WO2018043791A1 - 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법 및 장치 - Google Patents

원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법 및 장치 Download PDF

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손혜진
문병석
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    • Y04S40/20Information technology specific aspects, e.g. CAD, simulation, modelling, system security

Definitions

  • the present invention relates to modeling of nuclear power plant equipment, and more particularly, to a method and apparatus for three-dimensional modeling of nuclear power plant equipment based on quality grade.
  • the 3D model system has been used in the general construction industry, and the 3D model system has been used for marketing purposes for general consumers and for grasping the construction progress.
  • a three-dimensional model system has recently been introduced, and many technologies in the general construction industry have been applied.
  • the construction of nuclear power plants differs from the general construction industry in many ways.
  • each facility of a nuclear power plant is assigned a quality rating, which is strictly controlled.
  • the quality grades especially the safety grade, the facilities are very important for air shortening and construction quality control in the construction of nuclear power plants, but the quality grade is not reflected in the 3D model system.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to perform a three-dimensional modeling for the construction of a nuclear power plant based on the quality grade of the components of the nuclear power plant facilities nuclear power plant facilities that can improve the safety of the nuclear power plant identification and major processes To provide a quality grade based three-dimensional modeling method.
  • Another object of the present invention for solving the above problems is to perform a three-dimensional modeling for the construction of a nuclear power plant based on the quality grade of the components of the nuclear power plant facilities nuclear power plant that can improve the safety of the nuclear power plant identification and nuclear process It is to provide a quality grade-based three-dimensional modeling device of the facility.
  • a quality grade-based three-dimensional modeling method of a nuclear power plant facility includes a design information of a nuclear power plant facility and a plurality of components constituting the nuclear power plant facility. Receiving information about; Receiving information about a quality grade of each of the plurality of components from a quality grade database; And three-dimensional modeling and displaying at least some of the plurality of components constituting the nuclear power plant facility according to design information of the nuclear power plant facility. It is possible to further display information on the quality grade corresponding to each.
  • the method may further include receiving a selection of at least one quality grade from a user before the 3D modeling and displaying, wherein the 3D modeling and displaying is selected. Only components that have a rating can be displayed.
  • the step of displaying by three-dimensional modeling it is possible to display components having different quality grades in different colors.
  • the method may further include: receiving a selection of a predetermined quality grade from a user after the 3D modeling and displaying; And highlighting the component having the selected quality grade.
  • the method may further include: receiving a selection of one of the displayed components after the 3D modeling and displaying; Receiving information on a shipment status and an installation status of the selected component from a construction status database; And displaying process schedule information on the selected component included in the design information of the nuclear power plant facility, and information on incoming and outgoing shipment status and installation status received from the construction status database.
  • the quality grade may include a Q (stability related item) grade, A (stability influenced item) grade, and S (general industrial item) grade.
  • the method may further include: receiving information on an installation status of components having a Q grade at a predetermined time interval from the construction status database; And transmitting installation status information of the any one component to the manager device in response to the determination that the process for any one of the components having the Q grade is performed based on the information on the installation status. Can be.
  • a quality grade-based three-dimensional modeling apparatus for a nuclear power plant from a design information database, design information of a nuclear power plant and a plurality of components constituting the nuclear power plant.
  • a receiving unit for receiving the information on the quality grade of each of the plurality of components from the quality grade database;
  • a modeling unit configured to three-dimensionally model at least some of a plurality of components constituting the nuclear power plant according to design information of the nuclear power plant;
  • a display unit displaying at least some of the plurality of 3D modeled components, wherein the display unit may further display information on quality grades corresponding to each of the plurality of components.
  • the apparatus further comprises an input unit for receiving a selection for one of the components, the receiving unit further receives information on the incoming and outgoing and installation status for the selected component from the construction status database,
  • the display unit may display the process schedule information for the selected component included in the design information of the nuclear power plant equipment, and the information on the incoming and outgoing and installed status received from the construction status database.
  • the quality grade may include a Q (stability related item) grade, A (stability influenced item) grade, and S (general industrial item) grade.
  • the receiving unit receives information on the installation status for the components having a Q grade at a predetermined time interval from the construction status database, the quality grade based 3D modeling apparatus of the nuclear power plant equipment,
  • the electronic device may further include a transmission unit configured to transmit the installation status information of the any one component to the manager device in response to the determination that the process for any one of the components having the Q grade is performed based on the installation status information.
  • a computer readable storage medium for storing instructions for quality class based three-dimensional modeling of a nuclear power plant facility in accordance with another embodiment of the present invention for solving the above-mentioned problems is to cause a processor of the computer to generate nuclear power from a design information database. Instructions for receiving design information of a power plant facility and information on a plurality of components constituting the nuclear power plant facility; Instructions for receiving information about a quality grade of each of the plurality of components from a quality grade database; And instructions for causing 3D modeling and displaying at least some of the plurality of components constituting the nuclear power plant according to design information of the nuclear power plant facility. May be configured to further display information about a quality grade corresponding to each of the plurality of components.
  • the disclosed technique can have the following effects. However, since a specific embodiment does not mean to include all of the following effects or only the following effects, it should not be understood that the scope of the disclosed technology is limited by this.
  • 1 shows a screen for selecting a level and zone for each nuclear power plant building.
  • FIG. 2 illustrates a screen for selecting on / off according to a quality class of a component.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram for the selection open of a three-dimensional model.
