电力通信设备检测方案的选择方法及装置的制作方法

文档序号:6402575阅读:96来源:国知局
专利名称:电力通信设备检测方案的选择方法及装置的制作方法
技术领域
本发明涉及电力通信网络设备检测技术,特别是涉及电力通信设备检测方案的选择方法及装置。
背景技术
电力系统借助信息技术和通信技术进行调度命令的传送、远程监控的实现以及各项管理。通信系统的安全与否影响电力系统的稳定运行。如何确切掌握网络和信息系统的安全程度,如何确定设备的运行状态是否正常,要从根本上解决上述问题,需要对电力通信网络中的设备进行检测。设备的运行状态可通过相应的技术手段进行检测获取,从而能够在安全风险的预防、减少、转移、补偿之间做出决策,最大限度地保障电力系统的安全生产,规避风险。因此,设备检测是电力通信网络安全可靠运行的基础。设备检测是运维工作的重要组成部分。选择合理的设备检测方案,降低运维工作成本是目前研究重点。由于设备检测方法涉及到设备故障风险,检测方案的可行性,经济性等因素,所以设备的检测方法从本质上来说属于多属性决策(MADM)。其实质是利用己有的决策信息通过一定的方式对一组被选方案进行排序并择优,即求各方案的归属度。目前,求方案的归属度一般分为三步:(I)求各属性的权重矩阵,属性权重的确定是多属性决策的一个重要研究内容;(2)求各属性的归属度矩阵;(3)根据权重矩阵和归属度矩阵求方案评估矩阵,即各方案的归属度,选择归属度值最大的方案作为检测方案。目前属性权重矩阵是根据模糊一致性判断矩阵采用最小二乘法得到的,模糊一致性判断矩阵可由模糊互补判断矩阵进行一致性调整得到,而模糊互补判断矩阵由领域专家、工程师、运维人员、部门管理者等打分生成。当面对大量设备需要进行检测方法评判时,工作量过大,且由于人的主观性,使得评判过程中很难保持一致性,从而存在评判结果出现偏差的问题
发明内容
基于此,有必要针对当面对大量设备需要进行检测方法评判时,工作量过大、存在评判结果出现偏差的问题,提供一种电力通信设备检测方案的选择方法及装置。一种电力通信设备检测方案的选择方法,包括步骤:根据故障可能性的第一预存函数和所述第一预存函数中各参数的预存值确定所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值,根据故障损失的第二预存函数和所述第二预存函数中各参数的预存值确定所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值;分别求所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值的第一归一化值和所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值的第二归一化值;根据各所述第一归一化值两两比较的比值和第一预设比值关系确定所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵,根据各所述第二归一化值两两比较的比值和第二预设比值关系确定所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵;根据所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵、所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵、预存可行性的参数模糊互补判断矩阵和预存经济性的参数模糊互补判断矩阵确定各检测方案的归属度,根据各所述归属度选择各所述检测方案。一种电力通信设备检测方案的选择装置,包括:处理模块,用于根据故障可能性的第一预存函数和所述第一预存函数中各参数的预存值确定所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值,根据故障损失的第二预存函数和所述第二预存函数中各参数的预存值确定所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值;分别求所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值的第一归一化值和所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值的第二归一化值;根据各所述第一归一化值两两比较的比值和第一预设比值关系确定所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵,根据各所述第二归一化值两两比较的比值和第二预设比值关系确定所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵;根据所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵、所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵、预存可行性的参数模糊互补判断矩阵和预存经济性的参数模糊互补判断矩阵确定各检测方案的归属度;

选择模块,用于根据各所述归属度选择各所述检测方案。上述一种电力通信设备检测方案的选择方法及装置,具有以下优点:1.本方案将设备检测与维修分开进行方案决策,单独对设备进行检修方案的选择。由于设备检测与维修实质上是面对设备的两个不同的状态,相应的也有不同的处理流程。传统方法中,决策的目标不够明确,决策信息过多导致决策体系层次不分明,复杂度较闻,且难以实现最优决策。2.面对大量设备需要进行检测方法评判时,减小工作量和评判结果出现的偏差。目前相关的成果主要利用层次分析法进行分析,人为确定模糊互补矩阵,从而得到权重矩阵。传统方法需要对每个设备独立进行评判,面对大量设备需要进行检测方法评判时,工作量过大,且由于人的主观性,使得评判过程中很难保持一致性,从而存在评判结果出现偏差的问题。而本发明从故障发生的可能性、故障发生带来的损失、检测的可行性、经济性等方面构造评价因素体系,采用模糊层次分析法进行方案排序,其中利用数据预处理的方法实现外部输入数据到判断矩阵的自动生成,从而在面对大量待评判的设备时,不仅大大地减少了工作量,并较好地保持评判的一致性。


