电力设备数据的监控方法、装置和服务器与流程

    专利2022-07-08  99


    本发明涉及电力设备技术领域,尤其是涉及一种电力设备数据的监控方法、装置和服务器。



    背景技术:

    现阶段在供给于国网公司的电力设备在出厂之前都会进行性能/质量试验,其试验数据的结果直接保存在生产厂家,且试验数据不乏有作弊嫌疑,国网公司想要真实了解每台变压器性能参数,只能亲自对变压器进行测试。然而由于电力设备的数量较多,无法对每台电力设备都进行试验,从而无法保证数据是否掺假或者虚构导致的电力设备的质量问题,并且造成了国网公司质量抽检的人力、物力的浪费。



    技术实现要素:

    本发明的目的在于提供一种电力设备数据的监控方法、装置和服务器,在无需国网公司进行质量抽检的前提下,保证了电力设备质量监测数据的真实性,进而提升了电力设备数据监控的真实性及准确性。

    第一方面,本发明提供一种电力设备数据的监控方法,方法应用于服务器;方法包括:接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据;质量监测数据为预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据;将质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据的监控。

    在可选的实施方式中,操作终端包括用户终端;质量监测数据包括芯片读取数据;接收来自操作终端的芯片读取数据的步骤,包括:接收来自用户终端的芯片读取数据;芯片读取数据为用户终端读取电力设备上的nfc标签获得的数据。

    在可选的实施方式中,nfc标签预先存储有电力设备在多个处理阶段操作时的数据;处理阶段至少包括生产阶段、试验阶段、出入库阶段。

    在可选的实施方式中,方法还包括:接收电力设备的厂家信息;厂家信息为电力设备上的nfc标签存储的信息;厂家信息至少包括电力设备的生成厂家的名称信息、地址信息;将厂家信息与预先存储的中标企业信息进行对比,以判定厂家信息是否与中标企业信息一致。

    在可选的实施方式中,质量监测数据还包括试验数据和图像数据;方法还包括:在对电力设备进行试验操作时,通过质量监管系统获取电力设备的质量监测数据;试验操作至少包括:空载试验、负载试验、工频耐压试验、感应耐压试验及温升试验;质量监测数据为在进行试验操作时生成并直接存储在电力设备的内置芯片的数据;接收来自质量监管系统发送的试验数据和图像数据;其中,图像数据为在试验操作时图像采集设备获取的图像数据。

    在可选的实施方式中,预先设定的标准数据包括符合电力设备的质量要求的参数范围和标准图像数据;将质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据的监控的步骤,包括:将试验数据和符合电力设备的质量要求的参数范围进行对比,并将图像数据与标准图像进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据进行监控。

    在可选的实施方式中,电力设备包括配电变压器;质量监测数据为预先设置在配电变压器内置芯片的数据。

    第二方面,本发明提供一种电力设备数据的监控装置,装置包括:数据接收模块,用于接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据;质量监测数据为预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据;监控模块,用于将质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据的监控。

    第三方面,本发明提供一种服务器,包括处理器和存储器;存储器上存储有计算机程序,计算机程序在被处理器运行时执行如前述实施方式任一项电力设备数据的监控方法。

    第四方面,本发明提供一种计算机可读存储介质,用于储存如前述实施方式任一项电力设备数据的监控方法所用的计算机软件指令。

    本发明提供的电力设备数据的监控方法、装置和服务器,该方法首先由服务器接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据,其中,质量监测数据为预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据,进而将质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据的监控。上述方式通过将接收到的质量检测数据与预先设定的标准数据进行对比,可以对预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据进行实时的监控,从而判定电力设备的质量是否符合标准的质量要求,并且,由于质量检测数据是预先设置在电力设备内部芯片的,因为无法进行外部篡改,在无需国网公司进行质量抽检的前提下,保证了电力设备质量监测数据的真实性,进而提升了电力设备数据监控的真实性及准确性。

    附图说明

    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。

    图1为本发明实施例提供的一种电力设备数据的监控方法的流程示意图;

    图2为本发明实施例提供的一种服务器与操作终端的连接示意图;

    图3为本发明实施例提供的一种电力设备数据的装置的结构示意图;

    图4为本发明实施例提供的一种服务器的结构示意图。

    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可以以各种不同的配置来布置和设计。

    因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。

    应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

    在本发明的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

    在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

    下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

    为便于理解,首先对本发明实施例提供的一种电力设备的监控方法进行详细说明,参见图1所示的一种电力设备的监控方法的流程示意图,该方法由服务器(也可以称为云端)执行,主要包括以下步骤s102和步骤s104:

    步骤s102,接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据。

    在一种实施方式中,质量监测数据为预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据,预先设置也即在服务器接收到之前,该数据已存储在电力设备的内置芯片中,质量监测数据包括在电力设备出厂前各个阶段所做的质量试验生成的结果数据,该质量监测数据用于表征电力设备的质量参数。内置芯片诸如可以是近场通讯(nearfieldcommunication,nfc)芯片,也可以是射频识别(radiofrequencyidentification,rfid)芯片。

    步骤s104,将质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据的监控。

    预先设定的标准数据诸如可以为符合电力设备的合格标准的各项数据,诸如符合合格标准的电力设备的空载参数、负载参数、耐压参数等。并且,由于质量检测数据是存储在电力设备的内置芯片中,因此可以防止数据伪造的情况。在一种实施方式中,当预先设定的标准通过将质量检测数据与存储在服务器的预先设定的标准数据进行对比,可以对电力设备的质量监测数据进行监控,从而也可以在出现不满足标准数据时进行提醒,提升了电力设备数据监控的真实性和准确性。

    本发明实施例提供的电力设备的监控方法,通过将接收到的质量检测数据与预先设定的标准数据进行对比,可以对预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据进行实时的监控,从而判定电力设备的质量是否符合标准的质量要求,并且,由于质量检测数据是预先设置在电力设备内部芯片的,因为无法进行外部篡改,在无需国网公司进行质量抽检的前提下,保证了电力设备质量监测数据的真实性,进而提升了电力设备数据监控的真实性及准确性。

    在一种实施方式中,上述操作终端可以包括用户终端,诸如可以用于读取芯片数据的手机,上述质量监测数据包括芯片读取数据,则上述来自操作终端的芯片读取数据可以为通过手机读取电力设备内的芯片存储的数据,将该数据发送至服务器,由服务器接收并存储该芯片读取数据至相应的数据库。上述电力设备内的芯片诸如可以是nfc标签,由于nfc标签内置于电力设备内部,因此无法通过外界因素进行篡改芯片内部数据,相对于现有的扫描二维码的方式更加的安全(原因:二维码可进行篡改)。

    为了保证监控数据的全面性,nfc标签可以预先存储有电力设备在多个处理阶段操作时的数据,处理阶段至少包括生产阶段、试验阶段、出入库阶段等。

    在一种实施方式中,上述预先设定的标准数据也可以为已经中标的电力设备的厂家信息,则服务器还可以用于接收电力设备的厂家信息,厂家信息也预先存储于电力设备上的nfc标签中,该厂家信息至少包括电力设备的生成厂家的名称信息、地址信息等,从而可以将厂家信息与预先存储的中标企业信息进行对比,以判定厂家信息是否与中标企业信息一致,从而防止出现贴牌生产、假冒生产的情况。

    在一种实施方式中,上述质量监测数据可以进一步包括试验数据和图像数据,试验数据为对电力设备进行试验操作(也即质量测试)时产生的数据,图像数据为在进行试验操作时拍到的设备的图像数据,通过将试验数据和图像数据结合,可以保证得到的试验结果为图像采集设备(诸如摄像机、手机等)拍到的图像对应的试验数据,以防造假。在对电力设备进行试验操作时,通过质量监管系统获取电力设备的质量监测数据,其中,质量监管系统为对电力设备进行质量测试的系统,可以根据实际需求进行选择。为保证电力设备的各项参数均符合合格标准,试验操作至少可以包括空载试验、负载试验、工频耐压试验、感应耐压试验及温升试验。

    上述将电力设备的试验数据和图像数据进行对应可以确保数据与产品的一致性,在此基础上,上述预先设定的标准数据可以包括符合电力设备的质量要求的参数范围和标准图像数据,首先将试验数据和符合电力设备的质量要求的参数范围进行对比,可以确定该试验数据是否满足合格的标准,进而将图像数据与标准图像进行对比,可以保证该合格的电力设备与标准的电力设备的图像一致。可以理解的是,对于不同的产品型号的电力设备,试验数据的合格标准可能并不相同,本实施例通过将试验数据和图像数据结合的方式,可以保证符合合格标准的试验数据和图像数据同属一个电力设备,提升了对电力设备的质量监测数据进行监控的准确性。

    对于上述任一项实施方式,电力设备可以为配电变压器,相应的,质量监测数据为预先设置在配电变压器内置芯片的数据。在实际应用中,电力设备还可以为其他的设备,只需注意的是,内部设置有可以实时记录各项试验数据的芯片即可。

