本发明涉及电数据处理,尤其涉及一种电网站点的智能防护管控方法及装置。
背景技术:
1、现有的电网站点根据实际使用的需求,不可避免的,会将电网站点设置在户外场景,例如山区场景中。且每逢雷雨天气时,布置在户外场景的电网站点就容易遭受雷击,致使电网站点或是配置在电网站点中的设备出现漏电、跳闸的事故。为了提高电网站点的防护安全性,常规的解决方法是在电网站点的设计初期就配套设计对应的防雷系统,通过设置接地系统、设置避雷线等方式进行电网站点的防雷功能布置。
2、然而,电网站点的防雷系统在使用过程中是会存在设备损耗(设备老化或是雷击造成的设备故障等)的,若是使用损耗度过高的设备没能及时进行处理,会致使电网站点出现频繁漏电、跳闸的事故,极大程度的降低电网站点的供电稳定性。可见,提供一种提高电网站点的供电稳定性,同时提高电网站点电源防护的可靠性与适用性的方法显得尤为重要。
技术实现思路
1、本发明提供一种电网站点的智能防护管控方法及装置、计算机存储介质,能够提高电网站点电源防护的可靠性与适用性。
2、为了解决上述技术问题,本发明第一方面公开了一种电网站点的智能防护管控方法,所述方法包括:
3、获取电网站点的防护整改需求,所述防护整改需求包括所述电网站点的站点信息、防护器件对应的器件信息;所述站点信息至少包括所述电网站点的站点位置;所述防护器件用于对所述电网站点执行电源防护与管控操作;
4、根据所述站点信息、所述器件信息,生成针对所述电网站点的防护整改方案,所述防护整改方案包括硬件整改方案以及软件整改方案;
5、根据所述硬件整改方案对所述电网站点执行硬件整改,并在确定对所述电网站点执行完所述硬件整改之后,根据所述软件整改方案对所述电网站点执行电源防护管控,得到针对所述电网站点执行所述电源防护管控对应的目标数据;
6、所述目标数据用于指示所述电网站点执行所述防护整改方案后的防护整改情况。
7、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述器件信息包括所述防护器件的器件型号、每一所述器件型号的器件型号数量;
8、所述根据所述站点信息、所述器件信息,生成针对所述电网站点的防护整改方案,包括:
9、根据所述站点位置确定所述电网站点的站点环境信息,所述站点环境信息包括所述电网站点中所有站点机房的布置信息以及每个所述站点机房对应的机房配置信息,每个所述站点机房对应的机房配置信息包括该站点机房所配置设备的设备布置信息、该站点机房的温湿度要求、照明要求、噪声要求以及安全性能要求中的至少一项信息;
10、分析所有所述站点机房的布置信息以及所有所述防护器件的器件型号数量,得到与每一所述站点机房对应的器件分配信息,每一所述站点机房对应的器件分配信息包括该站点机房待安装的所述防护器件的器件型号,记为分配器件型号,以及还包括与该站点机房中与每一所述分配器件型号对应的待分配数;
11、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述机房配置信息、所述器件分配信息,生成针对该所述站点机房的硬件整改方案,将所有所述站点机房的硬件整改方案添加至针对所述电网站点的防护整改方案。
12、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述器件信息还包括不同所述防护器件之间的控制层级、与所述控制层级对应的器件控制信息;
13、所述根据所述站点信息、所述器件信息,生成针对所述电网站点的防护整改方案,还包括:
14、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述分配器件型号、与每一所述分配器件型号对应的待分配数,从所述器件信息中筛选出与所述分配器件型号匹配的目标控制层级、与所述目标控制层级对应的目标器件控制信息;
15、根据该站点机房对应的所述目标控制层级、与所述目标控制层级对应的目标器件控制信息,生成针对该站点机房中所有分配器件的器件控制方案;
16、将所有所述站点机房对应的所述器件控制方案添加至针对所述电网站点的防护整改方案。
17、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述硬件整改方案包括安装明细,所述安装明细包括针对每个所述站点机房的机房安装明细;
18、所述根据所述硬件整改方案对所述电网站点执行硬件整改,包括:
19、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述机房安装明细、所述机房配置信息以及所述器件分配信息,确定该站点机房中所有待安装的分配器件对应的安装顺序、每一所述分配器件的安装位置;
20、根据该站点机房中所有待安装的分配器件对应的安装顺序、每一所述分配器件的安装位置,对所有所述分配器件执行硬件整改操作,得到该站点机房对应的硬件整改结果;所述硬件整改操作包括设备拆卸和/或设备安装。
21、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述软件整改方案包括电源防护的控制明细,所述控制明细用于对所述电网站点执行预设的目标防护管控操作,所述目标防护管控操作包括电源防护数据采集、数据分析、数据修正、异常数据告警中的至少一项;