图1为本发明电力通信设备检测方案的选择方法实施例的流程示意图;图2为本发明电力通信设备检测方案的选择装置实施例的结构示意图。
具体实施例方式以下针对本发明电力通信设备检测方案的选择方法及装置的各实施例进行详细的描述。首先针对电力通信设备检测方案的选择方法实施例进行描述。参见图1,为本发明电力通信设备检测方案的选择方法实施例的流程示意图,包括步骤:步骤SlOl:根据故障可能性的第一预存函数和第一预存函数中各参数的预存值确定第一预存函数中各参数的一次偏导函数值,根据故障损失的第二预存函数和第二预存函数中各参数的预存值确定第二预存函数中各参数的一次偏导函数值;步骤S102:分别求第一预存函数中各参数的一次偏导函数值的第一归一化值和第二预存函数中各参数的一次偏导函数值的第二归一化值;步骤S103:根据各第一归一化值两两比较的比值和第一预设比值关系确定故障可能性的参数模糊互补判断矩阵,根据各第二归一化值两两比较的比值和第二预设比值关系确定故障损失的参数模糊互补判断矩阵;步骤S104:根据故障可能性的参数模糊互补判断矩阵、故障损失的参数模糊互补判断矩阵、预存可行性的参数模糊互补判断矩阵和预存经济性的参数模糊互补判断矩阵确定各检测方案的归属度,根据各归属度选择各检测方案。

本发明从故障发生的可能性、故障发生带来的损失、检测的可行性、经济性等方面构造评价因素体系,采用模糊层次分析法进行方案排序,其中利用数据预处理的方法实现外部输入数据到判断矩阵的自动生成,从而在面对大量待评判的设备时,不仅大大地减少了工作量,并较好地保持评判的一致性。其中,预处理步骤为步骤S101、步骤S102、步骤S103。电力通信设备检测方案是指对设备进行性能检测的方法集合,可以包括远程检测、现场检测、离线检测、事后检测等检测方案。本方案以远程检测、现场检测、离线检测、事后检测进行说明,当然不限于这四种检测方案,可以根据需要调整。其中远程检测方案为对设备的状态进行远程检测并可由检测结果预测故障;现场检测方案对设备的状态进行现场在线检测并可由检测结果预测故障;离线检测方案对设备的状态进行离线检测并可由检测结果预测故障;事后检测方案为不对设备的状态进行检测且无法预测故障。记为Ic1, c2,c3,c4}。一个在网运行的电力通信设备对集合中的检测方案的倾向度可由(L1, L2, L3, L4I 表示,其中 Li 彡 O (i = 1,2, 3,4),
权利要求
1.一种电力通信设备检测方案的选择方法,其特征在于,包括步骤: 根据故障可能性的第一预存函数和所述第一预存函数中各参数的预存值确定所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值,根据故障损失的第二预存函数和所述第二预存函数中各参数的预存值确定所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值; 分别求所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值的第一归一化值和所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值的第二归一化值; 根据各所述第一归一化值两两比较的比值和第一预设比值关系确定所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵,根据各所述第二归一化值两两比较的比值和第二预设比值关系确定所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵; 根据所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵、所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵、预存可行性的参数模糊互补判断矩阵和预存经济性的参数模糊互补判断矩阵确定各检测方案的归属度,根据各所述归属度选择各所述检测方案。
2.根据权利要求1所述的电力通信设备检测方案的选择方法,其特征在于,所述第一预存函数为所述故障可能性与故障可能性的各参数的关系函数,所述第二预存函数为所述故障损失与故障损失的各参数的关系函数。
3.根据权利要求1所述的电力通信设备检测方案的选择方法,其特征在于,当有网关时,所述预存可行性的参数模糊互补判断矩阵为
4.根据权利要求1至3任意一项所述的电力通信设备检测方案的选择方法,其特征在于, 所述故障可能性的参数包括家族性缺陷情况、设备历史缺陷情况、关键板卡冗余率、设备电源情况、设备环境、设备运行时间, 和/或 所述故障损失的参数包括网管功能系数,业务损失,设备权重、业务备用路由数。
5.根据权利要求1至3任意一项所述的电力通信设备检测方案的选择方法,其特征在于,所述确定各检测方案的归属度包括步骤: 根据所述故障可能性的预设重要度、所述故障损失的预设重要度、所述可行性的预设重要度、所述经济性的预设重要度两两比较,确定第一模糊互补判断矩阵,对所述第一模糊互补判断矩阵进行一致性调整,确定第一模糊一致矩阵,对第一模糊一致矩阵采用最小二乘法确定第一权重矩阵; 分别对所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵、所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵、所述预存可行性的参数模糊互补判断矩阵和所述预存经济性的参数模糊互补判断矩阵进行一致性调整,对应确定各模糊一致矩阵,分别对各所述模糊一致矩阵采用最小二乘法确定所述故障可能性的参数权重矩阵、所述故障损失的参数权重矩阵、所述可行性的参数权重矩阵和所述经济性的参数权重矩阵; 根据各检测方法的预设效能值得到所述故障可能性的参数归属度矩阵、所述故障损失的参数归属度矩阵、所述可行性的参数归属度矩阵和所述经济性的参数归属度矩阵; 根据所述故障可能性的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积、所述故障损失的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积、所述可行性的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积、所述经济性的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积确定第一归属度矩阵; 根据所述第一权重矩阵与所述第一归属度矩阵的乘积确定方案评估矩阵,根据所述方案评估矩阵确定各所述检测方案的归属度。
