CN117993895B - 电网设备全生命周期管理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了电网设备全生命周期管理系统。该电网设备全生命周期管理系统,包括:数据获取模块:用于对电网设备进行实时监控并获取电网设备参数数据;指数计算模块:用于根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数;分析预警模块:用于根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒。本发明通过根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数,根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒,从而方便快捷地明确电网设备所处状态并采取对应的措施,进而实现了准确高效地对电网设备进行全面地管理,解决了现有技术中,难以对电网设备进行全面管理的问题。
Description
技术领域
本发明涉及电网设备管理技术领域,尤其涉及电网设备全生命周期管理系统。
背景技术
电网是现代社会的基础设施之一,为各行各业提供必要的电力。电网设备是电网的基础设施,电网设备的可靠性和高效性直接关系到电力供应的稳定性。随着电网规模的扩大和设备种类的增加,传统的纸质记录和人工管理方式仍然在使用中,但是由于从人工记录的数据中找出需要的数据需要耗费大量时间且效率低下,已经难以满足现代电网设备的管理需求,因此需要一种电网设备全生命周期管理系统。
现有的电网设备管理系统通过安排工作人员对具体电网设备在固定时间进行检查并记录数据,当工作人员发现电网设备处于异常状态时安排相关维修人员进行修理,实现电网设备管理功能。
例如公开号为:CN114372771A发明专利公开申请的一种基于共享服务的电网设备全生命周期监控系统,包括:网络通信安全监控模块、硬件设备安全监控模块、数据安全监控模块、运维安全监控模块,所述网络通信安全监控模块用于对电网设备的网络通信安全进行监控,所述硬件设备安全监控模块用于对电网设备中的硬件安全进行监控,所述数据安全监控模块用于对电网设备的数据安全进行监控,所述运维安全监控模块用于对电网设备的运维安全进行监控。
例如公告号为:CN112330101B发明专利公告的一种配电网设备智能化管理平台,包括:生成储存单元、学习单元、处理单元、移位单元、数据储存库和处理器,所述生成储存单元发射端信号连接数据储存库接收端,所述数据储存库发射端信号连接学习单元、处理单元和处理器接受端,所述处理器发射端信号连接移位单元接受端。该一种配电网设备智能化管理平台,通过二维码生成模块和数字编码生成模块对应塔杆生成唯一的二维码和数字编码标识牌,将生成唯一的二维码和数字编码通过二维码和数字编码转换模块转换成数据信号,将转换的数字信号通过加密模块进行加密,防止在储存过程中丢失,同时在加密过程中通过判断模块进行判断,将缺失的和乱码的数据通过删除模块进行删除。
但本申请在实现本申请实施例中发明技术方案的过程中,发现上述技术至少存在如下技术问题:
现有技术中,由于电网设备需要进行监管的数据种类过于繁多,导致工作人员在分析电网设备的状态时的效率底下,存在难以对电网设备进行全面管理的问题。
发明内容
本申请实施例通过提供电网设备全生命周期管理系统,解决了现有技术中难以对电网设备进行全面管理的问题,实现了高效准确地明确电网设备的状态。
本申请实施例提供了电网设备全生命周期管理系统,包括:数据获取模块、指数计算模块和分析预警模块;其中,所述数据获取模块:用于对电网设备进行实时监控并获取电网设备参数数据;所述指数计算模块:用于根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数,所述设备实际状态评估指数用于反映综合评估电网设备实际状态良好程度;所述分析预警模块:用于根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒。
进一步的,所述根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数的具体分析过程为:获取电网设备参数数据,所述电网设备参数数据包括设备维护程度参数数据、设备良好程度参数数据、设备更新程度参数数据和设备使用程度参数数据;根据电网设备参数数据分析得到设备监测评估指数数据,所述设备监测评估指数数据包括设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数;所述设备维护程度评估指数表示通过电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据综合评估电网设备维护程度的数据;所述设备良好程度评估指数表示通过电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据综合评估电网设备良好程度的数据;所述设备更新程度评估指数表示通过电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据综合评估电网设备更新程度的数据;所述设备使用程度评估指数表示通过电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据综合评估电网设备使用程度的数据;根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数。
进一步的,所述设备维护程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备维护程度参数数据,所述设备维护程度参数数据包括电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据;对得到的设备维护程度参数数据进行数据清洗和预处理;将电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据转换为统一的格式;将设备维护程度参数数据中的电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据分配权重并进行分析得出电网设备的维护程度评估指数。