22、所述根据所述软件整改方案对所述电网站点执行电源防护管控,得到针对所述电网站点执行所述电源防护管控对应的目标数据,包括:
23、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述目标控制层级,构建该站点机房中每个所述分配器件与至少一个其他分配器件之间的交互链路;
24、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述控制明细,通过该站点机房中每个所述分配器件对应的所述交互链路,对所有所述分配器件执行所述目标防护管控操作,得到该站点机房对应的机房管控数据;
25、将所有所述站点机房对应的所述机房管控数据确定为所述电网站点对应的目标数据。
26、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述防护器件包括突波能量转换保护器、与所述突波能量转换保护器对应的控制终端以及电源防护箱;
27、其中,所述突波能量转换保护器以及所述控制终端安装在所述电源防护箱中;所述硬件整改方案包括第一整改子案、第二整改子案;所述第一整改子案用于指示将所述突波能量转换保护器及其对应的所述控制终端安装值所述电源防护箱的整改明细;所述第二整改子案用于指示所述防护器件在所述电网站点中每个机房站点中的安装位置与安装数量;
28、所述软件整改方案用于配置所述控制终端对所述突波能量转换保护器和/或所述电源防护箱的控制参数。
29、作为一种可选的实施方式,在本发明第一方面中,所述控制参数包括终端控制参数以及平台控制参数,所述方法还包括:
30、所述根据所述软件整改方案对所述电网站点执行电源防护管控之后,根据所述终端控制参数对所述防护器件执行一级控制,得到与所述防护器件对应的一级控制数据;所述一级控制包括用电量统计、通讯控制、重合闸控制、显示控制、状态指示、安全保护中的至少一项;
31、根据所述平台控制参数对所述防护器件执行二级控制,得到与所述防护器件对应的二级控制数据;所述二级控制包括数据统计、历史数据管控、定时控制、站点设备管理以及器件参数调整;
32、所述一级控制数据以及所述二级控制数据用于反馈所述电网站点执行所述防护整改方案后的站点运行情况。
33、本发明第二方面公开了一种电网站点的智能防护管控装置,所述装置包括:
34、获取模块,用于获取电网站点的防护整改需求,所述防护整改需求包括所述电网站点的站点信息、防护器件对应的器件信息;所述站点信息至少包括所述电网站点的站点位置;所述防护器件用于对所述电网站点执行电源防护与管控操作;
35、方案生成模块,用于根据所述站点信息、所述器件信息,生成针对所述电网站点的防护整改方案,所述防护整改方案包括硬件整改方案以及软件整改方案;
36、第一整改模块,用于根据所述硬件整改方案对所述电网站点执行硬件整改;
37、第二整改模块,用于在确定对所述电网站点执行完所述硬件整改之后,根据所述软件整改方案对所述电网站点执行电源防护管控,得到针对所述电网站点执行所述电源防护管控对应的目标数据;
38、所述目标数据用于指示所述电网站点执行所述防护整改方案后的防护整改情况。
39、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述器件信息包括所述防护器件的器件型号、每一所述器件型号的器件型号数量;
40、所述方案生成模块根据所述站点信息、所述器件信息,生成针对所述电网站点的防护整改方案的方式具体包括:
41、根据所述站点位置确定所述电网站点的站点环境信息,所述站点环境信息包括所述电网站点中所有站点机房的布置信息以及每个所述站点机房对应的机房配置信息,每个所述站点机房对应的机房配置信息包括该站点机房所配置设备的设备布置信息、该站点机房的温湿度要求、照明要求、噪声要求以及安全性能要求中的至少一项信息;
42、分析所有所述站点机房的布置信息以及所有所述防护器件的器件型号数量,得到与每一所述站点机房对应的器件分配信息,每一所述站点机房对应的器件分配信息包括该站点机房待安装的所述防护器件的器件型号,记为分配器件型号,以及还包括与该站点机房中与每一所述分配器件型号对应的待分配数;
43、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述机房配置信息、所述器件分配信息,生成针对该所述站点机房的硬件整改方案,将所有所述站点机房的硬件整改方案添加至针对所述电网站点的防护整改方案。
44、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述器件信息还包括不同所述防护器件之间的控制层级、与所述控制层级对应的器件控制信息;
45、所述方案生成模块根据所述站点信息、所述器件信息,生成针对所述电网站点的防护整改方案的方式具体还包括:
46、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述分配器件型号、与每一所述分配器件型号对应的待分配数,从所述器件信息中筛选出与所述分配器件型号匹配的目标控制层级、与所述目标控制层级对应的目标器件控制信息;
47、根据该站点机房对应的所述目标控制层级、与所述目标控制层级对应的目标器件控制信息,生成针对该站点机房中所有分配器件的器件控制方案;
