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电网地理信息服务平台(GIS)与配电自动化系统应用集成规范(征求意见稿)

电网地理信息服务平台(GIS)与配电自动化系统应用集成规范(征求意见稿)
电网地理信息服务平台(GIS)与配电自动化系统应用集成规范(征求意见稿)

ICS

CSEE 中国电机工程学会标准

T/CSEE XXXXX—XXXX

电网地理信息服务平台(GIS)与配电自动化系

统应用集成规范

Integrated Applications of GIS Services platform and distribution

automation system

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施中国电机工程学会发布

目次

前言................................................................................ II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

3.1 公共信息模型Common Information Model (1)

3.2 可缩放矢量图形规范Scalable Vector Graphics (1)

3.3 生产管理系统production management system (1)

3.4 配电自动化系统distribution automation system (2)

3.5 企业服务总线Enterprise Service Bus (2)

3.6 信息交换总线Information Bus (2)

4 符号、代号和缩略语 (2)

5 应用集成需求 (2)

5.1 电网模型、图形信息 (2)

5.2 设备异动及审核 (4)

5.3 电网实时信息 (7)

5.4 电网历史数据 (7)

5.5 地理背景信息 (7)

6 应用集成业务场景 (8)

7 应用集成架构模式 (8)

7.1 设计原则 (8)

7.2 应用集成总体架构 (8)

7.3 服务接入要求 (10)

7.4 消息交换规范 (10)

7.5 总线适配规则 (14)

7.6 日志记录 (16)

8 应用集成服务接口 (16)

8.1 图模消息体 (16)

8.2 获取连接令牌接口 (18)

8.3 获取系统图CIM拓扑模型接口 (19)

8.4 获取系统图SVG图形接口 (21)

附录A(资料性附录)电网设备模型交换项范例 (23)

附录B(资料性附录)基于SVG的电网设备图形元素应用示例 (46)

前言

为规范电网地理信息服务平台(以下简称“电网GIS平台”)与配电自动化系统之间的数据交换,推进电网GIS平台与配电自动化系统的应用集成,特制定本标准。

本标准由中国电机工程学会提出。

本标准由中国电机工程学会电力信息化专业委员会技术归口和解释。

本标准起草单位:国网信通部、厦门亿力吉奥信息科技有限公司、国网冀北电力有限公司、国网山东电力集团公司、国网浙江省电力公司、国网内蒙古东部电力有限公司、国网重庆市电力公司、四川电力设计咨询有限责任公司、国网福建省电力公司、国网河南省电力公司、国网北京经济技术研究院、国网信息通信产业集团有限公司、南网云南省电力公司、中国华能集团公司。

本标准主要起草人:

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室(地址:北京市西城区白广路二条1号,100761,网址:https://www.wendangku.net/doc/079832137.html,,邮箱:cseebz@https://www.wendangku.net/doc/079832137.html,)。

电网地理信息服务平台(GIS)与配电自动化系统应用集成规范

1 范围

本标准规定了电网GIS平台与配电自动化系统在集成业务场景、集成的服务接入、消息交换、适配原则以及集成服务接口等内容进行了定义。

本标准适用于地理信息系统与配电业务系统之间的数据交换,与其他电网业务系统之间的应用集成和数据交互可参照执行

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC 61968 Application Integration at Electric Utilities - System Interfaces for Distribution Management

IEC 61970 Energy Management System Application Program Interface (EMS-API)

DL/T 1406-2015 配电自动化技术导则

T/CSEE XXXXX—XXXX 电网地理信息服务平台(GIS)电网图形共享交换规范

Q/GDW 513-2010 配电自动化主站系统功能规范

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1 公共信息模型 Common Information Model

是IEC61970中定义的抽象概念模型,用于描述电力企业中所有主要对象的抽象模型,这些对象一般包含在能量管理系统(EMS)的信息模型中。通过提供一种用对象类和属性及他们之间的关系来表示电力系统资源的标准方法,CIM方便了实现不同卖方独立开发的能量管理系统(EMS)应用的集成,多个独立开发的完整EMS系统之问的集成,以及EMS系统和其他涉及电力系统运行的不同方面的系统,例如发电或配电管理系统之间的集成。

