视工作的重要性愈发凸显。

然而,传统的设备巡视方式存在着效率低下、容易遗漏等问题。

为了提高变电站设备巡视效率,电力公司名称的 QC 小组开展了专项研究。

首先,小组成员对以往的设备巡视流程进行了深入分析,发现巡视路线不合理、巡视工具不便捷以及巡视人员分工不明确是导致效率低下的主要原因。

针对这些问题,小组制定了相应的改进措施。

他们优化了巡视路线,根据设备的分布和重要程度,合理规划巡视路径,减少了巡视过程中的往返时间。

同时,研发了一款便捷的巡视工具,将设备的基本信息、巡视要点以及常见故障处理方法集成在一个手持终端上,方便巡视人员随时查阅。

此外,明确了巡视人员的分工,将责任落实到个人,提高了工作的积极性和主动性。

通过这些改进措施的实施,变电站设备巡视效率得到了显著提高。

巡视时间由原来的平均每小时巡视X个设备,提高到了每小时巡视X 个设备,不仅提高了工作效率,还降低了设备故障的发生率,为电网的安全稳定运行提供了有力保障。

二、降低电力线路损耗电力线路损耗是电力系统运行中的一个重要问题,不仅影响能源的有效利用,还增加了企业的运营成本。

电力公司名称的 QC 小组以降低电力线路损耗为课题,展开了一系列的研究和实践。

小组成员通过对电力线路的运行数据进行分析,发现线路老化、无功补偿不足以及负荷分布不均衡是导致线路损耗过高的主要原因。

针对这些问题,小组采取了针对性的措施。

他们对老化的线路进行了更新改造,采用了新型的导线材料和绝缘材料,降低了线路电阻。

提高配网运维水平,降低配网故障率QC课题

提高配网运维水平,降低配网故障率QC课题
问题进行及时反馈。 由局领导,职能部门人员组成对普查质量进行检查, 指导。 按天、周、月进行普查进度、质量进行反馈,及时纠 偏,促使普查效果真实、可靠、快速,及时掌握设备 情况。
实施 三
完善配网运维制度
目的:使配网运维人员能认真规范进行运 维,提高团队管理水平。
1
对原制度进行讨论与分析,找出与实际工作 不相符地方并加以修订。
加强技术技能培训力度
1 2 3
修编绩效考核意见,人人头有责任,人人头上有指标, 主动完成各岗位工作 增加人员,外委部分工作;
4
采用集抄,减轻人员劳动
实施二
掌握设备运维情况
编制普查方案,成立专项工作组,由专人负责、开展 配网普查。
目的:掌握设备运维情况
1 2 3 4
以每个所为单位进行对普查情况进行统计,检查,对
各位评委、与会代表 大家好,欢迎指导!
xxxQC小组
一 小组概况
成立日期: 注册编号: 成员人数: 管辖设备: 活动日期: 活动次数: 培训时数: 获奖情况: 2015年3月 4人 xxxx辖区63条10kV线路 2015年3月—2015年12月 6次 20小时/人年 2010年荣获楚雄供电局QC成果鼓励奖
巡视制度不完善
非 主
非 主 主 因
职能部门督促下动下,工 作不主动 开展巡视时,质量不高, 得过且过,认为只要不跳 闸就不需要巡视
不能正确理解巡视工 作
要因确认
各站信息在同窗 口显示
在告警窗中显示多站信息, 运行人员对各站的异常事 故信息的查看有困难。
恶劣天气时,人员紧张, 信息量大且相继出现,也 影响监控。 系统有问题,经常故障, 数据不准确。
结论:通过以上现状调查,可以清楚的看出,如何提高运行人员对设备巡视 的重视程度,增强设备巡视意识,提高巡视质量,是摆在我们面前的一道难题。

