CN109614527A - 检修视图生成方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及一种检修视图生成方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测;当监测到故障设备时,根据所述故障设备生成对应的检修任务;将所述检修任务发送至对应检修终端;所述检修任务中携带了所述故障设备的位置信息;获取所述检修终端的位置信息,当所述检修终端达到所述故障设备所处的位置时,接收所述检修终端在执行所述检修任务时上传的检修数据;利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图。采用本方法能够方便管理人员主动从整体上了解电网相应的检修状况。

Description

检修视图生成方法、装置、计算机设备和存储介质
技术领域
本申请涉及智能电网技术领域,特别是涉及一种检修视图生成方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着智能电网的发展,电网的规模在扩大,电网中的计量设备也随之增加。当计量设备出现故障时,需要检修人员及时前往现场进行检修,以确保供电正常。在传统的方式中,管理人员对故障设备进行记录,待检修人员在检修结束后通知管理人员,由此导致管理人员只能被动了解故障设备的检修状况,无法主动去了解整个电网检修的状况。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够方便管理人员主动从整体上了解电网相应的检修状况的检修视图生成方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种检修视图生成方法,所述方法包括:
按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测;
当监测到故障设备时,根据所述故障设备生成对应的检修任务;
将所述检修任务发送至对应检修终端;所述检修任务中携带了所述故障设备的位置信息;
获取所述检修终端的位置信息,当所述检修终端达到所述故障设备所处的位置时,接收所述检修终端在执行所述检修任务时上传的检修数据;
利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图。
在其中一个实施例中,所述按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测包括:
按照预设频率将多个源数据库中的计量数据同步至目的数据库;
在所述目的数据库中,将多种计量数据中的异常数据进行过滤;
在过滤后的计量数据中筛选出有效的计量数据;
利用所述有效的计量数据对电网内的计量设备进行故障监测,得到一种或多种故障类型的故障设备。
在其中一个实施例中,所述利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图包括:
利用所述检修数据识别所述检修任务对应的检修状态;
根据所述检修状态获取对应的状态标识;
获取电子地图,根据多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息在所述电子地图中标注相应的设备图标、终端图标以及多个检修任务对应的状态标识,生成相应的检修视图。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
利用所述检修终端的位置信息生成所述检修终端的移动轨迹;
将所述移动轨迹与检修终端图标添加所述检修视图中;
接收管理终端上传的视图获取请求;
根据所述视图获取请求将所述检修视图返回至管理终端,当管理终端触发所述检修视图中的其中一个终端图标时,显示所述检修终端对应移动轨迹和/或检修数据。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
接收所述检修终端发送的数据上传请求;所述数据上传请求中携带了检修任务标识;
根据所述检修任务标识获取对应的故障设备的位置信息;
将所述故障设备的位置信息与所述检修终端的当前位置信息进行比对;
若不一致,则拒绝所述数据上传请求,并且生成相应的提示信息;
向所述检修终端返回所述提示信息。
一种检修视图生成装置,所述装置包括:
故障监测模块,用于按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测;
任务生成模块,用于当监测到故障设备时,根据所述故障设备生成对应的检修任务;
通信模块,用于将所述检修任务发送至对应检修终端;所述检修任务中携带了所述故障设备的位置信息;获取所述检修终端的位置信息,当所述检修终端达到所述故障设备所处的位置时,接收所述检修终端在执行所述检修任务时上传的检修数据;
视图生成模块,用于利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图。
在其中一个实施例中,所述故障监测模块还用于按照预设频率将多个源数据库中的计量数据同步至目的数据库;在所述目的数据库中,将多种计量数据中的异常数据进行过滤;在过滤后的计量数据中筛选出有效的计量数据;利用所述有效的计量数据对电网内的计量设备进行故障监测,得到一种或多种故障类型的故障设备。