3.2 可缩放矢量图形规范 Scalable Vector Graphics

是由W3C组织发布的一种基于XML的开放二维图形描述语言,基于可扩展标记语言(XML),用于描述二维矢量图形的一种图形格式,具有很强的交互性。IEC第57技术委员会第13工作组推出了IEC61970标准系列,其中规定了SVG为图形交互的标准。

3.3 生产管理系统 production management system

由国家电网公司统一组织建设,支持国网总部、网省公司、地市公司生产管理业务的企业级管理系统。系统以设备管理为核心,侧重于电网资源及输、变、配等生产业务过程的专业管理。通过建立全面的设备运行、检修维护体系和相关业务管理流程,实现设备及生产运行的全过程管理。生产管理系统的

主要功能包括:标准规范管理、电网资源管理、电网运行管理、电网检修管理、技改大修管理、专项管理等。

3.4 配电自动化系统 distribution automation system

是实现配电网的运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA(supervisory control and data acquisition)、馈线自动化(FA)、电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电主站、配电终端、配电子站(可选)和通信通道等部分组成。

3.5 企业服务总线 Enterprise Service Bus

一种体系结构模式,支持通信各方的服务交互的虚拟化和管理,它充当SOA中服务请求者和服务提供者之间连接服务的中间层,它是一个灵活的框架,可促进安全可靠的集成,并同时减少应用程序接口的数量、大小、复杂度,关键功能是消息分发、格式转换、动态路由,将整个企业的业务应用、数据源联系起来,以实现企业内部数据共享、信息交互和业务流程整合。

3.6 信息交换总线 Information Bus

是一个基于IEC 61968/61970标准的应用基础架构的解决方案,在已有业务系统基础上,实现数据同步、数据管理的流程化、信息化。信息交换总线保证在一个异构的环境中实现信息稳定、可靠的传输,屏蔽掉用户实际中的硬件层、操作系统层、网络层的差异,为用户提供一个统一、标准的信息通道,为实现企业应用互联和应用整合的实现方式。

4 符号、代号和缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GIS:地理信息系统(Geographic Information System)

PMS: 生产管理系统(Production Management System)

ESB:企业服务总线(Enterprise ServiceBus)

SVG:可缩放矢量图形规范(Scalable Vector Graphics)

CIM:公共信息模型(Common Information Model)

DAS: 配电自动化系统(Distribution Automation System)

DMS:配电管理系统(Distribution Management System)

SOA:面向服务体系(Services Oriented Architecture)

5 应用集成需求

5.1 电网模型、图形信息

电网GIS平台和配电自动化系统都存在对电网模型的连接、拓扑关系的图形化描述。配电自动化系统侧重于电网运行设备的实时监控与方式调度,而电网GIS平台侧重于电网设备资产管理和空间信息描述和拓扑表达,在模型描述、建模粒度、管理方式均存在差异。在IEC61968/61970标准体系指导下,由电网GIS平台、配电自动化系统统一CIM表达,进行电网设备模型数据交换,电网设备类型及其交换项见附录A所示。

配电自动化系统存在对电网设备图形化描述的需求,为获取电网设备拓扑模型及图形来构建其基础电网模型(基于SVG的电网设备图形元素应用示例见附录B所示),电网GIS平台需为配电自动化系统提供电网设备的空间位置信息、拓扑连接信息以及公共属性信息,电网设备的类型见附录A.2所示。

5.2 设备异动及审核

生产业务人员在生产管理系统(PMS系统)中发起设备异动,通过与电网GIS平台紧耦合操作,进行设备异动申请,展开相应操作,同时在电网GIS平台中更新设备拓扑关系。由电网GIS平台将更新的设备拓扑结构提交审核,审核通过后(如果审核不通过,将在系统中对异动进行调整,重新提交申请),在PMS系统中安排工作并执行设备投运,同时在电网GIS平台中将更新专题图发布,交换至配电自动化系统。根据流程发起情况和DMS参与审核的情况的不同,有两种流程见图1和图2。

图1 设备变更集成流程图(在PMS系统中起动流程)