  • FIG. 8 is a flowchart of a quality grade based three-dimensional modeling method of a nuclear power plant facility according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a quality grade based 3D modeling method of a nuclear power plant facility according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a quality grade based 3D modeling apparatus of a nuclear power plant facility according to an embodiment of the present invention.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • the quality grades of the components that make up a nuclear power plant installation are divided into Q, A and S grades to establish the quality assurance level applied to the structure, system and equipment.
  • quality class Q safety-related items
  • safety-related structures, systems and equipment are classified as quality class Q according to the relevant regulations, and according to the Ministry of Education, Science and Technology Directive (Rules on Technical Standards of Nuclear Reactors, etc.) and 10 CFR50 Annex B Apply quality assurance requirements to design, procurement, construction and operation.
  • quality class A safety-affected items
  • safety-related structures, systems, and equipment the safety-related structures, systems, and equipment, but the following items or tasks are classified as quality class A and designated for design, procurement, construction, and operation. Appropriate quality assurance requirements apply.
  • quality class S (general industrial items), quality class S applies to non-safety-related structures, systems and equipment other than quality class Q and quality class A and is not subject to quality assurance requirements.
  • Quality class S items are designed, manufactured, purchased, repaired and operated in accordance with accepted general industry standards and standards.
  • the 3D model system was used in the general construction industry, and the 3D model system was used for marketing purposes for general consumers and for the purpose of grasping the construction progress.
  • a three-dimensional model system has recently been introduced, and many technologies in the general construction industry have been applied.
  • the construction of nuclear power plants differs in many respects from the general construction industry.
  • each facility of a nuclear power plant is assigned a quality rating, which is strictly managed.
  • the quality grades especially the safety grade facilities are very important for the reduction of air quality and construction quality control in the construction of nuclear power plants, but the handling of quality grades is not reflected in the general three-dimensional model system.
  • the shape of the three-dimensional model in the construction of a nuclear power plant (hereinafter referred to as' nuclear power plant) according to the attribute data (Q, A, S) according to the quality class (Q, A, S) of the nuclear power plant ( Weight, size, material, etc.), and can change the color of the shape of the 3D model by quality grade, and automatically notify the person in charge or the person in charge of the alarm before and after the process to identify the main process and It can contribute to the improvement of safety of nuclear power plant construction.
  • the present invention can not only grasp the progress of each process in real time during the construction of a nuclear power plant, but also has a function to view the corresponding device (COMPONENT) by quality class, so that the power plant using the ON / OFF function It is possible to search for a specific device in a specific area only by quality class or to identify a device by quality class in a specific area. By using this, it was possible to identify the equipments that should be paid special attention to safety when constructing a power plant, and also to check the status of material input and output by connecting with the installation inspection result DB and material receipt and release DB in real time so as to determine whether the relevant equipment was installed. .
  • the conventional three-dimensional model shape management shows only the shape (equipment) itself or only the properties (weight, specification, material, etc.) of the shape
  • the three-dimensional model power plant shape information based on quality grade It can be provided so that the quality of the shape can be grasped and contribute to safety. In addition, it informs the terminal of the person in charge through the alarm through the alarm so that you can grasp the construction status through mobile in real time.
  • the components are marked with a distinctive color such as red color, and the alarm is automatically alarmed to the terminal of the designated person or person in charge (the designated manager) when the component process is in progress.
  • a distinctive color such as red color
  • the power plant buildings and devices are shaped into three-dimensional models and categorized by quality class so that the three-dimensional model is changed to highlights (specific colors) when selecting the quality class. It can be distinguished.
  • FIG. 4 shows a screen displaying only a specific quality grade.
  • only a component corresponding to a specific quality class selected by a user may be displayed on the display area 10.
  • the user clicks on the class A select button 22 to display the component of class A and remains active only the components having the class A are displayed in the display area 10. Can be displayed.
  • each color may have a different color.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram for the selection open of a three-dimensional model. As illustrated in FIG. 6, the user may select a specific building among buildings constituting the nuclear power plant, and may select a specific level in the corresponding building. Furthermore, as described above, a selection tool for a specific quality grade may be added to selectively open the 3D modeling result for the component of the selected quality grade.
  • FIG. 7 is a flowchart of a quality grade based 3D modeling method of a nuclear power plant facility according to the first embodiment of the present invention.
  • a quality grade based 3D modeling method of a nuclear power plant facility according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIG. 7.
  • the quality grade-based three-dimensional modeling method of a nuclear power plant firstly comprises a plurality of components constituting the nuclear power plant and the design information of the nuclear power plant from the design information database.
  • Information about the fields may be received (step 710).
  • information about a quality grade of each of the plurality of components may be received from the quality grade database (step 720).
  • the user may receive a selection of at least one quality grade from the user (step 730), and then three-dimensional modeling of at least some of the plurality of components constituting the nuclear power plant facility according to design information of the nuclear power plant facility. Display (step 740).
  • FIG. 8 is a flowchart of a quality grade based three-dimensional modeling method of a nuclear power plant facility according to a second embodiment of the present invention.
  • a quality grade based 3D modeling method of a nuclear power plant facility according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIG. 8.
  • the quality grade-based three-dimensional modeling method of a nuclear power plant first includes a plurality of components constituting the nuclear power plant and design information of the nuclear power plant from the design information database. Information about the fields may be received (step 810). Thereafter, information on the quality grade of each of the plurality of components may be received from the quality grade database (step 820). Thereafter, at least some of the plurality of components constituting the nuclear power plant facility may be three-dimensionally modeled and displayed (step 830) according to design information of the nuclear power plant facility. In 3D modeling and displaying at least some of the plurality of components, information about a quality grade corresponding to each of the plurality of components may be further displayed. According to an aspect, components having different quality grades may be displayed in different colors, and may be displayed to have unique colors according to each quality grade, as illustrated above with reference to FIG. 5.
