CN113997983A - 一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法和系统 - Google Patents

一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法和系统 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法和系统。所述方法包括:在检测到告警事件发生后,获取所述告警事件对应的任务列表,其中所述任务列表包括按执行顺序排列的子系统标识,其中每个子系统标识对应有所需执行的动作;按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作。

Description

一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法和系统
技术领域
本申请实施例涉及信息处理领域,尤指一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法和系统。
背景技术
轨道交通综合监控系统(Integrated Supervision and Control System,ISCS)包含多个子系统,例如:PSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition,电力监控系统)、BAS(Building Automation System,环境监控系统)、FAS(火灾报警系统)、PIS(Passenger Information System,乘客信息系统)、PA(Public-Address,广播)系统、CCTV(Closed Circuit Television,闭路电视)、ATS(Automatic Train Supervision,列车自动监控系统)等子系统。在系统发生报警时,需要进行一系列跨子系统的动作处置。
在常规报警处置方法中,一般采用固定的流程来处理,这样会导致支持的报警类型较少,不易根据需要灵活增加报警类型,系统的调试及稳定性都不容易保证。
发明内容
为了解决上述任一技术问题,本申请实施例提供了一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法和系统。
为了达到本申请实施例目的,本申请实施例提供了一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法,包括:
在检测到告警事件发生后,获取所述告警事件对应的任务列表,其中所述任务列表包括按执行顺序排列的子系统标识,其中每个子系统标识对应有所需执行的动作;
按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作。
一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上文所述的方法。
一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上文所述的方法。
一种轨道交通综合监控系统中告警管理系统,包括所述电子装置。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:
在检测到告警事件发生后,获取所述告警事件对应的任务列表,按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作,实现对多个子系统的协调管理,实现系统对告警事件的全面管理,提高处理效率。
本申请实施例的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请实施例而了解。本申请实施例的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本申请实施例技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请实施例的实施例一起用于解释本申请实施例的技术方案,并不构成对本申请实施例技术方案的限制。
图1为本申请实施例提供的轨道交通综合监控系统中告警管理方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的任务列表的选择示意图;
图3为本申请实施例提供的任务列表的执行示意图;
图4为本申请实施例提供的任务列表的运行状态的变化示意图;
图5为本申请实施例提供的动作的执行状态的变化示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本申请实施例的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在实现本申请过程中,对相关技术进行了技术分析,在子系统及报警类型较多情况下,就必须设计一种方案来智能的辅助调度人员进行处置,提高操作的准确率及处置速度,提高系统的自动化及智能化水平,尽最大可能降低二次故障的发生率。
图1为本申请实施例提供的轨道交通综合监控系统中告警管理方法的流程图。如图1所示,所述方法包括:
步骤101、在检测到告警事件发生后,获取所述告警事件对应的任务列表,其中所述任务列表包括按执行顺序排列的子系统标识,其中每个子系统标识对应有所需执行的动作;
在本步骤中,告警事件对应的任务列表是从预先存储的任务列表集合中选择出来的;任务为多个动作的集合作。