图2 设备变更集成流程图(在GIS系统中调用PMS接口起动流程)

流程图中共包含设备变更申请、地理图形与台账维护、专题图维护、变更流程审核、图形与台账变更发布五个环节,各环节要求如下:

1)设备变更申请,由PMS系统发起“配电设备变更(异动)申请”,填报“工程信息”、“变

更内容”等关键信息,启动变更流程,向电网GIS平台发送变更单信息;或者在电网GIS

平台中通过调用PMS流程启动接口,启动变更流程,填写相关的工程信息和变更内容。

2)地理图形、台账维护,登录电网GIS平台,按照工程图纸和变更内容进行图形绘制,在绘

制过程中对绘制设备的基础图形属性进行编辑,并且对需要退运的设备以及更换的设备进

行标示。图形绘制完毕后,需要进行台帐补充录入,由电网GIS平台自动检测变更清单,

根据实际情况对变更设备分别进行处理。

3)专题图维护,在电网GIS平台中,按照专题图绘制要求进行专题图的维护。如果在维护过

程中,发现相关配电设备参数不正确、地理位置不准确,可退回上一步,重新进行地理图

的维护。

4)变更流程的审核,在相关的系统中进行设备变更情况审核,保证配电设备的正确性。

5)图形、台账变更发布:在完成流程审核确认后,调用PMS设备变更版本发布服务发布设备

图形和设备台帐,同时发布相应的SVG/CIM交换数据,并向DMS系统发送异动消息,通知

配电自动化系统来获取最新图形和模型文件。

5.3 电网实时信息

电网GIS平台需要配电自动化系统提供电网实时数据,电网实时数据包括遥信量和遥测量,具体包括有功、无功、电流、电压等遥测量,以及开关刀闸的遥信状态等,相关的设备主要包括开关类,变压器类,以及母线类。

电网实时数据集成建立在配电自动化系统和电网GIS平台的电网一致性描述的基础上。配电自动化系统可选择两种方式向外传送电网实时信息。一是数据中心方式,配电自动化系统把实时数据信息转发至海量数据中心,电网GIS平台再通过服务接口从海量数据中心获取实时数据;二是总线方式,配电自动化系统按设定时间间隔以全量或增量方式把最新数据断面打包到消息体中,把消息推送到总线上。GIS 服务器上部署一个消息侦听服务程序,时刻监视着从总线上发送给GIS的消息,当从总线上接受到消息,就解析消息体,把最新的实时数据,以更新或插入方式更新到GIS端的数据库中。通过该方式,GIS数据库中获得了一份配网自动化系统最近的准实时断面数据。通过上述两种方式,GIS客户端可以从海量数据中心或GIS数据库中获得设备的准实时遥测、遥信量,从而实现电网图形与实时运行信息、电网运行状态进行叠加分析显示。如可实现对厂站及地理图上区域电网的带电状况展示、潮流电压分布展示;可采用动态着色方式,实时监视馈线分段/联络开关状态和馈线电流;可结合停电管理显示馈线故障段;可根据配电自动化系统提供的实时停电数据结合营销用户数据,判定停电范围/停电影响范围并进行展示,以及停电数据统计分析。还可利用实时数据进行负荷密度分析,负荷转移决策等。

5.4 电网历史数据

电网GIS平台根据用户需求可从配电自动化系统获取设备的历史数据,电网历史数据包括电流历史数据、电压历史数据、有功历史数据和无功历史数据。历史数据按需提供,用来在GIS平台上绘制设备遥测数据的历史曲线。在有实时数据的设备上,可以查看它的相关遥测数据的历史曲线,反映该设备一段时间内的运行情况。具体获取方式包括两种方式:海量数据中心方式和总线方式。采用数据中心方式比较简单,电网GIS平台只要调用数据中心提供的数据访问接口即可。采用总线方式的具体操作过程是,GIS客户端调用电网GIS平台消息服务程序,首先发起数据请求,把要取历史数据的参数,包括设备生产业务ID号、所在区域、时间范围、值类型(采样值、统计值)等,封装在请求消息中,发送到总线相应地市的请求消息队列中;配电自动化系统从对应的消息队列里面取到消息请求后,进行解析操作把对应设备的历史数据放到应答消息中,发送到总线相应的应答消息队列中,经电网GIS平台消息服务处理,把包含历史数据的应答消息转发到GIS客户端。至此,系统完成了整个数据请求的过程。