48、将所有所述站点机房对应的所述器件控制方案添加至针对所述电网站点的防护整改方案。
49、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述硬件整改方案包括安装明细,所述安装明细包括针对每个所述站点机房的机房安装明细;
50、所述第一整改模块根据所述硬件整改方案对所述电网站点执行硬件整改的方式具体包括:
51、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述机房安装明细、所述机房配置信息以及所述器件分配信息,确定该站点机房中所有待安装的分配器件对应的安装顺序、每一所述分配器件的安装位置;
52、根据该站点机房中所有待安装的分配器件对应的安装顺序、每一所述分配器件的安装位置,对所有所述分配器件执行硬件整改操作,得到该站点机房对应的硬件整改结果;所述硬件整改操作包括设备拆卸和/或设备安装。
53、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述软件整改方案包括电源防护的控制明细,所述控制明细用于对所述电网站点执行预设的目标防护管控操作,所述目标防护管控操作包括电源防护数据采集、数据分析、数据修正、异常数据告警中的至少一项;
54、所述第二整改模块根据所述软件整改方案对所述电网站点执行电源防护管控,得到针对所述电网站点执行所述电源防护管控对应的目标数据的方式具体包括:
55、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述目标控制层级,构建该站点机房中每个所述分配器件与至少一个其他分配器件之间的交互链路;
56、对于每个所述站点机房,根据该站点机房对应的所述控制明细,通过该站点机房中每个所述分配器件对应的所述交互链路,对所有所述分配器件执行所述目标防护管控操作,得到该站点机房对应的机房管控数据;
57、将所有所述站点机房对应的所述机房管控数据确定为所述电网站点对应的目标数据。
58、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述防护器件包括突波能量转换保护器、与所述突波能量转换保护器对应的控制终端以及电源防护箱;
59、其中,所述突波能量转换保护器以及所述控制终端安装在所述电源防护箱中;所述硬件整改方案包括第一整改子案、第二整改子案;所述第一整改子案用于指示将所述突波能量转换保护器及其对应的所述控制终端安装值所述电源防护箱的整改明细;所述第二整改子案用于指示所述防护器件在所述电网站点中每个机房站点中的安装位置与安装数量;
60、所述软件整改方案用于配置所述控制终端对所述突波能量转换保护器和/或所述电源防护箱的控制参数。
61、作为一种可选的实施方式,在本发明第二方面中,所述控制参数包括终端控制参数以及平台控制参数,所述装置还包括:
62、控制模块,用于在所述第二整改模块根据所述软件整改方案对所述电网站点执行电源防护管控之后,根据所述终端控制参数对所述防护器件执行一级控制,得到与所述防护器件对应的一级控制数据;所述一级控制包括用电量统计、通讯控制、重合闸控制、显示控制、状态指示、安全保护中的至少一项;
63、所述控制模块,还用于根据所述平台控制参数对所述防护器件执行二级控制,得到与所述防护器件对应的二级控制数据;所述二级控制包括数据统计、历史数据管控、定时控制、站点设备管理以及器件参数调整;
64、所述一级控制数据以及所述二级控制数据用于反馈所述电网站点执行所述防护整改方案后的站点运行情况。
65、本发明第三方面公开了另一种电网站点的智能防护管控装置,所述装置包括:
66、存储有可执行程序代码的存储器;
67、与所述存储器耦合的处理器;
68、所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,执行本发明第一方面公开的电网站点的智能防护管控方法。
69、本发明第四方面公开了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令被调用时,用于执行本发明第一方面公开的电网站点的智能防护管控方法。
70、与现有技术相比,本发明实施例具有以下有益效果:
71、本发明实施例中,提供了一种电网站点的智能防护管控方法,该方法包括:获取电网站点的防护整改需求,防护整改需求包括电网站点的站点信息、防护器件对应的器件信息;站点信息至少包括电网站点的站点位置;防护器件用于对电网站点执行电源防护与管控操作;根据站点信息、器件信息,生成针对电网站点的防护整改方案,防护整改方案包括硬件整改方案以及软件整改方案;根据硬件整改方案对电网站点执行硬件整改,并在确定对电网站点执行完硬件整改之后,根据软件整改方案对电网站点执行电源防护管控,得到针对电网站点执行电源防护管控对应的目标数据;目标数据用于指示电网站点执行防护整改方案后的防护整改情况。可见,实施本发明,能够自动获取电网站点的防护整改需求,从而根据该防护整改需求生成硬件层面与软件层面的整改方案,区别于传统人工进行电网站点防护整改方案的制定,本发明实施例中所提供方法提高了防护整改方案的生成速度以及方案生成准确度;按照该生成的准确度的防护整改方案对电网站点执行防护整改,有利于提高电网站点防护整改的执行效率与执行准确率。