CN110675077A - 一种泛在互联网下的电力故障维修调度系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种泛在互联网下的电力故障维修调度系统,属于处理系统及方法领域。本发明的系统包括位于主站端的数据监控中心和一个以上的、维修人员所持的移动终端,所述数据监控中心包括与城市电网用户端相连接的数据收发模块、数据处理模块和存储器;各模块之间双向通信。本发明的调度系统结构简单,可在现有城市电网的设备基础上实现,无需另行改造,成本低廉,便于搭建;工作人员只需按照现有的维修方式工作即可,无需进行多余的技术培训,不会增加培训成本;本发明的调度方法,科学合理,可实现对故障信息的实时统计和更新,工作人员亦可及时掌握故障变化情况,选择更加高效的维修路线,进而提高工作效率,保证故障维修工作高效进行。

Description

一种泛在互联网下的电力故障维修调度系统
技术领域
本发明属于一种处理系统及方法,具体涉及一种泛在互联网下的电力故障维修调度系统及方法。
背景技术
随着工业的发展,电力的运用越来越广泛,电力的传输需要在城市中布置密集的电网。为了方便对城市用电进行管理,合理分配电能,需要使用电力监控系统对电力设备进行监控和管理,以保证其可靠的运行。电力监控系统对维持整个电力系统的安全稳定越来越重要,电力监测装置在电网中保证电力设备的安全与可靠的运行具有非常重要的意义。
然而,现有技术中,主站端采用电力监测装置监控用户端电力设备的工作状态,现有的电力监测设备结构功能单一,只能监测,后续全靠人工进行数据记录、分析和观察,自动化和智能化程度低,使得监测信息反馈滞后,故障处理不及时,不利于电网的及时维护。
现有的电力设备故障维修调度方法是:电力监测装置监控到故障点的故障信号,将故障信号发送到主站端的数据监控中心。数据监控中心再将维修信息发送到维修人员,维修人员根据收到的信息进行维修。在此过程中,维修人员对于故障点的位置、故障的紧急程度并不十分关心。
同时,现在的调度方法中,数据监控中心和维修人员的联系通常都是电话沟通,故障点的信息传输方式过于落后。当故障点较多且密集出现时,电话沟通的效率就会很低。而且电话沟通时,维修人员不能有效记录故障点信息,也会为维修工作带来很大不便。
总体来讲,现有电力设备故障维修调度的工作效率较低,维修人员的工作效率也很低,不能高质量的完成电力故障维修工作。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种结构简单、构造方便的泛在互联网下的电力故障维修调度系统,在此系统之上还提供了一种泛在互联网下的电力故障维修调度方法,该方法科学合理,主站端的数据监控中心的故障信息可以及时更新,大大提高了电力故障的维修效率,也提高了工作人员的工作效率。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种泛在互联网下的电力故障维修调度系统,包括位于主站端的数据监控中心和一个以上的、维修人员所持的移动终端,所述数据监控中心包括与城市电网用户端相连接的数据收发模块、数据处理模块和存储器;所述存储器保存含有用户端电力设备故障信息的故障维修调度图;
所述数据收发模块与移动终端之间双向连接;
所述数据处理模块与数据收发模块、存储器之间均为双向连接。
所述数据收发模块与城市电网用户端之间通过电力线通信或无线通信。
所述移动终端为专用手机或便携式平板电脑。
所述数据监控中心还包括终端显示设备,所述终端显示设备与存储器相连接。
所述终端显示设备为台式机显示器或便携式平板电脑。
一种泛在互联网下的电力故障维修调度方法,包括以下步骤:
步骤1、主站端数据监控中心的数据收发模块实时接收来自城市电网用户端的故障数据和来自移动终端的故障清除信息,所述故障数据包括现有电力设备故障点的位置及故障发生的时间;
