CN108540218A - 电力光缆安全故障处理方法及装置 - Google Patents

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隋少臣
马永芳
肖魁欧
张文胜
李志伟
孟荣
张宁
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Abstract

本发明提供的一种电力光缆安全故障处理方法及装置,该方法包括:接收检测设备发送的目标电力光缆的检测信息,检测信息包括故障点距离、当前位置参数和目标电力光缆的标识;根据当前位置参数和故障点距离,确定故障点的位置参数;根据目标电力光缆的标识,获取目标电力光缆的性能参数,根据故障点位置参数、故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、性能参数和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定故障点与每个维修人员的综合匹配度,根据综合匹配度,确定与故障点达到预设匹配标准的目标维修人员,能够将故障处理信息和故障点的位置发送给最匹配的维修人员,提高电力光缆安全故障处理效率、降低处理成本。

Description

电力光缆安全故障处理方法及装置
技术领域
本发明属于电力通信技术领域,尤其涉及电力光缆安全故障处理方法及装置。
背景技术
电力通信光缆在实际运行中常常因为人为破坏、施工质量差和自然环境影响等因素造成意外中断。对于通信维修人员,电力光缆故障往往表现为该光缆承载的业务中断及光通信设备网关产生光路警告,但是对于确切的故障位置却无法得知。
目前,传统的光缆故障的定位方法主要是直接派维修人员到业务中断站点,测量断电的位置,然后维修人员沿线路检查,因为电力光缆的线路较长,有时可能会造成维修人员需要排查较长的线路,才能最终确定故障点,该故障点可能会距离业务中断站点较远,维修人员需要耗费大量时间和体力前往故障点处理故障,造成电力光缆安全故障处理效率低下、成本高的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种电力光缆安全故障处理方法及装置,能够将故障处理信息和所述故障点的位置发送给最匹配的维修人员,提高电力光缆安全故障处理效率、降低处理成本。
本发明实施例的第一方面,提供了一种电力光缆安全故障处理方法,包括:
接收检测设备发送的目标电力光缆的检测信息,所述检测信息包括故障点距离、当前位置参数和目标电力光缆的标识;
根据当前位置参数和故障点距离,确定所述故障点的位置参数;
根据所述目标电力光缆的标识,获取所述目标电力光缆的性能参数;
根据所述故障点的位置参数、所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、所述性能参数和所述预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度;
根据所述综合匹配度,确定与所述故障点达到预设匹配标准的目标维修人员;
发送故障处理信息和所述故障点的位置参数到所述目标维修人员的终端设备。
本发明实施例的第二方面,提供了一种电力光缆安全故障处理装置,包括:
检测信息接收模块,用于接收检测设备发送的目标电力光缆的检测信息,所述检测信息包括故障点距离、当前位置参数和目标电力光缆的标识;
位置参数确定模块,用于根据当前位置参数和故障点距离,确定所述故障点的位置参数;
性能参数获取模块,用于根据所述目标电力光缆的标识,获取所述目标电力光缆的性能参数;
综合匹配度确定模块,用于根据所述故障点的位置参数、所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、所述性能参数和所述预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度;
目标维修人员确定模块,用于根据所述综合匹配度,确定与所述故障点达到预设匹配标准的目标维修人员;
信息参数发送模块,用于发送故障处理信息和所述故障点的位置参数到所述目标维修人员的终端设备。
本发明实施例的第三方面,提供了一种电力光缆安全故障处理的终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的电力光缆安全故障处理方法的步骤。
本发明实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的电力光缆安全故障处理方法的步骤。
本发明实施例与现有技术相比的有益效果是:本发明实施例提供的电力光缆安全故障处理方法及装置,通过根据所述位置参数、故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、性能参数和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度,根据所述综合匹配度,确定与故障点达到预设匹配标准的目标维修人员,能够将故障处理信息和故障点的位置发送给最匹配的维修人员,提高电力光缆安全故障处理效率、降低处理成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种电力光缆安全故障处理方法的应用场景示意图;