5.5 地理背景信息

配电自动化系统存在对地理信息描述的需求,电网GIS平台提供两种带有地理矢量、影像背景的电网地理图图形接口,一是直接获取基于范围的电网图形,通过设置图层使其包含地理矢量、影像背景;二是可通过获取地图切片操作得到。

6 应用集成业务场景

电网GIS 平台中根据业务需求,可由电网基础地理图的电网结构和设备信息生成电网模型数据(包括:单线图、厂站接线图、系统图、线路沿布图),清晰反映各类电网设施设备间的拓扑关系和连接关系,并按一定成图规则进行成图。

电网GIS 平台电网结构发生变动后,以线路为单位,电气专题图为表现,生成CIM/SVG 数据(对其电气连接关系,拓扑关系进行描述,电网设备ID 设定为生产部门设定的统一17位编码体系),并发送变动消息到总线通知对应的配电自动化系统,外部系统(配电自动化系统)收到消息后,通过调用服务将变动后电网结构从电网GIS 平台转入总线,穿过隔离装置,由配电自动化系统接收和解析,转化为其自有空间信息数据,支持各类上层应用。

配电自动化系统按设定时间间隔向海量数据中心或GIS 系统提供相关电网设备的遥测量,遥信量的断面数据。电网GIS 平台基于图形将电网数据与从数据中心或总线上获取的实时运行信息、电网运行状态进行叠加分析,显示。

配电自动化系统根据电网GIS 平台的历史数据请求信息,返回单个设备的历史数据。历史数据的格式按时间-数据值xml 格式来组织,作为消息体,以消息返回给GIS 平台,供其用于历史曲线的绘制;或者电网GIS 平台从海量数据中心获取相应的电网历史数据,再进行相应的分析和展示。

业务场景图见图3。

图3 业务场景

7 应用集成架构模式 7.1 设计原则

本系统集成基于服务总线架构,从体系结构和实现机制上实现多个安全区内业务系统间的互连互通,以SOA 作为项目的整体结构体系,基于IEC 61968/61970国际标准体系,以服务和消息为基本单元对不同业务系统的信息交互进行封装,建立服务提供端与消费端之间的服务协同。 7.2 应用集成总体架构

应用集成整体架构见图4所示。

注:集成需结合各地实际系统建设情况,从硬件结构上不作要求,但应具备越区调用和消息适配

图4 整体集成架构

应用集成整体架构说明如下:

a)企业服务总线,部署在网省级信息管理大区,负责接入信息管理大区各业务系统,并以

WebService/JMS的方式与信息交换总线网关进行交互。

b)网关,是信息流转的中转站。部署在网省级信息管理大区,将网省部署的企业服务总线与地市

部署的信息交换总线串联衔接,所有从地市级总线发出的消息和数据在网关汇总后转发给网省的企业服务总线。信息交换总线网关主要承担下列任务:

1)支持JMS,WebService接口,能通过这两种方式与企业服务总线交互

2)能分析消息流向,将消息分发到不同地市的信息交换总线。

c)信息交换总线,部署在地市,负责接入生产控制大区配电自动化系统,并穿透信息安全物理隔

离装置以WebService/JMS的方式与网关进行交互。除具备基本总线功能以外,对信息交换总线还有如下要求:

1)遵循IEC61968/IEC61970的公共信息模型,将电网资源数据进行一体化设计和统一建模,

实现数据的统一表达和信息共享;

2)系统集成框架基于SOA,接口规范符合IEC61968的规范的结构要求,建立开放的、具有

良好可扩充性的数据访问平台;

3)跨越生产控制大区和信息管理大区,彻底解决隔离区的透明访问问题,使得所有应用系统

可直接访问跨区的服务;

