CN112255481A - 目标设备的防误检测方法及装置、存储介质、电子装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种目标设备的防误检测方法及装置、存储介质、电子装置,上述方法包括:接收针对目标设备的操作信号,操作信号用于指示对目标设备进行变位操作;模拟对目标设备的变位操作,确定变位操作的操作属性;根据操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,在设备模型中搜索与目标设备存在逻辑关系的所有设备,防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,设备模型包括以下至少之一:一次设备模型,二次设备模型;检测所有设备是否满足防误操作全约束策略的约束条件。
Description
技术领域
本发明涉及电力设备技术领域,具体而言,涉及一种目标设备的防误检测方法及装置、存储介质、电子装置。
背景技术
随着电力***和信息技术的发展,防误操作***在电力***倒闸操作过程中得到了广泛的应用,其作为电力设备倒闸操作的重要技术措施,是确保人身安全、电网安全、设备安全,杜绝事故发生的有效手段。
现有的大部分防误***只处理一次设备之间的防误校验,并未处理一次设备与二次设备以及二次设备与二次设备之间的防误校验,导致由于漏投、漏退、错投、错退二次设备而引发的事故频发。
在当前技术条件下,即使要去处理一次设备与二次设备以及二次设备与二次设备之间的防误校验,其实现方式也与处理一次设备之间的防误校验一样,需要熟悉继电保护、防误操作技术的人员,根据每个站配置二次设备情况,编写每个设备防误操作逻辑,对人员要求素质极高;且由于不同电压等级、不同接线方式变电站的二次设备配置差异较大,即便是相同电压等级、相同接线方式变电站的二次设备配置可能不同,导致相同的设备防误操作逻辑无法复制,无法工程化;再者,由于二次设备相比于一次设备的数量庞大,一个常规的110kV变电站的二次设备大概有一千多,人工编写设备操作逻辑工作量巨大,导致上述少部分防误***也只是处理了极少部分的二次操作简单逻辑,覆盖不够全面,没有实用价值。
针对相关技术中,无法有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测等问题,尚未提出有效的技术方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种目标设备的防误检测方法及装置、存储介质、电子装置,以至少解决相关技术中无法有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测等问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种目标设备的防误检测方法,包括:接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
可选地,检测所述所有设备是否满足所述全约束策略的约束条件之后,上述方法还包括:在检测出所述所有设备中存在设备不满足所述防误操作全约束策略的的约束条件的情况下,发出告警事件。
可选地,在检测出所述所有设备中存在设备不满足所述防误操作全约束策略的约束条件的情况下,发出告警事件,包括以下至少之一:在所述目标操作界面上显示告警框;禁止所述变位操作;禁止生成所述变位操作的相关操作项;提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态。
可选地,模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,包括:获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息;根据所述设备类型和所述当前状态信息确定所述变位操作对应的操作属性,所述操作属性至少包括所述目标设备的设备类型及目标状态。
可选地,检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件,包括:根据所述约束条件对与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备进行分析,以确定所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
可选地,获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息,包括:在所述目标设备为一次设备的情况下,从预先建立的一次设备模型中获取一次设备对应的设备类型以及当前状态信息;在所述目标设备为二次设备的情况下,从预先建立的二次设备模型中获取二次设备对应的设备类型以及当前状态信息。
可选地,上述一次设备模型包括以下至少之一:一次设备类型,一次设备间的连接关系,一次设备的状态信息,所述二次设备模型包括以下至少之一:二次设备类型,二次设备的功能应用信息,二次设备的状态信息,二次设备与一次设备的映射关系,二次设备间的关联关系。
可选的,所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。
可选地,所述一次设备操作与二次设备的逻辑规则,用于禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下运行,所述继电保护功能是否缺失由所述二次设备的设备状态确定;和/或所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于使得运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,其中,一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能;所述二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于禁止二次设备的不当操作对正常运行的二次设备造成运行风险。
可选地,所述防误操作全约束策略通过约束条件的形式展现,其中,所述约束条件至少通过以下方式确定:计算机脚本语言或逻辑公式。
可选地,接收针对目标设备的操作信号,至少包括以下之一:接收目标对象在目标操作界面操作后所触发的操作信号;接收目标设备在检测到非预期的变位信号的情况下所触发的操作信号。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种目标设备的检测方法,包括:在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作对应的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略与所述变位操作对应,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
可选地,所述模拟对所述目标设备的变位操作,包括:获取所述目标设备的当前设备状态;模拟与当前设备状态对应的目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性。