图2为本发明一实施例提供的一种电力光缆安全故障处理方法的流程示意图;
图3为本发明另一实施例提供的一种电力光缆安全故障处理方法的流程示意图;
图4为本发明又一实施例提供的一种电力光缆安全故障处理方法的流程示意图;
图5为本发明一实施例提供的一种电力光缆安全故障处理装置的结构框图;
图6为本发明一实施例提供的一种电力光缆安全故障处理的终端设备的示意框图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
参考图1,图1为本发明实施例提供的一种电力光缆安全故障处理方法的应用场景示意图。其中,检测设备10用于测量电力光缆的故障点距离,该检测设备10还可以包括定位模块,例如全球定位系统(Global Positioning System,GPS)定位模块或北斗定位模块。服务器20用于对检测设备10发送的目标电力光缆的故障点距离和当前位置参数进行处理。终端设备30为维修人员的终端设备,用于接收服务器20发送的故障处理信息提醒维修人员前去处理。
参考图2,图2为本发明一实施例提供的一种电力光缆安全故障处理方法的流程示意图。
S201:接收检测设备发送的目标电力光缆的检测信息,检测信息包括故障点距离、当前位置参数和目标电力光缆的标识。
在本实施例中,目标电力光缆为待检测的电力光缆的任意一根。故障点距离为故障点到检测设备的距离。故障点可以是目标电力光缆的中断点。当前位置参数可以是检测设备的位置坐标,例如(39.09N,114.90E)。目标电力光缆的标识可以是目标电力光缆的出厂编号等。
S202:根据当前位置参数和故障点距离,确定故障点的位置参数。
在本实施例中,根据目标电力光缆的标识,获取目标电力光缆的走线线路图,根据所述走线线路图从当前位置参数沿目标电力光缆移动故障点距离,得到故障点的位置,根据故障点的位置相对当前位置参数的距离和方向,得到故障点的位置参数。
S203:根据目标电力光缆的标识,获取目标电力光缆的性能参数。
在本实施例中,目标电力光缆的性能参数可以是目标电力光缆的种类、芯数、光缆直径、允许拉力、弯曲半径等。
S204:根据故障点的位置参数、故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、性能参数和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定故障点与每个维修人员的综合匹配度。
在本实施例中,根据每个维修人员的终端设备与故障点的位置距离,以及目标电力光缆的性能参数与每个维修人员的技术等级的差距,确定故障点与每个维修人员的综合匹配度。
S205:根据综合匹配度,确定与故障点达到预设匹配标准的目标维修人员。
在本实施例中,将综合匹配度进行排序,按照排序结果确定与故障点达到预设匹配标准的维修人员。
S206:发送故障处理信息和故障点的位置参数到目标维修人员的终端设备。
在本实施例中,故障处理信息用于提醒目标维修人员进行维修人员有故障出现。故障点的位置参数用于在目标维修人员的终端设备生成故障点的位置坐标,指引目标维修人员到达故障点。
从本实施例可知,通过根据所述位置参数、故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、性能参数和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度,根据所述综合匹配度,确定与故障点达到预设匹配标准的目标维修人员,能够将故障处理信息和故障点的位置发送给最匹配的维修人员,提高电力光缆安全故障处理效率、降低处理成本。
参考图3,在本发明的一个实施例中,步骤S204具体包括:
S301:根据故障点位置参数和故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定故障点与每个维修人员的第一匹配度。
在本发明的一个实施例中,步骤S301包括:
根据故障点位置参数和距离故障点位置最远的维修人员,确定距离故障点位置最远的维修人员的最远距离值;
根据故障点位置和故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定故障点与每个维修人员的距离值;
计算故障点与每个维修人员的距离值,与最远距离值的比值,得到故障点与每个维修人员的第一匹配度。
S302:根据目标电力光缆的性能参数,获取目标电力光缆的安全等级,并根据安全等级和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定故障点与每个维修人员的第二匹配度。
在本发明的另一个实施例中,步骤S302包括:
