CN105225071A - 基于二维码的电力通信标识管理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的一种基于二维码的电力通信标识管理方法,包括通过移动终端向服务器发起打印请求,服务器收到所述打印请求后,允许移动终端与打印设备连接,移动终端发起打印指令控制打印设备打印通信标识,并将打印信息上传至服务器记录;本发明基于二维码技术对通信标识进行科学规范的管理,一线员工可以通过移动终端进行日常巡检工作,并结合数据资源实现对通信标识基础数据的有效管理,解决了现有通信标识信息量少、信息同步不及时、人工录入不规范等问题,实现了现场资料、运维资料、网管资料“三统一”,不仅减轻了工作人员的劳动强度,提高了工作效率,更为电力设备的科学化运维管理打下了坚实的基础。
Description
技术领域
本发明涉及电力及通信领域,尤其涉及一种基于二维码的电力通信标识管理方法。
背景技术
随着社会的不断发展,“电力”和“通信”已经成为人们生活中不可或缺的一部分。通信的时效性和电力的不可储存性,使得以传输为目的的设备和线缆成为电力行业和通信行业中不能缺少的关键环节。对设备和线缆的管理也成为行业中的“头等大事”。通信标识是综合布线管理的重要组成部分,通信标识的准确性,以及现场资料与运维资料的一致性举足轻重,是顺利开展电力通信网络运行维护工作的基础。
目前,传统电力设备巡检主要采用纸质人工巡检方式,一般由上级管理者对工作人员以口头或者书面形式下达巡检任务,工作人员巡检完毕后要书面记录下巡检的数据或者存在的问题,这个过程中需要填写各种表格、凭证、账单、卡片及文件。存在的主要问题如下:(1)浪费人力,效率低下;(2)信息处理速度慢,影响时效性;(3)不便于查询,缺乏综合性,现有系统不能起辅助作用;(4)设备信息易出现错误,影响数据的精确性;(5)设备异动需要手工记录同时要录入系统,重复操作;(6)工作人员知识水平参差不齐,在现场仅仅凭经验判断,没有方便的标准可以在现场参照;(7)手工纸质记录数据巡检存在人为因素比较多,无法监督工作人员的工作情况,也无法保证数据的真实性。
由于缺乏有效的技术手段,通信标识的维护一直是通信运维管理工作中的薄弱环节。主要问题表现为:现场通信标识与运维资料无法实现同步,而电力公司基础数据的准确性、实时性和安全性都存在极大的隐患。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种基于二维码的电力通信标识管理方法,以解决上述技术问题。
本发明提供的基于二维码的电力通信标识管理方法,包括
b.通过移动终端向服务器发起打印请求;
c.服务器收到所述打印请求后,允许移动终端与打印设备连接;
d.移动终端发起打印指令控制打印设备打印通信标识,并将打印信息上传至服务器记录。
进一步,在步骤b之前还包括
a.通过移动终端向服务器申请对设备的通信标识访问的权限。
进一步,所述步骤a具体包括
a1.通过移动终端访问服务器,进行身份验证;
a2.身份验证成功后,通过移动终端对通信标识进行识别,获取通信标识的身份信息,并将所述通信标识的身份信息上传至服务器;
a3.服务器根据所述通信标识的身份信息将与通信标识所对应的详细信息反馈至移动终端。
进一步,在每个机柜、机框以及每条线缆分别设置单独的通信标识,并记录所述通信标识的所有历史数据。
进一步,所述步骤a3后还包括:
a4.将现场设备信息与接收到的通信标识所对应的详细信息进行比较,若不一致,则通过移动终端进行修改;
a5.修改后,通过移动终端与打印设备重新打印通信标识。
进一步,对所述通信标识进行二维码编码,生成二维码信息。
进一步,所述二维码信息至少包括GPS坐标、基本台账和缺陷隐患信息。
进一步,对已通过移动终端识别的通信标识进行标注。
进一步,所述步骤a1包括:移动终端通过通过公网接入电力网络,进行身份验证后,通过虚拟专用网络与服务器连接。
进一步,所述步骤c中移动终端和打印设备通过蓝牙进行通信。