进一步的,所述设备良好程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备良好程度参数数据,所述设备良好程度参数数据包括电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据;将电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据标准化到同一个量级和范围;根据电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据分配权重并进行综合分析得出设备良好程度评估指数。
进一步的,所述设备更新程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备更新程度参数数据,所述设备更新程度参数数据包括电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据;将电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据标准化到相同的量级和范围;将电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据分配权重并进行综合分析得出设备更新程度评估指数。
进一步的,所述设备使用程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备使用程度参数数据,所述设备使用程度参数数据包括电网设备使用电压数据、电网设备使用电压数据最大值、电网设备使用电压数据最小值、电网设备使用电流数据、电网设备使用电流数据最大值和电网设备使用电流数据最小值;将获取的所有电网设备使用电压数据按照从大到小的顺序依次进行排列,由此提取电网设备振动幅度数据排名第一位和最后一位的电网设备使用电压数据,将其作为电网设备使用电压数据的最大值和最小值;将获取的所有电网设备使用电流数据按照从大到小的顺序依次进行排列,由此提取电网设备振动幅度数据排名第一位和最后一位的电网设备使用电流数据,将其作为电网设备使用电流数据的最大值和最小值;将电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据标准化到相同的量级和范围;根据电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据对电网设备使用程度评估的重要性分配权重并进行综合分析得到设备使用程度评估指数。
进一步的,所述根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数的具体分析过程为:获取设备监测评估指数数据,当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值超过第一阈值,或者设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值低于第二阈值时,表示设备监测评估指数数据异常,重新计算设备监测评估指数数据;当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值不大于第一阈值,且设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值不小于第二阈值时,表示设备监测评估指数数据正常;将正常的设备监测评估指数数据进行综合分析得到设备实际状态评估指数。
进一步的,所述设备实际状态评估指数的具体获取方法为:将预设时间段进行编号;获取电网设备数量数据,将电网设备进行编号;获取设备监测评估指数数据;构建设备实际状态评估指数计算公式;具体的设备实际状态评估指数计算公式为:,式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备实际状态评估指数,,表示为预设时间段总数,,表示为电网设备总数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备维护程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备良好程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备更新程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备使用程度评估指数,和分别表示为设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数在设备实际状态评估指数中所占权重比例。
进一步的,所述设备维护程度评估指数的具体获取方法为:将预设时间段进行编号;获取电网设备数量数据,将电网设备进行编号;对电网设备进行多次数据获取,将数据获取次数进行编号;从设备维护程度参数数据中提取电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据;构建设备维护程度评估指数计算公式;具体的设备维护程度评估指数计算公式为:,式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备维护程度评估指数,,表示为预设时间段总数,,表示为电网设备总数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行清洁处理次数数据,,表示为数据获取总次数,表示为第个电网设备的电网设备进行清洁处理标准次数数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行润滑处理次数数据,表示为第个电网设备的电网设备进行润滑处理标准次数数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行紧固处理次数数据,表示为第个电网设备的电网设备进行紧固处理标准次数数据,和分别表示为电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据在设备维护程度评估指数中所占权重比例。