4)信息交互基于消息传输机制,实现实时/准实时信息和非实时信息的交换,支持多系统间

的业务流转和功能集成,完成各个电网应用系统之间的信息共享。

d)安全隔离代理服务,所有生产控制大区与信息管理大区之间的数据交换,都需严格遵循电力安

全防护要求,通过安全物理隔离装置完成信息传送。通过安全隔离代理服务,将总线上的消息封装成文件,穿越安全物理隔离装置后,重封装成消息在总线上传递到目标系统,从而解决穿

越安全区传递信息的问题(安全隔离代理服务结构见图5)。

图5 安全隔离代理服务结构

e)消息适配器,由于生产控制大区的信息交换总线与信息管理大区的企业服务总线在消息规范上

存在差异(具体参照本文件7.4消息交换规范),需增加消息适配器来改变原有消息格式。通过使用消息适配器,使得生产控制区和信息管理区总线进行通讯和数据传递。

f)SOAP/JMS,业务系统的每一个SOAP消息或者JMS消息都包含一个HEAD字段,对于一般应用而

言不解析该字段,对于不能发布标准IEC61968/61970消息的系统,可以将信息加载在HEAD 中,当消息经过适配器的时候,适配器将HEAD中的信息解析出来与原有消息组装成符合IEC61968格式的消息。具体的消息适配方法,请参照7.5总线适配规则。

g)数据中心,数据中心部署在网省信息管理大区,根据各地建设情况酌情选择采用数据中心作为

中间环节进行数据流转。数据中心是企业业务系统与数据资源进行集中、集成、共享、分析的有机组合。

7.3 服务接入要求

7.3.1 生产控制大区信息交换总线

a)所有服务须采用Webservice或者JMS方式接入。

b)与总线交换的标准消息格式须符合IEC61968/61970规范。

c)与总线交换的私有消息格式需经过消息适配器转换成标准格式。

d)接入系统提供至少3类服务,Request,Receive,Publish,作用如下:

1)Request用来发送同步请求应答消息;

2)Receive用来接收异步消息;

3)Publish用来发布异步事件。

7.3.2 信息管理大区企业服务总线

a)所有服务应采用Webservice或者JMS方式接入总线。

b)一个服务可以有多个Operation,每个Operation一般只有1个输入参数和1个返回值。

7.4 消息交换规范

7.4.1 生产控制大区信息交换总线

一般而言,生产控制大区信息交换总线所有的消息都使用同样的公共消息信封,其中消息信封中包含完全基于IEC 61968标准的request结构和response结构。见图6消息结构总体视图。

图6 消息结构总体视图

消息信封分成下列几部分:

a)消息头(Header):所有消息都必需的结构 (除了错误的应答消息),所有服务接口都要采用

一个共同的结构,消息示例见图7;

b)请求(Request):可选项,用来定义请求消息。对‘get’类型的请求消息,定义了查询的限

定参数。对‘delete’、‘cancel’、或者‘close’类型的请求消息,定义要具体操作的对象,其中‘any ##other’元素可以用来引入复杂的数据类型,消息示例见图8;

c)应答(Reply):属于Response结构。只对应答消息有效,表明服务端的处理结果是成功还是

失败、并说明错误的细节,消息示例见图9;

d)消息体(Payload):有时需要对消息头中的‘verb’和‘noun’加以更加明确的表述,说明具体

的内容,消息体结构提供了对压缩格式的支持,消息示例见图10。

图7 消息头

图8 请求消息

图9 返回消息

图10 消息体

7.4.2 信息管理大区企业服务总线

a)输入参数和返回值类型为String。

b)输入参数和返回值内容以XML标准格式进行组织。

c)当输入参数和返回值为二进制格式时,需要按Base64编码进行转化。

d)当输入参数和返回值含有的特殊字符对SOAP语义解析产生影响时,即使输入参数和返回值是

String时,也需要对输入参数和返回值进行转义。XML常用转义字符见下表5:

表1 XML常用转义字符

7.4.3 消息体结构

消息体是数据进行交换的载体,在系统集成中占有重要的位置,消息体格式见图11:

图11 消息体结构

在消息体结构中,可以包含任意类型的XML 文档,保存在‘any’元素中。通过这种方式,提供了对松偶合结构的支持,通过XML schema 可以明确定义复杂的数据类型。