可选地,在所述目标界面上显示模拟结果,包括:在所述目标操作界面上显示告警框;提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态。
可选的,所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。
可选地,所述一次设备操作与二次设备的逻辑规则,用于禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下运行,所述继电保护功能是否缺失由所述二次设备的设备状态确定;和/或所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于使得运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,其中,一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能;所述二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于禁止二次设备的不当操作对正常运行的二次设备造成运行风险。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种目标设备的防误检测装置,包括:第一接收模块,用于接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;模拟模块,用于模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;确定模块,用于根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;检测模块,用于检测所述所有设备是否满足所述全约束策略的约束条件。
根据本发明的另一个实施例,还提供了一种目标设备的检测装置,包括:第二接收模块,用于在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;处理模块,用于模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
通过本发明,接收针对目标设备的操作信号;模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性;根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件,采用上述技术方案,通过防误操作全约束策略的约束条件确定一次设备或二次设备是否满足一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,实现了有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测,解决了相关技术中,无法有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测等问题,进而避免了事故发生。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明实施例的一种目标设备的防误检测方法的计算机终端的硬件结构框图;
图2是根据本发明实施例的目标设备的防误检测方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的目标设备的检测方法的流程图;
图4是根据本发明可选实施例的显示在防误***界面上的一座110kV变电站的一次设备主接线图的结构示意图;
图5是根据本发明可选实施例的模拟操作一次设备防误校验示意图;
图6是根据本发明可选实施例的一座220kV智能变电站二次屏柜硬压板图元的分布示意图;
图7是根据本发明可选实施例的防误***弹出警告窗口的示意图;
图8是根据本发明可选实施例的二次防误校验的操作原理示意图;
图9是根据本发明实施例的目标设备的防误检测装置的结构框图(一);
图10是根据本发明实施例的目标设备的防误检测装置的结构框图(二);
图11是根据本发明实施例的目标设备的检测装置的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
本申请所提供的方法实施例可以在计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在计算机终端上为例,图1是本发明实施例的一种目标设备的防误检测方法的计算机终端的硬件结构框图。如图1所示,计算机终端可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)和用于存储数据的存储器104,可选地,上述计算机终端还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述计算机终端的结构造成限定。例如,计算机终端还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示等同功能或比图1所示功能更多的不同的配置。
存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的目标设备的防误检测方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至计算机终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括计算机终端的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种运行于上述计算机终端的目标设备的防误检测方法,图2是根据本发明实施例的目标设备的防误检测方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202,接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;
步骤S204,模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
步骤S206,根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;
可选地,一次设备操作与二次设备的逻辑规则包括:禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下投入运行;继电保护功能的完整或缺失状态是由相关二次设备的状态组合而成,一次设备转运行操作受相关二次设备状态组合约束;
可选地,二次设备操作与一次设备的逻辑规则包括:运行中的一次设备禁止失去继电保护功能:一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能,即一次设备工作状态对二次设备操作有约束条件;
