CN110501963B - 智慧能源管理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了智慧能源管理系统,包括均衡调度单元、应急调度单元和停电预调度单元。应急调度单元接收铁塔运维监控系统的基站监测及告警信息,并根据预设分析规则对基站监测及告警信息进行分析以确定需要上站发电的基站,并对需要上站发电的基站进行能源应急调度。均衡调度单元接收各基站的当前最新状态信息,并对各基站的当前最新状态信息进行分析以确定能源包配置不足的基站,并对能源包配置不足的基站进行能源包均衡调度。停电预调度单元接收停电预报信息,并根据停电预报信息确定将要停电的基站,并根据将要停电的基站的能源续航情况对将要停电的基站进行能源预调度。本发明实现了基站能源供应的智慧管理,提高了能源供应稳定性,确保了基站稳定运行。
Description
技术领域
本发明涉及基站能源调度管理技术,尤其涉及智慧能源管理系统。
背景技术
铁塔供应商承接各个通讯运营商的发电保障和基站供电业务,为保障基站不间断供电,基于基站上的供电情况,当市电供电发生停电等故障时,铁塔供应商需要调度维护人员上站发电,以确保基站的电力保障,避免站内通讯运营商的设备断电而导致基站覆盖范围内通信中断。
而随着通信基站数量的规模性增加,为基站提供断电保障的油机数量也飞速增长。为了保障基站设备的不间断供电,当市电停电后,基站蓄电池耗尽之前,必须采用油机对基站进行发电来保障基站的稳定运行,基站应急供电保障己经成为一项非常重要的工作。目前的基站供电系统结构为市电+后备蓄电池组及自备油机发电系统,一旦市电发生中断,则后备蓄电池组进行供电。后备蓄电池组的续航时间根据不同的基站类型有所不同,通常后备蓄电池组的续航能力在2~24小时之间。如果后备蓄电池组的续航时间不足,则需要自备油机发电系统进行发电,确保基站设备的供电,否则通信基站将中断并退出服务,引起基站覆盖范围内的通信中断。
现有技术中,油机的调度主要通过手工方式进行。监控室检测到需要发电的基站后联系发电人员执行任务,基站停电后,由发电人员组织上站发电。如果有多个基站停电,则需要人工按照贵宾(VIP,Very Important Person)基站、覆盖基站、普通基站依次发电的策略进行调度。由于未结合基站负载实际功率、蓄电池剩余容量等真实数据,对于那些后备蓄电池组放电时间较短的基站,可能就会因为停电后不能及时发电,同时基站负荷超过所带油机带载能力而发电失败。且现有调度方法采用人工调度,效率低下。因此如何科学合理地调度使用油机资源,如何有效地进行发电分析是油机发电系统需要着力解决的问题。
同时,在发电后铁塔供应商与各运营商之间结算发电费用的问题也是铁塔供应商的一大难题。而且,现有铁塔运维监控系统数据量巨大,维护人员接收到大量的供电告警,但是无法准确判断哪些基站需要发电,需要一一上站核实,造成人力资源的浪费。
铁塔公司建立铁塔运维监控系统实时监控基站上面的市电是否断电,并配备相应的固定蓄电池(2-24小时)保证基站在市电断电之后不会立即中断,给维护人员提供上站发电的时间,维护人员通过铁塔运维监控系统的手机APP查看市电断电的基站,代维人员一一上站核实发电,发电之后用元道经纬度相机拍摄发电的基站以及油机信息发到维护用的QQ群或者微信群,运营商根据照片确认,确认后给铁塔发正式确认邮件,最后基于邮件确认的发电结算费用。
经总结,现有技术中主要存在以下问题:
1.目前的基站油机保障调度多靠经验来指导,缺乏系统的数据分析作科学支撑;
2.铁塔运维监控系统告警信息没有根据业务规则进行分析,所有停电工单都推送给维护人员,维护人员没有办法判断基站是否真的停电或者断站,只能上站发电,造成资源浪费,增加维护成本;