步骤2、所述数据收发模块将上述故障数据和故障清除信息发送到数据处理模块;
步骤3、所述数据处理模块从存储器中读取出现有的故障维修调度图,在故障维修调度图中增加步骤2中收到的最新的故障数据和故障清除数据,形成新的故障维修调度图;
步骤4、所述数据处理模块将步骤3中形成的新的故障维修调度图发回至存储器保存,同时向数据收发模块发送该故障维修调度图;
步骤5、所述数据收发模块将步骤4中收到的最新的故障维修调度图发送至移动终端;
步骤6、维修人员根据移动终端的所接收的最新故障维修调度图确定维修顺序;
步骤7、维修人员消除故障后,通过移动终端向数据监控中心的数据收发模块发送故障清除信息。
上述步骤5中数据收发模块按照时间间隔向移动终端发送故障维修调度图。
所述时间间隔为15分钟或30分钟。
上述步骤3中,将步骤2中收到的最新的故障数据,直接添加到原有的故障维修调度图中。
上述步骤6中,维修工作人员根据故障点与自己距离的远近或故障发生的时间先后确定维修顺序。
采用上述技术方案取得的技术进步为:
1、本发明的调度系统组成结构简单,可在现有城市电网层级构造的基础上实现,无需另行改造线路,因此系统成本低廉,便于搭建;
2、维修工作人员只需按照现有的维修方式工作即可,无需进行多余的技术培训,不会增加培训成本;
3、本发明的调度方法,科学合理,可实现对用户端电力设备的故障信息的实时统计,维修工作人员也可以实时将故障维修情况反馈到监控中心,这样即可保证故障信息实时更新,在此基础上,维修效率大大提高,维修工人的工作效率也得到了提高,高效保证了故障维修工作。
附图说明
图1为本发明系统实施例1的结构示意图;
图2为本发明方法的流程图;
图3为实施例2的结构示意图。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,泛在互联网下的电力故障维修调度系统,包括位于主站端的数据监控中心和一个以上的、维修人员所持的移动终端,所述数据监控中心包括与城市电网用户端相连接的数据收发模块、数据处理模块和存储器;所述存储器保存含有用户端电力设备故障信息的故障维修调度图;
所述数据收发模块与移动终端之间双向连接;
所述数据处理模块与数据收发模块、存储器之间均为双向连接。
所谓双向连接,即双方之间可以相互通信,发送数据。
所述数据收发模块与城市电网用户端之间通过电力线通信或无线通信。
所述移动终端为专用手机或便携式平板电脑。
所述数据监控中心还包括终端显示设备,所述终端显示设备与存储器相连接。所述终端显示设备为台式机显示器或便携式平板电脑。终端显示设备可以显示实时的电力故障维修调度图,便于数据监控中心的工作人员获取当前信息。当设备通信不畅时,数据监控中心还可以通过电话进行调度。
所述数据收发模块与城市电网的用户端相连接。这样就可以实时接收来自用户端电力设备的故障数据,及时掌握电力设备故障情况,为后续的电力故障维修工作提供更加准确的信息。这里的数据收发模块的作用类似背景技术中电力监测设备的作用。
数据收发模块还负责接收移动终端的信息。城市电网用户端主要发送新产生的故障点信息,而移动终端则负责将维修好故障点信息发送至监控中心,消除故障点,以保证维修信息实时更新,避免了维修工作重复分配,提高了维修效率和工人的工作效率。
数据监控中心的存储器,专门负责存储电网的故障信息,其中包含城市电网中各电力设备的分布图、故障点的位置、故障发生的时间、维修紧急等级等数据。
所述数据处理模块负责将收发模块发来的数据进行整理,将其整理成存储器要求的预定格式,并发送至存储器保存。同时,数据处理模块也会从存储器中读取最新的电力故障维修调度图,通过数据收发模块发到移动终端,为工作人员提供实时参考。
移动终端为维修工作人员所随身携带。移动终端上可以显示城市电网中用户端电力设备的故障信息,如故障点位置、发生时间、维修紧急程度等。工作人员根据这些信息确定自己的工作路线。