    为进一步了解上述电力设备数据的监控方法,可以参见图2所示的一种服务器与操作终端的连接示意图,操作终端诸如可以是质量监管系统、图像采集设备、用户终端。服务器可以与质量监管系统连接,用于接收质量监管系统发送的试验数据,还可以与图像采集设备进行连接,用于获取电力设备的图像数据,其中,质量监管系统还可以与图像采集设备进行连接,用于将试验数据和图像数据进行结合。此外,服务器还可以与用户终端连接,用于获取用户终端读取的芯片读取数据。

    本发明提供一种电力设备数据的监控装置,参见图3所示的一种电力设备数据的监控装置的结构示意图,该装置主要包括以下部分:

    数据接收模块302,用于接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据;质量监测数据为预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据;

    监控模块304,用于将质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据的监控。

    本发明实施例提供的电力设备数据的监控装置,通过将接收到的质量检测数据与预先设定的标准数据进行对比,可以对预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据进行实时的监控,从而判定电力设备的质量是否符合标准的质量要求,并且,由于质量检测数据是预先设置在电力设备内部芯片的,因为无法进行外部篡改,在无需国网公司进行质量抽检的前提下,保证了电力设备质量监测数据的真实性,进而提升了电力设备数据监控的真实性及准确性。

    在一种实施方式中,上述操作终端包括用户终端;数据接收模块302,还用于接收来自用户终端的芯片读取数据;芯片读取数据为用户终端读取电力设备上的nfc标签获得的数据。

    在一种实施方式中,nfc标签预先存储有电力设备在多个处理阶段操作时的数据;处理阶段至少包括生产阶段、试验阶段、出入库阶段。

    在一种实施方式中,上述装置还包括:第二数据接收模块,用于接收电力设备的厂家信息;厂家信息为电力设备上的nfc标签存储的信息;厂家信息至少包括电力设备的生成厂家的名称信息、地址信息;将厂家信息与预先存储的中标企业信息进行对比,以判定厂家信息是否与中标企业信息一致。

    在一种实施方式中,质量监测数据还包括试验数据和图像数据;上述装置还包括:第三数据接收模块,用于在对电力设备进行试验操作时,通过质量监管系统获取电力设备的质量监测数据;试验操作至少包括:空载试验、负载试验、工频耐压试验、感应耐压试验及温升试验;质量监测数据为在进行试验操作时生成并直接存储在电力设备的内置芯片的数据;接收来自质量监管系统发送的试验数据和图像数据;其中,图像数据为在试验操作时图像采集设备获取的图像数据。

    在一种实施方式中,预先设定的标准数据包括符合电力设备的质量要求的参数范围和标准图像数据;监控模块304,还用于将试验数据和符合电力设备的质量要求的参数范围进行对比,并将图像数据与标准图像进行对比,以便对电力设备的质量监测数据进行监控。

    在一种实施方式中,电力设备包括配电变压器;质量监测数据为预先设置在配电变压器内置芯片的数据。

    本发明实施例所提供的装置,其实现原理及产生的技术效果和前述方法实施例相同,为简要描述,装置实施例部分未提及之处,可参考前述方法实施例中相应内容。

    本发明实施例提供了一种服务器,具体的,该服务器包括处理器和存储装置;存储装置上存储有计算机程序,计算机程序在被处理器运行时执行如上实施方式的任一项的方法。

    图4为本发明实施例提供的一种服务器的结构示意图,该服务器100包括:处理器40,存储器41,总线42和通信接口43,处理器40、通信接口43和存储器41通过总线42连接;处理器40用于执行存储器41中存储的可执行模块,例如计算机程序。

    其中,存储器41可能包含高速随机存取存储器(ram,randomaccessmemory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatilememory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个通信接口43(可以是有线或者无线)实现该系统网元与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。

    总线42可以是isa总线、pci总线或eisa总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图4中仅用一个双向箭头表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

    其中,存储器41用于存储程序,处理器40在接收到执行指令后,执行程序,前述本发明实施例任一实施例揭示的流过程定义的装置所执行的方法可以应用于处理器40中,或者由处理器40实现。

    处理器40可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器40中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器40可以是通用处理器,包括中央处理器(centralprocessingunit,简称cpu)、网络处理器(networkprocessor,简称np)等;还可以是数字信号处理器(digitalsignalprocessing,简称dsp)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,简称asic)、现成可编程门阵列(field-programmablegatearray,简称fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器41,处理器40读取存储器41中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

    本发明实施例所提供的电力设备数据的监控方法、装置和服务器的计算机程序产品,包括存储了处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时执行前面方法实施例中所述的方法,具体实现可参见方法实施例,在此不再赘述。

