本申请属于数据处理领域,尤其涉及基于计算机处理的智能成票系统。
背景技术:
智能计算机已经成为一个动态的发展的概念,它始终处于不断向前推进的计算机技术的前沿,能存储大量信息和知识,会推理(包括演绎与归纳),具有学习功能,能以自然语言、文字、声音、图形、图像和人交流信息和知识的非冯诺依曼(john.vonneumann)结构的通用高速并行处理计算机。是现代计算技术、通信技术、人工智能和仿生学的有机结合,供知识处理用的一种工具。
电力调度是为了保证电网安全稳定运行、对外可靠供电、各类电力生产工作有序进行而采用的一种有效的管理手段。电力调度的具体工作内容是依据各类信息采集设备反馈回来的数据信息,或监控人员提供的信息,结合电网实际运行参数,如电压、电流、频率、负荷等,综合考虑各项生产工作开展情况,对电网安全、经济运行状态进行判断,通过电话或自动系统发布操作指令,指挥现场操作人员或自动控制系统进行调整,如调整发电机出力、调整负荷分布、投切电容器、电抗器等,从而确保电网持续安全稳定运行。近年来随着科技的不断发展,现代化监测、控制手段不断完善,电力调度的技术支持也日趋强大。
为了安全、高效解决计算机程序在电网调度智能成票的问题,多数做法只解决了成票时指令步骤的生成,并未考虑设备实时位置、设备安全防误方面的因素。
技术实现要素:
为了解决现有技术中存在的缺点和不足,本申请提出的基于计算机处理的智能成票系统,通过拓扑搜索算法、实时数据结合从而强化拓扑搜索算法,再结合成票深度遍历,图形展示倒闸过程,该算法解决了500千伏、200千伏主流接线下,设备失电风险,操作路径最少等问题。
具体的,本申请实施例提出的基于计算机处理的智能成票系统,包括强化后的智能拓扑搜索算法模块、闭锁模块和提醒模块;
其中,强化后的智能拓扑搜索算法模块包括起始搜索设备模块,所述起始搜索设备模块包括搜索排除设备模块、目标设备类型模块、排除设备类型模块、目标安装类型模块和排除安装类型模块;
所述闭锁模块包括禁止带电拉合刀闸单元、热倒合原则单元、冷倒原则单元、刀闸操作顺序闭锁单元、禁止带电合地刀单元、禁止带地刀合刀闸单元、刀闸拉合大电流空载设备单元、旁路刀闸操作规则单元;
所述提醒模块包括主变开关操作顺序单元、主变开关与中性点地刀的配合单元、电网跨区合环提醒单元、电网跨区解环提醒单元、提示变压器有反充电可能单元和负荷失电校核单元。
可选的,智能成票系统包括:
控制起始搜索设备模块进行搜索;
在搜索过程中如果触发预设事件,则停止搜索。
可选的,所述在搜索过程中如果触发预设事件,则停止搜索,包括:
在搜索过程中如果发现排除设备模块,则停止排除设备模块所处端路径的搜索;
通过排除安装类型,如果当前端的搜索过程中遇到包括线路开关、主变开关、双母接线在内的设备类型,则停止当前端路径搜索;
判断是否只搜索直接连接设备,若为true,则只搜索与自身直接连接的设备;
是否搜索断开路径,若为false,搜索时某端遇到实时状态分位设备则停止该端路径搜索;
是否遇母线停止搜索,若为true,搜索时某端遇到母线类型则停止该端路径搜索;
是否遇目标设备类型停止搜索,若为true,搜索时某端遇到该类型则停止该端路径搜索;
是否遇不同电压等级设备停止搜索,若为true,搜索时某端遇到与起始设备电压不同设备则停止该端路径搜索。
可选的,所述闭锁模块具体用于:
当开关在合位时,禁止带电拉合刀闸单元控制开关两侧直接相连的刀闸禁止拉合;
热倒合原则模块,间隔母线侧刀闸有一把在合位,另一个母线侧刀闸只有在母联及母联两侧刀闸在合位,才能合闸;
刀闸操作顺序闭锁单元,开关间隔送电顺序闭锁:先合母线侧刀闸后合线路侧刀闸,不满足则闭锁操作,开关间隔停电顺序闭锁:先断线路侧刀闸后断开母线侧刀闸;
