CN113848829A - 一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法和系统。方法包括:在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间进行通讯;对所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统图形模型进行自上而下的统一维护。系统包括主子站一体化运维工具和通讯管理装置。本发明能够解决各级监控系统重复进行图模维护和系统联调、无人值班变电站需专门派人进行图模维护和调试、运维效率不高等问题。
Description
技术领域
本发明涉及智能调度技术领域,特别涉及一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法和系统。
背景技术
目前电网的各级监控系统一般包括变电站监控系统、集控站监控系统、调度主站系统等。图模维护方面,变电站监控系统一般采用scd文件导入的方式,集控站监控系统采用SCD/RCD模型导入、CIM/E模型导入的方式,变电信息综合处理系统采用E文件和数据点表文件导入,配网主站系统采用CIM/E和G文件导入。这些图模维护方式均需要操作员进行导入操作,导入过程中一般存在图形与模型转换。
厂矿电网一般会建立调控中心调控系统、集控站监控系统、变电站监控系统,各级监控一般采取各自进行图模维护、各自调试的运维方式,部分调控中心、集控站会采取SCD、CIM/E文件等导入的方式进行网络建模,存在在各级监控系统重复进行图模维护和系统联调、无人值班变电站需专门派人进行图模维护和调试、运维效率不高等问题。
因此,缺少一种适用于厂矿电网调控系统需求的主子站一体化运维系统,以应对厂矿电网运维部门的运行。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法和系统,能够解决各级监控系统重复进行图模维护和系统联调、无人值班变电站需专门派人进行图模维护和调试、运维效率不高等问题。
第一方面,本发明实施例还提供了一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法,其中,包括:
在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间进行通讯。
对所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统图形模型进行自上而下的统一维护。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间进行通讯,包括:
从所述变电站内接入遥测、遥信、遥控、遥调测点,将测点数据上传到所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统。
在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传送过程控制文件、图模备份文件、服务程序和配置文件。结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述对所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统图形模型进行自上而下的统一维护,包括:
调控主站进行图形模型的信息配置,选择对应的子站下发配置的过程文件。
解析过程文件中的文件来源和目的地信息,加入本地信息,在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传递各类文件。
子站根据收到的配置信息,解析对应的图形模型,执行运维还原操作,完成配置更新。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述调控主站进行图形模型的信息配置,选择对应的子站下发配置的过程文件,包括:
调控主站按照所选子站的范围抽取并导出图形模型文件。
设置所需的文件参数,包括维护工作站的安全文件传输参数、各变电站和各集控站的信息参数。
记录并管理所述调控主站和各所述子站的服务程序和配置文件版本信息。
每次下发配置时进行版本信息比对,抽取对应的所述子站需要升级的服务程序和配置文件。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述子站根据收到的配置信息,解析对应的图形模型,执行运维还原操作,完成配置更新,包括:
子站根据收到的配置信息,采用以变电站集合为中心的算法进行图形模型重构,保留子站本地独有信息。
停止所述子站已启动的服务程序,完成图形模型重构后,升级程序和配置文件,重新启动所述子站的服务程序。