移动终端与数据收发模块双向通信,即移动终端还可以通过数据收发模块向数据监控中心发送信息,比如,维修结束故障清除信息等,以此保证维修信息及时反馈。以此更新电力故障维修调度图的内容。
在上述调度系统的基础上,本发明公开了一种电力故障维修调度方法,如图2所示,包括以下步骤:
步骤1、主站端数据监控中心的数据收发模块实时接收来自城市电网用户端的故障数据和来自移动终端的故障清除信息,所述故障数据包括现有电力设备故障点的位置及故障发生的时间;
城市电网用户端与数据收发模块之间为单向通信,用户端向主站端发送故障数据,所述故障数据包括现有电力设备故障点的位置及故障发生的时间。
但移动终端与数据收发模块之间却为双向通信,即移动终端既可以向数据收发模块发送故障清除的反馈信息,又可以接收来自数据收发模块的电网故障维修调度图。
步骤2、所述数据收发模块将上述故障数据和故障清除信息发送到数据处理模块;数据收发模块仅负责接收数据,数据处理模块才负责数据的各种处理。
两个模块之间为双向通信。根据实际情况,两个模块间可以采用多种通信方式,如无线通信:WIFI,蓝牙等(两者距离通常较近,采用近距离通信方式);也可以是有线通信,如两者通过硬件线路(如电路线、总线、RS232串口等),局域网网线,电力线等方式通信。
步骤3、所述数据处理模块从存储器中读取出现有的故障维修调度图,在故障维修调度图中增加步骤2中收到的最新的故障数据和故障清除信息,形成新的故障维修调度图。
该步中,将步骤2中收到的最新的故障数据,直接添加到原有的故障维修调度图中;将故障清除信息按照删除性质的操作增加到故障维修调度图中。
步骤4、所述数据处理模块将步骤3中形成的新的故障维修调度图发回至存储器保存,同时向数据收发模块发送该故障维修调度图;存储器的最主要目的就在于保存数据,防止数据丢失,便于实时监控。
步骤5、所述数据收发模块将步骤4中收到的最新的故障维修调度图发送至移动终端;
数据收发模块按照预定的时间间隔向移动终端发送故障维修调度图。为了保证工作人员手中移动终端的电力设备故障维修调度图的及时有效,每隔一段时间,数据监控中心就会通过数据收发模块将发送到移动终端的信息进行更新。所述时间间隔可以为15分钟或30分钟,此间隔应根据实际情况进行设置,当故障密集发生时,时间间隔就应设置得短一点。
步骤6、维修人员根据移动终端的所接收的最新故障维修调度图确定维修顺序;
维修工作人员根据故障点与自己距离的远近或者故障发生时间的先后确定维修顺序。比如,先处理离自己较近的故障点,或者先处理发生时间较早的故障点。
维修工作人员还可以根据故障点故障的紧急程度来确定维修顺序。比如大型工厂的故障维修紧急程度要高于人群密度较低地区的故障点,可以先维修大型工厂的故障。
无论哪个顺序,只要科学合理,能够保证城市供电用户端的正常用电即可。
步骤7、维修人员消除故障后,通过移动终端向数据监控中心的数据收发模块发送故障清除信息。将维修后的故障消除数据发送回数据收发模块,通过步骤3中操作保证存储器内的故障维修调度图实时更新,使得整个维修团队可以更加高效的协调工作,高质量保证城市电网正常工作。
实施例2
如图3所示,为了保证数据监控中心可以监控到更大范围的用户端设备,可以设计多个数据收发模块。
数据监控中心中含有多个数据收发模块,各收发模块与数据处理模块之间双向连接。这样设置的原因两个:一个是多个数据收发模块可以连接多个移动终端,使得数据监控中心的监控范围更大,效率更高;另一个就是数据收发模块与移动终端之间为无线通信,会受距离限制,为了保证可靠通信,须将数据收发模块和移动终端之间的距离设置的短一点,这样就势必要多设置一些数据收发模块。
在这种模式下,数据收发模块与数据处理模块之间可以根据实际情况选择合适的通信方式,而不是固定于一种方式。