根据目标电力光缆的至少一个性能参数,获取性能参数的对应的至少一个安全因子,对所有安全因子求和,得到目标电力光缆的安全等级;
将预设范围内的每个维修人员的技术等级与安全等级作差,并计算得到的差值与安全等级的比值,将比值确定故障点与每个维修人员的第二匹配度。
S303:根据第一匹配度和第二匹配度,确定故障点与每个维修人员的综合匹配度。
在本发明的一个实施例中,步骤S303具体包括:
按照总匹配度从大到小的顺序,对故障点与每个维修人员的总匹配度进行排序;
确定排序后排在预设名次的维修人员为预设匹配标准的目标维修人员。
参考图4,在本发明的一个实施例中,在步骤S206之后还包括:
S401:接收目标维修人员的终端设备发送故障排除信息,故障排除信息携带故障点的位置参数。
在本实施例中,故障排除信息由目标维修人员通过终端设备输入。
S402:根据故障点的位置参数,获取电力光缆的故障点进行安全故障检测结果。
在本实施例中,电力光缆的故障点进行安全故障检测结果有检测设备重新对标电力光缆检测获取的检测结果,该检测结果包括该电力光缆的故障点故障已经排除或依旧存在故障。
S403:若安全故障检测结果为故障点的故障已经排除,则发送故障排除确定信息到目标维修人员的终端设备。
在本实施例中,若故障检测结果为依旧存在故障,则发送故障为排除的提醒到目标维修人员的终端设备。
从本实施例可知,通过接收目标维修人员的终端设备发送故障排除信息,获取电力光缆的故障点进行安全故障检测结果,若安全故障检测结果为故障点的故障已经排除,则发送故障排除确定信息到目标维修人员的终端设备,以保证精确地排除故障点的故障。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
对应于上文实施例的电力光缆安全故障处理方法,图5为本发明一实施例提供的一电力光缆安全故障处理装置的结构框图,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。参照图5,该系装置包括:
检测信息接收模块501,用于接收检测设备发送的目标电力光缆的检测信息,所述检测信息包括故障点距离、当前位置参数和目标电力光缆的标识;
位置参数确定模块502,用于根据当前位置参数和故障点距离,确定所述故障点的位置参数;
性能参数获取模块503,用于根据所述目标电力光缆的标识,获取所述目标电力光缆的性能参数;
综合匹配度确定模块504,用于根据所述故障点的位置参数、所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、所述性能参数和所述预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度;
目标维修人员确定模块505,用于根据所述综合匹配度,确定与所述故障点达到预设匹配标准的目标维修人员;
信息参数发送模块506,用于发送故障处理信息和所述故障点的位置参数到所述目标维修人员的终端设备。
从本实施例可知,通过根据所述位置参数、故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、性能参数和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度,根据所述综合匹配度,确定与故障点达到预设匹配标准的目标维修人员,能够将故障处理信息和故障点的位置发送给最匹配的维修人员,提高电力光缆安全故障处理效率、降低处理成本。
参考图5,在本发明的一个实施例中,在上述实施例的基础上,所述综合匹配度确定模块504,包括:
第一匹配度确定单元5041,用于根据所述故障点位置参数和所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定所述故障点与每个维修人员的第一匹配度;
第二匹配度确定单元5042,用于根据目标电力光缆的性能参数,获取所述目标电力光缆的安全等级,并根据所述安全等级和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的第二匹配度;
综合匹配度确定单元5043,用于根据所述第一匹配度和所述第二匹配度,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度。
参考图5,在本发明的一个实施例中,在上述实施例的基础上,所述第一匹配度确定单元5041,具体用于根据所述故障点位置参数和距离所述故障点位置最远的维修人员,确定距离所述故障点位置最远的维修人员的最远距离值;根据所述故障点位置和所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定所述故障点与每个维修人员的距离值;计算所述故障点与每个维修人员的距离值,与所述最远距离值的比值,得到所述故障点与每个维修人员的第一匹配度。
参考图5,在本发明的一个实施例中,在上述实施例的基础上,所述综合匹配度确定单元5043,具体用于按照所述总匹配度从大到小的顺序,对所述故障点与每个维修人员的总匹配度进行排序;确定排序后排在预设名次的维修人员为所述预设匹配标准的目标维修人员。
