CN117933894A - 一种基于结构化预案的电网应急指挥系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于结构化预案的电网应急指挥系统及方法,该系统包括预案管理模块,对结构化预案的创建、导入及导出的管理;日常监测模块,用于整合现有系统资源,展现灾情类型信息,包括灾情气象信息、电网故障信息;预警响应模块,用于对灾情影响进行研判,发布预警提示和预警单,建立预警行动计划;应急响应模块,用于对预案自动研判,生成应急响应的管理,包括手动新建、编辑、删除应急响应和终结应急响应;预案指挥模块,根据日常监测数据生成预警行动,基于预警行动反馈数据实现应急指挥功能;本发明切实保障了电网的安全稳定运行,防止电网事故的发生,降低突发事件造成的损失并快速恢复电网运行。

Description

一种基于结构化预案的电网应急指挥系统及方法
技术领域
本发明属于电网系统的应急指挥领域,具体涉及一种基于结构化预案的应急指挥系统及方法。
背景技术
极端气象灾害对电网公司应急指挥系统的实时响应、即时交互、智能辅助决策提出了更高要求:1、实时要求高。如短临天气、强对流及电网状态等实时感知。2、在线交互需求多,上下级及时在线协同。3、并发规模大。4、大量智能决策。存在大量后台分析计算、智能决策逻辑,如气象环境研判、电网状态分析、应急四要素实时状态跟踪等。然而,目前的应急指挥系统功能不完善,在实现应急响应状态下的应急处置措施时,响应措施与预案脱离、依赖经验指挥、处置成本高及抢修效率低。
发明内容
发明目的:本发明的目的是提供一种基于结构化预案的电力应急指挥处理系统,以解决应急预案灵活性不足、电网风险研判耗时长且效率准确性不高;本发明的另一目的是提高一种基于结构化预案的电力应急指挥处理方法,提高了应急处置能力,切实保障了电网的安全稳定运行。
技术方案:本发明所述的一种基于结构化预案的电力应急指挥处理系统,包括预案管理模块、日常监测模块、预警响应模块,应急响应模块和预案指挥模块;
所述预案管理模块,对结构化预案的创建、预案导入及导出的管理;
所述日常监测模块,用于整合现有系统资源,展现灾情类型信息,包括灾情气象信息、电网故障信息;
所述预警响应模块,用于对灾情影响进行研判,发布预警提示和预警单,建立预警行动计划,为后期的工作做好准备;
所述应急响应模块,用于对预案自动研判,生成应急响应的管理,包括手动新建、编辑、删除应急响应和终结应急响应;
所述预案指挥模块,根据日常监测数据生成预警行动,基于预警行动反馈数据实现应急指挥功能。
进一步的,还包括结构化预案库,所述结构化预案库包括预先设置的应对不同的灾情类型信息和与之匹配的预警应急等级的结构化预案;所述结构化预案库还包括系统运行过程中根据预警响应、应急响应实际运行情况反馈,人工新增和修正的结构化预案。
进一步的,所述预案管理模块包括预案分析模块、预案编辑模块、预案导入模块和预案导出模块;
所述预案分析模块,用于解析现有的文档型的预案数据,将其转换为结构化预案;
所述预案编辑模块,用于新增或修改预案,包括预案的等级、影响范围、执行策略;
所述预案导入模块,用于将现有的文档型的预案数据,导入到应急系统当中;
所述预案导出模块,用于将应急系统已存在的结构化预案,导出为文档型的预案数据,便于跨系统使用。
进一步的,所述日常监测模块包括气象数据接入模块、电网故障数据接入模块、行动任务接入模块和视频接入模块;
所述气象数据接入模块,基于基础气象数据来源收集灾情气象信息,包括天气信息、灾害预警信息;
所述电网故障数据接入模块,基于现有的电网成熟类事件监测系统,收集主网变压器、主网变电站、配网线路和台区的电网故障信息;
所述行动任务接入模块,从现有的资源调用系统当中,获取到人员、物资、装备、车辆信息数据;
所述视频接入模块,基于统一视频平台GIS融合能力,展示变电站、输电杆塔、仓储点、营业厅场景接入的视频和终端设备,从场景、电力设施、应急工单调取视频和图像数据。
进一步的,所述预警响应模块包括预警管理模块和预警行动模块;
所述预警管理模块,用于接收、审核、确认预警等级研判信息和灾害预警解除信息,根据不同的预警等级报各级领导审批,领导审批通过后向受影响单位发布预警信息、预警解除信息;