对有人值班模式和无人值班模式采用不同的操作模式,当所述子站采用有人值班模式时,接收到配置信息后,自动弹出倒计时对话框,供操作员选择立即执行或暂不执行的运维还原操作,当所述子站采用无人值班模式时,接收到配置信息后,不显示倒计时仅显示提醒信息,或不显示倒计时直接自动执行运维还原操作。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述解析过程文件中的文件来源和目的地信息,加入本地信息,在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传递各类文件,包括:
建立调控主站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向子站工具模块传送的通道。
建立子站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向调控主站工具模块传送的通道。
第二方面,本发明实施例提供了一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统,其中,包括调控主站和子站,所述子站包括集控站和变电站和带中转接入箱变的变电站,还包括:
主子站一体化运维工具,用于对所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统图形模型进行自上而下的统一维护。
通讯管理装置,用于在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间进行通讯。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,所述通讯管理装置包括:
数据通信模块,用于从所述变电站内接入遥测、遥信、遥控、遥调测点,将测点数据上传到所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统。
文件摆渡模块,用于在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传送过程控制文件、图模备份文件、服务程序和配置文件。结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中,所述主子站一体化运维工具包括:
调控主站工具模块,用于进行图形模型的信息配置,选择对应的子站下发配置的过程文件。
前置中转工具模块,用于解析过程文件中的文件来源和目的地信息,加入本地信息,在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传递各类文件。
所述前置中转工具模块通过传输过程控制文件实现一体化运维的运维控制和上下行信息传递。
下行过程控制文件包含维护工作站的安全文件传输参数和文件接收目录、子站的安全文件传输参数、子站名称和前置IP、子站各变电站ID和通讯管理机数据通道,前置中转工具向子站工具传送时还包括前置中转服务器的上行安全文件传输参数和文件接收目录。
上行过程控制文件包含下行过程控制文件中的全部内容和上行显示信息。
子站工具模块,用于根据收到的配置信息,解析对应的图形模型,执行运维还原操作,完成配置更新。
一体化运维各工具程序一起实现一体化运维全过程管控。
调控主站工具模块记录并显示修改配置操作、运维下发操作和过程、前置中转工具和子站工具上传的上行显示信息;前置中转工具模块记录所有接收到的上下行文件信息、文件摆渡结果信息等;子站工具模块记录并显示运维文件接收信息、运维还原操作信息、子站运维还原结果等。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第三种可能的实施方式,其中,所述调控主站工具模块包括:
图形模型导出单元,用于按照所选子站的范围抽取并导出图形模型文件,其中,导出文件采用以语义为基础快速精准构建字典编码的改进字典编码压缩算法进行压缩。
可选择单个子站下发,也可选择多个子站下发。选择多个子站时采用批量下发方式,进行一次图形模型信息导出和图模文件下发、批量下发运维过程控制文件,前置中转工具采用多线程向各子站同时下发文件,各子站在收到文件后同时进行运维还原处理。
信息配置单元,用于设置所需的文件参数,包括维护工作站的安全文件传输参数、各变电站和各集控站的信息参数。
具体的,包括:维护工作站的安全文件传输参数,前置中转工具模块的安全文件传输参数,各变电站的站ID、站名称、监控主机的安全文件传输参数、站前置的IP、通讯管理机数据通道的IP和端口等,通过变电站中转接入箱变的站ID、站名称、通讯管理机数据通道的IP和端口,各集控站的名称、前置服务器的安全文件传输参数、前置的IP,集控站所属各站的站ID、站名称、通讯管理机数据通道的IP和端口等。
配置存储单元,用于记录并管理所述调控主站和各所述子站的服务程序和配置文件版本信息。
配置更新单元,用于每次下发配置时进行版本信息比对,抽取对应的所述子站需要升级的服务程序和配置文件。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第四种可能的实施方式,其中,所述子站工具模块包括:
重构单元,用于根据收到的配置信息,采用以变电站集合为中心的算法进行图形模型重构,保留子站本地独有信息。
