CN116151804A - 一种操作票自动生成方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种操作票自动生成方法、装置、设备及存储介质,对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。实现开票过程中设备状态的自动识别,提高了开票效率。
Description
技术领域
本发明涉及自动化技术领域,尤其涉及一种操作票自动生成方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
我国的电网建设得到了快速发展,电力系统的结构和运行方式也日趋复杂,变电站数量也呈现爆发式增长,变电站操作的工作量也越来越大。倒闸操作是变电站运维人员的重要工作。倒闸操作票由运维人员根据调度部门所发布指令票,并参考变电站典型操作票利用开票软件进行填写审核,操作票是保证电网安全稳定运行的关键措施。
现有技术采用人工开票,需要手动录入每一条操作指令,缺少设备状态的定义,操作任务不能判断设备状态,且操作任务中设备之间缺少关联性,部分操作任务就不能完全满足操作要求,开票人员对操作内容进行修改实现操作票开票,现有开票效率较低,无法满足当前电网智能化和现代化的需要。
发明内容
本发明的目的是提供一种操作票自动生成方法、装置、设备及存储介质,实现开票过程中设备状态的自动识别,提高了开票效率。
本发明实施例提供一种操作票自动生成方法,所述方法包括:
对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;
根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;
将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;
根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。
优选地,所述变电站主接线模型预建过程具体包括:
通过矢量图控件建立基于端口的电力设备图元库,并定义电力设备的操作属性;
根据连接线节点融合技术,对所述电力设备图元库中图元设备端口进行编号并融合,根据变电站间隔划分规则,将图元设备按照端口编号自动加入相应间隔,完成间隔设备的自动分组;
按照调度命名规则,结合间隔内设备与设备间的连接顺序,完成接地类设备的自动命名,完成所述变电站主接线模型的构建。
进一步地,所述操作属性包括通用属性和专用属性;
所述通用属性包括节点编号和电压等级;
所述专用属性包括开合状态、位置检查、拉合开关操作及远近控切换。
优选地,所述对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息,具体包括:
根据预设的指令分解模板中的匹配模板和指令关键词分割调度指令,提取出调度指令票中的间隔名称、起始状态、终止状态和备注信息作为所述设备状态信息。
作为一种优选方案,所述间隔模型配置表具体包括每一变电站设备的间隔状态表,所述间隔状态表记录变电站所有间隔对应的间隔状态和编码。
优选地,所述间隔状态模型中存储有预先定义的若干数量的间隔状态的二维数组;
所述二维数组的横坐标是设备运行状态,包括运行、热备用、冷备用、开关检修和线路检修;
所述二维数组的纵坐标是设备对应的分合闸状态。
优选地,所述方法还包括:
根据所述图元操作属性更新所述变电站主接线模型中的设备状态,并在图元中存储相应属性。
本发明实施例还提供一种操作票自动生成装置,所述装置包括:
指令解析模块,用于对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;
数字化模块,用于根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;
状态判定模块,用于将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;
操作票生成模块,用于根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。
优选地,所述变电站主接线模型预建过程具体包括:
通过矢量图控件建立基于端口的电力设备图元库,并定义电力设备的操作属性;
根据连接线节点融合技术,对所述电力设备图元库中图元设备端口进行编号并融合,根据变电站间隔划分规则,将图元设备按照端口编号自动加入相应间隔,完成间隔设备的自动分组;
按照调度命名规则,结合间隔内设备与设备间的连接顺序,完成接地类设备的自动命名,完成所述变电站主接线模型的构建。
进一步地,所述操作属性包括通用属性和专用属性;
所述通用属性包括节点编号和电压等级;
所述专用属性包括开合状态、位置检查、拉合开关操作及远近控切换。
优选地,所述指令解析模块具体用于:
根据预设的指令分解模板中的匹配模板和指令关键词分割调度指令,提取出调度指令票中的间隔名称、起始状态、终止状态和备注信息作为所述设备状态信息。
优选地,所述间隔模型配置表具体包括每一变电站设备的间隔状态表,所述间隔状态表记录变电站所有间隔对应的间隔状态和编码。
进一步地,所述间隔状态模型中存储有预先定义的若干数量的间隔状态的二维数组;
所述二维数组的横坐标是设备运行状态,包括运行、热备用、冷备用、开关检修和线路检修;
所述二维数组的纵坐标是设备对应的分合闸状态。
优选地,所述装置还包括模型更新模块,用于:
根据所述图元操作属性更新所述变电站主接线模型中的设备状态,并在图元中存储相应属性。
本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述实施例中任意一项所述的操作票自动生成方法。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如上述实施例中任意一项所述的操作票自动生成方法。
本发明提供的一种操作票自动生成方法、装置、设备及存储介质,对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。实现开票过程中设备状态的自动识别,提高了开票效率。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种操作票自动生成方法的流程示意图;
图2是本发明另一实施例提供的一种操作票自动生成方法的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种操作票自动生成装置的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,是本发明实施例提供一种操作票自动生成方法的流程示意图,所述方法包括步骤S1~S4:
S1,对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;