所述预警行动模块,根据收到预警单的内容,采取预警措施,建立预警行动计划。
进一步的,所述急响应模块包括应急管理模块、应急行动模块和灾情统计模块;
所述应急管理模块,用于对本级及下级所属单位编辑及发布的应急响应信息进行管理,查阅上级给当前级别下发的应急项目信息;
所述应急行动模块,用于统计队伍台账、装备台帐、车辆台帐信息,并在地图上对应展示;
所述灾情统计模块,用于对灾害造成的停运站线、停电户数进行统计,生成灾情统计总览、电网跳闸清单、设备停复运清单、停电重要用户清单、台区停复电清单、负荷损失统计。
进一步的,所述预案指挥模块包括预案启动模块、预案实例监控模块和实例流程控制模块;
所述预案启动模块,用户依据日常监测数据启动指定的结构化预案,形成预案实例,所述预案实例包括预案信息、关联流程信息、故障等级、故障影响范围;日常监测模块也可以根据预案内配置的故障等级等因素,按照指定的策略启动预案;
所述预案实例监控模块,用户查看当前预案实例进展,跟踪预案实例执行节点或阶段;
所述实例流程控制模块,用户根据实际需要控制预案实例节点的流转,包括将预警响应强制升级为应急响应、提前关闭预警响应。
进一步的,所述预案分析模块,对文档型应急预案的智能剖析分为纵向和横向两个维度,纵向提炼流程节点,分析判断预案类型,所述预案类型分为线上和线下,并在后续实践过程中不断完善和调整;横向提炼每个节点工作内容和工作标准,形成自动化规则和辅助。
进一步的,所述基础气象数据来源,包括电网公司内部系统数据和气象局外部系统数据。
进一步的,所述电网故障信息,来源于电网资源业务中台的电网设备台帐数据、量测中心的电网运行类数据和数据中台的供电关系类数据。
进一步的,所述预警响应模块,还包括16类逻辑模型对象,为预警行动计划、值守、值守反馈、特训特护、特训特护反馈、缺陷消除、缺陷消除反馈、队伍集结、队伍集结反馈、预警等级研判、预警项目、告警信息、事项、响应项目、装备和队伍;通过对告警信息的预警等级研判,生成预警单,通过预警单启动预警行动计划和应急响应,预警行动计划分为为值守、特巡特护、队伍集结,缺陷消除四种。
进一步的,所述应急响应模块,还包括22类逻辑模型对象,为应急指挥部、应急处置计划、勘察计划、勘察过程记录、勘察资源申请、抢修计划、抢修资源申请、抢修过程记录、值班排班、响应项目、响应单申请审批、预警项目、告警信息、人员、组织、事项、电网设备、队伍、装备、物资、车辆和应急资源;响应单来源于预警单或告警信息,并在响应单发布后成立应急指挥部,明确其层级结构、岗位职责、值班排班,指挥部依据响应单编制应急处置计划,派发勘查计划和抢修计划,通过勘查资源申请和抢修资源申请实现应急资源调配,通过勘查过程记录和抢修过程记录实现作业进度反馈。
本发明还提供一种基于结构化预案的电网应急指挥方法,包括:
步骤1、整合现有文档预案,解析、编排结构化预案场景;
步骤2、基于预案进行日常灾情监测并发布灾害告警;
步骤3、根据监测条件、应急指挥中心和智能化预案的关联规则自动或手动管理应急处置审批,同时推送给同级及下级指挥中心人员待办任务;
步骤4、成立应急指挥部进行响应处置、灾情统计分析;
步骤5、终止响应和预案执行,评估应急过程,关闭应急处理流程,结合评估结果调整预案并形成预案知识库。
有益效果:本发明与现有技术相比,其优点是提高了应急预案的灵活性和应急处置能力,缩短了电网风险研判时长以及准确性更高,可跨组织、跨系统实时协同处置应急事件,切实保障了电网的安全稳定运行,防止电网事故的发生,降低突发事件造成的损失并快速恢复电网运行。
附图说明
图1为本发明一种基于结构化预案的电网应急处置系统的结构示意图;
图2为预案管理模块的结构示意图;
图3为日常监测模块的结构示意图;
图4为预警响应模块的结构示意图;
图5为应急响应模块的结构示意图;
图6为预案指挥模块的结构示意图;
图7为预警响应模块的16类逻辑模型对象关系图;
图8为应急响应模块的22类逻辑模型对象关系图;
图9为一种基于结构化预案的电网应急处置方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案作进一步说明。
参照图1,本实施例的提供一种基于结构化预案的电网应急处置系统,包括预案管理模块、日常监测模块、预警响应模块,应急响应模块和预案指挥模块;
