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电力调度主站式综合智能防误系统设备状态智能识别方法

摘要

一种电力调度主站式综合智能防误系统设备状态智能识别方法:S1创建电网模型;S2创建操作票专家库;S3选择设备;S4设备状态智能识别:S4-1操作票服务在电网模型中查找当前操作设备,如果找不到当前设备,提示用户找不到当前操作设备;如果找到当前设备,根据拓扑连接关系搜索操作设备直接相连的操作间隔,同时根据设备所在域搜索所连操作间隔;S4-2匹配专家库的设备操作规则,确定设备当前状态,推导出设备允许的所有操作类型;S5显示操作类型。本方法能够自动识别不同类型电气设备的运行状态,操作票服务可根据设备状态筛选设备当前允许的所有操作类型,且由于规则库与网络拓扑相对独立,因此具有良好的通用性和智能性。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-08-11

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更 IPC(主分类):G06Q50/06 变更前: 变更后: 申请日:20121019

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更

  • 2016-06-01

    授权

    授权

  • 2013-03-27

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q50/06 申请日:20121019

    实质审查的生效

  • 2013-02-27

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种电力调度主站式综合智能防误系统设备状态智能识别方法。

背景技术

在电网安全运行中,开写调度操作票是一项经验性很强的工作,难以建立精确的数 学模型,需要熟练的专业知识和运行经验。随着电力系统的发展,设备的倒闸操作更加 频繁,开写正确操作票的复杂程度、频繁程序以及误操作带来的损失都较以往增大。

如何能够更加全面、有效防止运行电气设备误操作引发的人身和重大设备事故,杜绝 误操作事故发生,始终是电力部门面临的重大课题。

下面为下文中用到的名词说明:

操作票服务:实现本专利技术的具体产品,“操作票服务”可执行程序运行在服务器 机器上,操作票服务能获得当前电网的实时网络拓扑数据及电网中各元件的当前状态。

设备:指电力运行设备,包括开关、母线、变压器、线路。

域:包括元件域、拓扑域。

元件域:由母线或变压器或线路构成。

拓扑域:由开关和刀闸构成,并描述其连接关系。

间隔:由一个或多个拓扑域组成的综合令操作单元。

设备状态:包括运行、热备用、冷备用和检修。

操作类型:描述设备的起始和终止状态。例如运行转冷备用。

综合令:是指调度值班人员说明操作任务、要求、操作对象的起始和终止状态,具 体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度指令。

发明内容

本发明所要解决的技术问题,就是提供一种电力调度主站式综合智能防误系统设备 状态智能识别方法,可根据当前调度对象的电气连接关系,自动识别出设备状态,推导 出显示出设备允许的所有操作类型,无需调度员自己判断设备状态,减少人员根据经验 判断设备状态出错的概率,提高了工作效率。

上述技术问题的解决,本发明采用的技术方案是:

一种电力调度主站式综合智能防误系统设备状态智能识别方法,包括以下步骤:

S1创建电网模型

按实际接线图绘制电网拓扑图,同时生成电网模型;

S2创建操作票专家库

通过数据库软件创建操作票专家库,并将分解综合令应遵守的既定规则、电网运行 规则及调度员现有的经验知识导入到操作票专家库中;

S3选择设备

启动现有的主站式综合智能防误系统,操作人员从操作端打开图形界面,在图形界 面上选择要操作的设备,向操作票服务发送获取当前操作设备的操作类型命令;

S4设备状态智能识别

S4-1操作票服务根据设备信息(设备ID、设备所属厂站ID)在电网模型中查找当前 操作设备,如果找不到当前设备,提示用户找不到当前操作设备;如果找到当前设备, 根据拓扑连接关系搜索操作设备直接相连的操作间隔,同时根据设备所在域搜索所连操 作间隔,有一个外端口就得到一个间隔,即形成操作间隔;

S4-2匹配专家库的设备操作规则,并根据设备所在域及所连接的间隔的设备状态, 确定设备当前状态,推导出设备允许的所有操作类型(例1249开关当前状态为冷备用, 1249开关所允许的所有操作类型为冷备用转运行、冷备用转热备用、冷备用转检修);

S5显示操作类型

在操作端图形界面中显示设备允许的所有操作类型。

有益效果:本方法能够自动识别不同类型电气设备的运行状态,操作票服务可根据 设备状态筛选设备当前允许的所有操作类型,且由于规则库与网络拓扑相对独立,因此 具有良好的通用性和智能性。

附图说明

图1为本发明流程图;

图2为服务处理流程图;

图3为实施例示意图。

具体实施方式

如图1所示,本发明的主站式综合智能防误系统设备状态智能识别方法,其包括以 下步骤:

第一步,创建电网模型:

按实际接线图绘制电网拓扑图,同时生成电网模型,操作票服务能获得当前电网的 实时网络拓扑数据及电网中各元件的当前状态。

第二步,创建操作票专家库:

通过数据库软件创建操作票专家库,并将分解综合令应遵守的既定规则、电网运行 规则及调度员现有的经验知识导入到操作票专家库中。

第三步,选择设备:

启动主站式综合智能防误系统,操作人员从操作端打开图形界面,在图形界面上选 择要操作的设备,向操作票服务发送获取当前操作设备的操作类型命令。

第四步,设备状态智能识别:

参见图2,1、操作票服务根据设备信息(设备ID、设备所属厂站ID)在电网模型中 查找当前操作设备,如果找不到当前设备,提示用户找不到当前操作设备;如果找到当 前设备,根据拓扑连接关系搜索操作设备直接相连操作间隔,同时根据设备所在域搜索 所连操作间隔,有一个外端口就得到一个间隔,即形成操作间隔;

2、匹配专家库的设备操作规则,并根据设备所在及所连接的间隔的设备状态,确定 设备当前状态,推导出设备允许的所有操作类型(例1249开关当前状态为冷备用,1249 开关所允许的所有操作类型为冷备用转运行、冷备用转热备用、冷备用转检修)。

第五步,显示操作类型:

在操作端图形界面中显示设备允许的所有操作类型。

图3为一个设备状态智能识别的电网拓扑示意图,分解过程为:

第一步,创建电网模型:

按实际接线图绘制电网拓扑图,同时生成电网模型,操作票服务能获得当前电网的 实时网络拓扑数据及电网中各元件的当前状态。

第二步,创建操作票专家库:

通过数据库软件创建操作票专家库,并将分解综合令应遵守的既定规则、电网运行 规则及调度员现有的经验知识导入到操作票专家库中。

第三步,选择设备:

启动主站式综合智能防误系统,操作人员从操作端打开图形界面,在图形界面上选 择要操作的设备,操作设备主要有开关、线路、母线、变压器等。例如图3选择操作设 备为河八线1249开关。

第四步,设备状态智能识别:

1、操作票服务根据设备信息(设备ID、设备所属厂站ID)在电网模型中查找当前 操作设备,如果找不到当前设备,提示用户找不到当前操作设备;如果找到当前设备, 根据拓扑连接关系搜索操作设备直接相连操作间隔,同时根据设备所在域搜索所连操作 间隔,有一个外端口就得到一个间隔,即形成操作间隔;

2、匹配专家库的设备操作规则,并根据设备所在及所连接的间隔的设备状态,确定 设备当前状态,推导出设备允许的所有操作类型(例1249开关当前状态为冷备用,1249 开关所允许的所有操作类型为冷备用转运行、冷备用转热备用、冷备用转检修)。

第五步,显示操作类型:

图形界面中显示操作票服务返回的1249开关允许的所有操作类型:冷备用转运行、 冷备用转热备用、冷备用转检修。

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