QC成果电力-降低电力通信设备故障率

QC成果电力-降低电力通信设备故障率
C、把活动目标值的过电压故障定为总故障的20%以下,已考虑到过电压对电力通信设备影响理论上的复杂性和实践中探索性,是比较切合实际情况;通信设备故障率≤3%是电网标准通信站要求,通过努力目标是可以实现的。
P4分析原因
从现状调查统计的结果可以看出,近年来,雷电和强电过电压造成通信设备故障所占比例相当大。为此,小组成员集思广益,畅所欲言,按照人、机、料、环、法、测等6大因素进行分析。从中我们发现雷电和强电过电压二者对通信设备危害的形式虽然不同,但造成设备故障的因素基本相同,其实质是一样,所以利用因果图绘出过电压时通信设备故障的所有因素。
调查分析
防过电压装置一般都是无源器件,基本上不需要日常维护。因过电压防护元件问题引发通信设备故障不到2%。
非要因
2
施工不规范
调查分析现场测试
外来电缆施工队背景复杂,人员素质差,对防雷认识不足,施工贪图方便。部分通信电缆接地电阻严重超标,终端箱实测接地电阻14Ω(指标≤10Ω,)。
要因
3
设备耐压低
抗干扰能力差
(1)过电压:在电气设备或线路上出现高于正常工作的电压。因雷电引起过电压称为“雷电过电压”;
高压电网异常操作、负载剧变、断线、接地、短路等故障而引起的过电压称为“强电过电压”。
0小组概况
1、小组名称:通讯班QC小组
2、成立时间:1995年3月
3、本次课题:降低电力通信设备故障率
4、登记注册号:
5、课题类型:现场型
非要因
10
通信机房电阻偏高
现场测试
经过改造后通信机房接地电阻,现场实测<2Ω,能符合技术要求。
非要因
11
设备在不同
接地网工作
现场测量
测机房接地电阻2Ω,办公楼接地电阻8Ω;利用通信音频电缆未用的空线对短接后接地,两个接地网实际上已并联,实测接地电阻均≤2Ω,符合要求。

XX供电所QC成果

XX供电所QC成果

XX供电所QC成果为了提高线路供电的可靠率,供电所采取了一系列的质量控制(QC)措施,以下是所取得的成果及措施:1.优化设备维护计划:供电所优化了线路设备的维护计划,通过定期检查和预防性维护,及时发现和解决设备故障,减少故障对供电可靠性的影响。