可选地,二次设备操作与二次设备的逻辑规则包括:禁止二次设备不当操作对正常运行设备造成误动或拒动风险:部分二次设备操作有严格的先后顺序,违反操作顺序将可能导致继电保护功能缺失,或引起继电保护功能误动或拒动,二次设备工作状态对二次设备操作有约束条件;
步骤S208,检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
通过上述步骤,接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件,采用上述技术方案,通过防误操作全约束策略的约束条件确定一次设备或二次设备是否满足一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,实现了有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测,解决了相关技术中,无法有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测等问题,进而避免了事故发生。
在本发明实施例中,通过上述步骤S206中防误操作全约束策略所包含的约束条件检测所有设备,在检测出所述所有设备中存在设备不满足所述防误操作全约束策略的约束条件的情况下,发出告警事件,包括以下至少之一:在所述目标操作界面上显示告警框;禁止所述变位操作;禁止生成所述变位操作的相关操作项;提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态,上述告警事件的发生可以是择一发生,也可以是全部同时发生,本发明实施例对此不进行限定。
也就是说,当检测出设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备的情况下,会产生告警事件并在目标操作界面上进行提示,例如,可以在目标目标操作界面上出现显示告警框;当相关变位操作被禁止时,在目标操作界面上提示该变位操作被禁止,无法正常执行;当变位操作已被禁止时,提示目标对象该变位操作的相关操作项被禁止生成;当变位操作可以被执行但是执行失败,在目标操作界面上提示失败原因,并将导致变位操作的失败的二次设备,以及二次设备的异常状态进行详细的信息显示,便于目标对象根据告警事件的内容,做出响应的操作。
上述步骤S204的实现方式有多种,在一个可选实施例中:获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息;根据所述设备类型和所述当前状态信息确定所述变位操作对应的操作属性,所述操作属性至少包括所述目标设备的设备类型及目标状态。
为了保证模拟出的目标设备的变位操作更加准确,在对目标设备的变位操作进行模拟时,不仅需要获取目标设备的设备类型以及当前状态信息(例如,目标设备处于运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态),还需要根据目标设备的设备类型和目标设备的状态信息,确定出变位操作对应的操作属性,例如,当目标设备为电气设备,当前状态为热备用状态,目标设备的断路器在“分闸”位置;而闸刀在“合闸”位置或者手车在运行位置,经过模拟变位操作后断路器转为合操作,目标设备投入运行,实现了对电路中送电操作的模拟。
其中,获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息,可以通过以下方案实现:在所述目标设备为一次设备的情况下,从预先建立的一次设备模型中获取一次设备对应的设备类型以及当前状态信息或从与一次设备模型有关联关系的数据库中获取当前状态信息;在所述目标设备为二次设备的情况下,从预先建立的二次设备模型中获取二次设备对应的设备类型以及当前状态信息或从与二次设备模型有关联关系的数据库中获取当前状态信息。
具体地,在执行上述获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息之前,需要预先建立第一设备模型和第二设备模型,其中,上述一次设备模型包括以下至少之一:一次设备类型,一次设备间的连接关系,一次设备的状态信息,所述二次设备模型包括以下至少之一:二次设备类型,二次设备的功能应用信息,二次设备的状态信息,二次设备与一次设备的映射关系,二次设备间的关联关系。
在本发明一可选实施例中,检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件,包括:根据所述约束条件对与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备进行分析,以确定所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
也就是说,为了保证防误操作全约束策略可以对需要检测的所有设备都能够实现是否满足防误操作全约束策略的判断,因此,需要根据约束条件对与目标设备存在逻辑关系的所有设备进行分析,并可以根据分析结果确定出所有设备对于约束条件的满足情况。
可选的,所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。
可选地,所述一次设备操作与二次设备的逻辑规则,用于禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下运行,所述继电保护功能是否缺失由所述二次设备的设备状态确定;和/或所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于使得运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,其中,一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能;所述二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于禁止二次设备的不当操作对正常运行的二次设备造成运行风险。
需要说明的是,一次设备操作与二次设备的逻辑规则用于在禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下投入运行,而继电保护功能的完整或缺失状态是由相关二次设备的设备状态组合而成,一次设备转运行操作受相关二次设备的设备状态组合约束;二次设备操作与一次设备的逻辑规则用于使运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,当一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能,即通过一次设备的设备状态对二次设备操作条件进行了约束;二次设备操作与二次设备的逻辑规则用于禁止二次设备不当操作对正常运行设备造成误动或拒动风险,由于部分二次设备操作有严格的先后顺序,当违反操作顺序时会导致二次设备继电保护功能缺失,或引起继电保护功能误动或拒动,进而实现利用二次设备的设备状态对二次设备操作进行约束。
可选地,所述防误操作全约束策略通过约束条件的形式展现,其中,所述约束条件至少通过以下方式确定:计算机脚本语言或逻辑公式。
需要说明的是,约束条件的体现形式可以是上述计算机脚本语言或者逻辑公式,本发明实施例对此不进行限定。