  • FIG. 9 is a flowchart of a quality grade based 3D modeling method of a nuclear power plant facility according to a third embodiment of the present invention.
  • a quality grade based 3D modeling method of a nuclear power plant facility according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIG. 9.
  • a quality grade based three-dimensional modeling method of a nuclear power plant facility first, a plurality of components constituting the nuclear power plant facility design information and the nuclear power plant facility from the design information database. Information about the fields may be received (step 910). Thereafter, information about a quality grade of each of the plurality of components may be received from the quality grade database (step 920). Thereafter, at least some of the plurality of components constituting the nuclear power plant facility may be three-dimensionally modeled and displayed (step 930) according to design information of the nuclear power plant facility. In 3D modeling and displaying at least some of the plurality of components, information about a quality grade corresponding to each of the plurality of components may be further displayed.
  • step 940 it is possible to receive a selection for one of the displayed components (step 940), it is possible to receive information on the shipping and installation status and installation status for the selected component from the construction status database (step 950). Thereafter, the process schedule information for the selected component included in the design information of the nuclear power plant equipment and the information on the incoming and outgoing and installed status received from the construction status database are displayed (step 960), so that the manager is included in the nuclear power plant. It makes it possible to easily grasp the status of incoming and outgoing and installation of selected components among the selected components.
  • FIG. 10 is a flowchart of an installation status notification process.
  • information regarding the progress of the process is automatically notified to the manager device for components of a predetermined grade.
  • Quality grades for components of a nuclear power plant installation may include grades Q (stability related items), grades A (stability impact items) and grades S (general industrial items), for example, more thorough quality for stability-related items. Since management and installation status need to be managed, installation status information notification can be sent for Q class components.
  • information on the installation status of components having a Q grade may be periodically received from a construction status database at predetermined time intervals (step 1010), and the components having a Q grade based on the received information. It may be determined whether a process has been performed for any one of them (step 1020). For example, in response to a determination that the process for the component is in progress, such as when the process for the component is started, when the process for the component is completed, or when the process rate exceeds a preset process rate, Installation status information for the server may be transmitted to the manager device (step 1030).
  • a quality grade based 3D modeling apparatus of a nuclear power plant facility includes a transmitter 1040, an input unit 1050, a receiver 1060, a modeling unit 1070, and the like.
  • the display unit 1080 may be included.
  • the receiver 1060 receives design information of a nuclear power plant facility and information on a plurality of components constituting the nuclear power plant facility from the design information database 1110, and each of the plurality of components from the quality grade database 1130. May receive information about the quality class. Based on the received information, the modeling unit 1070 may three-dimensionally model at least some of the plurality of components configuring the nuclear power plant facility according to the design information of the nuclear power plant facility. The display unit 1080 may display at least some of the plurality of 3D modeled components, and may further display information on quality grades corresponding to each of the plurality of components.
  • the quality class based three-dimensional modeling apparatus of the nuclear power plant facility may further include an input unit 1050 which receives a selection for one of the displayed components, in which case the receiving unit 1060 is from the construction status database 1130. Information about the incoming and outgoing and installed status of the selected component may be further received, and the display unit 1080 may include process schedule information about the selected component included in the design information of the nuclear power plant facility and the construction status database 1130. Information on received and received shipments and installations is displayed so that the administrator can easily grasp the status of the selected component.
  • the design information database 1110 and the quality grade database 1130 exist, and the modeling unit 1070 selects information from the database and the receiving unit 1060 according to the input of the input unit 1050 (display request for each quality grade, etc.) You can print Output can be display, alarm, output to user terminal, external output, etc.
  • the above-described emotion analysis method and apparatus may be embodied as computer readable codes on a computer readable recording medium.
  • Computer-readable recording media include all kinds of recording media having data stored thereon that can be decrypted by a computer system. For example, there may be a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic tape, a magnetic disk, a flash memory, an optical data storage device, and the like.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • the computer readable recording medium can also be distributed over computer systems connected over a computer network, stored and executed as readable code in a distributed fashion.

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Abstract

원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치가 제공된다. 장치는, 설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하고, 품질 등급 데이터베이스로부터 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신하고, 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하며, 3차원 모델링된 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 표시하되, 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시할 수 있다. 따라서, 품질등급 기반의 원전 건설현황을 파악할 수 있고, 품질등급에 기반한 알람을 통해 안전성 향상에 기여할 수 있다.

Description

원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법 및 장치
본 발명은 원자력 발전소 설비의 모델링에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 원자력 발전소 설비를 품질 등급 기반으로 3차원 모델링하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
종래 일반 건설 산업분야에서도 3차원 모델 시스템이 사용되었으며, 3차원 모델 시스템을 일반 수요자를 대상으로 하는 마케팅 용도, 건설진행 정도 파악을 위한 용도 등으로 활용하였다. 원자력 발전소 건설분야에서도 최근 3차원 모델 시스템이 도입되고 있으며, 종래 일반 건설 산업분야의 기술이 많이 적용되고 있다. 원자력 발전소의 건설은 일반 건설 산업분야와 여러 가지 면에서 상이하며, 특히 원자력 발전소의 각 설비는 품질등급이 부여되어 있으며 이 품질등급은 엄격하게 관리되고 있다. 품질등급 중, 특히 안전등급에 해당하는 설비는 원자력 발전소 건설에 있어 공기단축 및 건설품질관리에 매우 중요하나, 3차원 모델 시스템에서 품질등급이 반영되어 있지 않다.