进一步的,所述分析电网设备的运行状态并进行预警提醒的具体分析过程为:获取电网设备在预设时间段的设备实际状态评估指数,获取状态评估阈值,当设备实际状态评估指数大于等于状态评估阈值时,表示电网设备在预设时间段处于正常运行状态,不进行预警提醒;当设备实际状态评估指数小于状态评估阈值时,表示电网设备在预设时间段处于异常状态,进行预警提醒。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
1、通过获取电网设备参数数据,根据电网设备参数数据分析得到设备监测评估指数数据,根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数,根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒,从而方便快捷地明确电网设备所处状态并采取对应的措施,进而实现了准确高效地对电网设备进行全面地管理,有效解决了现有技术中,难以对电网设备进行全面管理的问题。
2、通过从设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数四个方面分析得到设备实际状态评估指数,从而使得设备实际状态评估指数考虑更加全面,进而实现了根据设备实际状态评估指数更加准确地分析电网设备的运行状态。
3、通过根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒,从而使得工作人员及时发现电网设备处于异常状态并安排维修人员进行维修,进而实现了减少了因电网设备长时间处于异常状态导致的经济损失。
附图说明
图1为本申请实施例提供的电网设备全生命周期管理系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的电网设备全生命周期管理系统中得到设备实际状态评估指数的流程图;
图3为本申请实施例提供的电网设备全生命周期管理系统中得到设备实际状态评估指数的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例通过提供电网设备全生命周期管理系统,解决了现有技术中难以对电网设备进行全面管理的问题,通过数据获取模块对电网设备进行实时监控并获取电网设备参数数据;通过指数计算模块根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数;通过分析预警模块根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒,实现了高效准确地明确电网设备的状态。
本申请实施例中的技术方案为解决上述难以对电网设备进行全面管理的问题,总体思路如下:
通过数据获取模块对电网设备进行实时监控并获取电网设备参数数据;通过指数计算模块根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数,包括:根据设备维护程度参数数据、设备良好程度参数数据、设备更新程度参数数据和设备使用程度参数数据等电网设备参数数据得到设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数等设备监测评估指数数据,根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数;通过分析预警模块根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒,达到了高效准确地明确电网设备的状态的效果。
为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
如图1所示,为本申请实施例提供的电网设备全生命周期管理系统的结构示意图,本申请实施例提供的电网设备全生命周期管理系统包括:数据获取模块、指数计算模块和分析预警模块;其中,数据获取模块:用于对电网设备进行实时监控并获取电网设备参数数据;指数计算模块:用于根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数,设备实际状态评估指数用于反映综合评估电网设备实际状态良好程度;分析预警模块:用于根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒。
进一步的,根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数的具体分析过程为:获取电网设备参数数据,电网设备参数数据包括设备维护程度参数数据、设备良好程度参数数据、设备更新程度参数数据和设备使用程度参数数据;根据电网设备参数数据分析得到设备监测评估指数数据,设备监测评估指数数据包括设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数;设备维护程度评估指数表示通过电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据综合评估电网设备维护程度的数据;设备良好程度评估指数表示通过电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据综合评估电网设备良好程度的数据;设备更新程度评估指数表示通过电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据综合评估电网设备更新程度的数据;设备使用程度评估指数表示通过电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据综合评估电网设备使用程度的数据;根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数。