为了提高传送效率,需要采用先压缩,再按Base64编码的方式传送大数据量文本。这就需要利用消息体中的‘Compressed’元素标记。为了保证Java和Microsoft .NET的兼容性,必须采用GZIP/ZIP 压缩方法。(注:在电网GIS平台向配电自动化系统传送交换文件,考虑到多文件和文件夹的内容传送,SVG/CIM 模型数据采用支持文件夹和文件压缩的ZIP压缩方式;配电自动化系统向电网GIS平台传送的实时数据和历史数据采用的压缩方式才是GZIP方式)。

Format元素可以用来说明每一种特定的数据格式。例如,XML, RDF, SVG, BINARY, PDF, DOC, CSV 等等。这个元素是一个可选项,但在传输压缩的消息体时,需要用到。

7.5 总线适配规则

IEC61968环境中的消息适配器是符合框架的软件,对于已经符合框架的部件消息,无需使用适配器。当部件不符合框架时,需要通过消息适配器进行转换,转换方式包括WebService和JMS两种转换方式,示例如下:

a)WebService转换方式,信息管理大区中业务系统产生的SOAP请求(见图12),经过消息适配

器转换,变成符合生产控制大区信息交换总线消息规范的SOAP请求(见图13)。

图12 业务系统产生的SOAP请求

图13 消息适配器转换后的SOAP请求

b)JMS转换方式,信息管理大区中业务系统产生的JMS消息(见图14),经过消息适配器转换后,

变成符合生产控制大区信息交换总线消息规范的JMS消息(见图15)。

图14 业务系统产生的JMS消息

图15 消息适配器转换后的JMS消息

7.6 日志记录

企业服务总线、信息交换总线以及业务系统双方应详细记录每次接口调用的日志信息。

8 应用集成服务接口

8.1 图模消息体

GIS空间信息服务通过发送消息到ESB总线队列,IEB接收消息调用图模消息体接口,图模消息体接口见表3所示,图模消息体适配信息见表4所示,图模消息体GIS消息输入参数格式见图16所示。

表2 图模消息体接口

表3 图模适配信息

图16 GIS消息输入参数格式

8.2 获取连接令牌接口

配电自动化系统调用GIS接口时,先调用此接口,获取最新连接令牌,令牌接口见表5所示,令牌适配信息见表6所示,令牌GIS服务输入参数格式见图17所示,令牌GIS服务返回值格式见图18所示。

表4 令牌接口

表5 令牌适配信息

图17 令牌GIS服务输入参数格式

图18 令牌GIS服务返回值格式

8.3 获取系统图CIM拓扑模型接口

配电自动化系统根据电网结构变动消息的参数调用此接口,电网GIS平台返回指定系统图的CIM 拓扑模型数据,系统图CIM拓扑模型接口见表7所示,系统图CIM拓扑模型接口适配信息见表8所示,系统图CIM 拓扑模型接口GIS服务输入参数格式见图19所示,系统图CIM拓扑模型接口GIS服务返回值格式见图20所示。