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 원자력 발전소 설비의 컴포넌트들의 품질 등급을 기반으로 원자력 발전소 건설을 위한 3차원 모델링을 수행함으로써 주요 공정 파악 및 원자력 발전소의 안전성을 향상시킬 수 있는 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법을 제공하는 것이다.
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 목적은 원자력 발전소 설비의 컴포넌트들의 품질 등급을 기반으로 원자력 발전소 건설을 위한 3차원 모델링을 수행함으로써 주요 공정 파악 및 원자력 발전소의 안전성을 향상시킬 수 있는 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 이에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법은, 설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하는 단계; 품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시하는 단계를 포함하되, 상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계는 상기 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시하도록 할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 방법은 상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계 이전에, 사용자로부터 적어도 하나의 품질 등급에 대한 선택을 입력받는 단계를 더 포함하고, 상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계는 상기 선택된 품질 등급을 가지는 컴포넌트들만 표시하도록 할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계는, 상이한 품질 등급을 가지는 컴포넌트를 상이한 색상으로 표시하도록 할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 방법은 상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계 이후에, 사용자로부터 소정 품질 등급에 대한 선택을 입력받는 단계; 및 상기 선택된 품질 등급을 가지는 컴포넌트를 하이라이트 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 방법은 상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계 이후에, 상기 표시된 컴포넌트들 중 하나에 대한 선택을 입력받는 단계; 건설 현황 데이터베이스로부터 상기 선택된 컴포넌트에 대한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 포함된 상기 선택된 컴포넌트에 대한 공정 일정 정보와, 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 수신한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 표시하는 단계를 포함할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 품질 등급은 Q (안정성 관련 품목) 등급, A (안정성 영향 품목) 등급 및 S (일반 산업 품목) 등급을 포함할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 방법은 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 미리 설정된 시간 간격으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들에 대한 설치 현황에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 설치 현황에 대한 정보를 기반으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들 중 어느 하나에 대한 공정이 진행되었다는 결정에 응답하여 상기 어느 하나의 컴포넌트에 대한 설치 현황 정보를 관리자 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치는, 설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하고, 품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신하는 수신부; 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하는 모델링부; 및 상기 3차원 모델링된 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 표시하는 표시부를 포함하되, 상기 표시부는 상기 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 장치는 상기 컴포넌트들 중 하나에 대한 선택을 입력받는 입력부를 더 포함하고, 상기 수신부는 건설 현황 데이터베이스로부터 상기 선택된 컴포넌트에 대한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 더 수신하며, 상기 표시부는 상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 포함된 상기 선택된 컴포넌트에 대한 공정 일정 정보와, 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 수신한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 표시할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 품질 등급은 Q (안정성 관련 품목) 등급, A (안정성 영향 품목) 등급 및 S (일반 산업 품목) 등급을 포함할 수 있다.
일 측면에 따르면, 상기 수신부는 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 미리 설정된 시간 간격으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들에 대한 설치 현황에 대한 정보를 수신하고, 상기 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치는, 상기 설치 현황에 대한 정보를 기반으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들 중 어느 하나에 대한 공정이 진행되었다는 결정에 응답하여 상기 어느 하나의 컴포넌트에 대한 설치 현황 정보를 관리자 디바이스로 전송하는 전송부를 더 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링을 위한 명령어들을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는, 상기 컴퓨터의 프로세서로 하여금, 설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하게 하기 위한 명령어; 품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신하게 하기 위한 명령어; 및 상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시하게 하기 위한 명령어를 포함할 수 있고, 상기 3차원 모델링하여 표시하게 하기 위한 명령어는, 상기 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시하게 하도록 구성될 수 있다.
개시된 기술은 다음의 효과를 가질 수 있다. 다만, 특정 실시예가 다음의 효과를 전부 포함하여야 한다거나 다음의 효과만을 포함하여야 한다는 의미는 아니므로, 개시된 기술의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것으로 이해되어서는 아니 될 것이다.
전술한 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법 및 장치에 따르면, 품질등급 기반의 원전 건설현황을 파악할 수 있고, 품질등급에 기반한 알람을 통해 안전성 향상에 기여할 수 있다.
또한, 주요 자재, 특히 품질관리 등급 자재의 입, 출고 및 설치현황을 3D 화면에서 파악할 수 있어, 시각적인 건설현황을 파악할 수 있어, 적기 건설, 적기건설 독려를 통한 시공기간을 단축할 수 있는 간접적인 기여도 할 수 있다.
도 1 은 원자력 발전소 건물별 레벨 및 구역을 선택하는 화면을 나타낸다.
도 2 는 컴포넌트의 품질 등급에 따른 온/오프를 선택하는 화면을 나타낸다.
도 3 은 컴포넌트의 품질 등급 리스트를 나타낸다.
도 4 는 특정 품질 등급만을 표시하는 화면을 나타낸다.
도 5 는 품질 등급별 건설 공정 관리의 예시이다.
도 6 은 3차원 모델의 선택 오픈에 대한 개념도이다.
도 7 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법의 흐름도이다.
도 8 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법의 흐름도이다.
도 9 는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법의 흐름도이다.
도 10 은 설치 현황 통지 프로세스의 흐름도이다.