预案管理模块,用于建立电力应急指挥的结构化预案库,包括结构化预案的创建、导入及导出;结构化预案库包括预先设置的应对不同的灾情类型信息和与之匹配的预警应急等级的结构化预案;结构化预案库还包括系统运行过程中根据预警响应、应急响应实际运行情况反馈,人工新增和修正的结构化预案;
参照图2,在本实施例中,预案管理模块还包括预案分析模块、预案编辑模块、预案导入模块和预案导出模块;
预案分析模块,用于解析现有的文档型的预案数据,现有的文档型的预案数据类型有excel格式、doc格式、xml格式,按照约定的解析规则将其转换为结构化预案;
预案编辑模块,提供新增、修改预案的功能,包括预案的等级、影响范围、执行策略;
预案导入模块,提供管理页面,供用户选择限定的文档型的预案数据,录入到应急系统当中;
预案导出模块,提供管理页面,用于将应急系统已存在的结构化预案,导出为文档型的预案数据,便于跨系统使用和离线查看。
本实施例中,结构化预案由一系列预案场景组成,场景之间采用触发条件的方式进行连接。预案的制作要求如下:
1)预案包括了一系列触发规则,便于预案的自动启动;
2)预案由一系列阶段和场景组成,阶段由一系列场景组成,是场景的集合,如发布预警可以看作一个阶段,该阶段可以由一系列场景组成,场景包括报告预警响应等级研判结果、审核确认预警研判结果、编制预警响应指令等;阶段概念的引入是为了在结果评估中便于数据处理;
3)场景之间采用触发条件的方式进行连接;
4)一个场景可以对应一个操作,一个操作可以是一个流程或流程中的一个处理节点,也可以是一系列操作,比如对应外部系统的处理流程中,向省公司报送信息;
5)场景的完成标志,以对应操作的完成为标志。可以是对应流程结束,流程的处理节点处理完成,或者一系列操作的结束;
6)预案编制完成并正常发布后,在指挥中心配置预案界面进行绑定,支持预配置各层级指挥中心针对不同灾害类型的结构化预案。
7)对应层级的指挥中心根据灾害类型、灾害等级选择可启动的已关联结构化预案;在监测告警研判符合自动启动结构化预案的条件时,自动触发结构化预案的执行,产生预警行动或响应处置对应的待办任务,推动应急事件的指挥处理。
参照图3,在本实施例中,日常监测模块,用于整合现有系统资源,展现灾情类型信息,包括灾情气象信息、电网故障信息等,供日常值班使用;
其中,日常监测模块还包括气象数据接入模块、电网故障数据接入模块、行动任务接入模块和视频接入模块;
气象数据接入模块,基于基础气象数据来源收集灾情气象信息,包括天气信息、灾害预警信息;基础气象数据来源包括电网公司内部系统数据和气象局外部系统数据。
电网故障数据接入模块,基于现有的电网成熟类事件监测系统,收集主网变压器、主网变电站、配网线路和台区的电网故障信息;电网故障信息来源于电网资源业务中台的电网设备台帐数据、量测中心的电网运行类数据和数据中台的供电关系类数据
行动任务接入模块,从现有的资源调用系统当中,获取到人员、物资、装备、车辆信息数据;
视频接入模块,基于统一视频平台GIS融合能力,展示变电站、输电杆塔、仓储点、营业厅等场景接入的视频和终端设备,从场景、电力设施、应急工单等方式调取视频和图像数据。
参照图4,在本实施例中,预警响应模块,用于对灾情影响进行研判,发布预警提示和预警单,建立预警行动计划;
其中,预警响应模块还包括预警管理模块和预警行动模块;
预警管理模块,用于接收、审核、确认预警等级研判信息和灾害预警解除信息,根据不同的预警等级报各级领导审批,领导审批通过后向受影响单位发布预警信息、预警解除信息;
预警行动模块,根据收到预警单的内容,采取预警措施,建立预警行动计划,为后期的工作做好准备;
预警单包括单据标识、单据标题、签发人信息、主送单位信息、编制单位信息、编制人信息、审核人信息、影响起止时间、灾害类型、预警等级、影响范围、事件概要、措施要求、关联预案信息、预警来源、解除时间、处理结果等要素。
参照图7,在本实施例中,预警响应模块还包括16类逻辑模型对象,为预警行动计划、值守、值守反馈、特训特护、特训特护反馈、缺陷消除、缺陷消除反馈、队伍集结、队伍集结反馈、预警等级研判、预警项目、告警信息、事项、响应项目、装备和队伍;通过对告警信息的预警等级研判,生成预警单,通过预警单启动预警行动计划和应急响应,预警行动计划分为为值守、特巡特护、队伍集结,缺陷消除四种。
