CN108022037A - 一种交-直流混合系统操作票智能生成系统及实现方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于电力系统自动化领域,尤其涉及一种交‑直流混合系统操作票智能生成系统及实现方法。所述系统主要由以下4个功能模块构成:交直流模型拼接、交直流混合系统拓扑分析、人机交互功能和模板成票功能,其中,交直流模型拼接主要包含直流输电系统的建模及交直流系统模型拼接;拓扑分析功能主要包含交、直流设备间隔范围搜索及状态分析;人机交互功能主要包含设备状态的选择和相关方式的选择;模板成票功能主要包含交直流成票模板库的建立及通过操作任务及相关方式信息匹配模板生成操作票。本发明采用了智能电网调度控制技术支撑平台提供的模型服务,实现了智能操作票模型的实时更新及数据的免维护。

Description

一种交-直流混合系统操作票智能生成系统及实现方法
技术领域
本发明属于电力系统自动化领域,尤其涉及一种交-直流混合系统操作票智能生成系统及实现方法。
背景技术
调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,电网调控操作是实时维持发电和负荷平衡、维持系统安全稳定运行的关键因素。随着电网规模越来越大,新增电厂和变电站逐步增多,同时直流换流站不断建设,电网结构逐渐趋于交-直流混合系统。
现有操作票应用管理系统已无法满足电网发展趋势的要求,主要几个突出的问题如下:
1、多数系统采用离线平台设计和当前调度系统使用两套独立的数据模型,厂站设备等数据需要单独维护,数据维护逻辑比较复杂,维护量大;
2、调度管理人员不能及时获知电网操作任务执行情况、存在管理盲区;
3、不具备直流系统智能成票功能,无法支撑特高压交直流电网开票需求等问题。
为保证电力系统的安全稳定运行,适应电网快速发展的形势,提高调度员指挥电网运行操作的效率,亟需开发基于智能电网调度控制系统的交直流混合系统智能操作票应用。
发明内容
针对背景技术中的问题,本发明提供了一种交-直流混合系统操作票智能生成系统及实现方法。
为了实现上述目的,本发明提出如下技术方案:
一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,所述包括交直流模型拼接模块、交直流混合系统拓扑分析模块、人机交互功能模块和模板匹配模块,其特征在于:
所述交直流模型拼接模块用于建立直流系统模型,并将直流系统模型与交流系统拼接,形成智能成票系统所需要的交直流混合系统的模型;
所述交直流混合系统拓扑分析模块用于对交直流混合系统模型进行分析,生成拓扑用的网络模型并接收人机交互模块的请求进行设备间隔分析;
所述人机交互模块用于提供人机界面与后台各模块交互入口,实现后台与人机的对话交互;
所述模板成票模块主要包含通过操作任务及相关方式信息匹配模板生成操作票,用于响应人机交互模块的成票请求,根据设备及相关方式信息在模块库中进行智能匹配,生成对应操作票。
进一步地,所述交直流模型拼接模块主要包含直流输电系统的建模模块和交直流模型拼接模块;
所述直流输电系统的建模模块用于利用平台直流设备信息及人工构建的直流极模型来建立完善的直流系统模型;
所述交直流模型拼接模块用于将建立的直流系统模型与交流系统拼接,形成智能成票模块所需要的交直流混合系统的模型。
进一步地,所述交直流混合系统拓扑分析模块主要包含网络拓扑分析模块和交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块、设备状态设置及拓扑着色模块;
所述网络拓扑分析模块用于通过分析交直流混合系统模型中母线、开关、刀闸、换流器、平波电抗器等交直流设备连接关系及设备状态生成设备间隔搜索及间隔状态分析用的网络拓扑模型;
所述交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块用于根据设备类型区分交直流设备以及根据设备的连接点号进行深度搜索,对不同的设备具有不同的搜索范围,且不同的设备具有与之相对应的状态判断规则;
所述设备状态设置及拓扑着色模块用于根据设备的末状态对成票设备进行状态设置及拓扑着色标志位设置。