参考图5,在本发明的一个实施例中,在上述实施例的基础上,还包括故障排除确定模块507,用于接收所述目标维修人员的终端设备发送故障排除信息,所述故障排除信息携带所述故障点的位置参数;根据所述故障点的位置参数,获取所述电力光缆的故障点进行安全故障检测结果;若所述安全故障检测结果为所述故障点的故障已经排除,则发送故障排除确定信息到所述目标维修人员的终端设备。
参考图5,在本发明的一个实施例中,在上述实施例的基础上,所述第二匹配度确定单元5042,具体用于根据所述目标电力光缆的至少一个性能参数,获取所述性能参数的对应的至少一个安全因子,对所有安全因子求和,得到所述目标电力光缆的安全等级;将所述预设范围内的每个维修人员的技术等级与所述安全等级作差,并计算得到的差值与所述安全等级的比值,将所述比值确定所述故障点与每个维修人员的第二匹配度。
参见图6,图6为本发明一实施例提供的一种电力光缆安全故障处理的终端设备的示意框图。如图6所示的本实施例中的终端600可以包括:一个或多个处理器601、一个或多个输入设备602、一个或多个则输出设备603及一个或多个存储器604。上述处理器601、输入设备602、则输出设备603及存储器604通过通信总线605完成相互间的通信。存储器604用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令。处理器601用于执行存储器604存储的程序指令。其中,处理器601被配置用于调用所述程序指令执行以下操作上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图5所示模块501至507功能。
应当理解,在本发明实施例中,所称处理器601可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
输入设备602可以包括触控板、指纹采传感器(用于采集用户的指纹信息和指纹的方向信息)、麦克风等,输出设备603可以包括显示器(LCD等)、扬声器等。
该存储器604可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器601提供指令和数据。存储器604的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器604还可以存储设备类型的信息。
具体实现中,本发明实施例中所描述的处理器601、输入设备602、输出设备603可执行本发明实施例提供的业务请求方法的第一实施例和第二实施例中所描述的实现方式,也可执行本发明实施例所描述的终端的实现方式,在此不再赘述。
在本发明的另一实施例中提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令被处理器执行时实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。
所述计算机可读存储介质可以是前述任一实施例所述的终端的内部存储单元,例如终端的硬盘或内存。所述计算机可读存储介质也可以是所述终端的外部存储设备,例如所述终端上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SD,Secure Digital)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述计算机可读存储介质还可以既包括所述终端的内部存储单元也包括外部存储设备。所述计算机可读存储介质用于存储所述计算机程序及所述终端所需的其他程序和数据。所述计算机可读存储介质还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的终端和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的终端和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种电力光缆安全故障处理方法,其特征在于,包括:
接收检测设备发送的目标电力光缆的检测信息,所述检测信息包括故障点距离、当前位置参数和目标电力光缆的标识;
根据当前位置参数和故障点距离,确定所述故障点的位置参数;
根据所述目标电力光缆的标识,获取所述目标电力光缆的性能参数;
根据所述故障点的位置参数、所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、所述性能参数和所述预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度;
根据所述综合匹配度,确定与所述故障点达到预设匹配标准的目标维修人员;
发送故障处理信息和所述故障点的位置参数到所述目标维修人员的终端设备。