3.目前的告警工单中,维护人员没有办法了解到基站的具体情况,如:是否购买了发电服务,是否是高等级站址,是否配置了油机,蓄电池的续航能力如何等,维护人员没有办法来判断基站的发电顺序及上站发电的时间;
4.目前系统中没有对维护人员配置的油机进行分析,管理人员没有办法了解到油机配置是否合理;
5.在当前“发电一处、确认一处”的管理模式下,在运维监控发出停电告警后,值班人员通过QQ群、微信群或电话方式调度维护人员,现场发电照片在多个群内传递确认,数据缺失遗漏等情况时有发生,为后期与运营商确认支付带来较大难度;
6.基站停电、发电、来电的时间无法准确核实;
7.基站上面的蓄电池无法准确的核实蓄电池的剩余容量;
8.能源包发电时无法准确核实能源包的放电量以及开始放电和结束放电的时间;
9.无法实时获取能源包和油机的位置信息;
10.无法准确核实每位维护人员的工作量;
11.基站上面蓄电池统一按照保障3小时放置,对于一些不经常停电的基站造成资源的浪费;
12.每日的停电计划铁塔公司通过微信、QQ传达给维护人员,需要大量的人员收集分析,造成人力资源的浪费,加大人员工作量;
13.铁塔公司具备大量的基站以及能源包资源,但是仅单独服务于运营商,缺少创新收入。
发明内容
本发明主要目的在于,提供智慧能源管理系统,以实现对基站能源供应的智慧管理。
本发明是通过如下技术方案实现的:
智慧能源管理系统,用于对通信基站进行能源调度管理,包括均应急调度单元、均衡调度单元和停电预调度单元;
所述应急调度单元用于接收铁塔运维监控系统的基站监测及告警信息,并根据预设分析规则对所述基站监测及告警信息进行分析,以确定需要上站发电的基站,并对需要上站发电的基站进行能源应急调度;
所述均衡调度单元用于接收各基站的当前最新状态信息,并对各基站的当前最新状态信息进行分析,以确定能源包配置不足的基站,并对能源包配置不足的基站进行能源包均衡调度;
所述停电预调度单元用于接收停电预报信息,并根据停电预报信息确定将要停电的基站,并根据将要停电的基站的能源续航情况,对将要停电的基站进行能源预调度;
所述均衡调度单元包括:
定时检测模块,用于定时检测各基站的当前最新状态信息;所述当前最新状态信息包括当前负载、维护人员上站所需时长、站址等级、是否为重保站、最长停电时长,以及设定周期内的平均负载、最大负载和停电频次;
续航时长计算模块,用于根据各基站的当前最新状态信息计算各基站的合理续航保障时长;
能源包配置判断模块,用于将各基站的当前能源包续航时长与各基站的合理续航保障时长进行对比,判断各基站的能源包的配置是不足、均衡还是过剩;
均衡派单模块,用于在有基站能源包配置不足时,生成对能源包配置不足的基站的能源包派单,并将能源包派单加入均衡调度派单列表中,同时,将所述均衡调度派单列表推送到客户端,并响应维护人员通过客户端对所述均衡调度派单列表中的派单的接单操作;
基站的合理续航保障时长为根据基站的当前最新状态信息对为基站设定的基础续航保障时长进行增减而得到。
进一步地,所述应急调度单元包括:
信息抓取模块,用于从铁塔运维监控系统抓取所述基站监测及告警信息,所述基站监测及告警信息包括各基站的告警信息、基础信息、断电传感器实时值、开关电源实时值和基站负载电流信息;
分析调度模块,用于根据所述基站监测及告警信息生成各基站的告警工单,并将各基站的告警工单推送到客户端,同时,根据所述分析规则对所述基站监测及告警信息进行分析,以确定需要上站发电的基站,并向所述客户端推送对需要上站发电的基站的发电派单;
信息记录模块,用于接收并记录维护人员输入的对所述发电派单的执行情况信息;
计费模块,用于根据预设计费规则和执行情况信息生成所述发电派单的费用;