도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
원자력 발전소 설비를 구성하는 컴포넌트들의 품질 등급은 구조물, 계통 및 기기에 적용되는 품질보증 수준을 설정하기 위하여 Q, A, S 등급으로 구분한다.
품질등급 Q (안전성관련품목) 과 관련하여, 안전성 관련 구조물, 계통 및 기기는 관련 규정에 따라 품질등급 Q로 분류되며 교육과학기술부령 (원자로 시설 등의 기술기준에 관한 규칙) 및 10 CFR50 부록B의 품질보증요건을 설계, 구매, 시공 및 운전에 적용한다.
품질등급 A (안전성영향 품목) 과 관련하여, 안전성 관련 구조물, 계통 및 기기는 아니나 다음의 각 호에 해당하는 품목 또는 업무는 품질등급 A로 분류 관리하며, 설계, 구매, 시공 및 운전을 위해 지정되어 있는 적절한 품질보증요건이 적용된다.
A. 규제요건에서 품질보증이 요구되는 품목
B. 내진범주Ⅱ급 구조물 및 해당기기의 구조적 건전성 유지와 관련된 행거 또는 지지물
C. 원전 운영경험과 해외원전 사례 등을 감안하여 사업자가 선정한 품목으로, 동력변환 및 전력설비 중 발전정지 유발기기 그리고 비상운전 절차와 관련되는 주요 설비 등이 포함된다.
품질등급 S (일반산업 품목) 와 관련하여, 품질 등급 S는 품질등급 Q 및 품질등급 A가 아닌 비안전성관련 구조물, 계통 및 기기에 적용되며 품질보증요건을 적용받지 않는다. 품질등급 S 항목은 허용된 일반 산업규격 및 표준에 따라 설계, 제작, 구매, 보수 및 운전된다.
한편, 종래 일반 건설 산업분야에서도 3차원 모델 시스템이 사용되었으며, 3차원 모델 시스템을 일반 수요자를 대상으로 하는 마케팅 용도, 건설진행 정도 파악을 위한 용도 등으로 활용하였다. 원자력 발전소 건설분야에서도 최근 3차원 모델 시스템이 도입되고 있으며, 종래 일반 건설 산업분야의 기술이 많이 적용되고 있다. 그러나, 원자력 발전소의 건설은 일반 건설 산업분야와 여러 가지 면에서 상이하며, 특히 앞서 언급한 바와 같이 원자력 발전소의 각 설비는 품질등급이 부여되어 있으며 이 품질등급은 엄격하게 관리되고 있다. 품질등급 중, 특히 안전등급에 해당하는 설비는 원자력 발전소 건설에 있어 공기단축 및 건설품질관리에 매우 중요하나, 일반적인 3차원 모델 시스템에서는 품질등급에 관한 취급이 전혀 반영되고 있지 않는 실정이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 원자력 발전 플랜트 (이하 '원전'이라 할 수 있음) 의 건설 시 3차원 모델의 형상을 원자력 발전 설비의 품질 등급 (Q, A, S) 에 따라서 해당 속성데이터 (무게, 규격, 재질 등) 를 검색하고, 품질 등급별 3차원 모델의 형상의 색상을 달리할 수 있고, 공정 진행 전, 후 담당자 혹은 책임자에게 자동으로 알람 메시지로 통보할 수 있도록 하여, 주요 공정 파악 및 원자력발전소 건설의 안전성향상에 기여할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면 원자력 발전소 건설 중 실시간으로 공정별 진행현황을 파악할 수 있을 뿐 아니라 품질 등급별로 해당 기기 (COMPONENT)를 볼 수 있도록 하는 기능이 있어서 ON/OFF 기능을 활용하여 발전소의 특정 구역에서의 특정 기기를 품질 등급으로만 검색하거나, 특정 구역에서의 품질 등급별로 기기를 파악할 수 있도록 하였다. 이를 활용하여 발전소 건설시 안전에 특히 유의해야하는 기기를 파악할 수 있고, 또한 해당 기기의 설치 여부를 파악할 수 있도록 실시간으로 설치검사결과 DB 및 자재 입, 출고 DB 와 연계하여 자재 입출고 현황도 파악할 수 있도록 하였다.
종래의 3차원 모델 형상 관리는 형상 (설비) 자체만을 보여주거나 형상의 속성 (무게, 규격, 재질 등) 만을 나타냈다면, 본 발명의 일 실시예에 따르면 품질등급 기반의 3차원 모델 발전소 형상 정보를 제공할 수 있도록 하여 형상의 품질을 파악할 수 있고 안전성에 기여할 수 있도록 하였다. 또한, 알람을 통해 책임자 내지 담당자의 단말기에 알려줌으로써 실시간으로 모바일을 통한 건설 현황을 파악 할 수 있도록 한다.
특히 가장 중요한 안전성 품질등급 (Q) 인 경우는 예를 들어 붉은색 색상 등의 구별되는 색상으로 컴포넌트를 표기하고 해당 컴포넌트의 공정이 진행될 시에 정해진 담당자 혹은 책임자 (정해진 관리자) 의 단말기에 자동으로 알람을 보내, 중요 공정을 파악할 수 있도록 한다.
또한, 해당 공정이 완료될 시에도 알람을 줄 수 있도록 하여, 중요공정의 완료 여부를 파악할 수 있도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 발전소 건물 및 기기를 3차원 모델로 형상화하고 품질 등급별로 카테고리화하여 해당 품질등급을 선택 시 3차원 모델이 하이라이트 (특정 색상) 으로 변경되도록 하여서 시각적으로 중요 기기를 구분할 수 있도록 하였다.