6.根据权利要求4所述的电力通信设备检测方案的选择方法,其特征在于,所述确定各检测方案的归属度包括步骤: 根据所述故障可能性的预设重要度、所述故障损失的预设重要度、所述可行性的预设重要度、所述经济性的预设重要度两两比较,确定第一模糊互补判断矩阵,对所述第一模糊互补判断矩阵进行一致性调·整,确定第一模糊一致矩阵,对第一模糊一致矩阵采用最小二乘法确定第一权重矩阵; 分别对所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵、所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵、所述预存可行性的参数模糊互补判断矩阵和所述预存经济性的参数模糊互补判断矩阵进行一致性调整,对应确定各模糊一致矩阵,分别对各所述模糊一致矩阵采用最小二乘法确定所述故障可能性的参数权重矩阵、所述故障损失的参数权重矩阵、所述可行性的参数权重矩阵和所述经济性的参数权重矩阵; 根据各检测方法的预设效能值得到所述故障可能性的参数归属度矩阵、所述故障损失的参数归属度矩阵、所述可行性的参数归属度矩阵和所述经济性的参数归属度矩阵; 根据所述故障可能性的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积、所述故障损失的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积、所述可行性的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积、所述经济性的参数权重矩阵和参数归属度矩阵的乘积确定第一归属度矩阵; 根据所述第一权重矩阵与所述第一归属度矩阵的乘积确定方案评估矩阵,根据所述方案评估矩阵确定各所述检测方案的归属度。
7.一种电力通信设备检测方案的选择装置,其特征在于,包括: 处理模块,用于根据故障可能性的第一预存函数和所述第一预存函数中各参数的预存值确定所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值,根据故障损失的第二预存函数和所述第二预存函数中各参数的预存值确定所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值;分别求所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值的第一归一化值和所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值的第二归一化值;根据各所述第一归一化值两两比较的比值和第一预设比值关系确定所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵,根据各所述第二归一化值两两比较的比值和第二预设比值关系确定所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵;根据所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵、所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵、预存可行性的参数模糊互补判断矩阵和预存经济性的参数模糊互补判断矩阵确定各检测方案的归属度;选择模块,用于根据各所述归属度选择各所述检测方案。
8.根据权利要求7所述的电力通信设备检测方案的选择装置,其特征在于,所述第一预存函数为所述故障可能性与故障可能性的各参数的关系函数,所述第二预存函数为所述故障损失与故障损失的各参数的关系函数。
9.根据权利要求7所述的电力通信设备检测方案的选择装置,其特征在于,当有网关时,所述预存可行性的参数模糊互补判断矩阵为
10.根据权利要求7至9任意一项所述的电力通信设备检测方案的选择装置,其特征在于, 所述故障可能性的参数包括家族性缺陷情况、设备历史缺陷情况、关键板卡冗余率、设备电源情况、设备环境、设备运行时间, 和/或 所述故障损失的参数包括网管功能系数,业务损失,设备权重、业务备用路由数。
全文摘要
一种电力通信设备检测方案的选择方法,包括步骤根据故障可能性的第一预存函数和所述第一预存函数中各参数的预存值确定所述第一预存函数中各参数的一次偏导函数值,根据故障损失的第二预存函数和所述第二预存函数中各参数的预存值确定所述第二预存函数中各参数的一次偏导函数值;分别确定各第一归一化值和各第二归一化值;根据各所述第一归一化值两两比较的比值和第一预设比值关系确定所述故障可能性的参数模糊互补判断矩阵,根据各所述第二归一化值两两比较的比值和第二预设比值关系确定所述故障损失的参数模糊互补判断矩阵;从而确定各检测方案的归属度,对检测方案进行选择。本方案提供相应装置,通过本方案减少工作量并保持评判的一致性。
文档编号G06F19/00GK103218535SQ20131015082
公开日2013年7月24日 申请日期2013年4月26日 优先权日2013年4月26日
发明者李 杰, 梁炯光, 萧琨, 李卫军, 刘震宇, 钟远强 申请人:广东电网公司电力调度控制中心, 广东工业大学
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