进一步地,在所述交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块中,交流部分的具体搜索范围如下:
交流部分的综合指令包括线路、变压器、内桥式接线的变压器、母线、旁路母线;
线路的间隔搜索范围包括搜索包含线路PT、线路地刀、线路连接的开关间隔、母线、母联开关间隔、旁路母线、旁路开关间隔、旁路刀闸;
变压器的间隔搜索范围包含各侧连接的变压器中性点、开关间隔、电抗器、母线及母联间隔;
内桥式接线的变压器间隔搜索范围包含主变中性点、高压侧刀闸、高压侧母线及母联开关间隔、出线开关间隔、低压侧开关、低压侧电抗器、低压侧母线及母联开关;
母线间隔搜索范围为与母线相连的线路开关间隔、主变开关间隔、副母及母联开关间隔、旁母及旁路开关间隔、母线地刀、母线PT间隔;
旁路母线间隔搜索范围包括旁路开关、旁路刀闸、旁母地刀。
进一步地,在所述交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块中,直流部分的具体搜索范围如下:
直流极的综合指令包括换流器、平波电抗器、直流滤波器;
直流极的间隔搜索范围包括换流器、平波电抗器、直流滤波器;
所述换流器间隔搜索范围包括换流变、阀组、换流器阴阳极刀闸、接地刀闸;
直流线路间隔搜索包括极母线刀闸或线路刀闸之间的线路和接地刀闸;
所述直流滤波器间隔搜索包括直流滤波器、相连的刀闸和接地刀闸。
进一步地,所述人机交互模块主要包含右键获取设备状态模块、选择设备目标状态模块和获取相关方式模块;
所述右键获取设备状态模块用于提供图形智能成票模块的人机交互入口,请求与间隔设备状态分析模块进行交互,获取设备当前状态及目标状态;
所述选择设备目标状态模块用于提供用户进行设备末状态选择的人机交互入口,为模块成票模块提供模板选择的依据;
所述获取相关方式模块用于当智能成票的设备间隔内相关设备有多种末状态可选择时,提供人机交互入口;
相关方式界面列举间隔内所有设备初状态及可选的目标状态,引导用户交互成票,为模板成票模块提供基础信息。
一种交-直流混合系统操作票智能生成的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
步骤1,应用启动时,应用后台自启动进行模型加载、交直流模型拼接,构建交直流混联全网模型;
步骤2,进入智能电网调度控制系统首页,进入待开操作票厂站图,确定目标设备,切换应用至“调度指令票”;
步骤3,打开调度指令票控制台,进入操作票管理界面,新建指令票,进入拟票编辑界面;
步骤4,进入拟票目标厂站,右键待拟票设备,人机向后台请求获取右键菜单;
步骤5,后台接收人机请求后,根据设备标识获取设备类型,进行交流/直流设备间隔范围搜索;获取间隔设备后,根据状态规则分析设备运行状态及可转换目标状态信息并将状态信息返回人机;
步骤6,人机依据状态信息弹出右键交互菜单,显示设备当前运行状态及可选目标操作状态信息,用户根据操作任务选择目标状态,向后台发送智能成票请求;
步骤7,后台接收智能成票请求,进行交直流系统拓扑分析,并返回目标设备成票相关的相关方式信息;
步骤8,人机接收交互报文之后,弹出相关方式窗口,显示与目标设备相关设备的厂站信息、名称、可选择末状态、保护投退信息;涉及交流输电线路、直流极等关系到两个厂站操作的设备,显示厂站操作票顺序选择的信息;人机将确认后的相关方式信息返回给应用后台;
步骤9,后台接收相关方式确认信息,程序转换并存储相关方式选择信息,根据目标设备信息进入模库进行模板匹配,选出相应模板;
步骤10,后台程序根据存储的相关方式信息,与模板中的指令信息进行匹配;匹配完成,转换通配符生成操作票序列;
步骤11,应用后台依据生成的操作票序列,对设备状态进行置位和拓扑着色,并将操作序列发送至人机;
步骤12,人机接收成票报文,生成操作票至拟票界面,完成交-直流混合系统操作票的智能生成。
进一步地,在进行拓扑着色分析时,将设备着色标志置空,从发电机或边界的等值线路开始,根据开关开/合状态进行路径遍历搜索,直到搜索到负荷或空载线路;搜索过程对拓扑着色标志位进行置位,拓扑着色位为0时,为失电状态,拓扑状态>1时,为带电状态。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明采用了智能电网调度控制技术支撑平台提供的模型服务,实现智能操作票模型的实时更新及数据的免维护。融合交、直流设备的拓扑分析技术,实现交-直流智能成票,减轻了调度员的维护模型及写票难度,节省了写票时间,不仅提高了拟票效率,而且正确率高。