报账文件生成模块,用于根据所述发电派单的费用生成所述发电派单的报账文件。
进一步地,所述告警信息包括交流输入停电告警、总电压过低告警、直流输出电压过低告警、一级低压脱离告警、二级低压脱离告警、FSU离线告警、电池供电告警和门磁告警。
进一步地,所述分析规则为:
当告警信息中有交流输入停电告警的同时又有总电压过低告警、直流输出电压过低告警、一级低压脱离告警、二级低压脱离告警或FSU离线告警时,判定所述告警信息的级别为紧急;
当告警信息中有一级低压脱离告警的同时又有二级低压脱离告警、FSU离线告警、负载电流相对于平均值相差50%或两公里范围内有三个及以上基站发生交流输入停电告警时,判定所述告警信息的级别为紧急;
当告警信息中有交流输入停电告警的同时又有电池供电告警、电池总电压下降至51V或实时交流输入电压为0或两公里范围内有三个及以上基站发生交流输入停电告警时,判定所述告警信息的级别为真实;
当告警信息中只有交流输入停电告警时,判定所述告警信息的级别为待验证;
当告警信息中只有一级低压脱离告警时,判定所述告警信息的级别为待验证;
当告警信息中有一级低压脱离告警的同时负载电流又无变化时,判定所述告警信息的级别为待验证;
当告警信息中只有二级低压脱离告警时,判定所述告警信息的级别为待验证;
对告警信息级别为紧急和真实的基站,根据其停电时长、蓄电池续航时长、上站时长确定该基站的派单时间,并在所述派单时间向所述客户端推送对该基站的发电派单;
当基站电能剩余保障时长小于或等于0时,当前时间为派单时间;当基站电能剩余保障时长大于0时,派单时间=当前时间+基站电能剩余保障时长,其中,基站电能剩余保障时长=基站蓄电池续航时长-基站停电时长-维护人员上站所需时长。
进一步地,所述执行情况信息包括不能发电的执行结果信息和能够发电的执行结果信息,所述不能发电的执行结果信息包括本次不能发电及其原因、永久不能发电及其原因、发电故障类型,所述能够发电的执行结果信息包括更换能源包、能源车发电和油机发电,所述能够发电的执行结果信息同时还包括发电照片。
进一步地,所述均衡调度派单列表包括对当日能源包配置最不足的预设数量个基站的能源包派单。
进一步地,所述均衡调度派单列表以地图的形式显示在所述客户端中,在所述地图显示所述均衡调度派单列表中各能源包派单所对应的基站的位置。
进一步地,所述停电预调度单元包括:
基站停电预判模块,用于接收停电预报信息,并根据所述停电预报信息确定将要停电的基站及停电时长;
能源包续航判断模块,用于根据各将要停电的基站的停电时长及能源包续航情况,判断各将要停电的基站的能源包是否能支撑到其停电结束;
预调度派单模块,用于在有将要停电的基站的能源包不能支撑到其停电结束时,生成对各能源包不能支撑到停电结束的基站的能源包预调度派单,并将所述能源包预调度派单推送到客户端,同时,响应维护人员通过客户端对所述能源包预调度派单的接单操作。
与现有技术相比,本发明提供的智慧能源管理系统包括均衡调度单元、应急调度单元和停电预调度单元。应急调度单元接收铁塔运维监控系统的基站监测及告警信息,并根据预设分析规则对基站监测及告警信息进行分析以确定需要上站发电的基站,并对需要上站发电的基站进行能源应急调度。均衡调度单元接收各基站的当前最新状态信息,并对各基站的当前最新状态信息进行分析以确定能源包配置不足的基站,并对能源包配置不足的基站进行能源包均衡调度。停电预调度单元接收停电预报信息,并根据停电预报信息确定将要停电的基站,并根据将要停电的基站的能源续航情况对将要停电的基站进行能源预调度。本发明实现了基站能源供应的智慧管理,提高了能源供应稳定性,确保了基站稳定运行。
附图说明
图1是本发明实施例智慧能源管理系统的应用场景示意图;