本发明的有益效果:本发明基于二维码技术对通信标识进行科学规范的管理,一线员工可以通过移动终端进行日常巡检工作,使其能够在工作现场利用移动终端和便携打印机实现设备和线缆通信标识的识别、编辑、打印等功能;并结合数据资源实现对通信标识基础数据的有效管理,解决了现有通信标识信息量少、信息同步不及时、人工录入不规范等问题,实现了现场资料、运维资料、网管资料“三统一”,不仅减轻了工作人员的劳动强度,提高了工作效率,更为电力设备的科学化运维管理打下了坚实的基础。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述:
图1是本发明的原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述:图1是本发明的原理示意图。
如图1所示,本实施例中的基于二维码的电力通信标识管理方法,包括
a.通过移动终端向服务器申请对设备的通信标识访问的权限;
b.通过移动终端向服务器发起打印请求;
c.服务器收到所述打印请求后,允许移动终端与打印设备连接;
d.移动终端发起打印指令控制打印设备打印通信标识,并将打印信息上传至服务器记录。
在本实施例中,步骤a具体包括
a1.通过移动终端访问服务器,进行身份验证;
a2.身份验证成功后,通过移动终端对通信标识进行识别,获取通信标识的身份信息,并将所述通信标识的身份信息上传至服务器;
a3.服务器根据所述通信标识的身份信息将与通信标识所对应的详细信息反馈至移动终端;
a4.将现场设备信息与接收到的通信标识所对应的详细信息进行比较,若不一致,则通过移动终端进行修改;
a5.修改后,通过移动终端与打印设备重新打印通信标识。
在本实施例中,一线员工点击移动终端上的“扫描”按钮,发出扫描请求。移动终端接收到该请求后,打开扫描头,扫描通信标识。移动终端对二维码硬解码,获取一个id。移动终端通过这个id访问服务器。服务器收到这个id,将id对应的数据信息解析出来,并将结果发送给移动终端。最后,移动终端呈现出这个数据结果,即为通信标识存在服务器中的详细信息。
在本实施例中,一线员工可以通过点击移动终端上的“打印”发出打印请求。移动终端将打印请求传输给服务器。服务器接收到后,返回一个消息。移动终端收到返回消息后,弹出连接蓝牙对话框。这时用户点击连接打印机。移动终端收到这个请求后,立即向打印机发出建立蓝牙通信的请求。打印机接收到请求后,向移动终端返回一个消息。然后,打印机再向打印机发出一个蓝牙匹配的请求,此时打印机也向打印机发送一个返回请求,移动终端和打印机蓝牙通信建立。接着,移动终端向打印机发送打印指令,然后向服务发送消息更新打印数据,记录此次打印。打印机收到打印请求后,按照打印指令要求,打印出新的通信标识。
在本实施中,步骤a1包括:移动终端通过通过公网接入电力网络,进行身份验证后,通过虚拟专用网络与服务器连接。本实施例中,移动终端通过专用联通3GAPM卡连接至联通公网,利用电力公司现有专线接入公司网络,再通过国家电网安全接入平台,经过国家电网加密芯片的安全认证后,以VPN拨号方式接入电力公司信息内网。除移动终端外,其它用户只能通过公司内网电脑,以web方式访问内网服务器。后端服务器使用国家电网统一的RedHatLinux平台进一步加强了安全性。当然也可以采用其他的无线网络进行连接,本领域技术人员应该可以从现有技术中轻易获取,在此不再赘述。
在本实施例中,物理结构由系统部署机房、检修机房和用户办公室三部分构成。系统部署机房由Web服务器、WebService服务器、数据库服务器和数据库备份服务器组成。检修机房包括移动终端、便携打印机、及机房内各级设备及线缆。移动终端以无线的方式访问WebService服务器、以蓝牙通信方式连接便携打印机。检修人员通过移动终端进行二维条码扫描查询、设备/线缆的信息查看,以及通信标识打印等操作。用户办公室中的电脑,通过电力公司内网访问Web服务器,通过浏览器登录系统,实现数据管理和审核申请等操作。系统数据管理员使用web数据管理子系统,登录系统后,可以对系统里的设备和线缆数据进行管理。在数据管理页面下,可以查看到站点、机房、机柜、机框和线缆的所有信息。也可以新建各级设备和线缆,还可以对现有的各级设备信息进行修改和删除等操作。本实施例根据涉及到设备的建设、调度、运维、巡检和维修等常规工作,综合调研结果,将系统的角色分为五类,一线员工:只能通过移动终端接入系统,接入时需要申请权限,可以管理数据,扫描和打印通信标识;审核人员:进行审核申请;数据管理员:可以管理系统数据,编辑通信标识模板;专责、领导:可以查看系统数据;系统管理员:具有系统最高权限,通过不同的系统角色,实现对系统的管理。