附图说明
图1是本发明操作票智能生成系统示意图。
图2是本发明操作票智能生成方法流程图。
图3是人机交互相关方式图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本发明的具体实施方案作详细的阐述。这些具体实施方式仅供叙述而并非用来限定本发明的范围或实施原则,本发明的保护范围仍以权利要求为准,包括在此基础上所作出的显而易见的变化或变动等。
本发明是一种交-直流混合系统操作票智能生成的实现方法。基本思想是基于智能电网调度控制技术支撑平台,利用平台提供的模型服务,实现模型及实时数据同步及模型共享。在电网模型的基础上,维护直流极模型,进行直流模型的建立及交直流模型拼接;基于网络拓扑结线分析技术分别进行交流系统和直流系统的拓扑分析及交直流间隔范围搜索和间隔状态分析;使用人机交互功能实现控制台和用户及后台程序的连接;通过模板成票功能实现模板匹配、操作指令匹配,最终通过通配符转换功能生成操作序列,生成操作票。
如图1所示,一种交-直流混合系统操作票智能生成系统主要包含以下4大功能:交直流模型拼接、交直流混合系统拓扑分析、人机交互功能和模板成票功能。
所述交直流模型拼接功能,主要包含直流输电系统的建模和交直流模型拼接。
所述交直流混合系统拓扑分析,主要包含网络拓扑分析和交直流间隔范围搜索及间隔状态分析、设备状态设置及拓扑着色;
所述人机交互功能,主要包含右键获取设备状态,选择设备目标状态和获取相关方式;
所述模板成票功能主要包含通过操作任务及相关方式信息匹配模板生成操作票。
在进行直流系统建模时,由于平台没有直流极的模型,交直流模型拼接功能模块提供了直流极设备维护工具,可进行一次性直流极信息维护。直流系统建模时可根据维护的直流极信息与平台提供的换流器、平波电抗器、直流滤波器和直流线路等模型建立完善的直流系统模型,并将直流系统模型与交流系统拼接,形成智能成票模块所需要的交直流混合系统的模型。
所述网络拓扑结线分析,根据模型拼接模块拼接完成的交直流混合系统模型,将电网中开关、刀闸等设备的状态及各电气元件的连接关系生成电网分析用的母线和网络模型。从发电机或边界的等值线路开始分析电网设备的带电状态,并按设备的拓扑连接关系和带电状态划分为电气活岛和电气死岛。处理各种类型的厂站结线方式,同时进行直流换流站(包括背靠背直流换流站)的拓扑分析。
所述交直流间隔范围搜索及状态分析,根据设备类型区分交直流设备,根据设备的连接点号进行深度搜索,对于不同的设备具有不同的搜索范围,且不同的设备具有与之相对应的状态判断规则,如下所示。
1)交流部分
变电站站端线路的综合指令是对输电线路一侧而言,即对变电站内设备而言。其线路间隔搜索包含线路PT、线路地刀、线路连接的开关间隔、母线、母联开关间隔、旁路母线、旁路开关间隔、旁路刀闸。
变压器的综合指令包括了变压器的本体、作用于变压器的开关以及直接连接于变压器各侧的母线、电抗器、PT以及必须投切的中性点接地刀闸等设备,变压器间隔搜索范围包含各侧连接的变压器中性点、开关间隔、电抗器、母线及母联间隔。
内桥式接线的变压器间隔搜索范围包含主变中性点、高压侧刀闸、高压侧母线及母联开关间隔、出线开关间隔、低压侧开关、低压侧电抗器、低压侧母线及母联开关。
母线的综合指令适用于单母线、单母线分段、双母线等型式的母线,母线间隔搜索范围为与母线相连的线路开关间隔、主变开关间隔、副母及母联开关间隔、旁母及旁路开关间隔、母线地刀、母线PT间隔。
旁路母线间隔搜索范围包括旁路开关、旁路刀闸、旁母地刀。
2)直流部分
直流极的综合指令包含了换流器、平波电抗器、直流滤波器等设备。极间隔搜索范围包括换流器、平波电抗器、直流滤波器。其运行状态说明如下:
1)运行状态:换流变在运行状态(或至少有一组换流器在运行状态),直流场极连接状态,有必备数量的直流滤波器运行,极母线、极线路、中性线等有关接地刀闸在拉开位置,接地极系统运行(或金属回线运行),极按确定的方式形成直流回路,阀解锁。