图2是本发明实施例智慧能源管理系统的总体组成原理示意图;
图3是应急调度单元的组成原理示意图;
图4是均衡调度单元的组成原理示意图;
图5是停电预调度单元的组成原理示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步详细说明。
如图1所示,本发明实施例提供的智慧能源管理系统1能够连接交通管理平台2、第三方充电桩平台3、第三方储能系统4、国家电网管理平台6、铁塔运维监控系统5等,为这些平台提供临时发电服务、备电服务、换电服务、道路救援服务,提高企业运营收益,以及从铁塔运维监控系统5获取监控信息以监控各基站的能源供应情况,确保基站供电正常,保障基站通信畅通。该智慧能源管理系统1还能够通过无线网络采集能源包11、能源车12、充电桩13、电宝14、发电机15、备电16、交通灯17、电池包18、换电柜19等设备的经纬度信息并对这些设备的供电情况和地理位置进行实时监控,确保这些设备不会因为供电中断而停止运行。同时,该智慧能源管理系统1还能通过无线网络连接客户端、移动智能终端7、PC终端8等,客户端可以是APP9、微信客户端10等任何可以安装在手机、平板电脑等移动智能终端7上的应用程序,以满足用户通过客户端、移动智能终端7或PC终端8等对该智慧能源管理系统1的访问。
本发明实施例提供的智慧能源管理系统1,用于对通信基站进行能源调度管理。如图2所示,智慧能源管理系统1包括均应急调度单元100、均衡调度单元200和停电预调度单元300。
应急调度单元100用于接收铁塔运维监控系统5的基站监测及告警信息,并根据预设分析规则对基站监测及告警信息进行分析,以确定需要上站发电的基站,并对需要上站发电的基站进行能源应急调度。
均衡调度单元200用于接收各基站的当前最新状态信息,并对各基站的当前最新状态信息进行分析,以确定能源包11配置不足的基站,并对能源包11配置不足的基站进行能源包均衡调度。
停电预调度单元300用于接收停电预报信息,并根据停电预报信息确定将要停电的基站,并根据将要停电的基站的能源续航情况,对将要停电的基站进行能源预调度。
应急调度单元100、均衡调度单元200、停电预调度单元300三者共同对各基站的能源保障情况进行实时监测。当有任一基站需要上站发电、能源包11配置不足或者将要停电时,相应单元可及时作出反应,生成相应的任务单并推送到维护人员客户端中,维护人员可在客户端中进行接单操作,对相应基站实施相应的能源保障任务。本发明实施例中,基站需要实施能源保障的原因,相应的任务单可分为发电派单、能源包派单和能源包预调度派单。应急调度单元100监测到有基站需要上站发电时,生成发电派单并推送到维护人员客户端,这时,维护人员接单后对相应基站实施的能源保障任务为上站发电。均衡调度单元200监测到有基站能源包11配置不足时,生成能源包派单并推送到维护人员客户端,这时,维护人员接单后对相应基站实施的能源保障任务为更换能源包11。停电预调度单元300监测到有基站将要停电时,如果该基站的能源包11不能支撑该基站正常运行直到停电结束,则生成堆该基站的能源包预调度派单并推送到维护人员客户端,这时,维护人员接单后对相应基站实施的能源保障任务也为更换能源包11。
应急调度单元100的主要作用是,在当有基站发生市电停电等重大事故导致基站断网或即将断网时生成发电派单,以派遣维护人员对相应基站实施上站发电操作,恢复基站能源供应,确保基站通信正常。如图3所示,应急调度单元100包括信息抓取模块101、分析调度模块102、信息记录模块103、计费模块104和报账文件生成模块105等。其中:
信息抓取模块101用于从铁塔运维监控系统5抓取基站监测及告警信息,基站监测及告警信息包括各基站的告警信息、基础信息、断电传感器实时值、开关电源实时值和基站负载电流信息。基础信息包括站址名称、站址编码和站址地址等信息。信息抓取模块101可以利用爬虫技术从铁塔运维监控系统5的信息中抓取监测及告警信息中的各种信息。
分析调度模块102用于根据基站监测及告警信息生成各基站的告警工单,并将各基站的告警工单推送到客户端,以对各基站的能源供应情况进行告警。分析调度模块102还根据分析规则对基站监测及告警信息进行分析,以确定需要上站发电的基站,并向客户端推送对需要上站发电的基站的发电派单。告警信息包括交流输入停电告警、总电压过低告警、直流输出电压过低告警、一级低压脱离告警、二级低压脱离告警、FSU离线告警、电池供电告警和门磁告警等,相应的,分析规则为:
当告警信息中有交流输入停电告警的同时又有总电压过低告警、直流输出电压过低告警、一级低压脱离告警、二级低压脱离告警或FSU离线告警时,判定告警信息的级别为紧急;
当告警信息中有一级低压脱离告警的同时又有二级低压脱离告警、FSU离线告警、负载电流相对于平均值相差50%或两公里范围内有三个及以上基站发生交流输入停电告警时,判定告警信息的级别为紧急;
当告警信息中有交流输入停电告警的同时又有电池供电告警、电池总电压下降至51V或实时交流输入电压为0或两公里范围内有三个及以上基站发生交流输入停电告警时,判定告警信息的级别为真实;
当告警信息中只有交流输入停电告警时,判定告警信息的级别为待验证;
当告警信息中只有一级低压脱离告警时,判定告警信息的级别为待验证;
当告警信息中有一级低压脱离告警的同时负载电流又无变化时,判定告警信息的级别为待验证;
当告警信息中只有二级低压脱离告警时,判定告警信息的级别为待验证。
如果告警信息为紧急和真实,说明确实发生了停电、基站断网等需要处理的情况,因此,在确定了告警信息的级别后,对告警信息级别为紧急和真实的基站,根据其停电时长、蓄电池续航时长、上站时长确定该基站的派单时间,并在确定出的派单时间向客户端推送对该基站的发电派单。当基站电能剩余保障时长小于或等于0时,当前时间为派单时间;当基站电能剩余保障时长大于0时,派单时间=当前时间+基站电能剩余保障时长,其中,基站电能剩余保障时长=基站蓄电池续航时长-基站停电时长-维护人员上站所需时长。根据这个原则确定派单时间能够确保维护人员及时对基站进行上站发电操作,确保基站能源供应的接续。
维护人员通过其客户端能够接收到发电派单,并可在客户端上操作以对发电派单进行接单,维护人员接单后上站发电。对基站的上站发电有以下几种可能的执行情况:本次不能发电、永久不能发电、故障反馈和开始发电:
1)本次不能发电:由于特殊原因该基站本次不能发电,该次派单取消;
2)永久不能发电:由于特殊原因该基站不能进行发电,公司审核通过后,该基站产生告警之后将不在生成发电派单给维护人员;
3)故障上报:通讯运营商导入故障工单,维护人员上站排查,并反馈排查结果,运营商确认完结之后该派单结束;
4)开始发电:维护人员选择发电类型:能源车12发电、油机发电或更换能源包11。
维护人员根据实际情况完成对发电派单的执行处理后,通过客户端输入对发电派单的执行情况信息,信息记录模块103接收并记录维护人员输入的对发电派单的执行情况信息。基于上述四种可能的执行情况,执行情况信息包括不能发电的执行结果信息和能够发电的执行结果信息,不能发电的执行结果信息包括本次不能发电及其原因、永久不能发电及其原因、发电故障类型,能够发电的执行结果信息包括更换能源包11、能源车12发电和油机发电,能够发电的执行结果信息同时还包括发电照片。