表6 获取系统图CIM拓扑模型接口

表7 系统图CIM拓扑模型接口适配信息

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程 1 适用范围 1.1 本规程适用于中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作。 2 总则 2.1 为规范中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作,确保调度自动化系统安全、稳定、可靠和不间断运行,特制定本规程。 2.2 调度自动化系统主站指能量管理系统(EMS)、电能计量系统(TMR)、及其它调度工作相关的自动化系统主站的软、硬件设备,包括机房监控、电源、空调等辅助系统。各级自动化部门应结合具体情况明确运行维护范围。 2.3 本规程根据《中国南方电网调度自动化管理暂行规定》及国家有关调度自动化专业的规程、规定制定。 2.4 各级调度自动化系统主站的投运、监视、维护、检验、变更、故障处理、评价、退出等工作必须遵照本规程,制订相应的实施细则并贯彻执行。 2.5 调度自动化系统主站的运行维护工作应制度化、规范化。各级调度自动化部门应建立并执行以下制度: a) 新设备投运制度; b) 运行值班制度; c) “两票三制”制度; d) 设备缺陷制度; e) 故障预案制度; f) 备品备件制度; g) 资料管理制度; h) 仪器、仪表及工具管理制度。 3 新设备投运 3.1 新设备(功能)投运前必须通过验收和试运行,明确设备的运行维护责任。 3.2 新投运设备(功能)不得影响已投运设备(功能)的稳定运行。 3.3 新投运设备应具备运行维护所需的完整技术资料,设备及联接电缆标识清晰。 3.4 新投运设备应建立相应的设备台帐,指定专责人员对设备的运行进行连续的跟踪管理。 4 监视与维护 4.1 运行值班人员按照相关运行值班制度的要求,对主站软、硬件设备的运行进行日常监视。 4.2 各级调度自动化系统主站的日常监视工作至少包括: a) 监视主站系统软、硬件的各项指标,发现问题须及时诊断处理,或通知专责人员跟进,做好记录。 b) 定期核对信息,提高数据的可靠性和准确性。 c) 定期检查系统日志文件、进程和磁盘空间。 d) 对现场工作票的内容、实施条件和安全措施进行审核,办理许可手续。 e) 监视辅助系统的运行工况,及时处理故障,不因辅助系统问题影响调度自动化系统运行。 f) 建立调度自动化系统主站运行日志,加强统计分析,汇总编入自动化月报。 4.3 专责维护人员负责组织实施系统软、硬件的定期维护和故障处理工作,确保设备安全稳定运行。设备定期维护按相应技术规范要求进行,维护内容及时写入运行日志,汇总编入自动化月报。 4.4 各级调度自动化系统的维护工作至少还包括: a) 根据系统情况定期或不定期对系统进行备份,妥善保管备份介质。

电力行业GIS系统整体解决方案

电力行业GIS系统整体解决方案 2003-11-30 来源:中国软件网网友评论0条点击进入论坛 2002年本人受聘于唐山赛尔信息公司任技术总监,与唐山市丰新区农电局信息人员一起探索把“图数结合”技术和将地理信息引入到电力设施的管理新方法,利用了一年时间开发了电力GIS系统,这种融计算机图形,处理技术和数据库技术一体、基于地理信息的管理系统(GIS)在生产管理中的应用,它为现代化管理思想、方法在输配电生产技术管理上的应用提供了现代化的工具和手段。通过一年的电力系统建设对数字化电力的县级解决方案有一定了解,取得了一些经验,希望GIS方面的专家探讨学习。 一、前言 电力行业各部门拥有大量的网线和设备,相应的图纸、档案、信息非常庞杂。随着电力事业的发展,有关数据、信息资料也会越来越来多,同时随着电网的日益复杂,馈线之间的相互关系也更趋复杂,因此对电力部门的管理和调度提出越来越高的要求。 电力行业使用的电力设施在管理上具有一个明显的特点,就是分散地分布在一个特定的地理范围上(如一个城市或一个地区),这给电力系统的设备管理带来了很多困难。多年来,电力系统的技术人员与管理人员,为了管好设备应用创造了多种先进的管理方法,特别是计算机技术的应用更为电力系统的设备管理提供了先进的技术手段。但是,前几年由于受到技术手段的限制,在电力企业的计算机辅助设备管理上基本上处于低水平的应用阶段,主要是用数据库技术对设备的技术参数和运行参数进行管理,后期虽然应用了如AUTOCAD一类的图形处理技术来绘制线路走向图或进行某种工程设计,显然其应用与数据库管理是脱节的,图形和数据信息不能充分共享,简单的图形处理技术更无法将地理信息应用到设备管理上。 因此电力管理部门转向GIS可视化解决方案,利用地理信息的特点,全面了解电网在空间的分布状况;掌握电网的实时运行状况;使图形管理与数据管理融为一体;能够对指定局、变电所、区、线路进行特定的统计计算,使图形、数据管理具有空间特性能够通过对目标的点取一类的简单操作,直接查询电网的设备属性数据库的信息,快速、准确地评估、分析出数据内部潜在的联系,为管理人员规划、设计、预算、决策、控制提供了一套完整的信息化 解决方案。 二、功能需求分析 1、地图操作功能

地理信息系统(1)

