[发明专利]一种电力工程质量综合优化管理系统以及方法有效

专利信息
申请号: 202110668800.0 申请日: 2021-06-16
公开(公告)号: CN113421170B 公开(公告)日: 2022-02-01
发明(设计)人: 欧镜锋;潘智浩;高源辉;袁太平;陈邦炜;曹文艳;肖利军;陆艺华;库建伟;李文炜 申请(专利权)人: 广东诚誉工程咨询监理有限公司
主分类号: G06Q50/06 分类号: G06Q50/06;G06Q10/06
代理公司: 广州汇航专利代理事务所(普通合伙) 44537 代理人: 韩广
地址: 528200 广东省佛山市南*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 电力 工程质量 综合 优化 管理 系统 以及 方法
【权利要求书】:

1.一种电力工程质量综合优化管理系统,其特征在于,包括云管理平台、质量分析单元、区域分析单元、施工分析单元、信息交流平台以及若干个终端;

所述信息交流平台用于质量分析单元与终端进行信息交互,工作人员和管理人员通过终端将工作人员信息和管理人员信息发送至信息交流平台,信息交流平台接收到工作人员信息和管理人员信息后,信息交流平台与终端建立连接,即可以进行信息相互传送;

所述区域分析单元用于对电力工程的区域进行分析,从而对电力工程区域进行检测,具体分析检测过程如下:

步骤S1:获取到电力工程的边界,并将电力工程的边界内区域标记为电力区域,将电力区域等面积划分为若干个子区域,并将子区域标记为i,i=1,2,…,n,n为正整数;将电力区域内子区域划分为有杆子区域和无杆子区域;将设置有电线杆的子区域标记为有杆子区域,将未设置电线杆的子区域标记为无杆子区域,获取有杆数据和无杆数据;

步骤S2:获取有杆子区域的有杆数据,对有杆子区域进行分析;将有杆子区域标记为o,o=1,2,…,m,m为正整数,获取到有杆子区域内电线杆周边生长植被面积、有杆子区域内电线杆所在位置地下排水管道的数量以及有杆子区域内电线杆的总数量,并将杆子区域内电线杆周边生长植被面积、有杆子区域内电线杆所在位置地下排水管道的数量以及有杆子区域内电线杆的总数量标记为MJo、SLo以及GSo,通过公式获取到有杆子区域的质量影响系数Xo;其中,a1、a2以及a3均为预设权重系数,且a1>a2>a3>0,取值分别为0.7、0.65以及0.58,e为自然常数;

将有杆子区域的质量影响系数Xo与质量影响系数阈值L1进行比较:

若有杆子区域的质量影响系数Xo≥质量影响系数阈值L1,则判定对应有杆子区域不合格,将对应有杆子区域标记为不合格有杆区域,并将不合格有杆区域与对应质量影响系数发送至云管理平台;若有杆子区域的质量影响系数Xo<质量影响系数阈值L1,则判定对应有杆子区域合格,将对应有杆子区域标记为合格有杆区域,并将合格有杆区域与对应质量影响系数发送至云管理平台;

步骤S3:获取无杆子区域的无杆数据,对无杆子区域进行分析;将无杆子区域标记为k,k=1,2,…,p,p为正整数,获取到两个电线杆之间电线下垂最低点与水平线的距离与两个电线杆之间电线的长度,并将两个电线杆之间电线下垂最低点与水平线的距离与两个电线杆之间电线的长度分别标记为JLk和CDk;通过公式Mk=β(JLk×v1+CDk×v2)2获取到无杆子区域的质量分析系数Mk;其中,v1和v2均为预设权重系数,且v1>v2>0,取值分别为0.4和0.33,β为误差修正因子,取值为2.03;

将无杆子区域的质量分析系数与质量分析系数L2进行比较:

若无杆子区域的质量分析系数≥质量分析系数L2,则判定对应无杆子区域不合格,将对应无杆子区域标记为不合格无杆区域,并将不合格无杆区域与对应质量影响系数发送至云管理平台;若有杆子区域的质量影响系数Xo<质量影响系数阈值L2,则判定对应无杆子区域合格,将对应无杆子区域标记为合格无杆区域;进入步骤S4;

步骤S4:对无杆合格区域进行分析,将无杆合格区域内电线两端的电线杆标记为始端和末端,获取到始端和末端对应的有杆子区域,且将对应有杆子区域内的建筑物标记为影响建筑物,获取影响建筑物之间的距离,若影响建筑物之间的距离≥距离阈值,则判定影响建筑物不会产生横风,生成无影响信号并将对应无杆区域标记为无影响区域,若影响建筑物之间的距离<距离阈值,则判定影响建筑物会产生横风,通过监测获取到横风的最大风力值,若最大风力值≥电线额定承受风力值,则判定对应无杆合格区域需进行电线调节;若最大风力值<电线额定承受风力值,则判定对应无杆合格区域不需进行电线调节;电线调节为更换电线外表面包裹材料或者调节电线垂度;

所述施工分析单元用于对施工进行分析,对未完工的电力工程进行检测,具体分析检测过程如下:

步骤SS1:获取到电力区域内未施工的区域,并将其标记为未施工区域;获取到电力工程预计完工日期,并将预计完工日期与当前日期进行比较获取到剩余工程时长,并以天为单位将剩余工程时长标记为d天,d为大于零的自然数;

步骤SS2:通过互联网天气预测获取到剩余工程时长内每天的降雨量和温度差值,并将剩余工程时长内每天的降雨量和温度差值分别标记为JYLd和WDCd;

通过公式FXd=JYLd×b1+WDCd×b2获取到剩余工程时长的施工分析系数FXd;其中,b1和b2均为预设权重系数,且b1>b2>0,取值分别为0.21和0.15;

将剩余工程时长的施工分析系数与施工分析系数阈值进行分析,若剩余工程时长的施工分析系数≥施工分析系数阈值,则判定对应未施工区域对应时间不能够进行施工,生成无法完工信号并将无法完工信号发送至云管理平台;若剩余工程时长的施工分析系数<施工分析系数阈值,则判定对应未施工区域对应时间能够进行施工,生成正常完工信号并将正常完工信号发送至云管理平台;

所述质量分析单元用于对电力工程进行质量分析,具体分析过程如下:

将不合格有杆区域和不合格无杆区域标记为不合格区域,若接收到无法完工信号后,则判定对应电力工程质量不合格;将无法完工信号和对应未施工区域发送至信息交流平台,工作人员和管理人员通过终端可以查看;

若接收到正常完工信号后,则获取到不合格区域的数量与合格有杆区域的数量,若合格有杆区域>不合格区域的数量,且不合格区域数量<2,则判定对应电力工程准时完工且质量合格,反之,则判定对应电力工程准时完成但质量不合格,将对应不合格区域发送至信息交流平台。

2.一种电力工程质量综合优化管理方法,其特征在于,包括权利要求1所述的电力工程质量综合优化管理系统。

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