2.引入智能巡检系统:为了提高线路巡检效率和准确性,供电所引入了智能巡检系统。

该系统通过无人机、红外热像仪等技术,可以快速、准确地巡检线路设备,并自动识别潜在故障点,有效预防线路故障的发生。

3.强化供电设备的质量检查:供电所加强了对供电设备的质量检查,确保设备符合相关标准和要求。

同时,对于检查发现的质量问题,严格追责,确保不合格设备及时更换或修复,避免其对供电可靠性造成不良影响。

4.设立故障应急响应小组:供电所设立了故障应急响应小组,由专业人员组成,配备必要的设备和工具。

一旦发生线路故障,该小组能够快速响应,并通过有效的应急措施,尽快恢复供电,降低故障对用户的影响。

5.加强员工培训和技能提升:为了提高供电所员工的技能水平和故障处理能力,供电所加强了员工培训和技能提升。

通过定期培训和知识考核,员工能够掌握最新的维修技术和安全操作规程,提高工作效率和故障处置能力。

6.制定供电可靠性评估指标:为了对线路供电可靠性进行评估和监控,供电所制定了一系列的供电可靠性评估指标,并进行定期统计和分析。

通过对指标的监控,能够及时发现潜在问题,并采取相应措施加以解决,提高供电可靠性。

通过以上措施的实施,供电所的线路供电可靠率得到了明显提高。

故障发生率下降,及时的维护和巡检工作,使得线路故障得到及时的发现和解决,大大减少了故障对供电可靠性的影响。

员工培训和技能提升也提高了员工的工作效率和故障处理能力。

同时,供电所制定的供电可靠性评估指标,对供电可靠性进行了有效的评估和监控,及时发现潜在问题,并采取相应措施加以解决,进一步提高了供电可靠率。

供电所将继续关注和改进供电可靠性,不断完善QC措施,以确保线路供电的可靠性和稳定性,为用户提供更好的供电服务。

发电厂QC小组成果报告模板

发电厂QC小组成果报告模板

成果三:优化运行管理
01
运行规程优化
对发电厂运行规程进行全面梳理 和优化,提高运行操作的规范性 和安全性。
人员培训
பைடு நூலகம்02
03
节能环保
加强员工技能培训,提高运行人 员的操作水平和应急处理能力, 确保发电厂安全稳定运行。
积极推行节能环保措施,降低发 电厂对环境的影响,提高企业社 会形象。
CHAPTER 04
未来展望
01 02 03
拓展应用领域
随着能源行业的不断发展和变革,QC小组将继续关注新 技术、新方法的应用,拓展QC活动的应用领域。例如, 探索智能化技术在发电厂运维中的应用,提高运维效率和 质量。
加强团队建设
为了更好地应对未来的挑战和机遇,QC小组将加强团队 建设,提升团队成员的专业素养和综合能力。通过培训、 交流和引进优秀人才等措施,打造一支高素质、高效率的 QC团队。
团队协作
QC小组成员积极参与,充分发挥各自的专业知识和技能,形成了高效的团队协作。定期 召开会议,讨论问题、分享经验和制定计划,确保工作顺利进行。
经验教训
在实施过程中,遇到了一些挑战和困难。通过不断尝试和调整,积累了宝贵的经验教训。 例如,对于某些复杂问题,需要更深入地了解相关知识和技术;在实施改进措施时,应充 分考虑实际情况和可行性。
其他成员
包括生产、运营、维护等部门人员 ,共同协作推进项目。
04
工作职责和分工
组长
制定小组工作计划和目标,监督项目实施, 协调各方资源。
数据分析师
收集和分析数据,提供改进建议,评估实施 效果。
技术专家
研究新技术和方法,提出改进方案,指导实 施过程。
其他成员
参与项目实施,提供现场支持和反馈。

设备qc小组活动成果报告

设备qc小组活动成果报告

设备qc小组活动成果报告一、活动背景和目的为了提高设备质控(QC)小组的工作效率和协作能力,加强设备的维修和质量管理,我公司于某年某月成立了设备QC小组。

该小组的主要任务是负责设备的日常检修、故障排除和质量控制,以确保公司设备的正常运作和产品质量的稳定。

本次活动的目的是通过团队建设活动,进一步提高小组成员之间的合作意识和沟通能力,培养他们在面对复杂问题时的解决能力和快速反应能力,同时提高小组的整体工作效率和质量水平。

二、活动内容和流程1. 团队建设训练为了增强小组成员之间的合作意识和团队协作能力,我们组织了一系列团队建设训练活动。

其中包括团队拓展训练、沟通能力培养、解决问题的能力训练等。

团队拓展训练活动通过各种户外团队活动来培养团队合作意识和信任感。

在这个过程中,小组成员通过互相协作、相互帮助,克服了身体上和心理上的一些障碍,进一步加强了彼此之间的了解和信任,从而增强了团队的凝聚力。

沟通能力培养的训练活动主要包括团队讨论、角色扮演等。

通过这些活动,小组成员学会了倾听、表达自己的观点并尊重他人的意见,提高了沟通的效果。

解决问题的能力训练是通过模拟实际的设备故障情况,提供各种具有挑战性的问题给小组成员,让他们在尽可能短的时间内找到解决方案。

通过这种方式,小组成员在压力下学会了冷静思考和迅速行动,培养了解决问题的能力。

2. 设备QC工作流程优化在团队建设活动过程中,我们也对设备QC工作流程进行了优化。

通过团队成员的共同努力,我们整理了设备QC工作的标准操作流程,并建立了一套科学的质量管理体系,包括设备维护计划的制定、设备故障信息的记录与分析、设备维修和更换的流程等。

优化后的设备QC工作流程让任务分工更加明确,减少了重复劳动和沟通成本,提高了工作效率和反应速度。

同时,通过建立科学的质量管理体系,我们能够及时追踪设备故障的原因,并采取相应措施进行改进,有效降低了设备故障率和维修成本。

3. 成果展示和分享为了总结本次活动的成果并分享给公司其他部门,我们组织了一次成果展示会。

改进缺陷分析手段降低设备(装置)故障几率

改进缺陷分析手段降低设备(装置)故障几率

改进缺陷分析手段降低设备(装置)故障几率20XX年度**公司系统QC小组成果评审材料改进缺陷分析手段降低设备(装置)故障几率国网**市**区供电公司二次检修班QC小组20XX年11月目录一、小组概况3二、选题理由5三、制定目标6四、原因分析7五、确定主要原因10六、制定对策11 七、对策实施17八、效果检查20九、制定改进巩固措施21 十、总结22一、小组概况二次检修班QC小组成立于20XX年10月。

