CN103529806B - 基于扩展cimxml的多系统容灾备用系统的实现方法 - Google Patents
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Abstract
一种基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法。其包括建立主系统模型、统一主系统模型、建立备系统基础模型、备系统导入主系统模型、实现主、备系统间同步、将各个主系统的模型、图形和操作数据在主、备系统间同步更新等阶段。本发明具有如下效果:遵循IEC61970标准,电网模型基于CIM/XML,确保了容灾备用系统建设的标准化、开放性、可扩展性。采用基于SVG/XML标准的图形,确保了容灾备用系统监控画面与主系统的一致性。基于SOA设计思想,采用Web?Service技术,实现主备系统间模型、图形、操作等数据的自动同步,实现了容灾备用系统的“零”维护。
Description
技术领域
本发明属于输变电控制技术领域,特别是涉及一种基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法。
背景技术
随着电网规模的快速扩大,电网的安全性对经济社会发展的影响不断增强;自然灾害、恐怖袭击和网络攻击事件会严重影响电网调度的可靠性。为提高电网调度抵御各类事故、自然灾害和社会突发事件的能力,保证其不间断运行,保障电网安全稳定运行和可靠性供电,有必要建设电网调度的容灾备用系统。为此,从2009年开始国家电网公司和南方电网公司各级调度控制机构逐步启动了备用调度建设。
目前,为了保证应用功能、技术性能和维护管理等方面的一致性和方便性,各级调度控制机构普遍采用主系统、容灾备用系统同构模式,即容灾备用系统建设与主系统采用一个厂家的同一个产品型号,同时,一套主系统配套建设一套容灾备用系统。但这种建设模式存在以下缺点:
1、同构系统采用的是相同的技术架构,难以避免相同的设计缺陷。
2、同构系统采用的是相同的功能模块,不能避免功能缺陷和代码中的BUG。
3、同构系统维护方式相同,无需遵循国际标准,但必须依赖厂家的专用技术,标准化程度低。
4、由于不同的调度控制机构运行的电网区域大小不同,采用一对一的主容灾备用系统建设模式,增加了建设成本和维护成本,降低了设备的利用率。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法。
为了达到上述目的,本发明提供的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法包括按顺序进行的下列步骤:
步骤一、建立主系统模型的S01阶段:每个主系统导出基于扩展的CIMXML标准的CIMXML电网模型;
步骤二、统一主系统模型的S02阶段:采用模型合并技术,将针对多个主系统扩展的CIMXML电网模型进行合并,以统一多个主系统的CIMXML电网模型;
步骤三、建立容灾备用系统基础模型的S03阶段:利用扩展的、合并后统一的CIMXML电网模型作为容灾备用系统的基础模型,从而使容灾备用系统具备多系统的统一模型;
步骤四、在容灾备用系统中导入主系统模型的S04阶段:在容灾备用系统中导入各个主系统的模型并合并;
步骤五、实现主系统、容灾备用系统间同步的S05阶段:将各个主系统的模型、图形和操作数据在主系统、容灾备用系统间同步更新。
在S01阶段中,所述的建立主系统模型的具体方法是:采用IEC61970CIMXML标准,通过对一个主系统的CIMXML电网模型进行扩展,统一异构系统的CIMXML电网模型。
在S02阶段中,所述的统一主系统模型的方法为:将多个来自相关不同系统的CIMXML电网模型文件导入到合并服务器所在的数据库中。
在S03阶段中,所述的建立容灾备用系统基础模型的方法是:在电网模型合并系统中,直接将多个主系统的CIMXML文件按照一定的规则导入到系统数据库中,形成多系统统一的电网模型,以此作为容灾备用系统的基础模型。
在S04阶段中,所述的在容灾备用系统中导入主系统模型的具体做法是:采用SVG/XML可伸缩矢量图形标准,将每个主系统的图形转换为SVG/XML可伸缩矢量图形,并导入容灾备用系统,实现主系统、容灾备用系统图形的一致性。
在S05阶段中,所述的实现主系统、容灾备用系统间同步的具体做法是:采用WebService技术,实现模型、图形、操作、实时数据在主系统、容灾备用系统间的同步,实现容灾备用系统的免维护功能。
本发明提供的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统具有如下效果:
本发明遵循了IEC61970标准,电网模型基于CIMXML,确保了容灾备用系统建设的标准化、开放性、可扩展性。
本发明采用了基于SVG/XML标准的图形,确保了容灾备用系统监控画面与主系统的一致性。
本发明基于SOA设计思想,采用WebService技术,实现主容灾备用系统间模型、图形、操作等数据的自动同步,实现了容灾备用系统的“零”维护。
本发明采用《智能电网调度技术支持系统功能规范》,涵盖所有主系统的应用功能,确保容灾备用系统为任意主系统提供应急备用。
附图说明
图1为本发明提供的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法的流程图。
图2为本发明提供的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明提供的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法进行详细说明。
如图1所示,本发明提供的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法包括按顺序进行的下列步骤:
步骤一、建立主系统模型的S01阶段:每个主系统导出基于扩展的CIMXML标准的CIMXML电网模型;