在其中一个实施例中,所述视图生成模块还用于利用所述检修数据识别所述检修任务对应的检修状态;根据所述检修状态获取对应的状态标识;获取电子地图,根据多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息在所述电子地图中标注相应的设备图标、终端图标以及多个检修任务对应的状态标识,生成相应的检修视图。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各个方法实施例中的步骤。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述各个方法实施例中的步骤。
上述检修视图生成方法、装置、计算机设备和存储介质,通过按照预设频率对电网中的计量设备进行故障监测,服务器可以针对故障设备生成相应的检修任务,并且将检修任务发送至检修人员对应的检修终端。检修终端可以实时上传其位置信息,检修任务中也携带了故障设备的位置信息。当检修终端移动到故障设备所在位置时,可以检修人员可以执行检修任务,并且通过检修终端上传检修数据。服务器采集多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据,由此生成相应的检修视图。由于检修视图中能够反映整个电网中所有故障设备的检修状况,方便管理人员通过检修视图主动从整体上了解电网相应的检修状况。
附图说明
图1为一个实施例中检修视图生成方法的应用场景图;
图2为一个实施例中检修视图生成方法的流程示意图;
图3为一个实施例中检修视图生成装置的结构框图;
图4为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的检修视图生成方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,检修终端102通过网络与服务器104进行通信。管理终端106通过网络与服务器104进行通信。其中,终102端102和管理终端106可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备,服务器104可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。服务器104按照预设频率对电网内的所有计量设备进行故障监测。当监测到故障设备时,服务器104根据故障设备生成对应的检修任务,将检修任务发送至对应检修终端102。检修人员通过检修终端102可以查看检修任务,前往检修任务中的故障设备的所在位置,对故障设备进行检修。检修时,可以通过检修终端102向服务器104上传相应的检修数据。服务器104采集多个故障设备的位置信息、多个检修终端102的位置信息以及多个检修人员利用检修终端102执行检修任务时所上传的检修数据。其中,检修终端102的位置可以由检修终端实时上传至服务器。服务器104利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端102的位置信息以及检修数据生成整个电网中故障设备的检修视图。管理人员可以通过管理终端106向服务器104上传视图获取请求,服务器104根据视图获取请求可以将相应的检修视图返回至管理终端106。从而可以方便管理人员通过检修视图主动从整体上了解电网相应的检修状况。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种检修视图生成方法,以该方法应用于图1中的服务器为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测。
步骤204,当监测到故障设备时,根据故障设备生成对应的检修任务。
步骤206,将检修任务发送至对应检修终端,检修任务中携带了故障设备的位置信息。
服务器按照预设频率在数据库中读取多种计量数据,利用记录数据监测电网中的所有计量设备是否存在故障。当存在故障时,服务器将相应的计量设备标记为故障设备。故障类型可以有多种,其中包括失压故障、失流故障以及反极性故障等。
服务器根据故障设备对应的设备标识获取其对应位置信息,即故障设备的位置信息。服务器利用故障设备的设备标识、位置信息等生成检修任务。服务器根据任务分配规则,将检修任务分配至检修人员对应的检修终端。其中,服务器可以根据任务分配规则,可以将检修任务分配至与故障设备的距离最近的检修人员对应的检修终端,也可以根据故障类型将检修任务分配至相应级别的检修人员所对应的检修终端。检修人员的级别可以表示其业务水平,级别越高,其业务水平越高。服务器还可以根据任务分配规则,将检修任务分配至任务量最少的检修人员对应的检修终端。
步骤208,获取检修终端的位置信息,当检修终端达到故障设备所处的位置时,接收检修终端在执行检修任务时上传的检修数据。
步骤210,利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图。
电网中计量设备较多,会同时存在多个故障设备。服务器会针对每个故障设备生成相应的检修任务,每个检修任务都会分配至相应的检修人员,以便检修人员前往现场及时进行检修。检修人员通过检修终端可以查看检修任务,前往检修任务中的故障设备的所在位置,进行检修。检修时,可以通过检修终端上传相应的检修数据。