**供电公司输变电运检中心二次检修班共承担全区所辖范围内110千伏及以下变电站74座(110千伏站58座、35千伏站16座)二次系统及自动化监控系统的检修、缺陷处理和调度数据网厂站端等运行维护工作。

运维检修和缺陷处理工作是我们主要工作。

班组在日常工作之余,致力于对遇到的各种缺陷进行统计分析,降低设备(装置)的故障率。

围绕有效降低设备(装置)的故障率,班组展开了一系列的PDCA活动。

表1-1:小组概况表小组名称二次系统检修班成立时间20XX年10月课题名称改进缺陷分析手段降低设备(装置)故障几率注册时间20XX年4月活动计划时间20XX年1月~20XX年10月表1-2:小组成员表小组成员姓名性别年龄职称/技能等级学历组内分工庞小明男 44 工程师专科策划管理刘钢男 43 工程师大学本科策划管理宋易平男 42 助理工程师大学本科策划管理邓开泰男 54 助理工程师大学本科记录整理吴晓东男 50 助理工程师大学本科数据分析陆妍女 45 助理工程师大学本科数据分析金莎莎女 36 工程师大学本科资料整理续表1-2 朱晨露女 35 工程师大学本科资料整理蒋明红女 37 工程师大学本科资料整理郭丽颖女27 助理工程师大学本科分析实施王轶昕男23 大学本科分析实施二、选题理由开关及保护装置是我们工作中检修维护的重点设备,为提高重点设备的运行可靠性。

经过小组成员的讨论研究,我们决定将研究的重点选定为保护(监控)装置“控制回路断线”告警合与开关分合闸故障。

电力计量QC成果降低变电站计量故障率

电力计量QC成果降低变电站计量故障率

04
QC成果的效益和推广
经济效益
减少故障处理费用
通过实施电力计量QC成果,变电站计量故障率得到有效降低,从 而减少了因故障处理所产生的额外费用。
提高设备运行效率
电力计量设备的稳定运行有助于提高整个电网的运行效率,从而节 约了能源,减少了运营成本。
增加企业收益
电力企业的设备稳定运行和成本节约能够增加企业的经济效益,提 高企业的市场竞争力。
方案制定阶段
根据调研结果,制定针 对性的解决方案和实施
计划。
方案实施阶段
效果评估阶段
按照实施计划,逐步开 展电力计量设备的更新
和改造工作。
对实施后的效果进行评 估,确保达到预期目标。
03
降低变电站计量故障率的 方法
故障原因分析
01
设备老化
安装问题
02
03
维护不当
长时间运行的设备容易出现磨损 和老化,导致计量不准确或故障。
制定并执行定期维护计划, 对设备进行清洁、检查和 保养。
实施效果
故障率下降
通过实施改进措施,变电 站计量故障率明显降低, 提高了电网运行的稳定性 和可靠性。
提高经济效益
准确的电力计量有助于减 少损失和提高经济效益, 为企业带来更多的收益。
提升服务质量
良好的电力计量有助于提 高客户满意度,提升企业 的市场竞争力。
推广应用
1 2 3
制定推广计划
针对电力计量QC成果的成功实践,制定详细的 推广计划,包括成果总结、培训宣传、技术交流 等方面。
加强培训宣传
通过组织培训和宣传活动,向行业内相关企业和 机构推广电力计量QC成果的经验和技术,提高 行业整体水平。
建立技术交流平台

电力优秀qc成果范例

电力优秀qc成果范例

电力优秀qc成果范例
电力质量控制(QC)是电力系统管理中的重要环节,有效的QC成果能够保障电力供应的安全可靠,提高电网运行的质量。

以下是电力优秀QC成果的范例:
1. 电力质量监测与分析平台:建立一个完善的电力质量监测与分析平台,能够实时监测电力系统的电压、电流、功率因数等关键参数,并对数据进行分析和处理,及时发现和解决潜在的电力质量问题。