可选地,接收针对目标设备的操作信号,至少包括以下之一:接收目标对象在目标操作界面操作后所触发的操作信号;接收目标设备在检测到非预期的变位信号的情况下所触发的操作信号。
也就是说,本发明实施例主要提供了两种确定操作信号的实现方式,为了保证目标对象在目标设备发生变化时,可以快速的知晓,当目标对象在目标操作界面执行操作后,将触发的操作信号在目标操作界面上显示,如果检测到目标设备存在非预期的变位信号将直接触发需要执行操作的操作信号。
在本实施例中还提供了一种目标设备的检测方法,侧重于从界面显示的角度进行描述,图3是根据本发明实施例的目标设备的检测方法的流程图,该流程包括如下步骤:
步骤S302:在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
步骤S304:模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作对应的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略与所述变位操作对应,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
通过上述步骤,在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备;模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作对应的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略与所述变位操作对应,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型,采用上述技术方案,解决了相关技术中,无法有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测等问题,提供了一种有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测的方案,避免了事故发生。
可选地,所述模拟对所述目标设备的变位操作,包括:获取所述目标设备的当前设备状态;模拟与当前设备状态对应的目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性。
为了保证模拟出进行的目标设备的变位操作更加准确,在对目标设备的变位操作进行模拟时,不仅需要获取目标设备的设备类型以及当前状态信息(例如,目标设备处于运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态),还需要根据目标设备的设备类型和目标设备的状态信息,确定出变位操作对应的操作属性,例如,当目标设备为电气设备,当前状态为热备用状态,目标设备的断路器在“分闸”位置。而闸刀在“合闸”位置或者手车在运行位置,经过模拟变位操作后断路器转为合操作,目标设备投入运行,实现了对电路中送电操作的模拟。
可选地,在所述目标界面上显示模拟结果,包括:在所述目标操作界面上显示告警框;提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态。
也就是说,当检测出设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件时,会产生告警事件并在目标操作界面上进行提示,例如,可以在目标目标操作界面上出现显示告警框;当相关变位操作被禁止时,在目标操作界面上提示该变位操作被禁止,无法正常执行;当变位操作已被禁止时,提示目标对象该变位操作的相关操作项被禁止生成;当变位操作可以被执行但是执行失败,在目标操作界面上提示失败原因,并将导致变位操作的失败的二次设备,以及二次设备的异常状态进行详细的信息显示,便于目标对象根据告警事件的内容,做出响应的操作。
可选的,所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。
可选地,所述一次设备操作与二次设备的逻辑规则,用于禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下运行,所述继电保护功能是否缺失由所述二次设备的设备状态确定;和/或所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于使得运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,其中,一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能;所述二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于禁止二次设备的不当操作对正常运行的二次设备造成运行风险。
需要说明的是,一次设备操作与二次设备的逻辑规则用于在禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下投入运行,而继电保护功能的完整或缺失状态是由相关二次设备的设备状态组合而成,一次设备转运行操作受相关二次设备的设备状态组合约束;二次设备操作与一次设备的逻辑规则用于使运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,当一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能,即通过一次设备的设备状态对二次设备操作条件进行了约束;二次设备操作与二次设备的逻辑规则用于禁止二次设备不当操作对正常运行设备造成误动或拒动风险,由于部分二次设备操作有严格的先后顺序,当违反操作顺序时会导致二次设备继电保护功能缺失,或引起继电保护功能误动或拒动,进而实现利用二次设备的设备状态对二次设备操作进行约束。
以下结合选实施例对上述目标设备的防误检测方法的技术方案进行说明,但不用于限定本发明实施例的技术方案。
本发明可选实施例提出了一种防止二次设备误操作的***和方法。其中,防止二次设备误操作的***(即防误***)通过图形化的界面实时展示一、二次设备(相当于本发明实施例中的目标设备)图元和状态,并提供基于实时态的模拟开票功能。
可选地,如图4所示,是显示在防误***界面上的一座110kV变电站的一次设备主接线图的结构示意图,图示中标注数字部分是由开关、隔离刀闸、接地刀闸等一次设备组成的电气间隔(相当于本发明实施例中的与目标设备存在逻辑关系的所有设备),防误***根据间隔内开关、隔离刀闸、接地刀闸合分状态计算出间隔的运行、热备用、冷备用、检修4种工作状态。