为了便于管理人员及时了解整个电网中所有故障设备的检修状况,服务器会采集多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及多个检修人员利用检修终端执行检修任务时所上传的检修数据。其中,检修终端的位置可以由检修终端实时上传至服务器。服务器利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成整个电网中故障设备的检修视图。具体的,服务器可以根据检修数据识别检修任务的检修状态,包括未检修、检修中以及检修结束等。不同的检修状态可以采用不同的状态标识,状态标识可以是颜色或者图标等,例如,可以采用不同颜色表示不同的检修状态,也可以采用不同图标表示不同的检修等。故障设备可以采用相应的设备图标进行表示,检修终端可以采用相应的终端图标进行表示。服务器获取电子地图,根据多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息,在电子地图上标注相应的设备图标以及终端图标,以及对应故障设备的位置信息标注检修任务的状态标识,由此生成相应的检修视图。
本实施例中,通过按照预设频率对电网中的计量设备进行故障监测,服务器可以针对故障设备生成相应的检修任务,并且将检修任务发送至检修人员对应的检修终端。检修终端可以实时上传其位置信息,检修任务中也携带了故障设备的位置信息。当检修终端移动到故障设备所在位置时,可以检修人员可以执行检修任务,并且通过检修终端上传检修数据。服务器采集多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据,由此生成相应的检修视图。由于检修视图中能够反映整个电网中所有故障设备的检修状况,方便管理人员通过检修视图主动从整体上了解电网相应的检修状况。
在一个实施例中,该方法还包括:利用检修终端的位置信息生成检修终端的移动轨迹;将移动轨迹与检修终端图标添加检修视图中;接收管理终端上传的视图获取请求;根据视图获取请求将检修视图返回至管理终端,当管理终端触发检修视图中的其中一个终端图标时,显示检修终端对应移动轨迹和/或检修数据。
服务器利用多个检修终端实时上传的位置信息,生成检修终端的移动轨迹。不同的检修终端的移动轨迹可以不同。每个检修终端都可以具有相应的终端标识。终端标识可以是检修终端的唯一标识,例如,终端标识可以是检修人员的账号等。多个检修终端可以采用相同的终端图标。当检修视图中存在较多的终端图标时,服务器可以将检修终端的移动轨迹进行隐藏,避免检修视图中有过多的移动轨迹相互交织的问题。
管理人员可以通过管理终端向服务器上传视图获取请求,服务器根据视图获取请求可以将相应的检修视图返回至管理终端。管理人员可以通过管理终端触发检修视图中的其中一个检修终端的终端图标,可以显示该检修终端对应的移动轨迹以及检修数据等。检修数据可以包括一个或多个检修任务对应的检修数据。由此可以方便管理人员针对每个检修人员的作业状况进行了解。
在一个实施例中,该方法还包括:接收检修终端发送的数据上传请求;数据上传请求中携带了检修任务标识;根据检修任务标识获取对应的故障设备的位置信息;将故障设备的位置信息与检修终端的当前位置信息进行比对;若不一致,则拒绝数据上传请求,并且生成相应的提示信息;向检修终端返回提示信息。
为了防止检修人员未在现场进行检修而随便上传检修数据的情形,服务器对检修终端上传检修数据时进行位置校验。具体的,检修人员通过检修终端查看相应的检修任务,在检修任务对应的页面中,可以输入相应的检修数据,利用检修数据以及检修任务标识等生成数据上传请求。服务器接收检修终端发送的数据上传请求,根据检修任务标识获取对应的故障设备的位置信息。服务器接收检修终端当前的位置信息,将检修终端当前的位置信息与故障设备的位置信息进行比对。具体的,位置信息可以是地址坐标,服务器可以将检修终端当前的与故障设备的地理坐标进行比对,当两个地址坐标的距离在预设范围内时,表示终端当前的位置与故障设备的位置一致,否则,两者的位置不一致。如果两者位置一致,则服务器接收该数据上传请求中所携带的检修数据,并且将检修数据对应终端标识以及检修任务标识进行保存。如果两者位置不一致,则服务器拒绝接收该数据上传请求中所携带的检修数据,并且生成相应的提示信息。服务器将该提示信息返回至检修终端,以便提示检修人员需要在准确位置上传检修数据。从而能够有效防止检修人员在尚未检修时随便上传检修数据的情形。
在一个实施例中,按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测包括:按照预设频率将多个源数据库中的计量数据同步至目的数据库;在目的数据库中,将多种计量数据中的异常数据进行过滤;在过滤后的计量数据中筛选出有效的计量数据;利用有效的计量数据对电网内的计量设备进行故障监测,得到一种或多种故障类型的故障设备。
服务器可以是独立服务器,也可以是集群服务器。服务器上部署了多个源数据库和目的数据库。源数据库中包括计量自动化系统数据库和营销系统数据库等。服务器按照预设频率定时从多个源数据库中同步计量数据至目的数据库,也可以将源数据库中的计量数据实时同步至目的数据库。源数据库中包括多种计量数据,例如,计量设备对应的用户号、用户名、电表资产号、数据采集时间、核查日日期、A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流、A相功率、B相功率、C相功率、总功率、总相功率因数、电表资产号、计量方式、接线方式、电流互感器变比、电压互感器变比等。