子站工具执行运维还原操作时,先解压图形文件、还原模型库和通讯前置库,然后读取下行控制文件中的信息,进行图模重构;子站工具运维还原时保留子站本地独有信息,如独立五防间的转发点表等,子站工具进行图模重构前,先抽取子站的这部分信息并导出。完成图模重构后,启动服务程序前,读取将子站本地独有信息还原到模型库中。
配置升级单元,用于停止所述子站已启动的服务程序,完成图形模型重构后,升级程序和配置文件,重新启动所述子站的服务程序,
操作单元,用于对有人值班模式和无人值班模式采用不同的操作模式,当所述子站采用有人值班模式时,接收到配置信息后,自动弹出倒计时对话框,供操作员选择立即执行或暂不执行的运维还原操作,当所述子站采用无人值班模式时,接收到配置信息后,不显示倒计时仅显示提醒信息,或不显示倒计时直接自动执行运维还原操作。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第五种可能的实施方式,其中,所述前置中转工具模块包括:
下传数据转发通道,用于建立调控主站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向子站工具模块传送的通道。
上传数据转发通道,用于建立子站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向调控主站工具模块传送的通道。
本发明实施例的有益效果是:
本发明设计了一种适合厂矿电网调控系统需求、图形模型自上而下统一维护、主子站间不需进行图模转换、支持子站无人值班、子站不需单独调试、可从调控主站完成子站升级的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法和系统,用于解决各级监控系统重复进行图模维护和系统联调、无人值班变电站需专门派人进行图模维护和调试、运维效率不高等问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本发明厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统结构示意图;
图2为本发明的调控主站工具工作流程示意图;
图3为本发明的前置中转工具工作流程示意图;
图4为本发明的子站工具工作流程示意图;
图5为本发明前置中转服务器的参数信息配置示意图;
图6为本发明变电站及中转接入箱变的参数信息配置示意图;
图7为本发明图形打包、模型导出后的部分文件实例示意图;
图8为本发明变电站主接线图结构示意图;
图9为本发明一种配置库编码信息示意图;
图10为本发明过程控制文件实例示意图;
图11为本发明调控主站工具运维下发显示信息示意图;
图12为本发明子站工具运维还原显示信息示意图;
图13为本发明子站工具显示提醒信息和倒计时实例示意图;
图14为本发明以变电站集合为中心的算法进行模型库重构时的数据处理示意图;
图15为本发明以变电站集合为中心的算法进行通讯前置库重构时的数据处理示意图;
图16为本发明通讯前置库信息更新的数据处理示意图;
图17为本发明子站备份导出的sql文件实例示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件能够以各种不同的配置来布置和设计。
本发明的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统结构图如图1所示,主子站同构设计、图形模型自上而下统一维护、主子站一体化运维工具分层部署。
主子站同构设计,调控主站和子站(包括集控站、变电站和带中转接入箱变的变电站)监控系统基于同一平台设计,模型库库结构相同、图形文件格式相同、基础服务程序相同,从而在主子站一体化运维操作时避免了主子站间的图形与模型转换,主站模型库结构和基础服务程序升级时可通过主子站一体化运维工具实现子站同步升级。
通过一体化运维工具实现图形模型自上而下的统一维护。厂矿电网内所有主子站监控系统的图形模型在调控主站统一维护,并将图形、模型、程序、配置文件从调控主站下发到子站,实现主子站一体化运维。
主子站一体化运维工具分层部署,一体化运维工具包括调控主站工具、前置中转工具、子站工具。调控主站工具部署在调控中心维护工作站上,前置中转工具部署在调控中心前置服务器上,子站工具部署在变电站监控主机、集控站前置服务器上。调控主站工具通过调控中心内部监控网络和前置中转工具交换文件信息,前置中转工具和子站工具通过数据采集所用的调度数据网交换文件信息。
在通讯管理机上设置不同的数据转发通道和调控主站、集控站、变电站监控系统通讯,各数据转发通道采用相同的数据转发点表,不同的通讯IP、端口号,从而保证各级监控系统和变电站通讯管理机间的通讯互不干扰、调控主站配置的图模信息也可在子站使用、调控主站联调验证过的数据点表在子站不需再进行联调。
基于上述主子站一体化运维系统,本发明提出一种用于厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法和系统,主要内容如下:
图2中,运维信息配置方面,在调控主站工具上完成主子站一体化运维所需的信息配置,包括:维护工作站的安全文件传输参数,前置中转服务器的安全文件传输参数,各变电站的站ID、站名称、监控主机的安全文件传输参数、站前置的IP、通讯管理机数据通道的IP和端口等,通过变电站中转接入箱变的站ID、站名称、通讯管理机数据通道的IP和端口,各集控站的名称、前置服务器的安全文件传输参数、前置的IP,集控站所属各站的站ID、站名称、通讯管理机数据通道的IP和端口等。
前置中转服务器的参数信息配置实例见图5。出于保密原因,其中部分信息进行了模糊处理。
变电站及中转接入箱变的参数信息配置实例见图6。出于保密原因,其中部分信息进行了模糊处理。
图2中,下发子站选择方面,在调控主站工具上可选择单个子站下发,也可选择多个子站下发;
选择多个子站时采用批量下发方式:进行一次图模信息导出,调控主站工具向前置中转工具下发一次图模文件、下发一批主子站一体化运维过程控制文件,前置中转工具采用多线程向各子站同时下发文件,各子站在收到文件后可分别同时进行运维还原处理,从而实现批量快速处理。
图2中,图形抽取和打包、模型抽取和导出方面,在调控主站按所选子站范围抽取并导出图形模型,导出文件采用以语义为基础快速精准构建字典编码的改进字典编码压缩算法进行压缩。
首先确定所选全部子站包含的集控站集合和变电站集合,抽取调控主站全部图形文件中和所选全部子站相关的图形文件并压缩成压缩包,抽取调控主站模型库中和所选全部子站相关的全部信息并导出成sql文件,抽取调控主站通讯前置库和所选全部子站相关的全部信息并导出成sql文件,所导出的sql文件中包含库中各表的表结构信息。
图形文件中包含图形所属对象信息,图形所属对象可以是集控站、变电站、间隔。抽取图形时按图形所属对象进行抽取。图形所属对象为集控站时,抽取所属集控站属于所选集控站集合的图形。图形所属对象为变电站时,抽取所属变电站属于该变电站集合的图形。图形所属对象为间隔时,抽取所属间隔所在的变电站属于该变电站集合的图形。
模型库抽取时,公共编码信息全部保留,组织机构抽取该变电站集合中包含的变电站及其上级组织机构如区域、公司等,电压等级、间隔、主设备、辅助设备、保信、测点信息和其它有所属变电站字段的表抽取所属变电站属于该变电站集合的信息,馈线段表抽取其中进线变电站和出线变电站都属于该变电站集合的信息,拓扑表抽取其中连接端点均在所抽取主设备集合中的信息,图形文件表抽取其中和已抽取图形文件对应的数据信息。
通讯前置库抽取时,公共编码信息和前置节点表保留,数据源表抽取属于该变电站集合的数据源的信息,通道和测点信息抽取所属数据源属于已抽取数据源集合的信息。
图形打包、模型导出后的部分文件实例见图7。
改进字典编码压缩算法在常规字典编码压缩算法的基础上针对图形文件、sql文件进行改进,以语义为基础精准快速构建高效率的字典编码。
图形文件中的固定图形文件固定语法结构、图元、插件作为字典编码。
变电站主接线图如图8所示。
其中,“<dsTextItem xmlns="e8k"IID="”、
“dsTextItem#”、
“dsGroupItem#”、
“dsRectItem#”、
“font="思源黑体CN,12,-1,5,25,0,0,0,0,0,Light"/>”、
“uiName="PluginClass_ProgressBar_进度条插件"”等提取出来作为字典编码。
sql文件中的表名、字段名、字段类型、sql固定结构、字段备注均作为字典编码,变电站名、间隔名、分类型测点名称作为字典编码。
按照图9所示的配置库导出sql文件。
其中“CREATE TABLE`analog`(”,“CREATE TABLE`analog`(”,“INSERT INTO`analog`VALUES(”,“int(11)DEFAULT NULL”,“DEFAULT NULL COMMENT'名称'”,“大井广场箱变”,“2#主变间隔”,“负荷A相电流”等作为字典编码。
图2中,为实现升级程序和配置文件打包、更新子站程序配置文件版本方面,需要在调控主站记录并管理主站和各子站的服务程序和配置文件版本信息。
调控主站的服务程序和配置文件升级后,记录服务程序升级日志、配置文件升级日志、各服务程序和配置文件的当前版本。
调控主站向各子站下发程序和配置文件升级后,根据子站升级结果,记录子站服务程序升级日志、配置文件升级日志、子站各服务程序和配置文件的当前版本。
调度主站向子站进行运维下发时,比较子站各服务程序和配置文件当前版本与调控主站各服务程序和配置文件当前版本,通过比较确定子站和主站不一致的服务程序和配置文件,抽取不一致的服务程序和配置文件,打包并下发子站。
图2中,生成过程控制文件方面,采用过程控制文件实现一体化运维的运维控制和上下行信息传递。
下行过程控制文件(调控主站工具向前置中转工具传送、前置中转工具向子站工具传送)包含维护工作站的安全文件传输参数和文件接收目录、子站的安全文件传输参数、子站的名称、子站前置的IP、子站各变电站的ID、子站各变电站通讯管理机数据通道的IP和端口,前置中转工具向子站工具传送时还包括前置中转服务器的上行安全文件传输参数和文件接收目录。