S2,根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;
S3,将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;
S4,根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。
在本实施例具体实施时,读取并解析调度指令票,提取所述调度指令票中的设备状态信息;所述设备状态信息具体为从调度指令票中文字提取出的有关设备操作、状态有关的文字内容,能够反馈当前设备的状态和需要执行的目标状态。
根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态,完成数字化指令票。
对比间隔状态模型二维数组,得到相应电气设备的分合闸状态;
根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,将图元操作属性组合成相应的操作任务,实现操作票批量自动生成。
本实施例提出的自动开票方法,使用程序自动分析和批量处理调度指令,具有友好的图形化界面,将图元操作属性组合成相应的操作任务;通过间隔模型配置表、间隔状态模型和变电站主接线模型关联设备状态,并自动判断分合闸状态。基于程序自动化批量处理,彻底解决了运维班组开票、审票耗时长的问题,保证开票准确率的同时,提升了开票效率。结合现有操作机器人,即可实现从指令票到设备状态的自动改变,彻底解放运维人员,促进运维操作模式新变革。
在本发明提供的又一实施例中,所述变电站主接线模型预建过程具体包括:
通过矢量图控件建立基于端口的电力设备图元库,并定义电力设备的操作属性;
根据连接线节点融合技术,对所述电力设备图元库中图元设备端口进行编号并融合,根据变电站间隔划分规则,将图元设备按照端口编号自动加入相应间隔,完成间隔设备的自动分组;
按照调度命名规则,结合间隔内设备与设备间的连接顺序,完成接地类设备的自动命名,完成所述变电站主接线模型的构建。
在本实施例具体实施时,变电站主接线模型建立过程具体分为基于端口的图元库建模、间隔设备自动分组和调度指令票分解三个步骤:
基于端口的图元库建模过程具体为:通过矢量图控件建立基于端口的电力设备图元库,定义电力设备操作属性。通过建立图元库,后期只需通过拖拽图库图元,并通过连接线连接图元即可完成变电站主接线建模。
间隔设备自动分组过程具体为:依据连接线节点融合技术,对图元设备端口进行编号并融合。根据变电站间隔划分规则,将图元设备按照端口编号自动加入相应间隔,完成间隔设备的自动分组。
间隔设备自动命名过程具体为:按照调度命名规则,结合一个间隔内设备与设备间的连接顺序,完成图元设备闸刀,接地闸刀、接地线等接地类设备的自动命名,避免了繁琐的名称输入。
通过建立变电站主接线模型,能够对变电站主接线进行可视化,便于操作票生成和管理。
在本发明提供的又一实施例中,所述操作属性包括通用属性和专用属性;
所述通用属性包括节点编号和电压等级;
所述专用属性包括开合状态、位置检查、拉合开关操作及远近控切换。
在本实施例具体实施时,所述操作属性包括通用属性和专用属性,以断路器为例说明操作属性具体含义;
如断路器通用属性有节点编号、电压等级等,专用属性有开合状态、位置检查、拉合开关操作及远近控切换等属性。
需要说明的是,在其他实施例中其他电气设备的操作属性与本实施例相同或类似,在此不再赘述。
在本发明提供的又一实施例中,所述对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息,具体包括:
根据预设的指令分解模板中的匹配模板和指令关键词分割调度指令,提取出调度指令票中的间隔名称、起始状态、终止状态和备注信息作为所述设备状态信息。
在本实施例具体实施时,对调度指令票进行分解具体过程为:
根据预设的指令分解模板,通过匹配模板和关键字,分割调度指令;
匹配模板和关键词可参照调度指令票中“由”、“从”、“改为”、“变为”和“转为”设计,通过指令分解模板提取出指令中的间隔名称、起始状态、终止状态及备注信息作为所述设备状态信息。
在本发明提供的又一实施例中,所述间隔模型配置表具体包括每一变电站设备的间隔状态表,所述间隔状态表记录变电站所有间隔对应的间隔状态和编码。
在本实施例具体实施时,参见图2,是本发明另一实施例提供的一种操作票自动生成方法的流程示意图;
通过对调度指令票的指令的关键词自动识别,得到指令关键词,根据指令关检测进行数字化指令票生成,具体根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;
其中,间隔模型配置表中包括为每座变电站隔配置的间隔状态表,记载了变电站所有间隔对应的间隔状态和编码。
根据间隔模型二维数组以及变电站设备间隔编码,将解析后的调度指令转换为用数字表示的指令,完成数字化指令票。
在本发明提供的又一实施例中,所述间隔状态模型中存储有预先定义的若干数量的间隔状态的二维数组;
所述二维数组的横坐标是设备运行状态,包括运行、热备用、冷备用、开关检修和线路检修;
所述二维数组的纵坐标是设备对应的分合闸状态。
在本实施例具体实施时,数字化指令票生成还包括将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;
其中,间隔状态模型库中存储了预先定义的15个间隔状态的二维数组,二维数组的横坐标是设备运行状态,包括运行、热备用、冷备用、开关检修、线路检修等;
二维数组的纵坐标是相应电气设备的分合闸情况。
在本发明提供的又一实施例中,所述方法还包括:
根据所述图元操作属性更新所述变电站主接线模型中的设备状态,并在图元中存储相应属性。
在本实施例具体实施时,根据设备图元库获取变电站主接线模型后,还可对变电站主接线模型进行更新,并根据更新后的变电站主接线模型,将设备的图元操作属性组合成相应的操作任务,生成对应的操作票。
变电站主接线模型更新过程具体为:当设备的运行方式发生改变,从变电站主接线模型的图元库获取相应变电站的主接线图,每个图由对应设备的图元组成,图元中存储了设备的分合闸状态、编号等属性;直接在图形界面上更改设备状态,并在图元中存储相应属性。
本方发明实施例还提供一种操作票自动生成装置,参见图3,是本发明实施例提供的一种操作票自动生成装置的结构示意图,所述装置包括:
指令解析模块,用于对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;
数字化模块,用于根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;
状态判定模块,用于将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;
操作票生成模块,用于根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。
需要说明的是,本发明实施例提供的所述操作票自动生成装置能够执行上述实施例中任意实施例所述的操作票自动生成方法,对操作票自动生成装置的具体功能在此不作赘述。
