基于三维可视化展示的火电厂监测方法技术

技术编号:10022182 阅读:116 留言:0更新日期:2014-05-09 04:09
本发明专利技术提供一种基于三维可视化展示的火电厂监测方法,包括步骤:建立火电厂的三维模型;将火电厂的三维模型与火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统进行联接;获取目标设备的视频画面、设备信息、实时数据和历史数据;根据视频画面、设备信息、实时数据和历史数据对火电厂运行状态进行监测。本发明专利技术的有益效果:通过三维图形详细地展示所选取的目标设备的结构,同时调用视频画面、设备信息、实时数据和历史数据,对目标设备的运行状况进行全面的监测,进而实现故障诊断和制定高效详细的检修计划,达到提高火电厂运行和检修的工作效率的目的。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术提供一种,包括步骤:建立火电厂的三维模型;将火电厂的三维模型与火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统进行联接;获取目标设备的视频画面、设备信息、实时数据和历史数据;根据视频画面、设备信息、实时数据和历史数据对火电厂运行状态进行监测。本专利技术的有益效果:通过三维图形详细地展示所选取的目标设备的结构,同时调用视频画面、设备信息、实时数据和历史数据,对目标设备的运行状况进行全面的监测,进而实现故障诊断和制定高效详细的检修计划,达到提高火电厂运行和检修的工作效率的目的。【专利说明】
本专利技术涉及一种火电厂的监测方法,特别是涉及一种。
技术介绍
火电厂的智能化发展是电力产业智能化发展的重要组成部分。数字化技术帮助火电厂建立高效的传输平台,实现高速数据及视频的同步传输和应用,节省火电厂管理所需的人力物力,提高管理效率并优化管理性能,为火电厂的智能化发展打下坚实的基础。我国火电厂的信息集成和可视化尚出于发展阶段,很多地方需要通过改进才能满足火电厂智能化的信息架构和服务要求。目前的火电厂的可视化管理系统大多都是借助二维平面图形进行展示,不仅精度差,而且显示也不直观。火电厂的维护检修模式从定期检修向状态检修发展时,需要通过浏览主设备及相关配套装置的历史集成信息来制定检修策略和检修计划。火电厂的值班人员和检修人员在工作时,需要即时查阅完整的、集成的火电厂信息,才能高效地完成设备操作和故障排除任务。大部分的火电厂的可视化管理系统中,与火电厂有关的大量数据和信息(包括运行中产生的大量信息),均以分散的方式展示给用户。运行管理人员不能在计算机系统中用直观高效的一体化方式综合浏览火电厂的各类信息,包括火电厂本体(三维物理模型)、制造信息、运行状态、检测信息、检修状态等,也不便于对这些信息进行即时的综合查询和对比分析。由于综合信息获取不畅,导致火电厂的运行和检修的工作效率降低。
技术实现思路
基于此,有必要针对现有技术的问题,提供一种提高火电厂运行和检修的工作效率的。一种,包括步骤:根据火电厂的实际场景的三维扫描数据和火电厂的设计图纸,建立火电厂的三维模型;其中,所述实际场景包括火电厂的厂房建筑和火电厂的设备;将火电厂的三维模型与火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统进行联接;从实时视频监控系统中获取目标设备的各个侧面的视频画面,从生产信息系统中获取目标设备的设备信息,从实时监控系统中获取目标设备的实时数据和历史数据;根据视频画面、设备信息、实时数据和历史数据对火电厂运行状态进行监测。本专利技术的有益效果:通过建立火电厂的三维模型,并且将火电厂的三维模型与火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统联接,当工作人员需要对火电厂中任意的设备进行监测时,可以通过三维图形详细地展示所选取的目标设备的结构,同时可以调用火电厂的实时视频监控系统的视频画面、生产信息系统的设备信息、实时监控系统的实时数据和历史数据,对目标设备的运行状况进行全面的监测,进而实现故障诊断和制定高效详细的检修计划,达到提高火电厂运行和检修的工作效率的目的。【专利附图】【附图说明】图1为本专利技术的一种实施方式的的流程示意图;图2为本专利技术的一种实施方式的的三维建模过程的流程示意图;图3为本专利技术的一种实施方式的的火电厂的三维模型与其他系统的联接流程示意图;图4为本专利技术的一种实施方式的的火电厂三维展示平台的结构示意框图;图5为本专利技术的另一种实施方式的的火电厂三维展示平台的结构示意框图。