    所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统具体工作过程,可以参考前述实施例中的对应过程,在此不再赘述。

    本发明实施例所提供的可读存储介质的计算机程序产品,包括存储了程序代码的计算机可读存储介质,所述程序代码包括的指令可用于执行前面方法实施例中所述的方法,具体实现可参见方法实施例,在此不再赘述。

    所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

    最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。


    技术特征:

    1.一种电力设备数据的监控方法,其特征在于,所述方法应用于服务器;所述方法包括:

    接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据;所述质量监测数据为预先设置在所述电力设备内置芯片的质量监测数据;

    将所述质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定所述电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对所述电力设备的质量监测数据的监控。

    2.根据权利要求1所述的电力设备数据的监控方法,其特征在于,所述操作终端包括用户终端;所述质量监测数据包括芯片读取数据;所述接收来自操作终端的芯片读取数据的步骤,包括:

    接收来自所述用户终端的所述芯片读取数据;所述芯片读取数据为所述用户终端读取所述电力设备上的nfc标签获得的数据。

    3.根据权利要求2所述的电力设备数据的监控方法,其特征在于,所述nfc标签预先存储有所述电力设备在多个处理阶段操作时的数据;所述处理阶段至少包括生产阶段、试验阶段、出入库阶段。

    4.根据权利要求2所述的电力设备数据的监控方法,其特征在于,所述方法还包括:

    接收所述电力设备的厂家信息;所述厂家信息为所述电力设备上的nfc标签存储的信息;所述厂家信息至少包括所述电力设备的生成厂家的名称信息、地址信息;

    将所述厂家信息与预先存储的中标企业信息进行对比,以判定所述厂家信息是否与所述中标企业信息一致。

    5.根据权利要求1所述的电力设备数据的监控方法,其特征在于,所述质量监测数据还包括试验数据和图像数据;所述方法还包括:

    在对所述电力设备进行试验操作时,通过质量监管系统获取所述电力设备的质量监测数据;所述试验操作至少包括:空载试验、负载试验、工频耐压试验、感应耐压试验及温升试验;所述质量监测数据为在进行所述试验操作时生成并直接存储在所述电力设备的内置芯片的数据;

    接收来自所述质量监管系统发送的所述试验数据和所述图像数据;其中,所述图像数据为在所述试验操作时图像采集设备获取的图像数据。

    6.根据权利要求5所述的电力设备数据的监控方法,其特征在于,所述预先设定的标准数据包括符合所述电力设备的质量要求的参数范围和标准图像数据;

    所述将所述质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定所述电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对所述电力设备的质量监测数据的监控的步骤,包括:

    将所述试验数据和所述符合所述电力设备的质量要求的所述参数范围进行对比,并将所述图像数据与所述标准图像进行对比,以便根据对比结果确定所述电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对所述电力设备的质量监测数据进行监控。

    7.根据权利要求1所述的电力设备数据的监控方法,其特征在于,所述电力设备包括配电变压器;所述质量监测数据为预先设置在所述配电变压器内置芯片的数据。

    8.一种电力设备数据的监控装置,其特征在于,所述装置包括:

    数据接收模块,用于接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据;所述质量监测数据为预先设置在所述电力设备内置芯片的质量监测数据;

    监控模块,用于将所述质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定所述电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对所述电力设备的质量监测数据的监控。

    9.一种服务器,其特征在于,包括处理器和存储器;

    所述存储器上存储有计算机程序,所述计算机程序在被所述处理器运行时执行如权利要求1至7任一项所述电力设备数据的监控方法。

    10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于储存如权利要求1至7任一项所述电力设备数据的监控方法所用的计算机软件指令。

    技术总结
    本发明提供了一种电力设备数据的监控方法、装置和服务器,涉及电力设备技术领域,该方法应用于服务器;方法包括:接收来自操作终端发送的电力设备的质量监测数据;质量监测数据为预先设置在电力设备内置芯片的质量监测数据;将质量监测数据与预先设定的标准数据进行对比,以便根据对比结果确定电力设备的质量是否符合标准质量,进而完成对电力设备的质量监测数据的监控。本发明在无需国网公司进行质量抽检的前提下,保证了电力设备质量监测数据的真实性,进而提升了电力设备数据监控的真实性及准确性。

    技术研发人员:袁志鹏;高尚超;李本眀;孙成江;解恒建;成志涛
    受保护的技术使用者:东营南科电气有限责任公司
    技术研发日:2020.12.01
    技术公布日:2021.03.12

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