在本实施例中,如图2所示,为本申请实施例提供的电网设备全生命周期管理系统中得到设备实际状态评估指数的流程图通过对设备维护程度参数数据、设备良好程度参数数据、设备更新程度参数数据和设备使用程度参数数据等电网设备参数数据进行数据集成、数据转换、数据清洗和预处理,使得电网设备参数数据的准确性更高,有利于得到更加准确的设备监测评估指数数据。
进一步的,设备维护程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备维护程度参数数据,设备维护程度参数数据包括电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据;对得到的设备维护程度参数数据进行数据清洗和预处理;将电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据转换为统一的格式;将设备维护程度参数数据中的电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据分配权重并进行分析得出电网设备的维护程度评估指数。
在本实施例中,通过手动记录的纸质日志或电子系统,如维护管理系统或物联网设备,对电网设备的设备维护程度参数数据进行记录;通过数据采集器对电网设备进行实时监控并记录设备维护情况,获取电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据。在进行数据记录期间定期对电网设备进行检查和审计,以确保数据的准确性和完整性。
设备维护程度评估指数越大,表示电网设备进行维护的程度越好,电网设备越难以出故障;设备维护程度评估指数越小,表示电网设备进行维护的程度越差,电网设备越容易出故障。
进一步的,设备良好程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备良好程度参数数据,设备良好程度参数数据包括电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据;将电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据标准化到同一个量级和范围;根据电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据分配权重并进行综合分析得出设备良好程度评估指数。
在本实施例中,通过视觉检查或者使用摄像头、扫描仪等专门的检测设备来获取电网设备外观完好程度数据;通过使用温度传感器进行实时监测并获取电网设备表面温度数据;利用振动传感器来收集设备运行时的电网设备振动幅度数据;通过声音传感器或者麦克风来捕捉设备的电网设备发出声音响度数据。
进一步的,设备更新程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备更新程度参数数据,设备更新程度参数数据包括电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据;将电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据标准化到相同的量级和范围;将电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据分配权重并进行综合分析得出设备更新程度评估指数。
在本实施例中,通过定期的人工检查、电网设备维护记录或者使用专门的检测电网设备来获取电网设备老化程度数据;通过监测电网设备的性能参数来获取电网设备工作效率数据;通过电力监测仪器来实时测量电网设备的功率消耗得到电网设备实际功率数据;通过基于电网设备的设计参数、制造商提供的规格书或者历史数据分析得出电网设备标准老化程度数据、标准工作效率数据和标准功率数据。
进一步的,设备使用程度评估指数的具体分析过程为:获取电网设备的设备使用程度参数数据,设备使用程度参数数据包括电网设备使用电压数据、电网设备使用电压数据最大值、电网设备使用电压数据最小值、电网设备使用电流数据、电网设备使用电流数据最大值和电网设备使用电流数据最小值;将获取的所有电网设备使用电压数据按照从大到小的顺序依次进行排列,由此提取电网设备振动幅度数据排名第一位和最后一位的电网设备使用电压数据,将其作为电网设备使用电压数据的最大值和最小值;将获取的所有电网设备使用电流数据按照从大到小的顺序依次进行排列,由此提取电网设备振动幅度数据排名第一位和最后一位的电网设备使用电流数据,将其作为电网设备使用电流数据的最大值和最小值;将电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据标准化到相同的量级和范围;根据电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据对电网设备使用程度评估的重要性分配权重并进行综合分析得到设备使用程度评估指数。
在本实施例中,通过电压传感器或者电压表对电网设备进行实时监测并获取电网设备使用电压数据;通过电流传感器或者电流表对电网设备进行实时监测并获取电网设备使用电流数据;根据电网设备的设计参数、制造商提供的规格书或者历史数据分析得出电网设备标准使用电压和电流数据。
进一步的,根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数的具体分析过程为:获取设备监测评估指数数据,当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值超过第一阈值,或者设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值低于第二阈值时,表示设备监测评估指数数据异常,重新计算设备监测评估指数数据;当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值不大于第一阈值,且设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值不小于第二阈值时,表示设备监测评估指数数据正常;将正常的设备监测评估指数数据进行综合分析得到设备实际状态评估指数。