在轨道交通综合监控系统包括多个子系统,其中每个子系统都有唯一子系统标识,其中,子系统标识包括子系统名,动作组标识和动作标识。其中,动作组包括一个或多个动作。
为了方便各个轨道交通综合监控系统中子系统对告警事件进行协作处理,该任务列表中记录有需要对该告警事件进行处理的子系统的标识,且每个子系统的标识分别对应记录有各自所需执行的动作,方便对子系统的操作进行控制,提高对多个子系统的告警处理的管理。
考虑到大量任务列表并发执行,且大部分任务是处于待执行状态,在t0时刻,本方法通过实时监测所有任务状态,找出符合执行条件的任务,进入活动列表,然后只需要执行进入活动列表的任务即可。当某一告警被触发时,基于预设的处理策略,确定活动列表中选择合适任务列表。
图2为本申请实施例提供的任务列表的选择示意图。如图2所示,展示了t0任务激活的列表状态。
其中,处理策略包括策略描述、策略ID、触发器等属性,其中触发器指明了本处理策略的触发条件,包括定时、周期、表达式计算方式。
任务包含任务描述、任务ID、任务类型、任务执行类型、失败后下个动作,成功后下个动作等属性;
其中,任务的执行类型包括顺序和并行及人工3种,其中:
顺序,表示逐个执行任务包含的动作;
并行,表示并发执行任务包含的动作;
人工,表示当执行到人工任务时等待任务确认,在确认后执行任务,人工任务下面的动作需要为人工动作。
动作包含动作描述、动作ID,动作类型,动作执行类型,失败后下个动作,成功后下个动作等属性;
其中,动作的执行类型包括自动和人工2种,其中:
自动,表示动作会被自动执行;‘
人工,表示动作需要用户确认才可执行。
其中,动作为最小的可执行对象。可以采用插件的方式定义动作,也可以采用微服务restful接口方式定义动作。在分布式系统中,采用微服务的方式可以简化架构设计。
其中,上文列出的属性为基本属性,均可以做扩展。如当动作需要和某个权限相关联时,可以在动作接口增加登录用户信息来控制当前登录用户是否可以执行当前动作。
上述已定义好的处理策略可以被推送到服务器,服务器采用主备方式。在系统运行时根据配置,可以人工选择在某个服务器上运行,或者由系统根据服务器的服务质量自动选择。任务加载后,服务器会根据执行配置,在合适的时机调度执行任务,典型的,可以采用定时,周期的方式触发,也可以采用复杂条件判断表达式来触发。
步骤102、按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作。
图3为本申请实施例提供的任务列表的执行示意图。如图3所示,以车辆发生火灾为例,依次执行如下操作:
自动切换区间摄像机,将画面推送给车辆调、乘客调CCTV监视器。列车位置改变时,应对列车进行追踪,切换显示列车所在新的区间摄像机画面;
提示行调对本站临线站台设置跳停、对上下行相邻车站设置扣车、对相邻区间内正在接近的列车实施紧急制动;
控制触发站台PA进行消防广播以及向车站PIS发布相关信息。
本申请实施例提供的方法,在检测到告警事件发生后,获取所述告警事件对应的任务列表,按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作,实现对多个子系统的协调管理,实现系统对告警事件的全面管理,提高处理效率。
下面对本申请实施例提供的方法进行说明:
在一个示例性实施例中,在执行顺序为i时,会检查第i步骤的执行结果,可以计算出第i+1步骤是否符合执行条件,只有在满足执行条件时,才会被获取内容进行第i+1个步骤的执行,否则就根据预设策略执行,如停止在第i步骤。或者,退出执行,或者,跳过等。
在一个示例性实施例中,所述任务列表还包括第i+1个执行条件,其中所述第i+1个执行条件是根据第i个执行顺序的子系统的动作的执行结果确定的,其中i为正整数;
所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作,包括:
在执行顺序为i+1时,获取第i+1个执行条件;
根据所述第i+1个执行条件的内容,确定执行顺序为i+1的子系统及其所需执行的动作。
其中,执行顺序为第i+1的子系统可以为多个,或者,子系统为一个且不同条件下所执行的动作有所差异。
该执行条件可以用于确定是否执行下一步,或者,在下一步有多个选择时,确定具体执行哪一步,从而实现管理的个性化需要。
在一个示例性实施例中,所述第i+1个执行条件是通过如下方式得到的,包括:
输出第i个执行顺序的子系统的动作的执行结果;
接收对所述执行结果的反馈信息;
根据所述反馈信息确定第i+1个执行条件。
该反馈信息可以由预设的用户反馈得到的,或者,利用预先设置的预测模型处理该执行结果后得到的。
通过将执行结果输出,实现针对该执行结果与外部的交互,从而得到针对该执行结果的反馈信息,并根据该反馈信息来生成下一步的执行条件,以保证所确定的执行条件更加符合实际需要,提高信息的准确性。
在一个示例性实施例中,所述接收对所述执行结果的反馈信息,包括:
确定第i个执行顺序的子系统对应的管理员角色;
向所述管理员角色的用户发送执行结果;
接收所述用户的反馈信息。
通过向具有管理权限的用户发送该执行结果,实现基于人机交互的模式完成执行条件的确定,提高反馈信息的获取准确性。
在一个示例性实施例中,所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作,包括:
在控制当前执行顺序的子系统执行动作之前,获取子系统对应的身份验证策略;
在通过所述验证身份策略后,再控制当前执行顺序的子系统执行动作。