禁止带电合地刀单元,具体用于:一,经过拓扑分析后,若接地点处是带电的,应闭锁合上该接地刀闸;二,与接地刀闸紧邻的刀闸如果在合位,应闭锁合上该接地刀闸;三,接地点所在的隔离范围内,若有在合位的开关或带电的设备,应闭锁合上该接地刀闸;
禁止带地刀合刀闸单元,刀闸与所连子系统中如有接地时禁止刀闸合闸;
刀闸拉合大电流空载设备,两侧无断路器的刀闸,如操作后使刀闸连接的主变、线路带电状态改变,禁止该刀闸操作;
旁路刀闸操作规则,旁路开关必须在分位,才允许两个旁路刀闸同时在合位;否则合上旁路刀闸时,若已经有一个旁路刀闸在合位应闭锁,合上旁路刀闸时,若此时没有其它的旁路刀闸在合位,旁路开关必须在分位,否则闭锁;拉开该旁路刀闸时,旁路开关也必须在分位,否则闭锁。
可选的,所述提醒模块具体用于:
主变开关操作顺序单元,主变各侧停电情况下,若合低压侧开关,进行提醒;
主变开关与中性点地刀的配合单元,若主变各侧在停电状态,且高中压侧的中性点地刀有在分位的,合上高压侧或中压侧开关时,进行提醒,主变高中压侧开关在运行,若中压侧中性点地刀在分位,拉开中压侧开关时应提醒;若高压侧中性点地刀在分位,拉开高压侧开关时进行提醒,主变开关只有一侧在运行,断开主变该开关时,如该侧中性点在分位,操作本开关前进行提醒;
电网跨区合环提醒单元,如果操作导致电网跨区合环,进行提醒,如果操作导致电网跨区解环,进行提醒;
提示变压器有反充电可能单元:主变低压侧开关在运行时,若拉开高压侧开关,但主变不停电时,提示变压器有反充电可能;如果合上低压侧开关,造成主变带电时,提示变压器有反充电可能;
负荷失电校核:操作导致非空载设备停电时进行提醒。
本申请提供的技术方案带来的有益效果是:
通过拓扑搜索算法、实时数据结合从而强化拓扑搜索算法,再结合成票深度遍历,图形展示倒闸过程,该算法解决了500千伏、200千伏主流接线下,设备失电风险,操作路径最少等问题,如果智能成票则在设备对位的基础上进行丰富的功能,同样使用到了设备实时数据,同时也运用了设备实时拓扑防误的逻辑,使生成的指令及时校核,确保安全。所有的指令均会对当前设备状态进行检测,是否适合开票逻辑。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提出的基于计算机处理的智能成票系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提出的起始搜索设备模块的结构示意图;
图3为本申请实施例提出的闭锁模块的结构示意图;
图4为本申请实施例提出的提醒模块的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的结构和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请的结构作进一步地描述。
实施例一
具体的,本申请实施例提出的基于计算机处理的智能成票系统,如图1所示,包括强化后的智能拓扑搜索算法模块、闭锁模块和提醒模块;
其中,强化后的智能拓扑搜索算法模块包括起始搜索设备模块,如图2所示,所述起始搜索设备模块包括搜索排除设备模块、目标设备类型模块、排除设备类型模块、目标安装类型模块和排除安装类型模块;
如图3所示,所述闭锁模块包括禁止带电拉合刀闸单元、热倒合原则单元、冷倒原则单元、刀闸操作顺序闭锁单元、禁止带电合地刀单元、禁止带地刀合刀闸单元、刀闸拉合大电流空载设备单元、旁路刀闸操作规则单元;
如图4所示,所述提醒模块包括主变开关操作顺序单元、主变开关与中性点地刀的配合单元、电网跨区合环提醒单元、电网跨区解环提醒单元、提示变压器有反充电可能单元和负荷失电校核单元。
本实施例中提出的基于计算机处理的智能成票系统的处理步骤如下:
s1、起始搜索设备模块开始搜索,通过搜索排除设备模块,遇到该设备,则停止该端路径搜索;
s2、通过排除安装类型,某端搜索遇到如线路开关、主变开关、双母接线该类设备,则停止该端路径搜索;