2)热备用状态:换流变在运行状态(或至少有一组换流器在连接状态,本极内非连接状态换流器的旁通刀闸在合上位置),直流场极连接状态,有必备数量的直流滤波器运行,极母线、极线路、中性母线等有关接地刀闸在拉开位置,接地极系统运行(或金属回线运行),阀闭锁。其中,接地极系统运行状态称为单极大地回线热备用,金属回线运行状态称为单极金属回线热备用。
3)冷备用状态:所有换流变、阀组在冷备用状态,直流场极隔离状态,极母线、中性母线等有关接地刀闸在拉开位置。
4)检修状态:极内所有换流变、阀组、直流滤波器在检修状态,直流场极隔离状态,极母线、中性母线等有关接地刀闸在合位。
5)极隔离状态:中性母线开关、金属回线刀闸、大地回线刀闸、极母线刀闸在拉开位置(或中性母线开关、中性母线刀闸、极母线刀闸在拉开位置)。
6)极连接状态:中性母线开关、金属回线刀闸、大地回线刀闸、极母线刀闸在合上位置(或中性母线开关、中性母线刀闸、极母线刀闸在合上位置)。
换流器间隔搜索范围包括换流变、阀组、换流器阴阳极刀闸、接地刀闸。其运行状态说明如下:
1)检修:换流变及阀组在检修状态。
2)冷备用:换流变及阀组在冷备用状态。
3)热备用:换流变在热备用状态,相应换流器阳极、阴极刀闸,换流器阳极、阴极接地刀闸在拉开位置。
4)充电:换流变在运行状态,相应换流器阳极、阴极刀闸,换流器阳极、阴极接地刀闸在拉开位置,阀闭锁。
5)连接:换流变在运行状态,相应换流器阳极、阴极刀闸在合上位置,换流器阳极、阴极接地刀闸在拉开位置,旁通刀闸在拉开位置,阀闭锁。
6)运行:换流变在运行状态,相应换流器阳极、阴极刀闸在合上位置,换流器阳极、阴极接地刀闸在拉开位置,旁通开关、旁通刀闸在拉开位置,阀解锁。
直流线路间隔搜索包括极母线刀闸(或线路刀闸)之间的线路和接地刀闸。其运行状态说明如下:
1)检修:两侧换流站极母线刀闸(或线路刀闸)、旁路线刀闸在拉开位置,线路接地刀闸在合上位置。
2)冷备用:两侧换流站极母线刀闸(或线路刀闸)、旁路线刀闸及线路接地刀闸在拉开位置。
3)运行:运行极直流线路两侧换流站极母线刀闸(或线路刀闸)在合上位置,旁路线刀闸及线路接地刀闸在拉开位置;单极金属回线运行时,非运行极两侧换流站旁路刀闸在合上位置,极母线刀闸、线路接地刀闸在拉开位置(或线路刀闸在合上位置)。
直流滤波器间隔搜索包括直流滤波器、相连的刀闸和接地刀闸。其运行状态说明如下:
1)检修:直流滤波器两侧刀闸在拉开位置,两侧接地刀闸在合上位置。
2)运行:直流滤波器两侧刀闸在合上位置,两侧接地刀闸在拉开位置。
所述设备状态获取,在操作票应用下厂站图中右键点击目标设备,可弹出该设备的当前状态,以及可选择操作的目标状态。
所述获取相关方式,相关方式交互窗口中列举间隔内所有设备初始状态、可选的目标状态、保护状态以及厂站操作顺序的选择。图3是人机交互相关方式图,如图3所示,相关方式交互窗口可直观看到所有操作设备间隔的当前状态和目标状态,交流设备间隔主要包括开关、母线、主变、容抗器等间隔,可设置其运行、Ⅰ段母线运行、Ⅱ段母线运行、热备用、Ⅰ段母线热备用、Ⅱ段母线热备用、冷备用、检修等状态;直流设备间隔主要包括直流极、换流器、开关、直流线路,可设置其单极金属回线运行、单极大地回线运行、单极金属回线热备用、单极大地回线热备用、极隔离、冷备用、检修、充电、连接等状态。相关方式交互窗口可选择开关的保护状态,其可选状态包括投入相关保护、投入详细保护、退出相关保护及退出详细保护。
所述获取相关方式信息,人机交互确定相关方式信息之后,存入内存,模板匹配成票功能从内存中获取相关方式的信息,主要包括目标操作设备ID、设备名称、设备类型、当前状态、目标状态、所属厂站ID、厂站名称、电压等级、厂站操作顺序等,并将这些信息转化为与模板库相对应的字符信息,为生成模板型操作票提供基础信息。通过模板匹配、通配符转换最终生成操作票。
如图2所示,一种交-直流混合系统操作票智能生成的方法,其工作步骤如下:
步骤1,应用启动时,应用后台自启动进行模型加载、交直流模型拼接,构建交直流混联全网模型;
步骤2,进入智能电网调度控制系统首页,进入待开操作票厂站图,确定目标设备,切换应用至“调度指令票”;
步骤3,打开调度指令票控制台,进入操作票管理界面,新建指令票,进入拟票编辑界面;