【具体实施方式】下面结合附图对本专利技术的实施例作阐述。参见图1,一种,包括步骤:SlOO:根据火电厂的实际场景的三维扫描数据和火电厂的设计图纸,建立火电厂的三维模型;其中,所述实际场景包括火电厂的厂房建筑和火电厂的设备。为了建立火电厂的三维模型,需要对火电厂的实际场景进行三维扫描,其中包括火电厂的厂房建筑和火电厂的设备,对于某些难以利用扫描仪进行扫描的设备或者厂房建筑,结合火电厂的设计图,包括厂房的建筑设计图和设备的设计图,进行建模并得到火电厂的三维模型。参见图2,本实施例中,对于步骤S100,可以具体为步骤S110-S130:SllO:根据火电厂的实际场景的三维扫描仪的分块多站扫描结果,获取火电厂的三维扫描数据。火电厂中的建筑和设备数量繁多,而且结构复杂,而且存在物体间相互遮挡的问题,因此,在三维扫描时,不可能在一个测站获取设备或建筑物的所有整体信息。分站多块扫描是解决上述问题,获取火电厂整体空间信息的测量方法。S120:将所述火电厂的三维扫描数据进行数据配准和坐标系调整,得到三维点云数据模型。由于步骤SllO中采用了分块多站扫描,扫描获得的三维数据是多个不同坐标系下火电厂的分块点云集合,因此,需要对多个测站的数据进行数据配准,并得到三维点云数据模型。S130:根据三维点云数据模型和火电厂的设计图纸,建立火电厂的三维模型。获取到三维点云数据模型后,结合火电厂的建筑设计图纸和设备的设计图纸,加上后期处理软件(如AutoCAD)进行三维模型的构建。S200:将火电厂的三维模型与火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统进行联接。在建立火电厂的三维模型后,为了达到监测的目的,需要将火电厂的三维模型与火电厂中现有的各个系统联接以获取火电厂运行过程中的数据,如生产信息系统、实时监控系统以及实时视频监控系统。参见图3,在本实施例中,对于S200,可以具体为步骤S210-S230:S210:预设三维模型展示客户端,所述三维模型展示客户端用于存放、展示和设置火电厂的三维模型。该三维模型展示客户端可供使用者观测、操控火电厂的三维模型。S220:将三维模型展示客户端通过火电厂的应用服务器分别与火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统连接。火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统都连接到火电厂的应用服务器中,三维模型展示客户端以应用服务器为媒介,获取生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统的数据,同时,也通过应用服务器发送请求指令(Request)。另外,应用服务器也起到数据的格式转换的作用,如把火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统的原始数据转换成XML文件或将视频文件直接发送给三维模型展示客户端。该三维模型展示客户端、应用服务器、生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统共同构成火电厂的三维展示平台(如图4所示)。S230:将三维模型展示客户端中的火电厂的三维模型分别与火电厂的生产信息系统、实时监控系统和实时视频监控系统的数据进行联接。将获取到的XML文件与火电厂的三维模型联接,相应的数据与火电厂的三维模型中对应的模型设备相匹配。其中,步骤S230中关于火电厂的三维模型与火电厂的生产信息系统的关联,可具体为步骤:获取火电厂的生产信息系统的数据库访问权限;通过火电厂的应用服务器向火电厂的生产信息系统发出请求指令;获取应用服务器反馈回来的生产信息系统的设备信息;将所述设备信息与火电厂的三维模型中对应的设备模型关联。其中,步骤S230中关于三维模型展示客户端中的火电厂的三维模型与火电厂的实时监控系统联接,可具体为步骤:获取火电厂的实时监控系统的数据读取权限;通过火电厂的应用服务器向火电厂的实时监控系本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:潘凤萍罗嘉方彦军李晓枫朱亚清黄卫剑贺瑶苏凯史玲玲任娟娟
申请(专利权)人:广东电网公司电力科学研究院武汉大学
类型:发明
国别省市:

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