CN107092708A - 一种多系统电网模型设备id匹配装置及方法 - Google Patents

一种多系统电网模型设备id匹配装置及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种多系统电网模型设备ID匹配装置,其中,包括:线路数据采集电路,用于采集调度自动化系统d5000中的线路数据信息;逻辑判断电路,用于根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关;计量点数据采集电路,所述计量点数据采集电路用于采集电量采集系统PBS3000中的计量点ID;控制电路,所述控制电路用于找到所有计量点ID中与该开关设备ID对应的计量点ID;文本生成电路,所述文本生成电路用于根据生成对应文本文件;输出电路,所述输出电路用于输出所述对应文本文件。本发明还公开了一种多系统电网模型设备ID匹配方法。本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置大幅提高工作效率及正确率。

Description

一种多系统电网模型设备ID匹配装置及方法
技术领域
本发明涉及电力系统自动化领域,尤其涉及一种多系统电网模型设备ID匹配装置及一种多系统电网模型设备ID匹配方法。
背景技术
目前,根据国网同期线损系统建设要求,调度人员需要提供智能调控系统d5000中某条线路相应拓扑关系涉及的断路器对应的设备ID以及其在电量采集系统PBS3000中采集计量点的设备ID;当线损管理系统获得上面两套系统设备ID后进行建模、数据交互。
但是对于获得上述两套系统设备的ID现有技术中是通过人工在两套调度自动化系统中进行人工检索后再一一进行匹配,这种方式不仅耗费大量人力而且由于工作量巨大容易出错。
因此,在获得上述系统的ID时如何减少工作量且降低匹配的错误率成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种多系统电网模型设备ID匹配装置及一种多系统电网模型设备ID匹配方法,以解决现有技术中的问题。
作为本发明的第一个方面,提供一种多系统电网模型设备ID匹配装置,其中,所述多系统电网模型设备ID匹配装置将包括:
线路数据采集电路,所述采集电路用于采集调度自动化系统d5000中的线路数据信息,其中,所述线路数据信息包括线路ID、多个断路器ID和多个设备节点号;
逻辑判断电路,所述逻辑判断电路与所述线路数据采集电路连接,用于根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关;
计量点数据采集电路,所述计量点数据采集电路用于采集电量采集系统PBS3000中的计量点ID;
控制电路,所述控制电路分别与所述逻辑判断电路和所述计量点数据采集电路连接,用于根据所述主变开关对应的开关设备ID找到所有计量点ID中与该开关设备ID对应的计量点ID;
文本生成电路,所述文本生成电路与所述控制电路连接,用于根据所述开关设备ID与对应的所述计量点ID的对应关系生成对应文本文件;
输出电路,所述输出电路与所述文本生成电路连接,用于输出所述对应文本文件。
优选地,所述逻辑判断电路包括:
查询电路,所述查询电路用于所述线路数据信息中的每个线路ID从该线路的一端的首端节点号查询到末端节点号;
判断电路,所述判断电路与所述查询电路连接,用于判断所述线路的末端节点号是否为主变开关首端节点号;
确定电路,所述确定电路与所述判断电路连接,用于当所述线路的末端节点号为所述主变开关首端节点号时,确定与所述末端节点号连接的设备为所述主变开关;
再查询电路,所述循环电路分别与所述判断电路和所述确定电路连接,用于当所述线路的末端节点号不是所述主变开关首端节点号时,查询与该末端节点号连接的设备,并对所述设备进行判断,当确定所述设备为所述主变开关时,停止查询。
优选地,所述线路采集电路包括LTC1290芯片。
优选地,所述逻辑判断电路包括74LS381芯片。
优选地,所述控制电路包括74S438芯片。
优选地,所述文本生成电路包括AD76616芯片。
作为本发明的第二个方面,提供一种多系统电网模型设备ID匹配方法,其中,多系统电网模型设备ID匹配方法包括:
采集调度自动化系统d5000中的线路数据信息,其中,所述线路数据信息包括线路ID、多个断路器ID和多个设备节点号;
根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关;
采集电量采集系统PBS3000中的计量点ID;
根据所述主变开关对应的开关设备ID找到所有计量点ID中与该开关设备ID对应的计量点ID;