参照图5,在本实施例中,应急响应模块,用于对预案自动研判,生成应急响应的管理,包括手动新建、编辑、删除应急响应和终结应急响应;
其中,急响应模块还包括应急管理模块、应急行动模块和灾情统计模块;
应急管理模块,用于对本级及下级所属单位编辑及发布的应急响应信息进行管理,查阅上级给当前级别下发的应急项目信息;
应急行动模块,用于统计队伍台账、装备台帐、车辆台帐信息,并在地图上对应展示;
灾情统计模块,用于对灾害造成的停运站线、停电户数等进行统计,生成灾情统计总览、电网跳闸清单、设备停复运清单、停电重要用户清单、台区停复电清单、负荷损失统计。
参照图8,在本实施例中,应急响应模块还包括22类逻辑模型对象,为应急指挥部、应急处置计划、勘察计划、勘察过程记录、勘察资源申请、抢修计划、抢修资源申请、抢修过程记录、值班排班、响应项目、响应单申请审批、预警项目、告警信息、人员、组织、事项、电网设备、队伍、装备、物资、车辆和应急资源;响应单来源于预警单或告警信息,并在响应单发布后成立应急指挥部,明确其层级结构、岗位职责、值班排班,指挥部依据响应单编制应急处置计划,派发勘查计划和抢修计划,通过勘查资源申请和抢修资源申请实现应急资源调配,通过勘查过程记录和抢修过程记录实现作业进度反馈。
参照图6,在本实施例中,预案指挥模块,根据日常监测数据生成预警行动,基于预警行动反馈数据实现应急指挥功能。
其中,预案指挥模块还包括预案启动模块、预案实例监控模块和实例流程控制模块;
预案启动模块,用户依据日常监测数据启动指定的结构化预案,形成预案实例,预案实例包括预案信息、关联流程信息、故障等级、故障影响范围;日常监测模块也可以根据预案内配置的故障等级等因素,按照指定的策略启动预案;
日常监测数据包括:城市天气预报、气象预警信息、台风信息、卫星云图、数值天气预报产品、覆冰数据、雷达、水利水位洪涝信息、地震信息、地灾信息、强对流监测信息、太阳能监测信息、山火数据、舞动数据、雷电数据、水电站水情信息等气象信息,以及电网分区、线路潮流、变电站、主网线路、配网线路、配网变电站日常运行情况等电网日常数据。
预案实例监控模块,用户可通过管理页面查看当前预案实例进展,跟踪预案实例执行节点或阶段;
实例流程控制模块,用户根据实际需要控制预案实例节点的流转,包括将预警响应强制升级为应急响应、提前关闭预警响应等。
在本实施例中,结构化预案启动后,作为一个预案实例存在,该预案实例可以与预警响应、应急响应事项进行关联,其中指挥中心人员分为领导视角和执行者视角。
1)指挥中心人员查看已启动预案的整体流程图;
2)流程图打开后自动聚焦到当前场景,并将不同类型的场景按颜色进行区分;
3)指挥中心人员选中当前场景,可以查看工作提醒和任务跟踪,可以启动对应流程或执行相关动作;也可以选择已完成的场景,查询任务完成情况;
4)预案启动的各项待办任务,如果需要指挥中心人员处置的,在执行者视角的处置页面中,需要包含完成该项任务的按钮,或者在业务开发规范中明确,完成任务需要调用的结构化预案接口,通知结构化预案模块更新预案任务的节点状态,并支撑结构化预案对每项任务完成情况的统计。
在本实施例中,预案指挥模块通过结构化预案实例指导预警响应和应急响应。总部、省、市、县各级预案之间相互联动,在预案设计上可以表现为不同层级预案的场景之间关联。
在本实施例中,针对已发布的预案,下级场景关联上级场景处理流程为:选择预案:查询已发布的预案,选择需要关联上级预案场景的预案;选择场景编辑:打开场景设计窗口,开始进行场景编辑;选择待关联上级预案:一个预案只能和一个上级预案进行关联;选择场景:该场景可以关联到上级预案;添加上级关联:获取到已设置的上级预案的场景列表;选择上级场景:选中待关联的场景,并保存该关联关系;提交保存:依次按照上述步骤,完成所有场景关联后,提交保存。如果此时尚未设置关联下级节点,预案状态仍为待关联。
在本实施例中,上级场景关联下级场景处理流程为:选择预案:查询已发布的预案,选择需要关联下级预案场景的预案;选择场景编辑:打开场景设计窗口,开始进行场景编辑;选择场景:该场景可以关联到上级预案;添加下级关联:获取到同类型的下级预案,选择其中一个预案,如需与多个下级预案进行关联,可以多次添加;选择下级场景:选中待关联的场景,并保存该关联关系;提交保存:依次按照上述步骤,完成所有场景关联后,提交保存。如果此时尚未设置关联上级预案,预案状态仍为待关联。