例如,当图4中标注有数字的间隔处于冷备用状态时,即1101、11011、11013、1101J、1101Y、1101B处于分位,且该间隔配备了一套继电保护装置对其进行故障保护,但其继电保护装置相关硬压板、软压板等二次设备并未处于工作时的正常状态。基于以上一、二次设备状态,进入防误***模拟开票模式,点选1101设备,***从所点选的设备分析其设备类型以及当前设备状态,如1101设备为开关设备,当前状态为分状态,模拟1101转为合操作,即模拟送电操作,此时防误***会根据该设备的送电操作在防误操作全约束策略中遍历与当前操作相匹配的全防误约束条件,同时分析计算变电站内一次设备、二次设备之间的映射关系,并搜索与1101开关有关联关系的所有二次设备,***根据匹配后的全防误约束条件,识别出二次设备当前状态是否满足全防误约束条件要求。当防误***识别出二次设备状态违反了全防误约束条件,则弹出告警框并禁止当前设备模拟操作,使之无法生成相关操作项,并告知失败原因;也可允许当前设备模拟操作,允许生成相关操作项,但是对当前操作进行警告提示,并告知警告原因。
图5是根据本发明可选实施例的模拟操作一次设备防误校验示意图,当校验失败时或者校验告警时,弹出的警告窗口会显示1101模拟合操作失败的原因,即违反的约束条件,并列出导致该模拟操作失败相关二次设备名称及其异常状态,例如,图5中的告警弹窗是由于保护装置的保护功能不完整导致的,并列举了出现问题的设备名称及位置。
防误***实现二次设备操作二次防误校核功能,首先需要在防误***中展示二次设备图元及其状态,二次设备包括硬压板、软压板、空气开关、切换把手和异常信号等,如图6所示是一座220kV智能变电站二次屏柜硬压板图元的分布示意图,第三行第三列是某线路合并单元装置的检修硬压板,当前处于退出状态,与其有逻辑关系的母线保护对应间隔SV接收软压板以及线路保护装置启动失灵软压板处于投入状态,基于上述二次设备状态,进入模拟开票模式,点选“**路101合并单元I检修压板1-13LP”该硬压板图元,模拟投入操作,此时防误***会禁止此模拟合操作,无法生成相关操作项,并弹出警告窗口,告知失败原因。如图7所示,弹出的警告窗口会显示模拟合操作失败的原因,即违反的约束条件(例如图示中所示带母线SV软压板及线路保护启动失灵软压板),并列出导致该模拟操作失败相关二次设备名称及其异常状态。
在本发明可选实施例中,通过防误***中的二次防误校验模块完成对一、二次设备的校验实现,二次防误校验模根据防误操作全约束策略、***模型、一次设备、二次设备状态来计算一次设备、二次设备操作或状态是否满足防误操作全约束策略中相关的约束条件。图8是根据本发明可选实施例的二次防误校验的操作原理示意图,当发生一、二次设备模拟操作或一、二次设备状态约束检查请求时,防误***通过获取模型数据、一二次设备状态,通过二次防误校验程序,调取并解析防误操作全约束策略,分析计算一、二次设备操作其涉及的一二次设备状态是否满足防误操作全约束策略要求,而后给出校验结果,满足则生成相应的操作项,不满足则弹出错误或警告窗口。
具体的,当从***中点选一次设备图元进行模拟预演操作时,***从所点选的设备分析其设备类型以及当前设备状态,如所点选设备为开关设备,当前状态为分状态,模拟当前设备转为合操作,即模拟送电操作,此时***会根据该设备的送电操作在防误操作全约束策略中遍历与当前操作相匹配的约束条件,同时解析当前操作所涉及的一次设备、二次设备之间的映射关系,提取出与当前操作所相关联的所有一次设备、二次设备模型信息进行综合分析,***根据匹配后的约束条件,识别出相关二次设备当前状态是否满足当前防误操作的约束条件要求,如识别出二次设备状态不满足约束条件要求,则弹出告警框,可禁止当前设备模拟操作,无法生成相关操作项,并告知失败原因;也可允许当前设备模拟操作,允许生成相关操作项,但是对当前操作进行警告提示,并告知警告原因。
同理,当从***中点选二次设备图元进行模拟预演操作时,***从所点选的设备分析其设备类型以及当前设备状态,如所点选设备为硬压板设备,当前状态为合状态,模拟当前设备转为分操作,即模拟停用操作,此时***会根据该设备的停用操作在防误操作全约束策略中遍历与当前操作相匹配的约束条件,同时解析当前操作所涉及的一次设备、二次设备之间的映射关系,提取出与当前操作所相关联的所有一次设备、二次设备模型信息进行综合分析,***根据匹配后的约束条件,识别出有关联关系的一次设备和二次设备当前状态是否满足防误操作的约束条件要求,如识别出一次设备和二次设备状态不满足当前操作的约束条件要求,则弹出告警框,可禁止当前设备模拟操作,无法生成相关操作项,并告知失败原因;也可允许当前设备模拟操作,允许生成相关操作项,但是对当前操作进行警告提示,并告知警告原因。
当一次、二次设备出现非预期的状态变位时,可触发设备状态约束检查请求,***识别出状态非预期变位的一次设备或二次设备,防误操作全约束策略中遍历与当前状态变位相匹配的约束条件,同时解析当前状态变位所涉及的一次设备、二次设备之间的映射关系,提取出与当前状态变位所相关联的所有一次设备、二次设备模型信息进行综合分析,***根据匹配后的约束条件,识别出有关联关系的一次设备和二次设备当前状态是否满足防误全约束策略要求,如识别出一次设备和二次设备状态不满足当前状态变位的约束条件要求,则弹出告警框,提示不满足约束条件的具体原因;如识别出一次设备和二次设备状态满足当前状态变位的约束条件要求,则无需提示;
***模型信息包括一次模型和二次模型,一次模型包括一次设备信息和一次设备间的电气连接信息,一次设备信息主要包括一次设备类型和状态信息。二次设备信息包括标识、设备类型、功能应用、当前状态、与一次设备映射关联信息等,通过上述模型信息,***可以确定一次设备间的关系、二次设备与一次设备、二次设备与二次设备之间的关系,同时也可以通过模型获取设备功能应用、设备状态等参与约束条件计算信息。
防误操作全约束策略最终以二次防误逻辑的形式进行展现,二次防误逻辑是通过计算机脚本语言的形式描述一、二次设备操作以及一、二次设备状态间约束关系的数据,也可以通过逻辑公式的形式进行描述一、二次设备操作以及一、二次设备状态间约束关系。
综上,采用上述技术方案通过***所提供的图形化的软件界面,实时展示一、二设备的实时状态,在软件界面进行模拟一、二设备变位时,***会根据防误操作全约束策略,计算分析当前操作的约束条件,判断当前模拟操作是否符合约束条件要求,如果违反约束条件,则禁止,并告警提示,如果未违反约束条件,则允许其操作,从而阻止误操作发生。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
在本实施例中还提供了一种目标设备的防误检测装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图9是根据本发明实施例的目标设备的防误检测装置的结构框图,如图9所示,该装置包括:
第一接收模块52,用于接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;
模拟模块54,用于模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
确定模块56,用于根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;
检测模块58,用于检测所述所有设备是否满足所述全约束策略的约束条件。