在本实施例中,当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值超过第一阈值,即、、和,或者设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值低于第二阈值时,即、、和,表示设备监测评估指数数据异常,重新计算设备监测评估指数数据。
当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值不大于第一阈值,且设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值不小于第二阈值时,即且、且、且以及且,表示设备监测评估指数数据正常。
进一步的,设备实际状态评估指数的具体获取方法为:将预设时间段进行编号;获取电网设备数量数据,将电网设备进行编号;获取设备监测评估指数数据;构建设备实际状态评估指数计算公式;设备实际状态评估指数可使用如下方式得到,包括但不限于:定期对电网设备进行检查和维护,当电网设备出现故障或异常时,通过故障分析和诊断技术,分析故障原因,评估设备的状态;根据设备的运行数据、维护记录和故障历史,计算电网设备的可靠性指标,以量化设备的状态良好程度;也可通过计算公式得到,具体的设备实际状态评估指数计算公式为:,式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备实际状态评估指数,,表示为预设时间段总数,,表示为电网设备总数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备维护程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备良好程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备更新程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备使用程度评估指数,和分别表示为设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数在设备实际状态评估指数中所占权重比例。
在本实施例中,如图3所示,为本申请实施例提供的电网设备全生命周期管理系统中得到设备实际状态评估指数的结构示意图,设备实际状态评估指数还可通过其他方法获取,包括:时间段编号:对预设的时间段进行编号。电网设备数据获取:收集需要管理的电网设备数量数据,并对这些设备进行编号。构建设备实际状态评估指数计算公式:根据收集到的数据计算电网设备在预设时间段内的设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数在设备实际状态评估指数,并通过使用权重比例构建设备实际状态评估指数计算公式。获得设备实际状态评估指数:通过设备实际状态评估指数计算公式获得设备实际状态评估指数。
设备实际状态评估指数越大,表示电网设备的运行状态越好,电网设备越难以发生故障;设备实际状态评估指数越小,表示电网设备的运行状态越差,电网设备越容易发生故障。
进一步的,设备维护程度评估指数的具体获取方法为:将预设时间段进行编号;获取电网设备数量数据,将电网设备进行编号;对电网设备进行多次数据获取,将数据获取次数进行编号;从设备维护程度参数数据中提取电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据;构建设备维护程度评估指数计算公式;设备维护程度评估指数可使用如下方式得到,包括但不限于:维护记录审查,以评估电网设备维护的频率和质量;通过对比电网设备维护前后的设备性能指标,评估维护效果,确定维护措施的有效性;也可通过计算公式得到,具体的设备维护程度评估指数计算公式为:,式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备维护程度评估指数,,表示为预设时间段总数,,表示为电网设备总数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行清洁处理次数数据,电网设备进行清洁处理次数数据表示在预设时间段内电网设备进行清洁处理的总次数,,表示为数据获取总次数,表示为第个电网设备的电网设备进行清洁处理标准次数数据,电网设备进行清洁处理标准次数数据表示在预设时间段内电网设备应当进行清洁处理的次数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行润滑处理次数数据,电网设备进行润滑处理次数数据表示在预设时间段内电网设备进行润滑处理的总次数,表示为第个电网设备的电网设备进行润滑处理标准次数数据,电网设备进行润滑处理标准次数数据表示在预设时间段内电网设备应当进行润滑处理的次数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行紧固处理次数数据,电网设备进行紧固处理次数数据表示在预设时间段内电网设备进行紧固处理的总次数,表示为第个电网设备的电网设备进行紧固处理标准次数数据,电网设备进行紧固处理标准次数数据表示在预设时间段内电网设备应当进行紧固处理的次数,和分别表示为电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据在设备维护程度评估指数中所占权重比例。
在本实施例中,设备维护程度评估指数还可通过其他方式获取,包括:对电网设备进行实时监测,获取电网设备进行清洁处理次数数据润滑处理次数数据和紧固处理次数数据,将获取的电网设备进行清洁处理次数数据润滑处理次数数据和紧固处理次数数据进行数据清洗和预处理,结合电网设备进行清洁处理次数数据润滑处理次数数据和紧固处理次数数据和权重比例构建设备维护程度评估指数计算公式,通过设备维护程度评估指数计算公式获得设备维护程度评估指数。