根据所述开关设备ID与对应的所述计量点ID的对应关系生成对应文本文件;
输出所述对应文本文件。
优选地,所述根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关的步骤包括:
根据所述线路数据信息中的每个线路ID从该线路的一端的首端节点号查询到末端节点号;
判断所述线路的末端节点号是否为主变开关首端节点号;
当所述线路的末端节点号为所述主变开关首端节点号时,确定与所述末端节点号连接的设备为所述主变开关;
当所述线路的末端节点号不是所述主变开关首端节点号时,查询与该末端节点号连接的设备,并对所述设备进行判断,当确定所述设备为所述主变开关时,停止查询。
本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置及匹配方法,通过采集调度自动化系统d5000中的数据信息以及电量采集系统PBS3000中的数据信息,将两个系统中的数据信息进行自动匹配,可以获得两个系统中数据的对应关系,减少了人工干预,实现全自动智能化,大幅提高工作效率及正确率。
附图说明
附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置的结构示意图。
图2为本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置的实际线路图。
图3为本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置的输出文本结果图。
图4为本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置的逻辑判断电路的判断过程示意图。
图5为本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
作为本发明的第一个方面,如图1所示,提供一种多系统电网模型设备ID匹配装置10,其中,所述多系统电网模型设备ID匹配装置10将包括:
线路数据采集电路100,所述采集电路用于采集调度自动化系统d5000中的线路数据信息,其中,所述线路数据信息包括线路ID、多个断路器ID和多个设备节点号;
逻辑判断电路110,所述逻辑判断电路与所述线路数据采集电路连接,用于根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关;
计量点数据采集电路120,所述计量点数据采集电路用于采集电量采集系统PBS3000中的计量点ID;
控制电路130,所述控制电路分别与所述逻辑判断电路和所述计量点数据采集电路连接,用于根据所述主变开关对应的开关设备ID找到所有计量点ID中与该开关设备ID对应的计量点ID;
文本生成电路140,所述文本生成电路与所述控制电路连接,用于根据所述开关设备ID与对应的所述计量点ID的对应关系生成对应文本文件;
输出电路150,所述输出电路与所述文本生成电路连接,用于输出所述对应文本文件。
本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置,通过采集调度自动化系统d5000中的数据信息以及电量采集系统PBS3000中的数据信息,将两个系统中的数据信息进行自动匹配,可以获得两个系统中数据的对应关系,减少了人工干预,实现全自动智能化,大幅提高工作效率及正确率。
作为所述逻辑判断电路110的一种具体地实施方式,具体地,所述逻辑判断电路110包括:
查询电路111,所述查询电路用于所述线路数据信息中的每个线路ID从该线路的一端的首端节点号查询到末端节点号;
判断电路112,所述判断电路与所述查询电路连接,用于判断所述线路的末端节点号是否为主变开关首端节点号;
确定电路113,所述确定电路与所述判断电路连接,用于当所述线路的末端节点号为所述主变开关首端节点号时,确定与所述末端节点号连接的设备为所述主变开关;
再查询电路114,所述循环电路分别与所述判断电路和所述确定电路连接,用于当所述线路的末端节点号不是所述主变开关首端节点号时,查询与该末端节点号连接的设备,并对所述设备进行判断,当确定所述设备为所述主变开关时,停止查询。
关于本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配装置的工作原理,可以参照图2至图4所示进行描述。
所述多系统电网模型设备ID匹配装置进行匹配可以简单描述为根据同期线损系统需求,从调度自动化系统d5000的各厂站设备节点号,通过所述线路数据采集电路100采集相应的数据,并通过逻辑判断电路110判断出某条线路输入输出的电网逻辑关系,从而找到相关断路器设备的ID。