또한, 건설 공정일정과 연계하여서 해당 기기의 공정현황을 파악하고 중요 품질등급의 경우는 알람을 통한 책임자 및 담당자에게 알려줄 수 있는 기능을 구현하고 있다.
공정 일정과 연계를 할 때 해당 공정 ACTIVITY(기기)에 대한 자재 정보 및 기기설치검사DB(설치여부 확인가능한 DB/설치검사보고서)를 연계하여 자재 입출고 및 설치 현황을 파악할 수 있는데, 이 모든 기기는 품질등급을 기반으로 하여 검색, 조회할 수 있다.
도 1 은 원자력 발전소 건물별 레벨 및 구역을 선택하는 화면을 나타낸다. 도 1 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 원자력 발전 플랜트의 건설에 있어서, 원자력 발전 플랜트를 구성하는 건물들의 평면도 (11) 를 표시하여 사용자로 하여금 특정 건물을 선택할 수 있으며, 각 건물들의 레벨을 나타내는 측면도 (13) 를 표시함으로써, 사용자로 하여금 해당 건물의 레벨 (높이, 피트) 를 선택하도록 하여, 사용자가 원하는 건물 및 레벨을 선택하도록 할 수 있다.
도 2 는 컴포넌트의 품질 등급에 따른 온/오프를 선택하는 화면을 나타낸다. 소정 건물 또는 레벨과 같이 원자력 발전 플랜트 중 사용자가 원하는 구역을 선택하면 해당 영역의 3차원 모델링 결과가 표시 영역 (10) 에 표시될 수 있다. 여기서, 품질 등급 선택 영역 (20) 이 예를 들어 표시 영역 (10) 의 우측에 위치할 수 있다. 도 3 은 컴포넌트의 품질 등급 리스트를 나타낸다. 원자력 발전 플랜트의 설비를 구성하는 각 컴포넌트는 앞서 언급한 바와 같이 Q, A, S 등급으로 구분될 수 있으므로, 품질 등급 선택 영역 (20) 는 Q 등급 선택 단추 (21), A 등급 선택 단추 (22) 및 S 등급 선택 단추 (23) 를 포함할 수 있다. 한편, 리스트 표시 단추 (25) 가 품질 선택 영역 (20) 에 포함될 수 있으며, 리스트 표시 단추 (25) 를 클릭할 경우 품질 등급 리스트 (27) 가 화면 상에 표시될 수 있다.
도 4 는 특정 품질 등급만을 표시하는 화면을 나타낸다. 도 4 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 사용자가 선택한 특정 품질 등급에 해당하는 컴포넌트만을 표시 영역 (10) 에 표시되도록 할 수 있다. 구체적으로, 예를 들어 도 4 에 도시된 바와 같이 사용자가 A 등급의 컴포넌트를 표시하기 위해 A 등급 선택 단추 (22) 를 클릭하여 활성화 상태로 두면, 표시 영역 (10) 에는 A 등급을 가지는 컴포넌트들만이 표시되도록 할 수 있다.
도 5 는 품질 등급별 건설 공정 관리의 예시이다. 도 5 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 원자력 발전 플랜트를 구성하는 각각의 컴포넌드들의 3차원 모델링 결과를 표시 영역 (10) 에 표시함에 있어서, 각 품질 등급별로 상이한 색상을 가지도록 설정할 수 있다. 도 5 에 예시된 바와 같이, Q 등급에 대해서 회색으로 표시하고, A 등급에 대해서 녹색으로 표시하고, S 등급에 대해서 파란색으로 표시할 수도 있다. 따라서, 사용자는 표시 영역 (10) 에 표시된 컴포넌트들의 색상 만으로도 해당 컴포넌트의 품질 등급을 직감적으로 인식할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따르면 복수의 컴포넌트들 중 적어도 하나 이상의 컴포넌트를 사용자가 선택하도록 할 수 있으며, 선택된 컴포넌트들을 예를 들어 빨강색과 같이 눈에 띄기 쉬운 색상으로 하이라이트되도록 할 수 있다.
도 5 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면 품질등급별 건설공정 진행 상황 표시 영역 (30) 을 통해, 각 품질 등급을 가지는 컴포넌트들 및 사용자가 선택한 컴포넌트들에 대한 건설공정 진행 현황을 사용자가 실시간으로 파악할 수 있도록 표시할 수 있다. 즉, 건설공정 진행 상황 표시 영역 (30) 에는 Q 등급 컴포넌트의 공정 진행 현황 (31), A 등급 컴포넌트의 공정 진행 현황 (33), S 등급 컴포넌트의 공정 진행 현황 (37) 및 사용자에 의해 선택된 컴포넌트의 공정 진행 현황 (37) 이 표시될 수 있다.
도 6 은 3차원 모델의 선택 오픈에 대한 개념도이다. 도 6 에 도시된 바와 같이 사용자는 원자력 발전소를 구성하는 건물들 중 특정 건물을 선택할 수 있고, 해당 건물에서도 특정 레벨을 선택할 수 있다. 나아가, 전술한 바와 같이 특정 품질 등급에 대한 선택 도구를 부가하여, 선택된 품질 등급의 컴포넌트에 대한 3차원 모델링 결과를 선택적으로 오픈하도록 할 수 있다.
도 7 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법의 흐름도이다. 이하, 도 7 을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법을 보다 상세히 설명한다.