s3、是否只搜索直接连接设备,若为true,只搜索与自身直接连接的设备,是否搜索断开路径,若为false,搜索时某端遇到实时状态分位设备则停止该端路径搜索,是否遇母线停止搜索,若为true,搜索时某端遇到母线类型则停止该端路径搜索,等同tagtype值为母线类型,是否遇目标设备类型停止搜索,若为true,搜索时某端遇到该类型则停止该端路径搜索,是否遇不同电压等级设备停止搜索,若为true,搜索时某端遇到与起始设备电压不同设备则停止该端路径搜索,搜索有效端口;
s4、闭锁模块中的禁止带电拉合刀闸单元,开关在合位时,开关两侧直接相连的刀闸禁止拉合;热倒合原则模块,间隔母线侧刀闸有一把在合位,另一个母线侧刀闸只有在母联及母联两侧刀闸在合位,才能合闸;
s5、闭锁模块中的刀闸操作顺序闭锁单元,开关间隔送电顺序闭锁:先合母线侧刀闸后合线路侧刀闸,不满足则闭锁操作,开关间隔停电顺序闭锁:先断线路侧刀闸后断开母线侧刀闸;
s6、闭锁模块中的禁止带电合地刀单元:一,经过拓扑分析后,若接地点处是带电的,应闭锁合上该接地刀闸;二,与接地刀闸紧邻的刀闸如果在合位,应闭锁合上该接地刀闸;三,接地点所在的隔离范围内,若有在合位的开关或带电的设备,应闭锁合上该接地刀闸。
s7:禁止带地刀合刀闸单元,刀闸与所连子系统中如有接地时禁止刀闸合闸;
s8:刀闸拉合大电流空载设备,两侧无断路器的刀闸,如操作后使刀闸连接的主变、线路带电状态改变,禁止该刀闸操作;
s9:旁路刀闸操作规则,旁路开关必须在分位,才允许两个旁路刀闸同时在合位。否则合上旁路刀闸时,若已经有一个旁路刀闸在合位应闭锁,合上旁路刀闸时,若此时没有其它的旁路刀闸在合位,旁路开关必须在分位,否则闭锁;拉开该旁路刀闸时,旁路开关也必须在分位,否则闭锁;
s11:主变开关操作顺序单元,主变各侧停电情况下,若合低压侧开关,应提醒;
s12:主变开关与中性点地刀的配合单元,若主变各侧在停电状态,且高中压侧的中性点地刀有在分位的,合上高压侧或中压侧开关时,应提醒,主变高中压侧开关在运行,若中压侧中性点地刀在分位,拉开中压侧开关时应提醒;若高压侧中性点地刀在分位,拉开高压侧开关时应提醒,主变开关只有一侧在运行,断开主变该开关时,如该侧中性点在分位,操作本开关前进行提示;
s13:电网跨区合环提醒单元,如果操作导致电网跨区合环,进行提醒,如果操作导致电网跨区解环,进行提醒;
s14:提示变压器有反充电可能单元:主变低压侧开关在运行时,若拉开高压侧开关,但主变不停电时,提示变压器有反充电可能;如果合上低压侧开关,造成主变带电时,提示变压器有反充电可能;
s15:负荷失电校核:操作导致非空载设备停电时给予。
进一步的,所述s3中的起始设备的搜索连接端口"0"为全部端口有效;"1"为i_node端口有效;"2"为j_node端口有效。
进一步的,所述s6中在被刀闸隔离开的范围内,连接设备如有开关、变压器、线路等设备仍视为联通。
进一步,所述s7中子系统中间如有开关、变压器、线路等设备仍视为联通。
进一步,所述s8中的刀闸为内桥接线的主变高压侧刀闸、旁路刀闸等。
本申请提供的技术方案带来的有益效果是:
通过拓扑搜索算法、实时数据结合从而强化拓扑搜索算法,再结合成票深度遍历,图形展示倒闸过程,该算法解决了500千伏、200千伏主流接线下,设备失电风险,操作路径最少等问题,如果智能成票则在设备对位的基础上进行丰富的功能,同样使用到了设备实时数据,同时也运用了设备实时拓扑防误的逻辑,使生成的指令及时校核,确保安全。所有的指令均会对当前设备状态进行检测,是否适合开票逻辑。
上述实施例中的各个序号仅仅为了描述,不代表各部件的组装或使用过程中的先后顺序。
以上所述仅为本申请的实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。