然后通过计量点数据采集电路120读取电量采集系统中的采集点ID文件库,根据厂站名称、设备名称模糊匹配出上述线路相关设备的计量ID。
优选地,以图2所示线路为例进行详细说明。首先提取设备记录关键字(如110kV北丁771线——从220kV北塘变到110kV丁山变、110kV汤渡变,提取关键字为771);然分别查询电量采集系统、采集调度自动化系统d5000中包含关键字的设别记录,一般地线路从220变电站出来,220站的电量采集点是齐全的,受电端为低电压等级变电站如上述丁山变、汤渡变,如丁山变、汤渡变该条线路有采集点则根据关键字匹配,生成标准文件导出。
但是110kV及以下变电站很多进线线路甚至高压侧开关都是没有采集点;这时候需要根据采集调度自动化系统d5000里的设备节点号 ,找到相关线路的主变连接点,查找主变高压侧开关有没有电量采集点,有则生成标准文件,没有的话继续查找该主变低压侧开关,需要说明的是,图2中所示,主变低压侧开关在110kV及以下变电站的采集计量点是齐全的,主变高压侧开关则不一定有采集计量点。汤渡变必须将771线路对应的101、101、以及301 三个设备的电量采集ID生成文件,最终的输出文件如图3所示。
因此,关键在于判断采集调度自动化系统d5000中某线路的拓扑关系,找到某条线路对应的主变开关。
作为所述逻辑判断电路110的工作原理,具体地,根据线路连接点号(即采集调度自动化系统d5000的设备节点号)首端节点号m查询线路所连接的设备的末端节点号n;若n为主变首端节点号,则导出该主变低压侧所联开关并生成标准设备对应关系文件;若n为非主变设备,则递归循环查询该设备的末端所联设备,直至末端设备为主变,导出主变低压侧所连接开关,生成标准设备对应关系文件为止。
具体地,如图4所示,设备的连接点号以临时变量Keyid表示,A表示设备的ID号,d1和d2表示刀闸的首末端连接点号,k1和k2表示开关的首末端连接点号,b1、b2和b3分别表示主变线路中高、中和低三侧的连接点号。
(1)首先初始化命令为将设备的节点号Keyid等于设备的ID号A,即Keyid=A;
(2)然后对设备是否是刀闸进行判断,如果是刀闸,则执行步骤(3),反之执行步骤(4);
(3)令刀闸首端节点号d1=Keyid,临时变量Keyid=刀闸末端节点号d2,继续取下一个设备,执行步骤(4);
(4)判断设备是否是开关,如果是开关,则执行步骤(5),反之执行步骤(3);
(5)令开关首端节点号k1= Keyid、临时变量Keyid =开关末端节点号k2;继续取下一个设备,执行步骤(6);
(6)判断设备是否是变压器,如是变压器则:执行步骤(7),反之则结束逻辑判断,并输出错误信息;
(7)令变压器高端节点号b1= Keyid、中端节点号b2= Keyid;低端节点号b3= Keyid,变压器低压侧开关节点号= Keyid,取出当前节点号的设备名称、断路器ID号,逻辑判断结束。
作为所述线路采集电路的优选地实施方式,所述线路采集电路包括LTC1290芯片。
作为所述逻辑判断电路的优选地实施方式,所述逻辑判断电路包括74LS381芯片。
作为所述控制电路的优选地实施方式,所述控制电路包括74S438芯片。
作为所述文本生产电路的优选地实施方式,所述文本生成电路包括AD76616芯片。
作为本发明的第二个方面,如图5所示,为本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配方法的流程图,具体地,所述多系统电网模型设备ID匹配方法包括:
S510、采集调度自动化系统d5000中的线路数据信息,其中,所述线路数据信息包括线路ID、多个断路器ID和多个设备节点号;
S520、根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关;
S530、采集电量采集系统PBS3000中的计量点ID;
S540、根据所述主变开关对应的开关设备ID找到所有计量点ID中与该开关设备ID对应的计量点ID;
S550、根据所述开关设备ID与对应的所述计量点ID的对应关系生成对应文本文件;
S560、输出所述对应文本文件。
本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配方法,通过采集调度自动化系统d5000中的数据信息以及电量采集系统PBS3000中的数据信息,将两个系统中的数据信息进行自动匹配,可以获得两个系统中数据的对应关系,减少了人工干预,实现全自动智能化,大幅提高工作效率及正确率。