上行过程控制文件(子站工具向前置中转工具传送、前置中转工具向调控主站工具传送)包含下行过程控制文件中的全部内容,还包含文件摆渡结果、子站接收文件、子站运维还原操作、子站运维还原结果等上行显示信息。
过程控制文件实例如图10。出于保密原因,其中部分信息进行了模糊处理。
图2中,下发文件到前置中转服务器、解析并显示上行显示信息方面,一体化运维各工具程序一起实现一体化运维全过程管控。
调控主站工具记录并在主窗口显示用户修改配置操作、选择子站操作、导出和文件打包信息、写控制文件、运维下发等,记录并显示从上行过程控制文件中读取的文件摆渡结果、子站接收文件、子站运维还原操作、子站运维还原结果等。
调控主站工具运维下发显示信息实例如图11。出于保密原因,其中部分信息进行了模糊处理。
前置中转工具记录所有接收到的上下行文件信息、文件摆渡结果信息等。
子站工具记录并在主窗口显示运维文件接收信息、运维还原操作信息、子站运维还原结果等。
子站工具运维还原显示信息实例如图12。出于保密原因,其中部分信息进行了模糊处理。
图2中,下发文件到前置中转服务器、解析并显示上行显示信息方面,通过文件摆渡的方式在一体化运维工具间传递各类文件;
下传文件包括:图模、程序、配置文件等文件包、下行过程控制文件,上传文件包括:上行过程控制文件。
调控主站工具向前置中转工具传送时,按前置中转服务器的下行安全文件传输参数,向前置中转服务器先传送图模、程序、配置文件等文件包,确认传送完成后再传送下行过程控制文件。
维护工作站上的调控主站工具接收到上行过程控制文件后,解析并显示其中的上行显示信息。
图3中,运维中转处理流程方面,通过文件摆渡的方式在一体化运维工具间传递各类文件。
前置中转工具接收到下行过程控制文件后,读取其中的子站安全文件传输参数,按参数向子站传送图模、程序、配置文件等文件包,确认传送完成后,在下行过程控制文件中加入前置中转服务器的上行安全文件传输参数和文件接收目录信息,再向子站传送。
前置中转工具在接收到下行过程控制文件和向子站传送文件后,按照下行过程控制文件中的维护工作站安全文件传输参数和文件接收目录,通过上行过程控制文件向调控主站上传相应的上行显示信息。
前置中转工具接收到子站上传的上行过程控制文件后,按其中的维护工作站安全文件传输参数和文件接收目录向维护工作站中转上传上行过程控制文件。
图4中,上报“开始执行运维还原”、上报“执行运维还原成功”信息方面,解析过程控制文件中的文件来源和目的地信息、加入本地信息,通过文件摆渡的方式在一体化运维工具间传递各类文件。
子站接收到下行过程控制文件、子站运维还原操作、子站运维还原失败/完成时,按照下行过程控制文件中的前置中转服务器上行安全文件传输参数和文件接收目录信息,通过上行过程控制文件向前置中转工具上传相应的上行显示信息。
图4中,显示提醒信息和倒计时及后续运维处理流程方面,子站工具运维还原过程管理兼容有人值班和无人值班子站。
子站工具接收到运维控制文件后,自动弹出倒计时对话框,显示控制文件中的子站信息和运维还原提醒信息,有人值班变电站/集控站的操作员可选择立即执行或暂不执行运维还原操作。选择暂不执行时,子站工具上的“执行运维还原”按钮使能,操作员可随时点击该按钮执行运维还原操作。操作员不选择,或在无人值班变电站中没有操作员进行选择,倒计时结束后子站工具自动执行运维还原操作,子站工具可在无人干预的情况下自动完成全部运维还原操作。
根据运行需求不同,倒计时时长可在子站工具的配置文件中配置,也可配置为不显示倒计时仅显示提醒信息由操作员点击“执行运维还原”执行运维还原操作,或配置为不显示倒计时直接自动执行运维还原操作。
子站工具显示提醒信息和倒计时实例见图13。出于保密原因,其中部分信息进行了模糊处理。
图4中,图形模型解压还原、图形模型重构、导出子站本地独有信息、子站独有信息还原方面,子站工具根据收到的控制文件信息,采用以变电站集合为中心的算法进行图模重构,图模重构时保留子站本地独有信息。
子站工具执行运维还原操作时,先解压图形文件、还原模型库和通讯前置库,然后读取下行控制文件中的信息,进行图模重构。
读取下行控制文件中的子站信息,包括集控站信息、变电站集合。
图形文件中包含图形所属对象信息,图形所属对象可以是集控站、变电站、间隔。读取解压后各图形的所属对象。图形所属对象为集控站时,保留所属集控站为本站集控站的图形。图形所属对象为变电站时,保留所属变电站属于本站变电站集合的图形。图形所属对象为间隔时,保留所属间隔所在的变电站属于本站变电站集合的图形。删除不在保留范围内的全部图形文件。
模型库重构时,公共编码信息全部保留,组织机构保留本站变电站集合中包含的变电站及其上级组织机构如区域、公司等,电压等级、间隔、主设备、辅助设备、保信、测点信息和其它有所属变电站字段的表保留所属变电站属于本站变电站集合的信息,馈线段表保留其中进线变电站和出线变电站都属于本站变电站集合的信息,拓扑表保留其中连接端点均在所抽取主设备集合中的信息,图形文件表保留其中和本地保留图形文件对应的数据信息。删除不在保留范围内的所有模型库信息。采用以变电站集合为中心的算法进行模型库重构时的数据处理实例如图14所示。