2. 电力质量改善方案:通过调研和分析,制定并实施一系列的电力质量改善方案,如升级设备、优化线路布置、加强对电力设备的维护等,以提高电网供电质量和电力能效。

3. 电力质量培训与普及:组织开展电力质量相关的培训和宣传活动,提高电力系统从业人员对电力质量的认识和管理能力,推广电力质量相关的标准和规范,提升整体行业的技术水平。

4. 故障分析与故障预警系统:建立一个故障分析与故障预警系统,能够根据历史数据和现场实时监测数据,预测电力设备的故障概率和故障发生的时间,以便及时采取预防和修复措施,减少电力质量事件的发生和影响。

5. 电力质量监督与评价体系:建立一个完善的电力质量监督与评价体系,能够定期对电网运行质量进行评价和监督,发现问题并追溯根源,推动电力系统管理的持续改进。

以上是一些电力优秀QC成果的范例,这些成果体现了电力系统管理者对电力质量的重视和不断努力的方向,能够为电力供应的安全可靠和能源环保做出积极的贡献。

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前言
随着电力系统向大机组、高电压和跨省全国联网的现代高科技大电网方向发展,电力系统专用通信电路上传输越来越多的电网安全稳定运行的实时数据和生产管理信息。科学技术进步,大规模集成电路等微电子元器件在电力通信设备中广泛应用,一方面使电力通信设备功能和性能明显提高,设备自身故障大为降低;另一方面其工作耐压低、抗强电磁干扰性能弱的特点在电力系统强电磁场的特殊环境下,对精密的通信设备造成危害日趋严重,使通信设备故障率依然居高不下。其后果不但损坏了昂贵的设备,更严重的是造成电力通信中断,使支撑现代化电网运行的继电保护、安全控制、调度自动化等实时信息中断,危及到电力系统安全稳定运行。所以在新的技术条件下,降低外界因素造成电力通信设备故障,是电力通信人员面临的新课题。
通信设备故障调查表N=38
序号
项目
频次(台次)
累计(台次)
频率(%)
累计(%)
A
雷电过电压故障
14
14
36.84
36.84
B
强电过电压故障
13
27
34.21
71.05
C
电源故障
4
31
10.52
81.57
D
元件损坏
3
34
7.89
89.46
E
接触不良
2
36
5.27
94.73
F
其他
2
38
5.27
100
调查跨度:2001年1月至2002年4月调查者:日期:2002年4月30日
绘图:吴飞龙时间:2002年5月5日
因果分析图
P5确定主要原因
对原因分析中12个可能对通信设备造成故障的末端因素,小组成员分工负责,进行逐条鉴别确认,排除影响不大的原因,找出确实对通信设备故障产生影响问题的主要原因,为小组进一步活动制定对策提供可靠的依据。
末端因素
确认办法
确认情况
结论
负责人
1
维护不认真
制图:时间: 2002年4月30日
通信故障排列图
调查(二)
为了进一步调查近年来通信设备故障情况,根据多年的通信设备故障记录统计资料,继续进行纵向调查,对各年过电压(主要是雷电过电压和强电过电压)造成通信设备故障占年度设备总故障的比率进行统计分析。
多年过电压故障占设备总故障比率表
时间
设备总故障(台次)
6、活动时间:2002年4月至2002年12月
7、活动次数:活动期内每月2次,出勤率98%
8、小组历年活动情况:
小组成员一览表
No.
姓名
性别
年龄
文化程度
职务职称
组内分工
TQM培训
1
大学
分管领导
组织领导
48小时
2
中技
班长技师
指导总结
QC诊断师
3
大专
助工
组长
48小时
4
大学
专责工程师
制订对策
48小时
5
大专(后续)
(1)过电压:在电气设备或线路上出现高于正常工作的电压。因雷电引起过电压称为“雷电过电压”;
高压电网异常操作、负载剧变、断线、接地、短路等故障而引起的过电压称为“强电过电压”。
0小组概况
1、小组名称:通讯班QC小组