作为所述根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关的具体实施方式,具体地,所述根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关的步骤包括:
根据所述线路数据信息中的每个线路ID从该线路的一端的首端节点号查询到末端节点号;
判断所述线路的末端节点号是否为主变开关首端节点号;
当所述线路的末端节点号为所述主变开关首端节点号时,确定与所述末端节点号连接的设备为所述主变开关;
当所述线路的末端节点号不是所述主变开关首端节点号时,查询与该末端节点号连接的设备,并对所述设备进行判断,当确定所述设备为所述主变开关时,停止查询。
关于本发明提供的多系统电网模型设备ID匹配方法的具体实施过程可以参照前文的多系统电网模型设备ID匹配装置的描述,此处不再赘述。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种多系统电网模型设备ID匹配装置,其特征在于,所述多系统电网模型设备ID匹配装置将包括:
线路数据采集电路,所述采集电路用于采集调度自动化系统d5000中的线路数据信息,其中,所述线路数据信息包括线路ID、多个断路器ID和多个设备节点号;
逻辑判断电路,所述逻辑判断电路与所述线路数据采集电路连接,用于根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关;
计量点数据采集电路,所述计量点数据采集电路用于采集电量采集系统PBS3000中的计量点ID;
控制电路,所述控制电路分别与所述逻辑判断电路和所述计量点数据采集电路连接,用于根据所述主变开关对应的开关设备ID找到所有计量点ID中与该开关设备ID对应的计量点ID;
文本生成电路,所述文本生成电路与所述控制电路连接,用于根据所述开关设备ID与对应的所述计量点ID的对应关系生成对应文本文件;
输出电路,所述输出电路与所述文本生成电路连接,用于输出所述对应文本文件。
2.根据权利要求1所述的多系统电网模型设备ID匹配装置,其特征在于,所述逻辑判断电路包括:
查询电路,所述查询电路用于根据所述线路数据信息中的每个线路ID从该线路的一端的首端节点号查询到末端节点号;
判断电路,所述判断电路与所述查询电路连接,用于判断所述线路的末端节点号是否为主变开关首端节点号;
确定电路,所述确定电路与所述判断电路连接,用于当所述线路的末端节点号为所述主变开关首端节点号时,确定与所述末端节点号连接的设备为所述主变开关;
再查询电路,所述循环电路分别与所述判断电路和所述确定电路连接,用于当所述线路的末端节点号不是所述主变开关首端节点号时,查询与该末端节点号连接的设备,并对所述设备进行判断,当确定所述设备为所述主变开关时,停止查询。
3.根据权利要求1所述的多系统电网模型设备ID匹配装置,其特征在于,所述线路采集电路包括LTC1290芯片。
4.根据权利要求1所述的多系统电网模型设备ID匹配装置,其特征在于,所述逻辑判断电路包括74LS381芯片。
5.根据权利要求1所述的多系统电网模型设备ID匹配装置,其特征在于,所述控制电路包括74S438芯片。
6.根据权利要求1所述的多系统电网模型设备ID匹配装置,其特征在于,所述文本生成电路包括AD76616芯片。
7.一种多系统电网模型设备ID匹配方法,其特征在于,多系统电网模型设备ID匹配方法包括:
采集调度自动化系统d5000中的线路数据信息,其中,所述线路数据信息包括线路ID、多个断路器ID和多个设备节点号;
根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关;
采集电量采集系统PBS3000中的计量点ID;
根据所述主变开关对应的开关设备ID找到所有计量点ID中与该开关设备ID对应的计量点ID;
根据所述开关设备ID与对应的所述计量点ID的对应关系生成对应文本文件;
输出所述对应文本文件。
8.根据权利要求1所述的多系统电网模型设备ID匹配方法,其特征在于,所述根据所述线路数据信息中的每个线路ID确定该线路ID的主变开关的步骤包括:
根据所述线路数据信息中的每个线路ID从该线路的一端的首端节点号查询到末端节点号;
判断所述线路的末端节点号是否为主变开关首端节点号;
当所述线路的末端节点号为所述主变开关首端节点号时,确定与所述末端节点号连接的设备为所述主变开关;
当所述线路的末端节点号不是所述主变开关首端节点号时,查询与该末端节点号连接的设备,并对所述设备进行判断,当确定所述设备为所述主变开关时,停止查询。
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