在本实施例中,预案中一个场景在完成之后与已设置的上下级预案场景进行交互的关系。当该场景已完成后,后台应查询该场景是否存在上下级场景关联关系;如果存在关联关系,针对该外部场景,判断对应的预案是否已启动;只有启动后的预案,才可以获取该外部预案当前场景的执行者信息,并发起消息通知。通知的内容可以设置固定的格式模板进行生成。
参照图9,本发明还提供一种基于结构化预案的电网应急指挥方法,包括:
步骤1、整合现有文档预案,解析、编排结构化预案场景;
步骤2、基于预案进行日常灾情监测并发布灾害告警;
步骤3、根据监测条件、应急指挥中心和智能化预案的关联规则自动或手动管理应急处置审批,同时推送给同级及下级指挥中心人员待办任务;
步骤4、成立应急指挥部进行响应处置、灾情统计分析;
步骤5、终止响应和预案执行,评估应急过程,关闭应急处理流程,结合评估结果调整预案并形成预案知识库。
通过应用电力应急指挥处理方法及系统,提高了应急处置能力,切实保障了电网的安全稳定运行,防止电网事故的发生,降低突发事件造成的损失并快速恢复电网运行。

Claims (13)

1.一种基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,包括预案管理模块、日常监测模块、预警响应模块,应急响应模块和预案指挥模块;
所述预案管理模块,对结构化预案的创建、导入及导出的管理;
所述日常监测模块,用于整合现有系统资源,展现灾情类型信息,包括灾情气象信息、电网故障信息;
所述预警响应模块,用于对灾情影响进行研判,发布预警提示和预警单,建立预警行动计划;
所述应急响应模块,用于对预案自动研判,生成应急响应的管理,包括手动新建、编辑、删除应急响应和终结应急响应;
所述预案指挥模块,根据日常监测数据生成预警行动,基于预警行动反馈数据实现应急指挥功能。
2.根据权利要求1所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,还包括结构化预案库,所述结构化预案库包括预先设置的应对不同的灾情类型信息和与之匹配的预警应急等级的结构化预案;所述结构化预案库还包括系统运行过程中根据预警响应、应急响应实际运行情况反馈,人工新增和修正的结构化预案。
3.根据权利要求1所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述预案管理模块包括预案分析模块、预案编辑模块、预案导入模块和预案导出模块;
所述预案分析模块,用于解析现有的文档格式的预案数据,将其转换为结构化预案;
所述预案编辑模块,用于新增或修改结构化预案,包括预案的等级、影响范围、执行策略;
所述预案导入模块,用于将现有的文档型的预案数据,导入到应急系统当中;
所述预案导出模块,用于将应急系统已存在的结构化预案,导出为文档型的预案数据。
4.根据权利要求1所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述日常监测模块包括气象数据接入模块、电网故障数据接入模块、行动任务接入模块和视频接入模块;
所述气象数据接入模块,基于基础气象数据来源收集灾情气象信息,包括天气信息、灾害预警信息;
所述电网故障数据接入模块,基于现有的电网成熟类事件监测系统,收集主网变压器、主网变电站、配网线路和台区的电网故障信息;
所述行动任务接入模块,从现有的资源调用系统当中,获取到人员、物资、装备、车辆信息数据;
所述视频接入模块,基于统一视频平台GIS融合能力,展示变电站、输电杆塔、仓储点、营业厅场景接入的视频和终端设备,从场景、电力设施、应急工单调取视频和图像数据。
5.根据权利要求1所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述预警响应模块包括预警管理模块和预警行动模块;
所述预警管理模块,用于接收、审核、确认预警等级研判信息和灾害预警解除信息,根据不同的预警等级报各级领导审批,领导审批通过后向受影响单位发布预警信息、预警解除信息;