2、成立时间:199Байду номын сангаас年3月
3、本次课题:降低电力通信设备故障率
4、登记注册号:
5、课题类型:现场型
现场验证
新数字化载波机接口冲击电压1千伏;
旧模拟载波机接口冲击电压3千伏。但新设备的应用是技术发展的趋势,其固有特点不能作为设备故障的主要原因。
非要因
4
电源线进入
机房未穿管
调查分析
电源线进机房虽未穿金属管敷设,但采用金属铠装,并在两端分别接地,变电所3次过电压事故调查,没有发现因通信电源线问题引发通信设备故障。
B、当变电所附近出现雷电或电网强电异常时(主要是单相接地故障时地电位升高的反击),瞬间强大的过电压、过电流和电磁感应往往使常规的防雷保安器失去保护作用,同时危害多台通信设备,造成设备大面积损坏的恶果;
C、在2001年度调查周期内雷电和强电过电压造成通信设备故障台次占设备总故障台次70%以上,影响了电力系统通讯的安全畅通。
非要因
5
纲绞线
感应电压大
现场验证
3公里音频电缆与10KV电力线同杆架设,吊线采用35mm钢绞线。经查6次高压电力线出现雷击、短路、跳闸等异常情况,有4次同时造成通信设备受过电压瞬间强电磁感应而造成损坏故障。
C、把活动目标值的过电压故障定为总故障的20%以下,已考虑到过电压对电力通信设备影响理论上的复杂性和实践中探索性,是比较切合实际情况;通信设备故障率≤3%是电网标准通信站要求,通过努力目标是可以实现的。
P4分析原因
从现状调查统计的结果可以看出,近年来,雷电和强电过电压造成通信设备故障所占比例相当大。为此,小组成员集思广益,畅所欲言,按照人、机、料、环、法、测等6大因素进行分析。从中我们发现雷电和强电过电压二者对通信设备危害的形式虽然不同,但造成设备故障的因素基本相同,其实质是一样,所以利用因果图绘出过电压时通信设备故障的所有因素。
P3目标值的确定
制图:时间:2002年5月3日
2.目标值的设定的依据:
A、由于电力通信专用网传送的电力系统运行的实时数据和信息极为重要,雷电和强电过电压对通信设备的损坏将直接危及电网安全稳定运行,所以各级领导重视,活动的时间、费用和人员配合容易落实。
B、班组开展QC活动多年,经验丰富,成果显著,有较强的组织实施能力,小组成员专业素质强,有一定的防雷电和防强电过电压的理论知识和实践经验,本次课题目标值的实现在组织上、技术上是有保证的。
调查分析
防过电压装置一般都是无源器件,基本上不需要日常维护。因过电压防护元件问题引发通信设备故障不到2%。
非要因
2
施工不规范
调查分析现场测试
外来电缆施工队背景复杂,人员素质差,对防雷认识不足,施工贪图方便。部分通信电缆接地电阻严重超标,终端箱实测接地电阻14Ω(指标≤10Ω,)。
要因
3
设备耐压低
抗干扰能力差
通讯高级工
制订对策
48小时
6
中专(后续)
通讯中级工
负责实施
48小时
7
高中
通讯高级工
负责实施
48小时
8
高中
通讯高级工
数据收集
48小时
P1选题理由
P2现状调查
调查(一)
为了掌握活动的一手资料和保证资料的准确性,小组成员对2001年1月至2002年4月(共计16个月)的值班日记和故障处理登记簿中的所记录的各类故障进行分类调查统计。
过电压引起故障(台次)
占比率%
98年度
31
4
13%
99年度
24
7
29%
2000年度
30
13
43%
2001年度
25
18
72%
调查者:日期:2002年4月10日
绘图:时间:2002年4月10日
多年过电压故障占设备总故障比率示意图
从以上横向和纵向调查中发现:
A、由于大规模集成电路等科技含量高的元器件在通信设备中大量应用,设备元器件自身内在故障明显下降,但其工作电压低,抗干扰能力差的弱点,在电网强电磁场环境下更易暴露,使外界因素对设备危害造成故障逞逐年上升趋势;
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