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变电设备状态检修管理系统的设计与实现

发布时间:2017-09-26 09:43

  本文关键词:变电设备状态检修管理系统的设计与实现


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【摘要】:近几年来,四川电网得到跨越式发展,电网规模迅速扩大,规模几乎扩大了一倍。社会经济快速发展,对电力系统稳定性的要求也越来越高,而从事检修的人员不增反减,这对四川省电力公司检修公司提出了巨大的挑战,要求各级管理人员超前思考,提前谋划,以积极的态度应对这项变革。实施电力设备状态检修是提高设备和电网运行安全性、可靠性和经济性的重要手段。根据国内外状态检修趋势的发展成果经验,结合本单位对变电状态检修的需求,开展状态检修工作,来检修、监控设备的健康状况,这是当前很迫切的工作。本文简述了状态检修的国内外形势、历史发展,并进行了软件系统开发需求分析,确定了变电设备状态检的基本内容,包括设备管理、在线数据管理、离线数据管理、带电数据管理、运行数据管理、运维数据管理、规程标准管理、数据平台查询分析统计监控系统、状态评价、故障诊断、风险评估、检修策略等功能,然后运用UML建模的方法,完成了软件系统功能描述。在软件系统设计阶段,按照模块化设计原理,对离线数据模块、在线数据模块、信息分析与统计模块、设备的状态评价及决策模块等软件主要功能模块进行了详细设计,并运用PowerDesigner工具对数据库进行结构分析设计工作。在软件系统实现阶段,采用C#语言进行开发,运用Microsoft Visual Studio 2012作为编程工具,数据库采用Microsoft公司的Microsoft SQL Server 2008 R2,选择B/S开发模式,完成软件各个子系统模块的实现,对各个功能模块、系统整体进行各种测试与使用,并在实际应用中不断发展完善,以便更好地服务于变电设备状态检修工作。对检修相关人员进行系统培训,使其快速接触学习状态检修,提升个人和公司的整体水平。通过标准化的管理各类变电设备、设施,建立在线数据平台、离线数据平台、带电数据平台、运维数据平台,将各类系统监测的数据上传到一个统一数据平台下,以统一制定的数据格式存储和访问,为建立在其上的设备状态评估和诊断提供坚实的数据基础服务。状态检修是一项复杂的系统性工程,它所涉及到的问题方方面面,它不仅仅是针对某一个单一设备的检修。需要科学合理的规划,采集方方面面的数据,统计、分析,制定标准等等工作。最终做到以设备状态评价为基石,以提高设备健康水平、优化设备检修策略为目标。不断改进和完善变电设备周期性检修策略,通过设备状态评价和设备失效产生的风险评估,全面掌握设备状态,并以此制定针对性检修策略,以保障变电设备健康水平,降低维修成本,延长设备寿命,并提高电网可靠性水平,实现企业经济效益。
【关键词】:变电 变电设备 状态检修 应用
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM507;TP311.52
【目录】:
  • 摘要5-7
  • ABSTRACT7-12
  • 第一章 绪论12-16
  • 1.1 论文的意义和来源12-13
  • 1.1.1 选题来源12-13
  • 1.1.2 选题意义13
  • 1.2 本系统的主要特点13-14
  • 1.3 国内外研究现状14-15
  • 1.4 本文主要研究内容15-16
  • 第二章 状态检修管理系统建设需求分析16-27
  • 2.1 本系统建设要达到的目的16
  • 2.1.1 本系统建设基本目的16
  • 2.1.2 本系统建设的总体任务16
  • 2.2 系统需求分析16-18
  • 2.2.1 用户需求调查主要方式16-17
  • 2.2.2 数据要求17
  • 2.2.3 软件开发平台要求17
  • 2.2.4 外部接.需求17-18
  • 2.2.5 其他要求18
  • 2.3 功能性需求18-24
  • 2.3.1 功能划分19
  • 2.3.2 基础数据的采集与管理需求19-20
  • 2.3.3 设备信息分析与统计需求20
  • 2.3.4 设备状态评价与决策需求20
  • 2.3.5 UML建模20-24
  • 2.4 系统非功能性需求分析24-25
  • 2.4.1 用户界面需求24
  • 2.4.2 软硬件环境需求24-25
  • 2.4.3 系统质量需求25
  • 2.5 本章小结25-27
  • 第三章 状态检修管理系统的设计27-44
  • 3.1 状态检修管理系统概述27-28
  • 3.1.1 状态检修管理系统概况27
  • 3.1.2 状态检修内容27-28
  • 3.2 系统整体设计方案28-32
  • 3.2.1 硬件架构设计29
  • 3.2.2 通信部分设计29
  • 3.2.3 接口部分设计29-30
  • 3.2.4 软件部分设计30-32
  • 3.3 系统详细设计方案32-43
  • 3.3.1 基础数据的采集与管理模块33-34
  • 3.3.2 设备信息分析与统计模块34-36
  • 3.3.3 设备状态评价与决策模块36-38
  • 3.3.4 软件设计数据库结构38-43
  • 3.4 本章小结43-44
  • 第四章 状态检修管理系统的实现与测试44-76
  • 4.1 系统开发方式44-46
  • 4.1.1 C/S模式44
  • 4.1.2 B/S模式44-46
  • 4.1.3 软件开发工具46
  • 4.2 硬件部分实现46-47
  • 4.3 标准与接.实现47-48
  • 4.4 数据库接.编程48-51
  • 4.5 状态检修系统的实现51-61
  • 4.5.1 建立统一设备数据平台51
  • 4.5.2 系统的实现51-61
  • 4.6 系统验证与界面61-64
  • 4.6.1 用户登录61
  • 4.6.2 基础数据的采集与管理61-62
  • 4.6.3 离线数据管理62
  • 4.6.4 设备信息分析与统计62-63
  • 4.6.5 油色谱在线数据管理与查询63
  • 4.6.6 设备状态评价与决策63-64
  • 4.6.7 状态评价系统64
  • 4.7 系统测试64-75
  • 4.8 本章小结75-76
  • 第五章 状态检修管理系统的应用76-80
  • 5.1 对相关人员进行培训76
  • 5.2 设备信息标准化管理76-77
  • 5.3 提高人员素质及执行效率77
  • 5.4 状态检修系统的培训77-79
  • 5.4.1 培训对象77
  • 5.4.2 培训内容77-79
  • 5.5 本章小结79-80
  • 第六章 结论与展望80-83
  • 6.1 结论80-81
  • 6.2 对于变电设备状态检修发展的展望81-83
  • 致谢83-84
  • 参考文献84-85

【参考文献】

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1 马旭斌;阿拉善地区输变电设备状态评价与检修决策[D];华北电力大学;2012年



本文编号:922779

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