2.根据权利要求1所述的电力光缆安全故障处理方法,其特征在于,所述根据所述位置参数、所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、所述性能参数和所述预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度,包括:
根据所述故障点位置参数和所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定所述故障点与每个维修人员的第一匹配度;
根据目标电力光缆的性能参数,获取所述目标电力光缆的安全等级,并根据所述安全等级和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的第二匹配度;
根据所述第一匹配度和所述第二匹配度,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度。
3.根据权利要求2所述的电力光缆安全故障处理方法,其特征在于,所述根据所述故障点位置参数和所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定所述故障点与每个维修人员的第一匹配度,包括:
根据所述故障点位置参数和距离所述故障点位置最远的维修人员,确定距离所述故障点位置最远的维修人员的最远距离值;
根据所述故障点位置和所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定所述故障点与每个维修人员的距离值;
计算所述故障点与每个维修人员的距离值,与所述最远距离值的比值,得到所述故障点与每个维修人员的第一匹配度。
4.根据权利要求2所述的电力光缆安全故障处理方法,其特征在于,所述根据所述第一匹配度和所述第二匹配度,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度,包括:
按照所述总匹配度从大到小的顺序,对所述故障点与每个维修人员的总匹配度进行排序;
确定排序后排在预设名次的维修人员为所述预设匹配标准的目标维修人员。
5.根据权利要求2所述的电力光缆安全故障处理方法,其特征在于,还包括:
接收所述目标维修人员的终端设备发送故障排除信息,所述故障排除信息携带所述故障点的位置参数;
根据所述故障点的位置参数,获取所述电力光缆的故障点进行安全故障检测结果;
若所述安全故障检测结果为所述故障点的故障已经排除,则发送故障排除确定信息到所述目标维修人员的终端设备。
6.一种电力光缆安全故障处理装置,其特征在于,包括:
检测信息接收模块,用于接收检测设备发送的目标电力光缆的检测信息,所述检测信息包括故障点距离、当前位置参数和目标电力光缆的标识;
位置参数确定模块,用于根据当前位置参数和故障点距离,确定所述故障点的位置参数;
性能参数获取模块,用于根据所述目标电力光缆的标识,获取所述目标电力光缆的性能参数;
综合匹配度确定模块,用于根据所述故障点的位置参数、所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数、所述性能参数和所述预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度;
目标维修人员确定模块,用于根据所述综合匹配度,确定与所述故障点达到预设匹配标准的目标维修人员;
信息参数发送模块,用于发送故障处理信息和所述故障点的位置参数到所述目标维修人员的终端设备。
7.根据权利要求6所述的电力光缆安全故障处理装置,其特征在于,所述综合匹配度确定模块,包括:
第一匹配度确定单元,用于根据所述故障点位置参数和所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定所述故障点与每个维修人员的第一匹配度;
第二匹配度确定单元,用于根据目标电力光缆的性能参数,获取所述目标电力光缆的安全等级,并根据所述安全等级和预设范围内的每个维修人员的技术等级,确定所述故障点与每个维修人员的第二匹配度;
综合匹配度确定单元,用于根据所述第一匹配度和所述第二匹配度,确定所述故障点与每个维修人员的综合匹配度。
8.根据权利要求7所述的电力光缆安全故障处理装置,其特征在于,
所述第一匹配度确定单元,具体用于根据所述故障点位置参数和距离所述故障点位置最远的维修人员,确定距离所述故障点位置最远的维修人员的最远距离值;根据所述故障点位置和所述故障点预设范围内的每个维修人员的终端设备的位置参数,确定所述故障点与每个维修人员的距离值;计算所述故障点与每个维修人员的距离值,与所述最远距离值的比值,得到所述故障点与每个维修人员的第一匹配度。
9.一种电力光缆安全故障处理的终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述的电力光缆安全故障处理方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述的电力光缆安全故障处理方法的步骤。
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