도 7 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법은 먼저, 설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신 (단계 710) 할 수 있다. 이후, 품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신 (단계 720) 할 수 있다. 여기서, 사용자로부터 적어도 하나의 품질 등급에 대한 선택을 입력받을 수 있으며 (단계 730), 이후, 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시 (단계 740) 할 수 있다. 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시함에 있어서는, 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시할 수 있고, 일 측면에 따르면 앞서 사용자로부터 선택된 품질 등급을 가지는 컴포넌트들만 표시할 수 있다. 따라서, 앞서 도 4 를 통해 예시된 바와 같이, 예를 들어 A 등급에 대한 선택이 있는 경우 A 등급을 가지는 컴포넌트들의 3차원 모델링 결과가 표시 영역 (10) 에 표시될 수 있다.
도 8 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법의 흐름도이다. 이하, 도 8 을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법을 보다 상세히 설명한다.
도 8 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법은 먼저, 설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신 (단계 810) 할 수 있다. 이후, 품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신 (단계 820) 할 수 있다. 이후, 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시 (단계 830) 할 수 있다. 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시함에 있어서는, 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시할 수 있다. 일 측면에 따르면, 상이한 품질 등급을 가지는 컴포넌트를 상이한 색상으로 표시할 수 있고, 앞서 도 5 를 통해 예시된 바와 같이 각 품질 등급에 따라 고유의 색상을 가지도록 표시될 수 있다.
한편, 사용자로부터 소정 품질 등급에 대한 선택을 입력받을 수 있으며 (단계 840), 선택된 품질 등급을 가지는 컴포넌트를 하이라이트 표시할 수 있다 (단계 850). 여기서, 예를 들어 적색과 같이 시인성이 큰 색상으로 선택된 품질 등급이 하이라이트 되도록 표시될 수도 있다.
도 9 는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법의 흐름도이다. 이하, 도 9 를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법을 보다 상세히 설명한다.
도 9 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법은 먼저, 설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신 (단계 910) 할 수 있다. 이후, 품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신 (단계 920) 할 수 있다. 이후, 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시 (단계 930) 할 수 있다. 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시함에 있어서는, 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시할 수 있다. 한편, 표시된 컴포넌트들 중 하나에 대한 선택을 입력받을 수 있으며 (단계 940), 건설 현황 데이터베이스로부터 상기 선택된 컴포넌트에 대한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 수신할 수 있다 (단계 950). 이후, 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 포함된 상기 선택된 컴포넌트에 대한 공정 일정 정보와, 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 수신한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 표시 (단계 960) 함으로써, 관리자에게 원전 설비에 포함된 컴포넌트들 중 선택된 컴포넌트에 대해서 입출고 현황 및 설치 현황을 용이하게 파악할 수 있도록 한다.
도 10 은 설치 현황 통지 프로세스의 흐름도이다. 도 10 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법에 따르면 소정 등급의 컴포넌트들에 대해서는 그 공정 진행 여부와 관련된 정보를 관리자 디바이스로 자동으로 통지할 수 있다. 원자력 발전소 설비의 컴포넌트에 대한 품질 등급은 Q (안정성 관련 품목) 등급, A (안정성 영향 품목) 등급 및 S (일반 산업 품목) 등급을 포함할 수 있으며, 예를 들어 안정성 관련 품목의 경우 보다 철저한 품질 관리와 설치 현황을 관리할 필요가 있으므로, Q 등급의 컴포넌트에 대해서 설치 현황 정보 알림을 송신할 수 있다.
구체적으로, 건설 현황 데이터베이스로부터 미리 설정된 시간 간격으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들에 대한 설치 현황에 대한 정보를 주기적으로 수신할 수 있으며 (단계 1010), 상기 수신된 정보를 기반으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들 중 어느 하나에 대한 공정이 진행되었는지 여부를 판단할 수 있다 (단계 1020). 예를 들어, 해당 컴포넌트에 대한 공정이 시작된 경우 또는 해당 컴포넌트에 대한 공정이 완료된 경우, 또는 미리 설정한 공정률을 넘어서는 경우와 같이, 해당 컴포넌트에 대한 공정이 진행되었다는 결정에 응답하여 상기 어느 하나의 컴포넌트에 대한 설치 현황 정보를 관리자 디바이스로 전송할 수 있다 (단계 1030).
도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 11 에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치는 전송부 (1040), 입력부 (1050), 수신부 (1060), 모델링부 (1070) 및 표시부 (1080)를 포함할 수 있다.
수신부 (1060) 는 설계 정보 데이터베이스 (1110) 로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하고, 품질 등급 데이터베이스 (1130) 로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신할 수 있다. 이처럼 수신된 정보들을 기반으로 모델링부 (1070) 는 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링할 수 있다. 표시부 (1080) 는 상기 3차원 모델링된 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 표시하되, 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시할 수 있다.
원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치는 상기 표시된 컴포넌트들 중 하나에 대한 선택을 입력받는 입력부 (1050) 를 더 포함할 수 있으며, 이 경우에 수신부 (1060) 는 건설 현황 데이터베이스 (1130) 로부터 상기 선택된 컴포넌트에 대한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 더 수신할 수 있으며, 표시부 (1080) 는 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 포함된 선택된 컴포넌트에 대한 공정 일정 정보와, 건설 현황 데이터베이스 (1130) 로부터 수신한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 표시하여 관리자로 하여금 선택한 컴포넌트에 대한 현황을 용이하게 파악하도록 한다.