油机发电时通过采集模块实时监油机发电的电流电压,确保发电的真实性,能源车12以及更换能源包11时,采集模块采集能源包11和能源车12的放电状态以及放电电流电压,确保发电的真实性。采集模块将采集到的油机、能源车12和能源包11发电时的相关信息并通过内置在采集模块内的无线通信模块上传到上位机以确保发电真实性。
计费模块104用于根据预设计费规则和执行情况信息生成发电派单的费用。报账文件生成模块105再根据发电派单的费用生成发电派单的报账文件。报账文件可发送给基站对应的通讯运营商进行报账结算本次发电派单的费用。
均衡调度模块主要作用是根据各基站的最新状态对各基站的能源包11实施均衡调度,确保各基站的能源包11配置的均衡性,尤其是对能源包11配置不足的基站实施能源包调度。如图4所示,均衡调度单元200包括定时检测模块201、续航时长计算模块202、能源包配置判断模块203和均衡派单模块204等。其中:
定时检测模块201用于定时检测各基站的当前最新状态信息;当前最新状态信息包括当前负载、维护人员上站所需时长、站址等级、是否为重保站、最长停电时长,以及设定周期内的平均负载、最大负载和停电频次。这里的设定周期一般设为一个月内。
续航时长计算模块202用于根据各基站的当前最新状态信息计算各基站的合理续航保障时长。计算基站的合理续航保障时长时,为每个基站都设定了一个基础续航保障时长,然后再根据基站的当前最新状态信息对基础续航保障时长进行增减,从而得到基站的合理续航保障时长。基础续航保障时长一般设置为3小时。
基站合理续航保障时长的计算可基于以下规则进行:
1)如基站是重保站或者高等级站址,计算其合理续航保障时长时用最大负载(一个月内),并且合理续航保障时长在基础续航保障时长的基础上增加10分钟,否则用平均负载(一个月内),并且合理续航保障时长在基础续航保障时长的基础上减少10分钟。
2)设置一个值X分钟,如180分钟。如果基站的最长停电时长小于该值,则其合理续航保障时长在基础续航保障时长的基础上减少10分钟;最长停电时长大于或等于该值的时候,合理续航保障时长在基础续航保障时长的基础上增加10分钟。
3)购买发电服务:如果基站购买了发电服务,则其合理续航保障时长在基础续航保障时长的基础上增加10分钟,反之减少10分钟;
4)高频停电:如果基站发生高频停电,则其合理续航保障时长在基础续航保障时长的基础上增加10分钟,反之减少10分钟。可针对停电频次设置一个值作为参考值,当设定周期内停电次数超过这个值,则为高频停电。这个值一般可设为8次或根据情况设为其他次数。
5)上站时长:上站时长大于等于1小时,则其合理续航保障时长在基础续航保障时长的基础上增加10分钟,基站的最终的合理续航保障时长不能小于其上站时长。
能源包配置判断模块203用于将各基站的当前能源包续航时长与各基站的合理续航保障时长进行对比,判断各基站的能源包11的配置是不足、均衡还是过剩。均衡派单模块204用于在有基站能源包11配置不足时,生成对能源包11配置不足的基站的能源包派单,并将能源包派单加入均衡调度派单列表中,同时,将均衡调度派单列表推送到客户端,并响应维护人员通过客户端对均衡调度派单列表中的派单的接单操作。
均衡调度派单列表包括对当日能源包11配置最不足的预设数量个基站的能源包派单。一般地,该预设数量可设置为20个,或者根据实际情况设置为其他数量。均衡调度派单列表可以以地图的形式显示在客户端中,在地图显示均衡调度派单列表中各能源包派单所对应的基站的位置。维护人员对能源包派单接单后,开始对基站实施能源包11调度,首先判断能源车12上能源包11是否足够,如果不够,则计算附近可调度的能源包11,并将其调度到能源车12。然后导航由能源车12到相应将要停电的基站的路线,能源车12根据导航路线将能源包11运输至相应基站,由维护人员对相应基站进行能源包更换操作。