对于安全性高的子系统,可以设置身份验证策略,在控制该子系统执行动作时,需要进行身份验证操作,以保证子系统的运行安全性,防止非法操作的发生。
在一个示例性实施例中,所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作之后,所述方法还包括:
更新所述任务列表的运行状态为执行;
接收到对所述任务列表的运行状态的调整命令;
根据所述调整命令所确定的新的运行状态,控制子系统的动作的执行。
在任务列表处于执行状态后,如果接受到调整命令,则确定任务列表中当前所执行的动作以及执行该动作的子系统,则控制该子系统按照该调整命令对所执行的动作进行管理,如暂停动作的执行。
图4为本申请实施例提供的任务列表的运行状态的变化示意图。如图4所示,在任务列表中的运行状态置为执行或激活状态时,根据任务定义来串行或者并行的执行任务。
在一个示例性实施例中,所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作之后,所述方法还包括:
接收到对所述任务列表中子系统标识对应的动作的管理命令,其中所述管理命令用于控制动作的执行内容和/或动作的执行状态;
根据所述管理命令所确定的新的动作信息,控制子系统的动作的执行。
图5为本申请实施例提供的动作的执行状态的变化示意图。如图5所示,在任务执行过程中,动作以创建开始,以完成结束,在各个中状态不断转换。为了提高单个动作的执行效率,对于上述是每个动作,都交由线程池来执行。
动作是告警管理中的最小管理对象,为提高动作执行的整体效率,采用异步执行动作设计,对每一个动作在执行时会细分为3个接口动作执行:
步骤501、执行动作接口组,包括如下至少一个:
调用execute动作设置为执行状态,并开始执行动作;
调用pause暂停执行动作;
调用resume恢复执行动作;
调用skip跳过执行动作;
调用abort中止执行动作;
调用agree需要人工确认时,此接口用来人工确认动作执行。
在分布式系统中,可以根据子系统标识与子系统进行交互。其中,子系统动作组定义了子系统的基本功能,可以通过动作组标识来确定对应的动作组,在动作组中所执行的具体动作可以通过动作标识来确定;此外可以通过新增动作接口来自定义子系统额外的个性化的功能。
步骤502、检查执行结果接口:checkResult(),含义如下:
在动作执行过程中,可以通过检查执行结果来获取动作是不是完成。返回0表示动作已经完成,返回1表示动作正在执行,返回-1表示动作执行失败。
步骤503、执行状态查询接口:getStatus(),含义如下:
通过getStatus()接口可以查询到每个动作的执行状态,特别是耗时较长的动作。如可以返回动作执行百分比、动作的执行描述(如正在打开开关1,正在检查网络状态等)。
执行状态保存接口:saveStatus(),含义如下:
可以根据分布式系统需要,把数据保存在实时库中,方便分布式系统引擎切换的实现。
下面以分布式系统下综合监控为例来具体说明实施过程:
步骤A01、对决策、任务和动作进行定义,包括:
决策名称:1500V负极柜电流型框架保护
触发条件:1500V负极柜电流型框架保护报警点触发报警
task1设备单遥成功处置:step3失败处置:重试类型:串行
action1电调人员复归A站30、40及新发地站10、20馈线开关保护信号成功处置:task3失败处置:重试
task2通知成功处置:下一步失败处置:重试类型:并发
action1通知行车调度员、信息调度员、值班经理:A站上下行区间及A站上行站线接触网无电。成功处置:下一步失败处置:重试
action2通知维修调度中心:负极柜框架电流保护跳闸,A站上下行区间及A站上行站线接触网无电。成功处置:下一步失败处置:重试
action3通知供电复示中心:负极柜框架电流保护跳闸,请安排人员去现场检查设备。成功处置:下一步失败处置:重试
task3供电-程控卡片成功处置:下一步失败处置:重试类型:串行action1根据实际运营情况,恢复新发地站大双边供电成功处置:下一步失败处置:重试
步骤A02、加载报警决策任务,包括:
当决策引擎检测到满足了触发条件“1500V负极柜电流型框架保护报警点触发报警”后,此决策会被调度为可执行状态,进入可执行列表。
步骤A03、执行决策任务,包括:
根据默认设置,决策引擎执行第一个任务的第一个动作,首先执行单遥的执行接口(task1-action1),然后不断的执行单遥结果查询接口。采用异步设计的方案,提高了决策方案执行效率,最大程度的提高了系统的吞吐量,特别适合在复杂分布式系统使用。
在此期间,也可以根据需要调用单遥的其他接口,如获取单遥执行状态接口,暂停接口,重新执行接口等。如界面需要展示接口执行的百分比,那么调用单遥执行状态接口即可获取。
当查询到接口已经执行完第一个动作后,可以根据动作接口的返回值及配置来确定下一步的动作。
如上述定义中,“成功处置:task3失败处置:重试”,在查询到动作执行成功后,会执行task3,如查询动作执行失败,执行重试操作。这样极大的提高了本方案的灵活性。
执行的每一步操作都会通过saveStatus接口写入到实时库,这样既可以实现分布式系统的引擎切换,也提高了系统的可靠性。当正在执行的服务器崩溃之后,仍然可以切换到其他服务器继续执行未完成的决策,提高了分布式系统的健壮性。
本方案简化了上层应用的设计。上层应用不需要了解接口微服务的具体信息,只需要调用已经定义好的接口,所有的微服务都是根据动作执行接口来设计。
