一种智能电网监控系统和方法

申请号 CN201610301584.5 申请日 2016-05-06 公开(公告)号 CN105871066A 公开(公告)日 2016-08-17
申请人 国网山东省电力公司青岛供电公司; 国家电网公司; 发明人 时翔; 石宪; 王澎; 陈明; 潘新民; 窦王会; 公维帅; 张国庆; 李元付; 邱吉福; 姜涛;
摘要 本 发明 实施例 公开了一种智能 电网 监控系统 和方法,该方法包括:采集被监控设备的空间数据和多个属性数据;发送所述设备的空间数据和多个属性数据;接收所述设备的空间数据和多个属性数据;关联和处理所述空间数据和多个属性数据;绘制地图分层显示所述设备的多个属性数据,其中,以不同的优先级分层显示所述多个属性。由此,实现了对海量监控对象的有效监控。
权利要求

1.一种智能电网监控系统,其特征在于包括:
客户端,包括用于采集被监控设备的空间数据和多个属性数据的采集模,以及用于发送所述数据的客户端通讯模块;
服务器端,与所述客户端网络连接,包括用于接收所述客户端发送的所述设备的空间数据和多个属性数据的服务器端通讯模块,用于关联和处理所述多个属性数据与空间数据的处理模块,以及用于绘制地图分层显示所述多个属性数据的图形模块,其中,所述分层显示包括,以不同的优先级分层显示所述多个属性。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述设备的多个属性数据包括电量数据和/或非电量数据。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述客户端和所述服务器端通过浏览器/服务器模式连接。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述分层显示还包括,根据所述设备所属类型进行分层显示。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述设备所属类型包括:照明、变压器电机和制冷制热。
6.根据权利要求4或5所述的系统,其特征在于,所述服务器端还包括能效分析模块,用于根据设备所属类型分别进行能效分析。
7.一种智能电网监控方法,其特征在于包括:
采集被监控设备的空间数据和多个属性数据;
发送所述设备的空间数据和多个属性数据;
接收所述设备的空间数据和多个属性数据;
关联和处理所述空间数据和多个属性数据;
绘制地图分层显示所述设备的多个属性数据,其中,以不同的优先级分层显示所述多个属性。
8.根据权利要求7所述的监控方法,其特征在于,所述多个属性数据包括电量数据和/或非电量数据。
9.根据权利要求7所述的监控方法,其特征在于,所述分层显示还包括,根据所述设备所属类型进行分层显示。
10.根据权利要求9所述的监控方法,其特征在于,所述设备所属类型包括:照明、变压器、电机和制冷制热。

说明书全文

一种智能电网监控系统和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及智能电网技术领域,具体涉及一种智能电网监控系统和方法。

背景技术

[0002] 随着我国国民经济的快速发展,供用电系统中增加了大量的非线性负载,如各种交直流变换装置、电弧炉、大型轧机以及电机车等,这些负荷会对电网带来各种各样的电能质量问题。与此同时,对电能质量敏感、易受其干扰的设备也越来越多,很多用户提出了对电能质量越来越高的要求。为此,利用先进的手段掌握并分析电能质量的实际数据和状况,是电力工业与相关行业目前与今后发展的需要。
[0003] 由于电网的组网结构复杂,成员属性及互联方式多样,从而使得电网的监控对象具有海量、实时、多变的特点。如何将海量、实时、多变的监控对象以可监控的形式呈现给监控人员,是现有技术需要解决的技术问题。
[0004] 另外,现有的电网监控系统功能简单,例如公开号为CN103402082A的中国发明专利公开了一种变电站视频监控系统,将设备实时监控画面与设备空间数据相结合,但是对于设备运行具体参数没有进行监控。

发明内容

[0005] 因此,本发明要解决的技术问题在于如何将海量的电网监控对象以可监控的方式呈现给监控人员,以及现有的电网监控系统功能简单。
[0006] 为此,本发明实施例提供了一种智能电网监控系统,包括:
[0007] 客户端,包括用于采集被监控设备的空间数据和多个属性数据的采集模,以及用于发送所述数据的客户端通讯模块;
[0008] 服务器端,与所述客户端网络连接,包括用于接收所述客户端发送的所述设备的空间数据和多个属性数据的服务器端通讯模块,用于关联和处理所述多个属性数据与空间数据的处理模块,以及用于绘制地图分层显示所述多个属性数据的图形模块,其中,所述分层显示包括,以不同的优先级分层显示所述多个属性。
[0009] 优选地,所述设备的多个属性数据包括电量数据和/或非电量数据。
[0010] 优选地,所述客户端和所述服务器端通过浏览器/服务器模式连接。
[0011] 优选地,所述分层显示还包括,根据所述设备所属类型进行分层显示。
[0012] 优选地,所述设备所属类型包括:照明、变压器电机和制冷制热。
[0013] 优选地,所述服务器端还包括能效分析模块,用于根据设备所属类型分别进行能效分析。
[0014] 本发明实施例还提供了一种智能电网监控方法,包括:
[0015] 采集被监控设备的空间数据和多个属性数据;
[0016] 发送所述设备的空间数据和多个属性数据;
[0017] 接收所述设备的空间数据和多个属性数据;
[0018] 关联和处理所述空间数据和多个属性数据;
[0019] 绘制地图分层显示所述设备的多个属性数据,其中,以不同的优先级分层显示所述多个属性。
[0020] 优选地,所述多个属性数据包括电量数据和/或非电量数据。
[0021] 优选地,所述分层显示还包括,根据所述设备所属类型进行分层显示。
[0022] 优选地,所述设备所属类型包括:照明、变压器、电机和制冷制热。
[0023] 本发明实施例智能电网监控系统和方法,通过采集被监控设备的空间数据和多个属性数据,并将属性数据和空间数据关联后,根据属性数据的不同优先级以地图的形式分层呈现给监控人员,实现了对海量监控对象的监控。
[0024] 此外,通过采集设备的电量数据和/或非电量数据,丰富了监控系统的功能,实现了对设备的多层次监控。附图说明
[0025] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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。
[0026] 图1为本发明实施例的智能电网监控系统的结构框图
[0027] 图2为本发明实施例的智能电网监控方法的流程图