进一步的,分析电网设备的运行状态并进行预警提醒的具体分析过程为:获取电网设备在预设时间段的设备实际状态评估指数,获取状态评估阈值,当设备实际状态评估指数大于等于状态评估阈值时,表示电网设备在预设时间段处于正常运行状态,不进行预警提醒;当设备实际状态评估指数小于状态评估阈值时,表示电网设备在预设时间段处于异常状态,进行预警提醒。
在本实施例中,获取电网设备在预设时间段的设备实际状态评估指数,获取状态评估阈值,当设备实际状态评估指数大于等于状态评估阈值时,即,表示电网设备在预设时间段处于正常运行状态,不进行预警提醒;当设备实际状态评估指数小于状态评估阈值时,即,表示电网设备在预设时间段处于异常状态,进行预警提醒。
进一步的,从设备良好程度参数数据中提取电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据;良好程度评估指数可使用如下方式得到,包括但不限于:定期进行电气测试,利用在线监测系统,实时评估设备状态;检查设备的维护记录并进行分析,通过关键性能指标评估设备的整体性能;也可通过计算公式得到,设备良好程度评估指数的具体计算公式为:,式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备良好程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备外观完好程度数据,电网设备外观完好程度数据表示电网设备外观受损程度高低的数据,表示为第个电网设备的电网设备标准外观完好程度数据,电网设备标准外观完好程度数据表示电网设备外观受损程度达到报废标准的数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备表面温度数据,电网设备表面温度数据表示电网设备表面温度高低的数据,表示为第个电网设备的电网设备标准表面温度数据,电网设备标准表面温度数据表示电网设备在正常运行情况下的表面温度高低的数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备振动幅度数据,电网设备振动幅度数据表示电网设备发生振动的振动幅度数据,表示为第个电网设备的电网设备标准振动幅度数据,电网设备标准振动幅度数据表示电网设备在正常运行情况下的振动幅度数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备发出声音响度数据,电网设备发出声音响度数据表示电网设备发出声音响度的数据,表示为第个电网设备的电网设备标准发出声音响度数据,电网设备标准发出声音响度数据表示电网设备在正常运行情况下的发出声音响度数据,和分别表示为电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据在设备良好程度评估指数中所占权重比例;从设备更新程度参数数据中提取电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据;更新程度评估指数可使用如下方式得到,包括但不限于:进行现场检查和测试,包括绝缘测试、机械性能测试和电气性能测试,以评估设备的物理状态和功能;分析设备的维护记录和故障历史,评估设备的性能指标,以评估设备的运行状态和性能;也可通过计算公式得到,设备更新程度评估指数的具体计算公式为:,式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备更新程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备老化程度数据,电网设备老化程度数据表示电网设备的损耗程度数据,表示为第个电网设备的电网设备标准老化程度数据,电网设备标准老化程度数据表示电网设备达到报废标准的损耗程度数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备工作效率数据,电网设备工作效率数据表示电网设备的工作效率数据,表示为第个电网设备的电网设备标准工作效率数据,电网设备标准工作效率数据表示电网设备在正常运行情况下的工作效率数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备实际功率数据,电网设备实际功率数据表示电网设备的功率数据,表示为第个电网设备的电网设备标准功率数据,电网设备标准功率数据表示电网设备在正常运行情况下的功率数据,和分别表示为电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据在设备更新程度评估指数中所占权重比例;从设备使用程度参数数据中提取电网设备使用电压数据、电网设备使用电压数据最大值、电网设备使用电压数据最小值、电网设备使用电流数据、电网设备使用电流数据最大值和电网设备使用电流数据最小值;更新程度评估指数可使用如下方式得到,包括但不限于:功率分析,以评估设备的负载情况和性能;能效评估,以确定设备的能源利用效率;故障率和故障模式分析,以评估设备的安全性和可靠性;也可通过计算公式得到,设备使用程度评估指数的具体计算公式为:,式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备使用程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备使用电压数据,电网设备使用电压数据表示电网设备使用的电压数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的电网设备使用电压数据最大值,电网设备使用电压数据最大值表示电网设备使用的电压数据最大值,表示为第个电网设备在第个预设时间段的电网设备使用电压数据最小值,电网设备使用电压数据最小值表示电网设备使用的电压数据最小值,表示为第个电网设备的电网设备标准使用电压数据,电网设备标准使用电压数据表示电网设备在正常运行情况下使用的电压数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备使用电流数据,电网设备使用电流数据表示电网设备使用的电流数据表示为第个电网设备在第个预设时间段的电网设备使用电流数据最大值,电网设备使用电流数据最大值表示电网设备使用的电流数据最大值,表示为第个电网设备在第个预设时间段的电网设备使用电流数据最小值,电网设备使用电流数据最小值表示电网设备使用的电流数据最小值,表示为第个电网设备的电网设备标准使用电流数据,电网设备标准使用电流数据表示电网设备在正常运行情况下使用的电流数据,和分别表示为电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据在设备使用程度评估指数中所占权重比例。