步骤4,进入拟票目标厂站,右键待拟票设备,人机向后台请求获取右键菜单;
步骤5,后台接收人机请求后,根据设备标识获取设备类型,进行交流/直流设备间隔范围搜索;获取间隔设备后,根据状态规则分析设备运行状态及可转换目标状态信息并将状态信息返回人机;
步骤6,人机依据状态信息弹出右键交互菜单,显示设备当前运行状态及可选目标操作状态信息,用户根据操作任务选择目标状态,向后台发送智能成票请求;
步骤7,后台接收智能成票请求,进行交直流系统拓扑分析,并返回目标设备成票相关的相关方式信息。
步骤8,人机接收交互报文之后,弹出相关方式窗口,显示与目标设备相关设备的厂站信息、名称、可选择末状态、保护投退等信息。涉及交流输电线路、直流极等关系到两个厂站操作的设备,显示厂站操作票顺序选择的信息。人机将确认后的相关方式信息返回给应用后台;
步骤9,后台接收相关方式确认信息,程序转换并存储相关方式选择信息,根据目标设备信息进入模库进行模板匹配,选出相应模板;
步骤10,后台程序根据存储的相关方式信息,与模板中的指令信息进行匹配。匹配完成,转换通配符生成操作票序列;
步骤11,应用后台依据生成的操作票序列,对设备状态进行置位和拓扑着色,并将操作序列发送至人机;
步骤12,人机接收成票报文,生成操作票至拟票界面,完成交-直流混合系统操作票的智能生成。
以上所述的具体实例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,所述包括交直流模型拼接模块、交直流混合系统拓扑分析模块、人机交互功能模块和模板匹配模块,其特征在于:
所述交直流模型拼接模块用于建立直流系统模型,并将直流系统模型与交流系统拼接,形成智能成票系统所需要的交直流混合系统的模型;
所述交直流混合系统拓扑分析模块用于对交直流混合系统模型进行分析,生成拓扑用的网络模型并接收人机交互模块的请求进行设备间隔分析;
所述人机交互模块用于提供人机界面与后台各模块交互入口,实现后台与人机的对话交互;
所述模板成票模块主要包含通过操作任务及相关方式信息匹配模板生成操作票,用于响应人机交互模块的成票请求,根据设备及相关方式信息在模块库中进行智能匹配,生成对应操作票。
2.根据权利要求1所述的一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,其特征在于:
所述交直流模型拼接模块主要包含直流输电系统的建模模块和交直流模型拼接模块;
所述直流输电系统的建模模块用于利用平台直流设备信息及人工构建的直流极模型来建立完善的直流系统模型;
所述交直流模型拼接模块用于将建立的直流系统模型与交流系统拼接,形成智能成票模块所需要的交直流混合系统的模型。
3.根据权利要求1所述的一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,其特征在于:
所述交直流混合系统拓扑分析模块主要包含网络拓扑分析模块和交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块、设备状态设置及拓扑着色模块;
所述网络拓扑分析模块用于通过分析交直流混合系统模型中母线、开关、刀闸、换流器、平波电抗器等交直流设备连接关系及设备状态生成设备间隔搜索及间隔状态分析用的网络拓扑模型;
所述交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块用于根据设备类型区分交直流设备以及根据设备的连接点号进行深度搜索,对不同的设备具有不同的搜索范围,且不同的设备具有与之相对应的状态判断规则;
所述设备状态设置及拓扑着色模块用于根据设备的末状态对成票设备进行状态设置及拓扑着色标志位设置。
4.根据权利要求3所述的一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,其特征在于:
在所述交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块中,交流部分的具体搜索范围如下:
交流部分的综合指令包括线路、变压器、内桥式接线的变压器、母线、旁路母线;