本方案设计的动作接口功能清晰,简单明了,易于在复杂系统中实施。此外,我们的这种设计很容易实现动作的扩展,以应对分布式系统不断变化的需求。
如需要对动作增加权限验证,只需要在动作接口中增加当前登录用户信息,接口微服务在收到动作执行请求时,对传入当前登录用户信息进行权限验证,通过才执行,不通过返回权限验证信息不通过并设置为执行失败。
此外,分布式系统涉及了大量角色,每个角色负责不同的任务,及时准确的把每个任务赋予到角色,提高报警发生后处置效率和准确性也是本方案的优点之一。如上述场景task2中,就涉及到的角色,“通知行车调度员、信息调度员、值班经理”,“通知维修调度中心”,“通知供电复示中心”,这样任务也可以通过扩展动作属性很方便的实现:只需要在接口中加入通知目标角色名即可实现。
步骤A04、决策执行完成后,从活动列表里面删除决策,流程结束。
综上所述,由于分布式系统结构复杂,部署也较为繁琐,因此基于分布式系统的报警系统实现也较为复杂。系统的开发周期、调试、运行维护都会有不少开销,不利于项目研发时间及成本控制。本申请实施例提供的解决方案,基于动作的方案会使分布式系统部署更方便,HMI不需要了解动作的部署方式、执行细节,只需要和引擎交互便可以对每个动作进行完全控制,当分布式系统变化时,基于动作的设计也可以通过增加新动作而实现系统的扩展。
与现有技术相比,本申请实施例提供如下优点:
1)抽象出了动作接口,可以方便的增加及减少动作,更易于向其他领域推广;
使用动作状态查询接口,可以使分布式应用简化。上层应用只需要向引擎查询各动作的状态,不需要与各个动作交互;
2)采用动作方案,异步的执行动作序列,支持串行和并发执行节约了系统的资源,使报警系统更高效;
3)动作执行状态都写入实时库。简化了报警决策引擎的分布式部署方案设计,提高了系统的可靠性。
4)实现简单,适应于单机系统及分布式系统。
本申请实施例提供一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上文任一项中所述的方法。
本申请实施例提供一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上文任一项中所述的方法。
本申请实施例提供一种轨道交通综合监控系统中告警管理系统,包括上文所述的电子装置。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。

Claims (10)

1.一种轨道交通综合监控系统中告警管理方法,其特征在于,包括:
在检测到告警事件发生后,获取所述告警事件对应的任务列表,其中所述任务列表包括按执行顺序排列的子系统标识,其中每个子系统标识对应有所需执行的动作;
按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述任务列表还包括第i+1个执行条件,其中所述第i+1个执行条件是根据第i个执行顺序的子系统的动作的执行结果确定的,其中i为正整数;
所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作,包括:
在执行顺序为i+1时,获取第i+1个执行条件;
根据所述第i+1个执行条件的内容,确定执行顺序为i+1的子系统及其所需执行的动作。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第i+1个执行条件是通过如下方式得到的,包括:
输出第i个执行顺序的子系统的动作的执行结果;
接收对所述执行结果的反馈信息;
根据所述反馈信息确定第i+1个执行条件。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述接收对所述执行结果的反馈信息,包括:
确定第i个执行顺序的子系统对应的管理员角色;
向所述管理员角色的用户发送执行结果;
接收所述用户的反馈信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作,包括:
在控制当前执行顺序的子系统执行动作之前,获取子系统对应的身份验证策略;
在通过所述验证身份策略后,再控制当前执行顺序的子系统执行动作。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作之后,所述方法还包括:
更新所述任务列表的运行状态为执行;
接收到对所述任务列表的运行状态的调整命令;
根据所述调整命令所确定的新的运行状态,控制子系统的动作的执行。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照所述任务列表中的执行顺序,控制子系统标识对应的子系统执行对应的动作之后,所述方法还包括:
接收到对所述任务列表中子系统标识对应的动作的管理命令,其中所述管理命令用于控制动作的执行内容和/或动作的执行状态;
根据所述管理命令所确定的新的动作信息,控制子系统的动作的执行。
8.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至7任一项中所述的方法。
9.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求1至7任一项中所述的方法。
10.一种轨道交通综合监控系统中告警管理系统,其特征在于,包括如权利要求9所述的电子装置。
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