多种计量数据中包括异常的计量数据,服务器可以根据预设条件对目的数据库中的多种计量数据进行过滤。其中,在进行不同的故障类型的监测时,所对应的预设条件可以不同。服务器对不同异常类型的计量数据进行过滤,防止不同类型的因素对故障设备的监测造成干扰。
当服务器进行失压故障监测时,服务器根据过滤后的计量数据进行失压初始判断,当失压初始判断结果为失压状态时,获取失压相的一次侧最大电流值,当失压相的一次侧最大电流值大于第一值时,获取失压相在预设时间内的二次侧电压,当失压相在预设时间内的二次侧电压均小于第二值时,服务器确定计量设备出现失压故障。其中,第一值为第一电流阈值,用于与失压相的一次侧最大电流值进行比较,判断失压相所在的电路是否正常工作。当失压相的一次侧最大电流值大于第一值时,表示失压相所在的电路正常工作,电路正常传输电流。当失压相的一次侧最大电流值小于第一值时,表示失压相所在的电路未正常工作。通过对异常计量数据的过滤,排除了数据传输质量不高、数据读取有误等因素的干扰,对结果为失压状态的计量设备对应的计量数据再次判断,防止判断结果出现误判,有效的提高了识别计量设备是否出现失压故障的准确性。
当服务器进行失流故障监测时,过滤后的计量数据中包括电流、电压、总相功率因数以及有功功率,根据计量数据进行失流初始判断,当初始判断结果为失流状态时,获取A相和C相的一次侧最大电流值,当A相和C相的一次侧最大电流值的差值大于第二值时,获取符合第一预设条件的相的一次侧最大电流值时刻,根据一次侧最大电流值时刻获取对应的二次侧的电流、电压、总相功率因数以及测量得到的有功功率。服务器利用二次侧的电流、电压、总相功率因数计算二次侧的实际有功功率,计算二次侧的实际有功功率与二次侧的测量得到的有功功率的比值,当比值在第一预设范围内时,则确定计量设备出现失流故障。其中,第二值为预设的与两相一次侧最大电流值的差值作比较的电流值。当两相一次侧最大电流值的差值大于第二值时,说明两相一次侧最大电流值不符合电路逻辑,存在失流故障的可能。符合第一预设条件的相是指在上述A相和C相两相中,一次侧最大电流值不为0安培的相,一次侧最大电流值时刻是指在核查日内采集的所有一次侧电流数据中电流值最大的时刻。与传统方式相比,在初始判断结束后,还对计量数据中的两相一次侧最大电流值的差值与实际有功功率进行了比对,才确定计量设备出现失流故障,有效的避免了误判的可能,提高了识别计量设备是否出现失流故障的准确性。
当服务器进行反极性故障监测时,在有效的计量数据中获取核查日内的平均有功功率,当平均有功功率在A相最大有功功率、B相最大有功功率或C相最大有功功率中任一项的第二预设范围内时,确定计量设备为反极性状态。当计量设备处于反极性状态时,表示该计量设备存在接线错误或者盗电情形。通过利用有效的计量数据计算平均有功功率,通过平均有功功率进行反极性故障判断,全面综合考虑用电情况,有效的提高了反极性故障判断的准确度。
应该理解的是,虽然图2的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图3所示,提供了一种检修视图生成装置,包括:故障监测模块302、任务生成模块304、通信模块306、视图生成模块308,其中:
故障监测模块302,用于按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测。
任务生成模块304,用于当监测到故障设备时,根据故障设备生成对应的检修任务。
通信模块306,用于将检修任务发送至对应检修终端;检修任务中携带了故障设备的位置信息;获取检修终端的位置信息,当检修终端达到故障设备所处的位置时,接收检修终端在执行检修任务时上传的检修数据。
视图生成模块308,用于利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图。
在一个实施例中,故障监测模块还用于按照预设频率将多个源数据库中的计量数据同步至目的数据库;在目的数据库中,将多种计量数据中的异常数据进行过滤;在过滤后的计量数据中筛选出有效的计量数据;利用有效的计量数据对电网内的计量设备进行故障监测,得到一种或多种故障类型的故障设备。
在一个实施例中,视图生成模块还用于利用检修数据识别检修任务对应的检修状态;根据检修状态获取对应的状态标识;获取电子地图,根据多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息在电子地图中标注相应的设备图标、终端图标以及多个检修任务对应的状态标识,生成相应的检修视图。
在一个实施例中,视图生成模块还用于利用检修终端的位置信息生成检修终端的移动轨迹;将移动轨迹与检修终端图标添加检修视图中;通信模块还用于接收管理终端上传的视图获取请求;根据视图获取请求将检修视图返回至管理终端,当管理终端触发检修视图中的其中一个终端图标时,显示检修终端对应移动轨迹和/或检修数据。
在一个实施例中,通信模块还用于接收检修终端发送的数据上传请求;数据上传请求中携带了检修任务标识;该装置还包括:位置验证模块,用于根据检修任务标识获取对应的故障设备的位置信息;将故障设备的位置信息与检修终端的当前位置信息进行比对;若不一致,则拒绝数据上传请求,并且生成相应的提示信息;通信模块还用于向检修终端返回提示信息。
关于检修视图生成装置的具体限定可以参见上文中对于检修视图生成方法的限定,在此不再赘述。上述检修视图生成装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图4所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储多种计量数据等。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种检修视图生成方法。