参见图4,是本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意图。该实施例的终端设备包括:处理器、存储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,例如操作票自动生成程序。所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各个操作票自动生成方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S1~S4。或者,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各装置实施例中各模块的功能。
示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器中,并由所述处理器执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述终端设备中的执行过程。例如,所述计算机程序可以被分割成各个模块,各模块具体功能再次不作赘述。
所述终端设备可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端设备可包括,但不仅限于,处理器、存储器。本领域技术人员可以理解,所述示意图仅仅是终端设备的示例,并不构成对终端设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(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,所述处理器是所述终端设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分。
所述存储器可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器通过运行或执行存储在所述存储器内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,实现所述终端设备的各种功能。所述存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
其中,所述终端设备集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明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(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种操作票自动生成方法,其特征在于,所述方法包括:
对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;
根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;
将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;
根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。
2.如权利要求1所述的操作票自动生成方法,其特征在于,所述变电站主接线模型预建过程具体包括:
通过矢量图控件建立基于端口的电力设备图元库,并定义电力设备的操作属性;
根据连接线节点融合技术,对所述电力设备图元库中图元设备端口进行编号并融合,根据变电站间隔划分规则,将图元设备按照端口编号自动加入相应间隔,完成间隔设备的自动分组;
按照调度命名规则,结合间隔内设备与设备间的连接顺序,完成接地类设备的自动命名,完成所述变电站主接线模型的构建。
3.如权利要求2所述的操作票自动生成方法,其特征在于,所述操作属性包括通用属性和专用属性;
所述通用属性包括节点编号和电压等级;
所述专用属性包括开合状态、位置检查、拉合开关操作及远近控切换。
4.如权利要求1所述的操作票自动生成方法,其特征在于,所述对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息,具体包括:
根据预设的指令分解模板中的匹配模板和指令关键词分割调度指令,提取出调度指令票中的间隔名称、起始状态、终止状态和备注信息作为所述设备状态信息。
5.如权利要求1所述的操作票自动生成方法,其特征在于,所述间隔模型配置表具体包括每一变电站设备的间隔状态表,所述间隔状态表记录变电站所有间隔对应的间隔状态和编码。
6.如权利要求1所述的操作票自动生成方法,其特征在于,所述间隔状态模型中存储有预先定义的若干数量的间隔状态的二维数组;
所述二维数组的横坐标是设备运行状态,包括运行、热备用、冷备用、开关检修和线路检修;
所述二维数组的纵坐标是设备对应的分合闸状态。
7.如权利要求1所述的操作票自动生成方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述图元操作属性更新所述变电站主接线模型中的设备状态,并在图元中存储相应属性。
8.一种操作票自动生成装置,其特征在于,所述装置包括:
指令解析模块,用于对获取的调度指令票进行解析,提取所述调度指令票中的设备状态信息;
数字化模块,用于根据预先获取的间隔模型配置表将所述设备状态信息转化为编码表示的数字指令状态;
状态判定模块,用于将所述数字指令状态与预存的间隔状态模型中当前状态二维数组进行对比,得到相应设备的分合闸状态;
操作票生成模块,用于根据对应的分合闸状态匹配预建的变电站主接线模型中图元操作属性,组合成相应的操作任务,生成操作票。
9.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任意一项所述的操作票自动生成方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至7中任意一项所述的操作票自动生成方法。
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CN202310211504.7A Pending CN116151804A (zh) | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 一种操作票自动生成方法、装置、设备及存储介质 |
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2023
- 2023-02-27 CN CN202310211504.7A patent/CN116151804A/zh active Pending
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