通过本发明的技术方案,接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件,采用上述技术方案,通过防误操作全约束策略的约束条件确定一次设备或二次设备是否满足一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,或二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,实现了有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测,解决了相关技术中,无法有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测等问题,进而避免了事故发生。
需要说明的是,所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。一次设备操作与二次设备的逻辑规则用于在禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下投入运行,而继电保护功能的完整或缺失状态是由相关二次设备的设备状态组合而成,一次设备转运行操作受相关二次设备的设备状态组合约束;二次设备操作与一次设备的逻辑规则用于使运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,当一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能,即通过一次设备的设备状态对二次设备操作条件进行了约束;二次设备操作与二次设备的逻辑规则用于禁止二次设备不当操作对正常运行设备造成误动或拒动风险,由于部分二次设备操作有严格的先后顺序,当违反操作顺序时会导致二次设备继电保护功能缺失,或引起继电保护功能误动或拒动,进而实现利用二次设备的设备状态对二次设备操作进行约束。
图10是根据本发明实施例的另一种目标设备的防误检测装置的结构框图,如图10所示,该装置除包括图9所示的所有模块外,还包括:告警模块,用于在检测出所述所有设备中存在设备不满足所述防误操作全约束策略的的约束条件的情况下,发出告警事件。
可选地,告警模块60,还用于在所述目标操作界面上显示告警框;禁止所述变位操作;禁止生成所述变位操作的相关操作项;提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态,上述告警事件的发生可以是择一发生,也可以是全部同时发生,本发明实施例对此不进行限定。
也就是说,当检测出设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件时,会产生告警事件并在目标操作界面上进行提示,例如,可以在目标目标操作界面上出现显示告警框;当相关变位操作被禁止时,在目标操作界面上提示该变位操作被禁止,无法正常执行;当变位操作已被禁止时,提示目标对象该变位操作的相关操作项被禁止生成;当变位操作可以被执行但是执行失败,在目标操作界面上提示失败原因,并将导致变位操作的失败的二次设备,以及二次设备的异常状态进行详细的信息显示,便于目标对象根据告警事件的内容,做出响应的操作。
可选地,模拟模块54,用于获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息;根据所述设备类型和所述当前状态信息确定所述变位操作对应的操作属性,所述操作属性至少包括所述目标设备的设备类型及目标状态。
为了保证模拟出进行的目标设备的变位操作更加准确,在对目标设备的变位操作进行模拟时,不仅需要获取目标设备的设备类型以及当前状态信息(例如,目标设备处于运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态),还需要根据目标设备的设备类型和目标设备的状态信息,确定出变位操作对应的操作属性,例如,当目标设备为电气设备,当前状态为热备用状态,目标设备的断路器在“分闸”位置。而闸刀在“合闸”位置或者手车在运行位置,经过模拟变位操作后断路器转为合操作,目标设备投入运行,实现了对电路中送电操作的模拟。
可选地,上述确定模块56,还用于根据所述约束条件对与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备进行分析,以确定所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
也就是说,为了保证防误操作全约束策略可以对需要检测的所有设备都能够实现是否满足防误操作全约束策略的判断,因此,需要根据约束条件对与目标设备存在逻辑关系的所有设备进行分析,并可以根据分析结果确定出所有设备对于约束条件的满足情况。
可选地,模拟模块54,还用于在所述目标设备为一次设备的情况下,从预先建立的一次设备模型中获取一次设备对应的设备类型以及当前状态信息;在所述目标设备为二次设备的情况下,从预先建立的二次设备模型中获取二次设备对应的设备类型以及当前状态信息,其中,上述一次设备模型包括以下至少之一:一次设备类型,一次设备间的连接关系,一次设备的状态信息,所述二次设备模型包括以下至少之一:二次设备类型,二次设备的功能应用信息,二次设备的状态信息,二次设备与一次设备的映射关系,二次设备间的关联关系。
简而言之,为更好地执行目标设备的防误检测,通过预先建立设备模型来提高在进行目标设备的变位操作的模拟的效率,为了保证模拟的准确,目标设备模型中需要包含设备间的连接关系、设备的状态信息、设备类型、设备的功能应用信息等目标设备的相关信息。
可选地,确定模块56,还用于所述防误操作全约束策略通过约束条件的形式展现,其中,所述约束条件至少通过以下方式确定:计算机脚本语言或逻辑公式。
需要说明的是,约束条件的体现形式可以是上述计算机脚本语言或者逻辑公式,本发明实施例对此不进行限定。
可选地,第一接收模块52,还用于接收目标对象在目标操作界面操作后所触发的操作信号;接收目标设备在检测到非预期的变位信号的情况下所触发的操作信号。
也就是说,本发明实施例主要提供了两种确定操作信号的实现方式,为了保证目标对象在目标设备发生变化时,可以快速的知晓,当目标对象在目标操作界面执行操作后,将触发的操作信号在目标操作界面上显示,如果检测到目标设备存在非预期的变位信号将触发需要执行操作的操作信号。
在本实施例中还提供了一种目标设备的防误检测装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图11是根据本发明实施例的目标设备的检测装置的结构框图,如图11所示,该装置包括:
第二接收模块62,用于在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
处理模块64,用于模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
通过上述装置,在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作对应的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略与所述变位操作对应,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型,采用上述技术方案,解决了相关技术中,无法有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测等问题,提供了一种有效对与二次设备存在逻辑关系的设备进行防误检测的方案,避免了事故发生。