在本实施例中,在每个机柜、机框以及每条线缆分别设置单独的通信标识,并记录所述通信标识的所有历史数据。通常一个站点拥有多个机房,为一对多关系;一个机房拥有多个机柜,也是一对多关系;一个机柜拥有多个机框设备,同样是一对多关系;而一条线缆建立了两个机框设备之间的联系,线缆和机框设备之间也为一对多关系,通过将每个机柜、机框和每条线缆均设置一张通信标识和多条历史数据记录,也建立了一对多的关系。
在本实施例中,二维码信息至少包括GPS坐标、基本台账和缺陷隐患信息。一线巡检人员巡视每一台电力设备都必须扫码,扫码后通信标识管理系统将立即显示该处已完成巡视工作,并自动生成图像,显示设备信息以及检查历史记录。电力设备通信标识管理系统具有计划管理、设备台账管理、缺陷管理、报表管理等功能,可以完成电力设备的智能巡检,适应电力设备精益化运维的要求。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (10)
1.一种基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:包括
b.通过移动终端向服务器发起打印请求;
c.服务器收到所述打印请求后,允许移动终端与打印设备连接;
d.移动终端发起打印指令控制打印设备打印通信标识,并将打印信息上传至服务器记录。
2.根据权利要求1所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:在步骤b之前还包括
a.通过移动终端向服务器申请对设备的通信标识访问的权限。
3.根据权利要求2所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:所述步骤a具体包括
a1.通过移动终端访问服务器,进行身份验证;
a2.身份验证成功后,通过移动终端对通信标识进行识别,获取通信标识的身份信息,并将所述通信标识的身份信息上传至服务器;
a3.服务器根据所述通信标识的身份信息将与通信标识所对应的详细信息反馈至移动终端。
4.根据权利要求1所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:在每个机柜、机框以及每条线缆分别设置单独的通信标识,并记录所述通信标识的所有历史数据。
5.根据权利要求3所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:所述步骤a3后还包括:
a4.将现场设备信息与接收到的通信标识所对应的详细信息进行比较,若不一致,则通过移动终端进行修改;
a5.修改后,通过移动终端与打印设备重新打印通信标识。
6.根据权利要求1-5任一权利要求所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:对所述通信标识进行二维码编码,生成二维码信息。
7.根据权利要求6所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:所述二维码信息至少包括GPS坐标、基本台账和缺陷隐患信息。
8.根据权利要求6所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:对已通过移动终端识别的通信标识进行标注。
9.根据权利要求5所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:所述步骤a1包括:移动终端通过通过公网接入电力网络,进行身份验证后,通过虚拟专用网络与服务器连接。
10.根据权利要求1所述的基于二维码的电力通信标识管理方法,其特征在于:所述步骤c中移动终端和打印设备通过蓝牙进行通信。
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