通讯前置库重构时,公共编码信息和前置节点表保留,数据源表保留属于本站变电站集合的数据源的信息,通道和测点信息保留所属数据源属于本站数据源集合的信息。删除不在保留范围内的所有通讯前置库信息。采用以变电站集合为中心的算法进行通讯前置库重构时的数据处理实例如图15所示。
读取下行控制文件中的子站前置IP,将子站前置IP更新到通讯前置库的前置节点表中。通讯前置库信息更新的数据处理实例,如图16所示。
读取下行控制文件中的子站各变电站通讯管理机数据通道的IP和端口,将该信息更新到通讯前置库通道表中各变电站数据源对应的通道信息中。
读取下行控制文件中的子站名称、子站各变电站的ID,按照这些信息修改人机界面配置文件中的站名称、首页、人机界面菜单等信息。
部分模型信息如和独立五防间的转发点表等,是子站本地独有的,调控主站中没有。子站工具执行运维还原操作时,在进行图模重构前,先抽取子站的这部分信息并导出成sql文件。完成图模重构后,启动服务程序前,读取并导入该sql文件,将子站本地独有信息还原到模型库中,防止运维还原覆盖子站五防数据库、导致子站五防无法使用。子站备份导出的sql文件实例,如图17所示。
图4中,停止人机界面和服务程序、程序和配置文件升级、启动服务程序和人机界面方面,子站工具运维还原期间控制监控系统程序启停并完成程序和配置文件升级。
子站工具执行运维还原操作时,在进行图模重构前自动退出人机界面、停止子站监控系统的所有已启动的服务程序。
完成图模重构后,解压程序和配置文件的升级文件包,用解压后的程序和配置文件替换本地程序和配置文件,完成程序和配置文件升级。
程序和配置文件升级后,按预定顺序和时间间隔自动整体启动子站监控系统的服务程序、启动子站人机界面。
本发明的主子站一体化运维方法和系统虽然用于厂矿电网调控系统,但这并不是指本发明的一体化运维方法和系统是专用于厂矿电网调控系统,而是指可以用于厂矿电网调控系统,由于本发明的一体化运维方法和系统基于主子站同构设计、一体化运维工具功能独立不依赖其它系统程序、不依赖固定的模型库结构和图形格式、不需进行图形与模型转换的特点,对于有主子站一体化运维需求的其它类似具备主子站的监控系统,也可以参照本实施例提到的主子站一体化运维方法和系统进行实施。
Claims (12)
1.一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法,其特征在于,包括:
在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间进行通讯;
对所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统图形模型进行自上而下的统一维护。
2.根据权利要求1所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法,其特征在于,所述在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间进行通讯,包括:
从所述变电站内接入遥测、遥信、遥控、遥调测点,将测点数据上传到所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统;
在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传送过程控制文件、图模备份文件、服务程序和配置文件。
3.根据权利要求2所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法,其特征在于,所述对所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统图形模型进行自上而下的统一维护,包括:
调控主站进行图形模型的信息配置,选择对应的子站下发配置的过程文件;
解析过程文件中的文件来源和目的地信息,加入本地信息,在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传递各类文件;
子站根据收到的配置信息,解析对应的图形模型,执行运维还原操作,完成配置更新。
4.根据权利要求3所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法,其特征在于,所述调控主站进行图形模型的信息配置,选择对应的子站下发配置的过程文件,包括:
调控主站按照所选子站的范围抽取并导出图形模型文件;
设置所需的文件参数,包括维护工作站的安全文件传输参数、各变电站和各集控站的信息参数;
记录并管理所述调控主站和各所述子站的服务程序和配置文件版本信息;
每次下发配置时进行版本信息比对,抽取对应的所述子站需要升级的服务程序和配置文件。
5.根据权利要求3所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法,其特征在于,所述子站根据收到的配置信息,解析对应的图形模型,执行运维还原操作,完成配置更新,包括:
子站根据收到的配置信息,采用以变电站集合为中心的算法进行图形模型重构,保留子站本地独有信息;
停止所述子站已启动的服务程序,完成图形模型重构后,升级程序和配置文件,重新启动所述子站的服务程序;
对有人值班模式和无人值班模式采用不同的操作模式,当所述子站采用有人值班模式时,接收到配置信息后,自动弹出倒计时对话框,供操作员选择立即执行或暂不执行的运维还原操作,当所述子站采用无人值班模式时,接收到配置信息后,不显示倒计时仅显示提醒信息,或不显示倒计时直接自动执行运维还原操作。
6.根据权利要求3所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维方法,其特征在于,所述解析过程文件中的文件来源和目的地信息,加入本地信息,在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传递各类文件,包括:
建立调控主站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向子站工具模块传送的通道;
建立子站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向调控主站工具模块传送的通道。
7.一种厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统,包括调控主站和子站,所述子站包括集控站和变电站,其特征在于,还包括:
主子站一体化运维工具,用于对所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统图形模型进行自上而下的统一维护;
通讯管理装置,用于在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间进行通讯。
8.根据权利要求1所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统,其特征在于,所述通讯管理装置通讯管理机包括:
数据通信模块,用于从所述变电站内接入遥测、遥信、遥控、遥调测点,将测点数据上传到所述调控主站、所述集控站和所述变电站的监控系统;
文件摆渡模块,用于在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传送过程控制文件、图模备份文件、服务程序和配置文件。
9.根据权利要求1所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统,其特征在于,所述主子站一体化运维工具包括:
调控主站工具模块,用于进行图形模型的信息配置,选择对应的子站下发配置的过程文件;
前置中转工具模块,用于解析过程文件中的文件来源和目的地信息,加入本地信息,在所述调控主站、所述集控站和所述变电站之间传递各类文件;
子站工具模块,用于根据收到的配置信息,解析对应的图形模型,执行运维还原操作,完成配置更新。
10.根据权利要求9所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统,其特征在于,所述调控主站工具模块包括:
图形模型导出单元,用于按照所选子站的范围抽取并导出图形模型文件;
信息配置单元,用于设置所需的文件参数,包括维护工作站的安全文件传输参数、各变电站和各集控站的信息参数;
配置存储单元,用于记录并管理所述调控主站和各所述子站的服务程序和配置文件版本信息;
配置更新单元,用于每次下发配置时进行版本信息比对,抽取对应的所述子站需要升级的服务程序和配置文件。
11.根据权利要求9所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统,其特征在于,所述子站工具模块包括:
重构单元,用于根据收到的配置信息,采用以变电站集合为中心的算法进行图形模型重构,保留子站本地独有信息;
配置升级单元,用于停止所述子站已启动的服务程序,完成图形模型重构后,升级程序和配置文件,重新启动所述子站的服务程序,
操作单元,用于对有人值班模式和无人值班模式采用不同的操作模式,当所述子站采用有人值班模式时,接收到配置信息后,自动弹出倒计时对话框,供操作员选择立即执行或暂不执行的运维还原操作,当所述子站采用无人值班模式时,接收到配置信息后,不显示倒计时仅显示提醒信息,或不显示倒计时直接自动执行运维还原操作。
12.根据权利要求9所述的厂矿电网调控系统的主子站一体化运维系统,其特征在于,所述前置中转工具模块包括:
下传数据转发通道,用于建立调控主站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向子站工具模块传送的通道;
上传数据转发通道,用于建立子站工具模块向前置中转工具模块传送、前置中转工具模块向调控主站工具模块传送的通道。
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