发明内容
基于此,有必要针对现有变电站电气设备台账录入方式录入效率低,录入准确度低,严重影响电力电网的安全运行的问题,提供一种录入效率高且录入准确度高的变电站电气设备台账智能录入方法与系统,确保电力电网的安全运行。
一种变电站电气设备台账智能录入方法,包括步骤:
根据变电站电气设备台账规范,配置变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系;
根据变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系,绘制主接线,并在主接线上根据变电站电气设备台账规范的层级,划分工程的配电装置区域和间隔,还原变电站的逻辑系统图;
根据所述变电站的逻辑系统图,查找主接线设备;
识别所述主接线设备的类别,并根据主接线设备的类别从变电站电气设备库中选取相应的设备记录进行关联,获取设备类别关联信息;
根据设备类别关联信息,对所述变电站电气设备库中每个设备录入相应的台账信息。
一种变电站电气设备台账智能录入系统,包括:
配置模块,用于根据变电站电气设备台账规范,配置变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系;
变电站的逻辑系统图还原模块,用于根据变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系,绘制主接线,并在主接线上根据变电站电气设备台账规范的层级,划分工程的配电装置区域和间隔,还原变电站的逻辑系统图;
查找模块,用于根据所述变电站的逻辑系统图,查找主接线设备;
识别模块,用于识别所述主接线设备的类别,并根据主接线设备的类别从变电站电气设备库中选取相应的设备记录进行关联,获取设备类别关联信息;
录入模块,用于根据设备类别关联信息,对所述变电站电气设备库中每个设备录入相应的台账信息
本发明变电站电气设备台账智能录入方法与系统,根据变电站电气设备台账规范,构建好每类电设备的树状结构和移交参数体系,之后划分配电装置区域和间隔,还原变电站的逻辑系统图,定义变电站的层级结构,根据变电站的逻辑系统图对电气设备记录进行关联,最后根据关联的信息,对每个设备录入相应的台账信息。整个过程中,自动录入变电站电气设备台账信息,避免了复杂、繁重且准确度低的手动录入,根据已有变电站电气设备台账规范以及变电站电气设备真实情况,准确、高效录入变电站电气设备台账信息,确保了电力电网的安全运行。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下根据附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施仅仅用以解释本发明,并不限定本发明。
如图1所示,一种变电站电气设备台账智能录入方法,包括步骤:
S100:根据变电站电气设备台账规范,配置变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系。
变电站电气设备台账规范是变电站电气设备的行业规范数据,其获取可以从现有数据或者技术中获取。变电站电气设备有多种类型,不同类型的设备在变电站中所述层级不一样,其录入台账信息的数据类型以及方式也存在一定差异,在这里首先,根据变电站电气设备台账规范和变电站电气设备库各种设备的类别,对每类设备的树状结构和移交参数体系进行配置,定义了每类设备的移交属性信息模板,确保整个方法对各种变电站结构都适用。
S200:根据变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系,绘制主接线,并在主接线上根据变电站电气设备台账规范的层级,划分工程的配电装置区域和间隔,还原变电站的逻辑系统图。
工程里电气主接线图是变电站的逻辑系统图,在台账录入之前就由设计单位设计完成并存在,在这里是根据设计系统里的设备信息和设计主接线时的定义的间隔信息在台账录入系统里还原主接线的逻辑。绘制主接线,并在主接线上按台账规范的层级来划分工程的配电装置区域和间隔。电网公司台账规范把一个变电站先按电压等级划分为几个配电装置区域,每个区域下又按间隔进行划分,最终还原获得变电站的逻辑系统图。
S300:根据所述变电站的逻辑系统图,查找主接线设备。
根据之前获得的变电站的逻辑系统图,查找到图中的主接线设备。
S400:识别所述主接线设备的类别,并根据主接线设备的类别从变电站电气设备库中选取相应的设备记录进行关联,获取设备类别关联信息。
主接线设备根据其型号从设备库选择相应的设备记录进行关联,同样地把型号信息记录到设备图元的扩展数据里,最终获得设备类别关联信息。
S500:根据设备类别关联信息,对所述变电站电气设备库中每个设备录入相应的台账信息。