需要说明的是,所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。一次设备操作与二次设备的逻辑规则用于在禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下投入运行,而继电保护功能的完整或缺失状态是由相关二次设备的设备状态组合而成,一次设备转运行操作受相关二次设备的设备状态组合约束;二次设备操作与一次设备的逻辑规则用于使运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,当一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能,即通过一次设备的设备状态对二次设备操作条件进行了约束;二次设备操作与二次设备的逻辑规则用于禁止二次设备不当操作对正常运行设备造成误动或拒动风险,由于部分二次设备操作有严格的先后顺序,当违反操作顺序时会导致二次设备继电保护功能缺失,或引起继电保护功能误动或拒动,进而实现利用二次设备的设备状态对二次设备操作进行约束。
可选地,处理模块64,还用于获取所述目标设备的当前设备状态;模拟与当前设备状态对应的目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性。
为了保证模拟出进行的目标设备的变位操作更加准确,在对目标设备的变位操作进行模拟时,不仅需要获取目标设备的设备类型以及当前状态信息(例如,目标设备处于运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态),还需要根据目标设备的设备类型和目标设备的状态信息,确定出变位操作对应的操作属性,例如,当目标设备为电气设备,当前状态为热备用状态,目标设备的断路器在“分闸”位置。而闸刀在“合闸”位置或者手车在运行位置,经过模拟变位操作后断路器转为合操作,目标设备投入运行,实现了对电路中送电操作的模拟。
可选地,处理模块64,还用于在所述目标操作界面上显示告警框;提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态。
也就是说,当检测出设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件时,会产生告警事件并在目标操作界面上进行提示,例如,可以在目标目标操作界面上出现显示告警框;当相关变位操作被禁止时,在目标操作界面上提示该变位操作被禁止,无法正常执行;当变位操作已被禁止时,提示目标对象该变位操作的相关操作项被禁止生成;当变位操作可以被执行但是执行失败,在目标操作界面上提示失败原因,并将导致变位操作的失败的二次设备,以及二次设备的异常状态进行详细的信息显示,便于目标对象根据告警事件的内容,做出响应的操作。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
本发明的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,其中,该计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;
S2,模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
S3,根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次操作设备与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
S4,检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
本发明的实施例还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
可选地,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
可选地,在本实施例中,上述处理器可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤:
S1,接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;
S2,模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
S3,根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及确定与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
S4,检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (20)
1.一种目标设备的防误检测方法,其特征在于,包括:
接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;
模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;
检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,检测所述所有设备是否满足所述全约束策略的约束条件之后,所述方法还包括:
在检测出所述所有设备中存在设备不满足所述防误操作全约束策略的约束条件的情况下,发出告警事件。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在检测出所述所有设备中存在设备不满足所述防误操作全约束策略的约束条件的情况下,发出告警事件,包括以下至少之一:
在所述目标操作界面上显示告警框;
禁止所述变位操作;
禁止生成所述变位操作的相关操作项;
提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,包括:
获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息;
根据所述设备类型和所述当前状态信息确定所述变位操作对应的操作属性,所述操作属性至少包括所述目标设备的设备类型及目标状态。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,检测所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件,包括:
根据所述约束条件对与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备进行分析,以确定所述所有设备是否满足所述防误操作全约束策略的约束条件。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,获取所述目标设备的设备类型以及当前状态信息,包括:
在所述目标设备为一次设备的情况下,从预先建立的一次设备模型中获取一次设备对应的设备类型以及当前状态信息;
在所述目标设备为二次设备的情况下,从预先建立的二次设备模型中获取二次设备对应的设备类型以及当前状态信息。
7.根据权利要求1或6所述的方法,其特征在于,所述一次设备模型包括以下至少之一:一次设备类型,一次设备间的连接关系,一次设备的状态信息,所述二次设备模型包括以下至少之一:二次设备类型,二次设备的功能应用信息,二次设备的状态信息,二次设备与一次设备的映射关系,二次设备间的关联关系。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
所述一次设备操作与二次设备的逻辑规则,用于禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下运行,所述继电保护功能是否缺失由所述二次设备的设备状态确定;和/或
所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于使得运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,其中,一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能;
所述二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于禁止二次设备的不当操作对正常运行的二次设备造成运行风险。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述防误操作全约束策略通过约束条件的形式展现,其中,所述约束条件至少通过以下方式确定:计算机脚本语言或逻辑公式。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,接收针对目标设备的操作信号,至少包括以下之一:
接收目标对象在目标操作界面操作后所触发的操作信号;
接收目标设备在检测到非预期的变位信号的情况下所触发的操作信号。
12.一种目标设备的检测方法,其特征在于,包括:
在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作对应的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略与所述变位操作对应,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述模拟对所述目标设备的变位操作,包括:
获取所述目标设备的当前设备状态;
模拟与当前设备状态对应的目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,在所述目标界面上显示模拟结果,包括:
在所述目标操作界面上显示告警框;
提示失败原因,其中,所述失败原因至少包括以下之一:导致所述变位操作失败的二次设备,导致所述变位操作失败的二次设备的异常状态。
15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
所述一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述一次设备时,所述二次设备应处于特定的设备状态;所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作所述二次设备时,所述一次设备应处于特定的设备状态;二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于指示在操作二次设备时,与之相关联的二次设备应处于特定的设备状态。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,
所述一次设备操作与二次设备的逻辑规则,用于禁止一次设备在继电保护功能缺失情况下运行,所述继电保护功能是否缺失由所述二次设备的设备状态确定;和/或
所述二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,用于使得运行中的一次设备禁止失去继电保护功能,其中,一次设备在运行情况下,禁止操作二次设备导致一次设备失去继电保护功能;
所述二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,用于禁止二次设备的不当操作对正常运行的二次设备造成运行风险。
17.一种目标设备的防误检测装置,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收针对目标设备的操作信号,其中,所述操作信号用于指示对所述目标设备进行变位操作;
模拟模块,用于模拟对所述目标设备的变位操作,以确定所述变位操作的操作属性,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
确定模块,用于根据所述操作属性在预先保存的防误操作全约束策略中查找与所述变位操作对应的防误操作全约束策略的约束条件,以及在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,其中,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型;
检测模块,用于检测所述所有设备是否满足所述全约束策略的约束条件。
18.一种目标设备的检测装置,其特征在于,包括:
第二接收模块,用于在目标操作界面上接收目标对象的操作,以在所述目标操作界面中选择目标设备,其中,所述目标设备至少包括以下之一:一次设备,二次设备;
处理模块,用于模拟对所述目标设备的变位操作,并在所述目标界面上显示模拟结果,其中,所述模拟结果至少用于指示所述变位操作的操作属性,以及与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备中存在不满足防误操作全约束策略的约束条件的设备,所述约束条件为根据根据所述目标状态在预先保存的全约束策略中查找得到,所述防误操作全约束策略包括:一次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与一次设备之间的逻辑规则,二次设备操作与二次设备之间的逻辑规则,通过在设备模型中搜索与所述目标设备存在逻辑关系的所有设备,所述设备模型包括以下至少之一:所述一次设备模型,所述二次设备模型。
19.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至11任一项中所述的方法,或权利要求12至16任一项所述的方法。
20.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求1至11任一项中所述的方法,或权利要求12至16任一项所述的方法。
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