步骤二、统一主系统模型的S02阶段:采用模型合并技术,将针对多个主系统扩展的CIMXML电网模型进行合并,以统一多个主系统的CIMXML电网模型;
步骤三、建立容灾备用系统基础模型的S03阶段:利用扩展的、合并后统一的CIMXML电网模型作为容灾备用系统的基础模型,从而使容灾备用系统具备多系统的统一模型;
步骤四、在容灾备用系统中导入主系统模型的S04阶段:在容灾备用系统中导入各个主系统的模型并合并;
步骤五、实现主系统、容灾备用系统间同步的S05阶段:将各个主系统的模型、图形和操作数据在主系统、容灾备用系统间同步更新。
在S01阶段中,所述的建立主系统模型的具体方法是:采用IEC61970CIMXML标准,通过对一个主系统的CIMXML电网模型进行扩展,统一异构系统的CIMXML电网模型。
在S02阶段中,所述的统一主系统模型的方法为:将多个来自相关不同系统的CIMXML电网模型文件导入到合并服务器所在的数据库中;为了避免设备命名的统一,最大限度地保持被合并系统的稳定性,电网模型合并中设计了定义多个不同系统相互之间边界的边界设备定义表;边界设备定义表对边界设备提供双重描述,分别表达对象在不同系统里的描述,该描述在对应系统模型的CIM/XML模型文件中必须存在,并描述一致。标志性电压等级则用于描述该边界设备相对于两个不同系统之间的相对位置与方向,用于区分某一系统模型或全模型相对于某一区域时的内部与外部标识;边界定义中所涉及对象的定义方式采用字符串,以避免系统中设备的增删对边界定义的影响。
在S03阶段中,所述的建立容灾备用系统基础模型的方法是:在电网模型合并系统中,直接将多个主系统的CIMXML文件按照一定的规则导入到系统数据库中,形成多系统统一的电网模型,以此作为容灾备用系统的基础模型。
在S04阶段中,所述的在容灾备用系统中导入主系统模型的具体做法是:采用SVG/XML(可伸缩矢量图形)标准,将每个主系统的图形转换为SVG/XML图形,并导入容灾备用系统,实现主系统、容灾备用系统图形的一致性。
在S05阶段中,所述的实现主系统、容灾备用系统间同步的具体做法是:采用WebService技术,实现模型、图形、操作、实时数据在主系统、容灾备用系统间的同步,实现容灾备用系统的免维护功能。
所述的容灾备用系统采用符合《智能电网调度技术支持系统功能规范》中的实时监控与智能告警类应用要求,满足各个主系统的电网实时监控功能。
本发明提供了一种新型的容灾备用建设模式,该模式遵循IEC61970标准,采用面向服务(SOA)的技术,实现了主调和备调系统的异构化和多系统统一备用的建设模式;如图2所示,这一新型容灾备用建设模式避免了同构系统在技术架构和功能上可能的设计缺陷,改变了传统主容灾备用系统一对一模式,创造性地采用多系统共享一套容灾备用系统的建设模式,极大地提高了资金和设备利用率,降低了建设和维护成本。
Claims (6)
1.一种基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法,其特征在于:所述的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法包括按顺序进行的下列步骤:
步骤一、建立主系统模型的S01阶段:每个主系统导出基于扩展的CIMXML标准的CIMXML电网模型;
步骤二、统一主系统模型的S02阶段:采用模型合并技术,将针对多个主系统扩展的CIMXML电网模型进行合并,以统一多个主系统的CIMXML电网模型;
步骤三、建立容灾备用系统基础模型的S03阶段:利用扩展的、合并后统一的CIMXML电网模型作为容灾备用系统的基础模型,从而使容灾备用系统具备多系统的统一模型;
步骤四、在容灾备用系统中导入主系统模型的S04阶段:在容灾备用系统中导入各个主系统的模型并合并;
步骤五、实现主系统、容灾备用系统间同步的S05阶段:将各个主系统的模型、图形和操作数据在主系统、容灾备用系统间同步更新。
2.根据权利要求1所述的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法,其特征在于:在S01阶段中,所述的建立主系统模型的具体方法是:采用IEC61970CIMXML标准,通过对一个主系统的CIMXML电网模型进行扩展,统一异构系统的CIMXML电网模型。
3.根据权利要求1所述的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法,其特征在于:在S02阶段中,所述的统一主系统模型的方法为:将多个来自相关不同系统的CIMXML电网模型文件导入到合并服务器所在的数据库中。
4.根据权利要求1所述的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法,其特征在于:在S03阶段中,所述的建立容灾备用系统基础模型的方法是:在电网模型合并系统中,直接将多个主系统的CIMXML文件按照一定的规则导入到系统数据库中,形成多系统统一的电网模型,以此作为容灾备用系统的基础模型。
5.根据权利要求1所述的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法,其特征在于:在S04阶段中,所述的在容灾备用系统中导入主系统模型的具体做法是:采用SVG/XML可伸缩矢量图形标准,将每个主系统的图形转换为SVG/XML可伸缩矢量图形,并导入容灾备用系统,实现主系统、容灾备用系统图形的一致性。
6.根据权利要求1所述的基于扩展CIMXML的多系统容灾备用系统的实现方法,其特征在于:在S05阶段中,所述的实现主系统、容灾备用系统间同步的具体做法是:采用WebService技术,实现模型、图形、操作、实时数据在主系统、容灾备用系统间的同步,实现容灾备用系统的免维护功能。
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