具体实施方式

[0028] 下面将结合附图对本发明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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0029] 下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进行详细描述。
[0030] 如图1所示,本发明实施例提供了一种智能电网监控系统,包括:
[0031] 客户端1,包括用于采集被监控设备的空间数据和多个属性数据的采集模块11,以及用于发送该数据的客户端通讯模块12。其中,采集模块包括各类传感器,用于标识和监测配用电线路及设备,采集包括温度、湿度、噪声、震动等与设备运行相关的环境信息和包括三相电压、三相电流等的设备运行参数。
[0032] 服务器端2,与该客户端网络连接,包括用于接收该客户端发送的该设备的空间数据和多个属性数据的服务器端通讯模块21,用于关联和处理该多个属性数据与空间数据的处理模块22,以及用于绘制地图分层显示该多个属性数据的图形模块23,其中,该分层显示包括,以不同的优先级分层显示该多个属性数据。具体的,还可以包括排序模块,根据用户对属性数据的关心程度高低,对多个属性数据进行优先级排序,由此,在地图上同时只显示多个设备的同一优先级的属性参数,大大降低了监控人员同一时间需要监控的对象的数量。
[0033] 本发明实施例的智能电网监控系统,通过采集被监控设备的空间数据和多个属性数据,并将属性数据和空间数据关联后,根据属性数据的不同优先级以地图的形式分层呈现给监控人员,实现了对海量监控对象的有效的监控。
[0034] 在一个优选的实施例中,采集模块采集设备的电量数据和/或非电量数据,例如,电量数据包括电压和电流等运行参数,非电量参数包括温度、湿度、噪声、震动等与设备运行相关的环境参数。由此,实现了对设备的多层次监控。
[0035] 优选地,所述客户端和所述服务器端通过浏览器/服务器模式(brower/server模式)连接。传统的客户机/服务器模式(Client/Server模式)要求客户机必须安装专用的软件,对客户端要求高,扩展性差,越来越不适用于监控数量不断增长、且工作环境各不相同的海量用电设备。而浏览器/服务器模式建立在浏览器上,只需要客户端能够上网即可,扩展性强,非常适于监控海量用电设备。
[0036] 优选地,分层显示还包括,根据设备所属类型进行分层显示,设备所属类型包括但不限于:照明、变压器、电机和制冷制热。
[0037] 优选地,服务器端还包括能效分析模块,用于根据设备所属类型分别进行能效分析。
[0038] 优选地,服务器端还包括异常处理模块,异常处理模块对客户端设备异常用电情况进行监测,建立用电异常模型,确定相应阈值,当检测到异常情况时,会根据GIS地理信息模型重绘地图,根据异常用电的企业用户端的地理坐标在地图背景色上突出显示。
[0039] 如图2所示,本发明实施例还提供了一种智能电网监控方法,包括:
[0040] S1.采集被监控设备的空间数据和多个属性数据。具体地,空间数据是设备的地理空间位置,可以通过GPS等采集;属性数据包括温度、湿度、噪声、震动等与设备运行相关的环境信息和包括三相电压三相电流等的设备运行参数。该采集通过相应的传感器来进行。
[0041] S2.发送该设备的空间数据和多个属性数据。具体地,可以通过客户端通讯模块来发送数据。
[0042] S3.接收该设备的空间数据和多个属性数据。具体地,可以通过服务器端通讯模块来接收数据。
[0043] S4.关联和处理该设备的空间数据和多个属性数据。
[0044] S5.绘制地图分层显示该设备的多个属性数据,其中,以不同的优先级分层显示该多个属性。由此,在地图上同时只显示多个设备的同一优先级的属性参数,大大降低了监控人员同一时间需要监控的对象的数量。
[0045] 本发明实施例的智能电网监控方法,通过采集被监控设备的空间数据和多个属性数据,并将属性数据和空间数据关联后,根据属性数据的不同优先级以地图的形式分层呈现给监控人员,实现了对海量监控对象的有效的监控。
[0046] 在一个优选的实施例中,采集设备多个属性数据包括,采集设备的电量数据和/或非电量数据。例如,电量数据包括电压和电流等运行参数,非电量参数包括温度、湿度、噪声、震动等与设备运行相关的环境参数。由此,实现了对设备的多层次监控。
[0047] 优选地,分层显示还包括,根据设备所属类型进行分层显示,设备所属类型包括但不限于:照明、变压器、电机和制冷制热。
[0048] 优选地,还包括根据设备所属类型分别进行能效分析。
[0049] 优选地,当检测到设备异常情况时,会根据GIS地理信息模型重绘地图,根据异常设备的地理坐标在地图背景色上突出显示。
[0050] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
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