일 측면에 따르면, 수신부 (1060) 는 건설 현황 데이터베이스 (1130) 로부터 미리 설정된 시간 간격으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들에 대한 설치 현황에 대한 정보를 주기적으로 수신할 수 있으며, 이 경우 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치는, 설치 현황에 대한 정보를 기반으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들 중 어느 하나에 대한 공정이 진행되었다는 결정에 응답하여 상기 어느 하나의 컴포넌트에 대한 설치 현황 정보를 관리자 디바이스로 전송하는 전송부 (1040) 를 더 포함할 수 있다.
설계 정보 데이터베이스 (1110) 와 품질 등급 데이터베이스 (1130) 가 존재하고, 입력부 (1050) 의 입력(품질등급별 디스플레이 요청 등)에 따라 모델링부 (1070) 가 데이터베이스 및 수신부 (1060) 로부터의 정보를 선택하여 출력할 수 있다. 출력은 디스플레이, 알람, 사용자 단말기로의 출력, 외부 출력 등이 가능하다.
본 발명의 일 실시예에 따른 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치의 구체적인 동작은 전술한 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법에 따를 수 있다.
상술한 본 발명에 따른 감성 분석 방법 및 장치는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현되는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체로는 컴퓨터 시스템에 의하여 해독될 수 있는 데이터가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래시 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다. 또한, 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체는 컴퓨터 통신망으로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 읽을 수 있는 코드로서 저장되고 실행될 수 있다.
이상, 도면 및 실시예를 참조하여 설명하였지만, 본 발명의 보호범위가 상기 도면 또는 실시예에 의해 한정되는 것을 의미하지는 않으며 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (12)

  1. 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법으로서,
    설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하는 단계;
    품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시하는 단계를 포함하되,
    상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계는 상기 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시하는 것을 특징으로 하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계 이전에, 사용자로부터 적어도 하나의 품질 등급에 대한 선택을 입력받는 단계를 더 포함하고,
    상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계는 상기 선택된 품질 등급을 가지는 컴포넌트들만 표시하는 것을 특징으로 하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계는, 상이한 품질 등급을 가지는 컴포넌트를 상이한 색상으로 표시하는 것을 특징으로 하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계 이후에, 사용자로부터 소정 품질 등급에 대한 선택을 입력받는 단계; 및
    상기 선택된 품질 등급을 가지는 컴포넌트를 하이라이트 표시하는 단계를 더 포함하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 3차원 모델링하여 표시하는 단계 이후에, 상기 표시된 컴포넌트들 중 하나에 대한 선택을 입력받는 단계;
    건설 현황 데이터베이스로부터 상기 선택된 컴포넌트에 대한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 포함된 상기 선택된 컴포넌트에 대한 공정 일정 정보와, 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 수신한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 표시하는 단계를 포함하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 품질 등급은 Q (안정성 관련 품목) 등급, A (안정성 영향 품목) 등급 및 S (일반 산업 품목) 등급을 포함하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 건설 현황 데이터베이스로부터 미리 설정된 시간 간격으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들에 대한 설치 현황에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설치 현황에 대한 정보를 기반으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들 중 어느 하나에 대한 공정이 진행되었다는 결정에 응답하여 상기 어느 하나의 컴포넌트에 대한 설치 현황 정보를 관리자 디바이스로 전송하는 단계를 더 포함하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 방법.
  8. 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치로서,
    설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하고, 품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신하는 수신부; 및
    상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하는 모델링부; 및
    상기 3차원 모델링된 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 표시하는 표시부를 포함하되,
    상기 표시부는 상기 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시하는 것을 특징으로 하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 표시된 컴포넌트들 중 하나에 대한 선택을 입력받는 입력부를 더 포함하고,
    상기 수신부는 건설 현황 데이터베이스로부터 상기 선택된 컴포넌트에 대한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 더 수신하며,
    상기 표시부는 상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 포함된 상기 선택된 컴포넌트에 대한 공정 일정 정보와, 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 수신한 입출고 현황 및 설치 현황에 대한 정보를 표시하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 품질 등급은 Q (안정성 관련 품목) 등급, A (안정성 영향 품목) 등급 및 S (일반 산업 품목) 등급을 포함하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 수신부는 상기 건설 현황 데이터베이스로부터 미리 설정된 시간 간격으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들에 대한 설치 현황에 대한 정보를 수신하고,
    상기 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치는, 상기 설치 현황에 대한 정보를 기반으로 Q 등급을 가지는 컴포넌트들 중 어느 하나에 대한 공정이 진행되었다는 결정에 응답하여 상기 어느 하나의 컴포넌트에 대한 설치 현황 정보를 관리자 디바이스로 전송하는 전송부를 더 포함하는, 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링 장치.
  12. 원자력 발전소 설비의 품질 등급 기반 3차원 모델링을 위한 명령어들을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서, 상기 컴퓨터의 프로세서로 하여금,
    설계 정보 데이터베이스로부터 원자력 발전소 설비의 설계 정보 및 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들에 대한 정보를 수신하게 하기 위한 명령어;
    품질 등급 데이터베이스로부터 상기 복수의 컴포넌트들 각각의 품질 등급에 대한 정보를 수신하게 하기 위한 명령어; 및
    상기 원자력 발전소 설비의 설계 정보에 따라 상기 원자력 발전소 설비를 구성하는 복수의 컴포넌트들 중 적어도 일부를 3차원 모델링하여 표시하게 하기 위한 명령어를 포함하고,
    상기 3차원 모델링하여 표시하게 하기 위한 명령어는, 상기 복수의 컴포넌트들 각각에 대응하는 품질 등급에 대한 정보를 더 표시하게 하도록 구성된, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
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