首先,定义每类设备的移交属性信息模板,之后主接线间隔划分则按台账规范定义变电站的层级结构,最后主接线设备型号定义则是给层级结构下的设备指定要使用的移交信息模板,这样“层级结构+设备移交信息”就构成了完成的一个电子化的台账。这些信息以数字化、信息化的主接线为载体记录和关联起来,操作时只需简单地通过从主接线中读取信息即可生成可用于电子化移交的台账。
本发明变电站电气设备台账智能录入方法,根据变电站电气设备台账规范,构建好每类电设备的树状结构和移交参数体系,之后划分配电装置区域和间隔,还原变电站的逻辑系统图,定义变电站的层级结构,根据获得的变电站的逻辑系统图对电气设备记录进行关联,最后根据关联的信息,对每个设备录入相应的台账信息。整个过程中,自动录入变电站电气设备台账信息,避免了复杂、繁重且准确度低的手动录入,根据已有变电站电气设备台账规范以及变电站电气设备真实情况,准确、高效录入变电站电气设备台账信息,确保了电力电网的安全运行。
如图2所示,在其中一个实施例中,所述步骤S500之后还有步骤:
S600:提取台账信息,生成变电站电气设备电子台账数据文件。
在对变电站电气设备库中每个设备录入相应的台账信息之后,需要将其导入到业主的台账管理系统或其他运维系统。在本实施例中,提取台账信息,生成供其他系统读取的变电站电气设备电子台账数据文件,可以是生成具有通用性的变电站电气线设备台账电子化XML数据文件。
如图2所示,在其中一个实施例中,所述步骤S200之后还有步骤:
S220:根据所述变电站电气设备台账规范的层级,划分主接线的配电装置区域和间隔;
S240:整合工程的配电装置区域和间隔以及主接线的配电装置区域和间隔,细化变电站的逻辑系统图。
相应的把主接线也按区域和间隔来定义,首先在软件中按层级定义变电站的各个配电装置和间隔,然后对应每个间隔,在变电站的逻辑系统图中框选出属于该间隔的所有设备图元,然后利用这些设备图元的扩展数据里记录下其间隔信息。这样主接线就不仅仅是单纯的图形,而是含有变电站层级信息等的信息化的模型。细化后的变电站的逻辑系统图能够更加真实、准确反映变电站电气设备的真实情况,能够显著提高录入信息的准确度。
如图2所示,在其中一个实施例中,所述步骤S400之后还有步骤:
S420:保存所述设备类别关联信息。
对设备类别关联信息进行保存,避免各种意外情况导致数据的丢失,也便于在后续操作中的查看和查验。
如图3所示,一种变电站电气设备台账智能录入系统,包括:
配置模块100,用于根据变电站电气设备台账规范,配置变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系;
变电站的逻辑系统图还原模块200,用于根据变电站电气设备库中每类电气设备的树状结构和移交参数体系,绘制主接线,并在主接线上根据变电站电气设备台账规范的层级,划分工程的配电装置区域和间隔,还原变电站的逻辑系统图;
查找模块300,用于根据所述变电站的逻辑系统图,查找主接线设备;
识别模块400,用于识别所述主接线设备的类别,并根据主接线设备的类别从变电站电气设备库中选取相应的设备记录进行关联,获取设备类别关联信息;
录入模块500,用于根据设备类别关联信息,对所述变电站电气设备库中每个设备录入相应的台账信息。
本发明变电站电气设备台账智能录入系统,配置模块100根据变电站电气设备台账规范,构建好每类电设备的树状结构和移交参数体系,变电站的逻辑系统图还原模块200划分配电装置区域和间隔,还原变电站的逻辑系统图,定义变电站的层级结构,识别模块400根据获得的变电站的逻辑系统图对电气设备记录进行关联,录入模块500根据关联的信息,对每个设备录入相应的台账信息。整个过程中,自动录入变电站电气设备台账信息,避免了复杂、繁重且准确度低的手动录入,根据已有变电站电气设备台账规范以及变电站电气设备真实情况,准确、高效录入变电站电气设备台账信息,确保了电力电网的安全运行。
如图4所示,在其中一个实施例中,所述变电站电气设备台账智能录入系统还包括:
输出模块600,用于提取台账信息,生成变电站电气设备电子台账数据文件。
如图4所示,在其中一个实施例中,所述变电站电气设备台账智能录入系统还包括:
主接线划分模块700,用于根据所述变电站电气设备台账规范的层级,划分主接线的配电装置区域和间隔;
细化模块800,用于整合工程的配电装置区域和间隔以及主接线的配电装置区域和间隔,细化变电站的逻辑系统图。
如图4所示,在其中一个实施例中,所述变电站电气设备台账智能录入系统还包括:
存储模块900,用于保存所述设备类别关联信息。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。