在本实施例中,设备良好程度评估指数越大,表示电网设备的外在状态越良好,电网设备越难以发生故障;设备良好程度评估指数越小,表示电网设备的外在状态越差,电网设备越容易发生故障。
设备更新程度评估指数越大,表示电网设备损耗程度越轻,电网设备越难出故障;设备更新程度评估指数越小,表示电网设备损耗程度越重,电网设备越易出故障。
设备使用程度评估指数越大,表示电网设备状态越好,电网设备越难以发生故障;设备使用程度评估指数越小,表示电网设备状态越差,电网设备越容易发生故障。
上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:相对于公开号为:CN114372771A发明专利公开申请的一种基于共享服务的电网设备全生命周期监控系统,本申请实施例通过从设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数四个方面分析得到设备实际状态评估指数,从而使得设备实际状态评估指数考虑更加全面,进而实现了根据设备实际状态评估指数更加准确地分析电网设备的运行状态;相对于公告号为:CN112330101B发明专利公告的一种配电网设备智能化管理平台,本申请实施例通过根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒,从而使得工作人员及时发现电网设备处于异常状态并安排维修人员进行维修,进而实现了减少了因电网设备长时间处于异常状态导致的经济损失。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的系统、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (8)
1.电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,包括:数据获取模块、指数计算模块和分析预警模块;
其中,所述数据获取模块:用于对电网设备进行实时监控并获取电网设备参数数据;
所述指数计算模块:用于根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数,所述设备实际状态评估指数用于反映综合评估电网设备实际状态良好程度;
所述分析预警模块:用于根据设备实际状态评估指数分析电网设备的运行状态并进行预警提醒;
所述根据电网设备参数数据得到设备实际状态评估指数的具体分析过程为:
获取电网设备参数数据,所述电网设备参数数据包括设备维护程度参数数据、设备良好程度参数数据、设备更新程度参数数据和设备使用程度参数数据;
根据电网设备参数数据分析得到设备监测评估指数数据,所述设备监测评估指数数据包括设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数;
所述设备维护程度评估指数表示通过电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据综合评估电网设备维护程度的数据;
所述设备良好程度评估指数表示通过电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据综合评估电网设备良好程度的数据;
所述设备更新程度评估指数表示通过电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据综合评估电网设备更新程度的数据;
所述设备使用程度评估指数表示通过电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据综合评估电网设备使用程度的数据;
根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数;
所述设备实际状态评估指数的具体获取方法为:
将预设时间段进行编号;
获取电网设备数量数据,将电网设备进行编号;
获取设备监测评估指数数据;
构建设备实际状态评估指数计算公式;
具体的设备实际状态评估指数计算公式为:
,
式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备实际状态评估指数,,表示为预设时间段总数,,表示为电网设备总数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备维护程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备良好程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备更新程度评估指数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备使用程度评估指数,和分别表示为设备维护程度评估指数、设备良好程度评估指数、设备更新程度评估指数和设备使用程度评估指数在设备实际状态评估指数中所占权重比例。
2.如权利要求1所述电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,所述设备维护程度评估指数的具体分析过程为:
获取电网设备的设备维护程度参数数据,所述设备维护程度参数数据包括电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据;
对得到的设备维护程度参数数据进行数据清洗和预处理;