线路的间隔搜索范围包括搜索包含线路PT、线路地刀、线路连接的开关间隔、母线、母联开关间隔、旁路母线、旁路开关间隔、旁路刀闸;
变压器的间隔搜索范围包含各侧连接的变压器中性点、开关间隔、电抗器、母线及母联间隔;
内桥式接线的变压器间隔搜索范围包含主变中性点、高压侧刀闸、高压侧母线及母联开关间隔、出线开关间隔、低压侧开关、低压侧电抗器、低压侧母线及母联开关;
母线间隔搜索范围为与母线相连的线路开关间隔、主变开关间隔、副母及母联开关间隔、旁母及旁路开关间隔、母线地刀、母线PT间隔;
旁路母线间隔搜索范围包括旁路开关、旁路刀闸、旁母地刀。
5.根据权利要求3所述的一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,其特征在于:
在所述交直流间隔范围搜索及间隔状态分析模块中,直流部分的具体搜索范围如下:
直流极的综合指令包括换流器、平波电抗器、直流滤波器;
直流极的间隔搜索范围包括换流器、平波电抗器、直流滤波器;
所述换流器间隔搜索范围包括换流变、阀组、换流器阴阳极刀闸、接地刀闸;
直流线路间隔搜索包括极母线刀闸或线路刀闸之间的线路和接地刀闸;
所述直流滤波器间隔搜索包括直流滤波器、相连的刀闸和接地刀闸。
6.根据权利要求1所述的一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,其特征在于:
所述人机交互模块主要包含右键获取设备状态模块、选择设备目标状态模块和获取相关方式模块;
所述右键获取设备状态模块用于提供图形智能成票模块的人机交互入口,请求与间隔设备状态分析模块进行交互,获取设备当前状态及目标状态;
所述选择设备目标状态模块用于提供用户进行设备末状态选择的人机交互入口,为模块成票模块提供模板选择的依据;
所述获取相关方式模块用于当智能成票的设备间隔内相关设备有多种末状态可选择时,提供人机交互入口;
相关方式界面列举间隔内所有设备初状态及可选的目标状态,引导用户交互成票,为模板成票模块提供基础信息。
7.一种交-直流混合系统操作票智能生成的方法,其特征在于,
所述方法包括如下步骤:
步骤1,应用启动时,应用后台自启动进行模型加载、交直流模型拼接,构建交直流混联全网模型;
步骤2,进入智能电网调度控制系统首页,进入待开操作票厂站图,确定目标设备,切换应用至“调度指令票”;
步骤3,打开调度指令票控制台,进入操作票管理界面,新建指令票,进入拟票编辑界面;
步骤4,进入拟票目标厂站,右键待拟票设备,人机向后台请求获取右键菜单;
步骤5,后台接收人机请求后,根据设备标识获取设备类型,进行交流/直流设备间隔范围搜索;获取间隔设备后,根据状态规则分析设备运行状态及可转换目标状态信息并将状态信息返回人机;
步骤6,人机依据状态信息弹出右键交互菜单,显示设备当前运行状态及可选目标操作状态信息,用户根据操作任务选择目标状态,向后台发送智能成票请求;
步骤7,后台接收智能成票请求,进行交直流系统拓扑分析,并返回目标设备成票相关的相关方式信息;
步骤8,人机接收交互报文之后,弹出相关方式窗口,显示与目标设备相关设备的厂站信息、名称、可选择末状态、保护投退信息;涉及交流输电线路、直流极等关系到两个厂站操作的设备,显示厂站操作票顺序选择的信息;人机将确认后的相关方式信息返回给应用后台;
步骤9,后台接收相关方式确认信息,程序转换并存储相关方式选择信息,根据目标设备信息进入模库进行模板匹配,选出相应模板;
步骤10,后台程序根据存储的相关方式信息,与模板中的指令信息进行匹配;匹配完成,转换通配符生成操作票序列;
步骤11,应用后台依据生成的操作票序列,对设备状态进行置位和拓扑着色,并将操作序列发送至人机;
步骤12,人机接收成票报文,生成操作票至拟票界面,完成交-直流混合系统操作票的智能生成。
8.根据权利要求7所述的一种交-直流混合系统操作票智能生成系统,其特征在于:
在进行拓扑着色分析时,将设备着色标志置空,从发电机或边界的等值线路开始,根据开关开/合状态进行路径遍历搜索,直到搜索到负荷或空载线路;搜索过程对拓扑着色标志位进行置位,拓扑着色位为0时,为失电状态,拓扑状态>1时,为带电状态。
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