停电预调度单元300的主要作用是对将要发生停电的基站实施能源包预调度,以确保基站停电后的能源供应能够支撑到其停电结束,确保基站不会因为停电导致通信断网。如图5所示,停电预调度单元300包括基站停电预判模块301、能源包续航判断模块302和预调度派单模块303等。其中:
基站停电预判模块301用于接收停电预报信息,并根据停电预报信息确定将要停电的基站及停电时长。
能源包续航判断模块302用于根据各将要停电的基站的停电时长及能源包续航情况,判断各将要停电的基站的能源包11是否能支撑到其停电结束。
基站停电预判模块301首先可基于供电局导入及发布的停电计划双重校验,获得将要停电的台区,通过台区与基站的对应关系确定将要停电的基站及停电时长,然后能源包续航判断模块302根据停电时长、基站上的能源包续航时长等计算将要停电的基站能否支撑到其停电结束,以确定基站是否需要调度新的能源包11上站以及需要的新能源包11的数量。预调度派单模块303在有将要停电的基站的能源包11不能支撑到其停电结束时,生成对各能源包11不能支撑到停电结束的基站的能源包预调度派单,并将能源包预调度派单推送到客户端,同时,响应维护人员通过客户端对能源包预调度派单的接单操作。维护人员对能源包预调度派单接单后,开始对基站实施能源包调度,首先判断能源车12上能源包11是否足够,如果不够,则计算附近可调度的能源包11,并将其调度到能源车12。然后导航由能源车12到相应将要停电的基站的路线,能源车12根据导航路线将能源包11运输至相应基站,由维护人员对相应基站进行能源包11更换操作。
上述实施例仅为优选实施例,并不用以限制本发明的保护范围,在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.智慧能源管理系统,用于对通信基站进行能源调度管理,其特征在于,包括均应急调度单元、均衡调度单元和停电预调度单元;
所述应急调度单元用于接收铁塔运维监控系统的基站监测及告警信息,并根据预设分析规则对所述基站监测及告警信息进行分析,以确定需要上站发电的基站,并对需要上站发电的基站进行能源应急调度;
所述均衡调度单元用于接收各基站的当前最新状态信息,并对各基站的当前最新状态信息进行分析,以确定能源包配置不足的基站,并对能源包配置不足的基站进行能源包均衡调度;
所述停电预调度单元用于接收停电预报信息,并根据停电预报信息确定将要停电的基站,并根据将要停电的基站的能源续航情况,对将要停电的基站进行能源预调度;
所述均衡调度单元包括:
定时检测模块,用于定时检测各基站的当前最新状态信息;所述当前最新状态信息包括当前负载、维护人员上站所需时长、站址等级、是否为重保站、最长停电时长,以及设定周期内的平均负载、最大负载和停电频次;
续航时长计算模块,用于根据各基站的当前最新状态信息计算各基站的合理续航保障时长;
能源包配置判断模块,用于将各基站的当前能源包续航时长与各基站的合理续航保障时长进行对比,判断各基站的能源包的配置是不足、均衡还是过剩;
均衡派单模块,用于在有基站能源包配置不足时,生成对能源包配置不足的基站的能源包派单,并将能源包派单加入均衡调度派单列表中,同时,将所述均衡调度派单列表推送到客户端,并响应维护人员通过客户端对所述均衡调度派单列表中的派单的接单操作;
基站的合理续航保障时长为根据基站的当前最新状态信息对为基站设定的基础续航保障时长进行增减而得到。
2.如权利要求1所述的智慧能源管理系统,其特征在于,所述应急调度单元包括:
信息抓取模块,用于从铁塔运维监控系统抓取所述基站监测及告警信息,所述基站监测及告警信息包括各基站的告警信息、基础信息、断电传感器实时值、开关电源实时值和基站负载电流信息;