实施例中数据收发模块为HD-M805无线传感芯片;数据处理模块为单片机最小系统。移动终端可以为手机、平板电脑等便携式设备。本发明中各设备之间可以利用移动网络或互联网实现通信。
本发明中,在数据收发模块、数据处理模块、存储器的硬件基础上,一定会有软件系统的支撑。因此,本发明中涉及到的故障数据、故障清除信息与故障维修调度图之间的数据操作,应有软件设计人员按照实际需求进行设计、融合、更新。软件设计技术为成熟技术,且不是本发明的保护对象,因此这里不进行详细解释。
而基于本申请实施例中所介绍的泛互联网下的电力故障监测系统,本领域所属技术人员能够了解本实施例的电力设备故障监测的具体实施方式以及其各种变化形式,所以在此对于该电力故障监测方法如何利用系统设备实现本申请实施例中的方法不再详细介绍。只要本领域所属技术人员利用实施本申请实施例中电力故障监测系统实现的电力故障监测方法,都属于本申请所欲保护的范围。

Claims (10)

1.一种泛在互联网下的电力故障维修调度系统,其特征在于包括位于主站端的数据监控中心和一个以上的、维修人员所持的移动终端,所述数据监控中心包括存储器、数据处理模块和与城市电网用户端相连接的数据收发模块;所述存储器保存含有用户端电力设备故障信息的故障维修调度图;
所述数据收发模块与移动终端之间双向连接;
所述数据处理模块与数据收发模块、存储器之间均为双向连接。
2.根据权利要求1所述的泛在互联网下的电力故障维修调度系统,其特征在于所述数据收发模块与城市电网用户端之间通过电力线通信或无线通信。
3.根据权利要求1所述的泛在互联网下的电力故障维修调度系统,其特征在于所述移动终端为专用手机或便携式平板电脑。
4.根据权利要求1所述的泛在互联网下的电力故障维修调度系统,其特征在于所述数据监控中心还包括终端显示设备,所述终端显示设备与存储器相连接。
5.根据权利要求5所述的泛在互联网下的电力故障维修调度系统,其特征在于所述终端显示设备为台式机显示器或便携式平板电脑。
6.一种泛在互联网下的电力故障维修调度方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤1、主站端数据监控中心的数据收发模块实时接收来自城市电网用户端的故障数据和来自移动终端的故障清除信息,所述故障数据包括现有电力设备故障点的位置及故障发生的时间;
步骤2、所述数据收发模块将上述故障数据和故障清除信息发送到数据处理模块;
步骤3、所述数据处理模块从存储器中读取出现有的故障维修调度图,在故障维修调度图中增加步骤2中收到的最新的故障数据和故障清除数据,形成新的故障维修调度图;
步骤4、所述数据处理模块将步骤3中形成的新的故障维修调度图发回至存储器保存,同时向数据收发模块发送该故障维修调度图;
步骤5、所述数据收发模块将步骤4中收到的最新的故障维修调度图发送至移动终端;
步骤6、维修人员根据移动终端的所接收的最新故障维修调度图确定维修顺序;
步骤7、维修人员消除故障后,通过移动终端向数据监控中心的数据收发模块发送故障清除信息。
7.根据权利要求6所述的泛在互联网下的电力故障维修调度方法,其特征在于上述步骤5中数据收发模块按照时间间隔向移动终端发送故障维修调度图。
8.根据权利要求7所述的泛在互联网下的电力故障维修调度方法,其特征在于所述时间间隔为15分钟或30分钟。
9.根据权利要求6所述的泛在互联网下的电力故障维修调度方法,其特征在于上述步骤3中,将步骤2中收到的最新的故障数据,直接添加到原有的故障维修调度图中。
10.根据权利要求6所述的泛在互联网下的电力故障维修调度方法,其特征在于上述步骤6中,维修工作人员根据故障点与自己距离的远近或故障发生的时间先后确定维修顺序。
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