本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,该存储器存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述各个方法实施例中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各个方法实施例中的步骤。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是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非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,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,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种检修视图生成方法,所述方法包括:
按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测;
当监测到故障设备时,根据所述故障设备生成对应的检修任务;
将所述检修任务发送至对应检修终端;所述检修任务中携带了所述故障设备的位置信息;
获取所述检修终端的位置信息,当所述检修终端达到所述故障设备所处的位置时,接收所述检修终端在执行所述检修任务时上传的检修数据;
利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测包括:
按照预设频率将多个源数据库中的计量数据同步至目的数据库;
在所述目的数据库中,将多种计量数据中的异常数据进行过滤;
在过滤后的计量数据中筛选出有效的计量数据;
利用所述有效的计量数据对电网内的计量设备进行故障监测,得到一种或多种故障类型的故障设备。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图包括:
利用所述检修数据识别所述检修任务对应的检修状态;
根据所述检修状态获取对应的状态标识;
获取电子地图,根据多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息在所述电子地图中标注相应的设备图标、终端图标以及多个检修任务对应的状态标识,生成相应的检修视图。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
利用所述检修终端的位置信息生成所述检修终端的移动轨迹;
将所述移动轨迹与检修终端图标添加所述检修视图中;
接收管理终端上传的视图获取请求;
根据所述视图获取请求将所述检修视图返回至管理终端,当管理终端触发所述检修视图中的其中一个终端图标时,显示所述检修终端对应移动轨迹和/或检修数据。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述检修终端发送的数据上传请求;所述数据上传请求中携带了检修任务标识;
根据所述检修任务标识获取对应的故障设备的位置信息;
将所述故障设备的位置信息与所述检修终端的当前位置信息进行比对;
若不一致,则拒绝所述数据上传请求,并且生成相应的提示信息;
向所述检修终端返回所述提示信息。
6.一种检修视图生成装置,其特征在于,所述装置包括:
故障监测模块,用于按照预设频率对电网内的计量设备进行故障监测;
任务生成模块,用于当监测到故障设备时,根据所述故障设备生成对应的检修任务;
通信模块,用于将所述检修任务发送至对应检修终端;所述检修任务中携带了所述故障设备的位置信息;获取所述检修终端的位置信息,当所述检修终端达到所述故障设备所处的位置时,接收所述检修终端在执行所述检修任务时上传的检修数据;
视图生成模块,用于利用多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息以及检修数据生成检修视图。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述故障监测模块还用于按照预设频率将多个源数据库中的计量数据同步至目的数据库;在所述目的数据库中,将多种计量数据中的异常数据进行过滤;在过滤后的计量数据中筛选出有效的计量数据;利用所述有效的计量数据对电网内的计量设备进行故障监测,得到一种或多种故障类型的故障设备。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述视图生成模块还用于利用所述检修数据识别所述检修任务对应的检修状态;根据所述检修状态获取对应的状态标识;获取电子地图,根据多个故障设备的位置信息、多个检修终端的位置信息在所述电子地图中标注相应的设备图标、终端图标以及多个检修任务对应的状态标识,生成相应的检修视图。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
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