分析调度模块,用于根据所述基站监测及告警信息生成各基站的告警工单,并将各基站的告警工单推送到客户端,同时,根据所述分析规则对所述基站监测及告警信息进行分析,以确定需要上站发电的基站,并向所述客户端推送对需要上站发电的基站的发电派单;
信息记录模块,用于接收并记录维护人员输入的对所述发电派单的执行情况信息;
计费模块,用于根据预设计费规则和执行情况信息生成所述发电派单的费用;
报账文件生成模块,用于根据所述发电派单的费用生成所述发电派单的报账文件。
3.如权利要求2所述的智慧能源管理系统,其特征在于,所述告警信息包括交流输入停电告警、总电压过低告警、直流输出电压过低告警、一级低压脱离告警、二级低压脱离告警、FSU离线告警、电池供电告警和门磁告警。
4.如权利要求3所述的智慧能源管理系统,其特征在于,所述分析规则为:
当告警信息中有交流输入停电告警的同时又有总电压过低告警、直流输出电压过低告警、一级低压脱离告警、二级低压脱离告警或FSU离线告警时,判定所述告警信息的级别为紧急;
当告警信息中有一级低压脱离告警的同时又有二级低压脱离告警、FSU离线告警、负载电流相对于平均值相差50%或两公里范围内有三个及以上基站发生交流输入停电告警时,判定所述告警信息的级别为紧急;
当告警信息中有交流输入停电告警的同时又有电池供电告警、电池总电压下降至51V或实时交流输入电压为0或两公里范围内有三个及以上基站发生交流输入停电告警时,判定所述告警信息的级别为真实;
当告警信息中只有交流输入停电告警时,判定所述告警信息的级别为待验证;
当告警信息中只有一级低压脱离告警时,判定所述告警信息的级别为待验证;
当告警信息中有一级低压脱离告警的同时负载电流又无变化时,判定所述告警信息的级别为待验证;
当告警信息中只有二级低压脱离告警时,判定所述告警信息的级别为待验证;
对告警信息级别为紧急和真实的基站,根据其停电时长、蓄电池续航时长、上站时长确定该基站的派单时间,并在所述派单时间向所述客户端推送对该基站的发电派单;
当基站电能剩余保障时长小于或等于0时,当前时间为派单时间;当基站电能剩余保障时长大于0时,派单时间=当前时间+基站电能剩余保障时长,其中,基站电能剩余保障时长=基站蓄电池续航时长-基站停电时长-维护人员上站所需时长。
5.如权利要求2所述的智慧能源管理系统,其特征在于,所述执行情况信息包括不能发电的执行结果信息和能够发电的执行结果信息,所述不能发电的执行结果信息包括本次不能发电及其原因、永久不能发电及其原因、发电故障类型,所述能够发电的执行结果信息包括更换能源包、能源车发电和油机发电,所述能够发电的执行结果信息同时还包括发电照片。
6.如权利要求1所述的智慧能源管理系统,其特征在于,所述均衡调度派单列表包括对当日能源包配置最不足的预设数量个基站的能源包派单。
7.如权利要求6所述的智慧能源管理系统,其特征在于,所述均衡调度派单列表以地图的形式显示在所述客户端中,在所述地图显示所述均衡调度派单列表中各能源包派单所对应的基站的位置。
8.如权利要求1所述的智慧能源管理系统,其特征在于,所述停电预调度单元包括:
基站停电预判模块,用于接收停电预报信息,并根据所述停电预报信息确定将要停电的基站及停电时长;
能源包续航判断模块,用于根据各将要停电的基站的停电时长及能源包续航情况,判断各将要停电的基站的能源包是否能支撑到其停电结束;
预调度派单模块,用于在有将要停电的基站的能源包不能支撑到其停电结束时,生成对各能源包不能支撑到停电结束的基站的能源包预调度派单,并将所述能源包预调度派单推送到客户端,同时,响应维护人员通过客户端对所述能源包预调度派单的接单操作。
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