将电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据转换为统一的格式;
将设备维护程度参数数据中的电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据分配权重并进行分析得出电网设备的维护程度评估指数。
3.如权利要求1所述电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,所述设备良好程度评估指数的具体分析过程为:
获取电网设备的设备良好程度参数数据,所述设备良好程度参数数据包括电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据;
将电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据标准化到同一个量级和范围;
根据电网设备外观完好程度数据、电网设备表面温度数据、电网设备振动幅度数据和电网设备发出声音响度数据分配权重并进行综合分析得出设备良好程度评估指数。
4.如权利要求1所述电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,所述设备更新程度评估指数的具体分析过程为:
获取电网设备的设备更新程度参数数据,所述设备更新程度参数数据包括电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据;
将电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据标准化到相同的量级和范围;
将电网设备老化程度数据、电网设备工作效率数据和电网设备实际功率数据分配权重并进行综合分析得出设备更新程度评估指数。
5.如权利要求1所述电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,所述设备使用程度评估指数的具体分析过程为:
获取电网设备的设备使用程度参数数据,所述设备使用程度参数数据包括电网设备使用电压数据、电网设备使用电压数据最大值、电网设备使用电压数据最小值、电网设备使用电流数据、电网设备使用电流数据最大值和电网设备使用电流数据最小值;
将获取的所有电网设备使用电压数据按照从大到小的顺序依次进行排列,由此提取电网设备振动幅度数据排名第一位和最后一位的电网设备使用电压数据,将其作为电网设备使用电压数据的最大值和最小值;
将获取的所有电网设备使用电流数据按照从大到小的顺序依次进行排列,由此提取电网设备振动幅度数据排名第一位和最后一位的电网设备使用电流数据,将其作为电网设备使用电流数据的最大值和最小值;
将电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据标准化到相同的量级和范围;
根据电网设备使用电压数据和电网设备使用电流数据对电网设备使用程度评估的重要性分配权重并进行综合分析得到设备使用程度评估指数。
6.如权利要求1所述电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,所述根据设备监测评估指数数据得到设备实际状态评估指数的具体分析过程为:
获取设备监测评估指数数据,当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值超过第一阈值,或者设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值低于第二阈值时,表示设备监测评估指数数据异常,重新计算设备监测评估指数数据;
当设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最大值的比值不大于第一阈值,且设备监测评估指数数据与设备监测评估指数数据最小值的比值不小于第二阈值时,表示设备监测评估指数数据正常;
将正常的设备监测评估指数数据进行综合分析得到设备实际状态评估指数。
7.如权利要求1所述电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,所述设备维护程度评估指数的具体获取方法为:
将预设时间段进行编号;
获取电网设备数量数据,将电网设备进行编号;
对电网设备进行多次数据获取,将数据获取次数进行编号;
从设备维护程度参数数据中提取电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据;
构建设备维护程度评估指数计算公式;
具体的设备维护程度评估指数计算公式为:
,
式中,表示为第个电网设备在第个预设时间段的设备维护程度评估指数,,表示为预设时间段总数,,表示为电网设备总数,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行清洁处理次数数据,,表示为数据获取总次数,表示为第个电网设备的电网设备进行清洁处理标准次数数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行润滑处理次数数据,表示为第个电网设备的电网设备进行润滑处理标准次数数据,表示为第个电网设备在第个预设时间段的第次数据获取时的电网设备进行紧固处理次数数据,表示为第个电网设备的电网设备进行紧固处理标准次数数据,和分别表示为电网设备进行清洁处理次数数据、电网设备进行润滑处理次数数据和电网设备进行紧固处理次数数据在设备维护程度评估指数中所占权重比例。
8.如权利要求1所述电网设备全生命周期管理系统,其特征在于,所述分析电网设备的运行状态并进行预警提醒的具体分析过程为:
获取电网设备在预设时间段的设备实际状态评估指数,获取状态评估阈值,当设备实际状态评估指数大于等于状态评估阈值时,表示电网设备在预设时间段处于正常运行状态,不进行预警提醒;
当设备实际状态评估指数小于状态评估阈值时,表示电网设备在预设时间段处于异常状态,进行预警提醒。
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