所述预警行动模块,根据收到预警单,采取预警措施,建立预警行动计划。
6.根据权利要求1所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述应急响应模块包括应急管理模块、应急行动模块和灾情统计模块;
所述应急管理模块,用于对本级及下级所属单位编辑及发布的应急响应信息进行管理,查阅上级给当前级别下发的应急项目信息;
所述应急行动模块,用于统计队伍台账、装备台帐、车辆台帐信息,并在地图上对应展示;
所述灾情统计模块,用于对灾害造成的停运站线、停电户数进行统计,生成灾情统计总览、电网跳闸清单、设备停复运清单、停电重要用户清单、台区停复电清单、负荷损失统计。
7.根据权利要求1所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述预案指挥模块包括预案启动模块、预案实例监控模块和实例流程控制模块;
所述预案启动模块,用户依据日常监测数据启动指定的结构化预案,形成预案实例,所述预案实例包括预案信息、关联流程信息、故障等级、故障影响范围;日常监测模块也可以根据预案内配置的故障等级等因素,按照指定的策略启动预案;
所述预案实例监控模块,用户查看当前预案实例进展,跟踪预案实例执行节点或阶段;
所述实例流程控制模块,用户根据实际需要控制预案实例节点的流转,包括将预警响应强制升级为应急响应、提前关闭预警响应。
8.根据权利要求3所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述预案分析模块,对文档型应急预案的智能剖析分为纵向和横向两个维度,纵向提炼流程节点,分析判断预案类型,所述预案类型分为线上和线下;横向提炼每个节点工作内容和工作标准,形成自动化规则和辅助。
9.根据权利要求4所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述基础气象数据来源,包括电网公司内部系统数据和气象局外部系统数据。
10.根据权利要求4所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述电网故障信息,来源于电网资源业务中台的电网设备台帐数据、量测中心的电网运行类数据和数据中台的供电关系类数据。
11.根据权利要求5所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述预警响应模块,还包括16类逻辑模型对象,为预警行动计划、值守、值守反馈、特训特护、特训特护反馈、缺陷消除、缺陷消除反馈、队伍集结、队伍集结反馈、预警等级研判、预警项目、告警信息、事项、响应项目、装备和队伍;通过对告警信息的预警等级研判,生成预警单,通过预警单启动预警行动计划和应急响应,预警行动计划分为为值守、特巡特护、队伍集结,缺陷消除四种。
12.根据权利要求6所述的基于结构化预案的电网应急指挥系统,其特征在于,所述应急响应模块,还包括22类逻辑模型对象,为应急指挥部、应急处置计划、勘察计划、勘察过程记录、勘察资源申请、抢修计划、抢修资源申请、抢修过程记录、值班排班、响应项目、响应单申请审批、预警项目、告警信息、人员、组织、事项、电网设备、队伍、装备、物资、车辆和应急资源;响应单来源于预警单或告警信息,并在响应单发布后成立应急指挥部,明确其层级结构、岗位职责、值班排班,指挥部依据响应单编制应急处置计划,派发勘查计划和抢修计划,通过勘查资源申请和抢修资源申请实现应急资源调配,通过勘查过程记录和抢修过程记录实现作业进度反馈。
13.一种基于结构化预案的电网应急指挥方法,其特征在于,包括:
步骤1、整合现有文档预案,解析、编排结构化预案场景;
步骤2、基于预案进行日常灾情监测并发布灾害告警;
步骤3、根据监测条件、应急指挥中心和智能化预案的关联规则自动或手动管理应急处置审批,同时推送给同级及下级指挥中心人员待办任务;
步骤4、成立应急指挥部进行响应处置、灾情统计分析;
步骤5、终止响应和预案执行,评估应急过程,关闭应急处理流程,结合评估结果调整预案并形成预案知识库。
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