第一章 1、信息:是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,从而向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实和知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据。 2、数据:通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是用以载荷信息的物理符号,在计算机化的地理信息系统中,数据的格式往往和具体的计算机系统有关,随载荷它的物理设备的形式而改变。 3、什么是GIS?地理信息系统(GIS , Geographic Information Systems)是在计算机硬、软件系统支持下,对现实世界(资源与环境)的研究和变迁的各类空间数据及描述这些空间数据特性的属性进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。特点:(1)具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力;(2)以地理研究和地理决策为目的,以地理模型方法为手段,具有空间分析、多要素综合分析和动态预测的能力;并能产生高层次的地理信息。(3)具有公共的地理定位基础,所有的地理要素,要按经纬度或者特有的坐标系统进行严格的空间定位,才能使具有时序性、多维性、区域性特征的空间要素进行复合和分解,将隐含其中的信息变为显示表达,形成空间和时间上连续分布的综合信息基础,支持空间问题的处理与决策。(4)由计算机系统支持进行空间地理数据管理,并由计算机程序模拟常规的或专门的地理分析方法,作用于空间数据,产生有用信息,完成人类难以完成的任务。(5)地理信息系统从外部来看,它表现为计算机软硬件系统;而其内涵确是由计算机程序和地理数据组织而成的地理空间信息模型,是一个逻辑缩小的、高度信息化的地理系统。信息的流动及信息流动的结果,完全由计算机程序的运行和数据的交换来仿真。 4、1963年,加拿大测量学家R.F.Tomlinson首先提出了地理信息这一术语,并于1971年建立了世界上第一个GIS——加拿大地理信息系统(CGIS),用于自然资源的管理和规划。 5、地理信息系统的五大功能:输入、查询、编辑、分析、输出。 6、地理信息系统的应用:测绘与地图制图、资源调查与管理、城乡规划、灾害监测、环境保护、国防、宏观决策支持(了解就行,不要求完全背下来) 第二章 1、数据源:○1图形数据源(地图、测绘、遥感)○2属性数据源(统计数据、文字报告、文件、声音、图片) 2、地图分类:普通地图(地形图比例尺大于或等于1∶100万、地理图比例尺小于1∶100万)、专题地图(自然地图、社会经济图、工程技术图) 3、地图投影:地图投影就是利用特定的数学函数将经纬坐标(λ,φ)转换为平面坐标(x,y),即把地理坐标转换为平面坐标,地图投影可减少因三维坐标转为二维坐标所产生的扭曲变形。这种地球球面与平面之间点与点的函数关系的数学表示方法,称为地图投影。 4、地图投影的基本原理:地球表面上任一点位置的地理坐标决定经纬度,将若干经纬线交点绘在平面上,再将相同经度的点连成经线,相同纬度的点连成纬线,构成经纬网,将球面上的点按经纬度画到相应的位置处,作图。 5、地图投影类型:等角投影、等面积投影、任意投影 6、高斯-克里格投影的基本原理: 7、图形数层的分层:对于一张图,可按对象的属性、类型划分为不同的集合,当这些集合在空间叠置在一起时,便显示一张图的影像,这就是图形数据分层。分层依据:图形的具体特点。A、按逻辑特征分层:①以属性分层:属性往往反映数据库结构,按属性划分便于检索与管理②以图形对象类型分层:一般将点状对象、线状对象、面状对象分层存放,使图形显示易于控制B、按存储特征分层:③独立存储:各层数据各自存放在独立的文件中,文件内只包含相同的属性数据,便于管理④混合存储:一个文件存放多层数据,系统提供分层管

南方电网开工报告表格DOC

风电项目 工程用表及编号规定 1.目的 为了规范工程管理和施工技术文件,施工过程中统一使用各种用表及表格编号,使本工程相关资料具有可追溯性和唯一性,及时快捷处理各种工程问题。特2.适用范围 本工程工程用表及编号规定参照《电力工程建设工程监理规范》(2009版),同时结合本项目风电工程建设的具体特点编写制订,适用于风电项目。 3.表格类型: 具体分为两类: A类表由承包商填表,B类表由监理工程师填表,C类表由设计单位填表,D类表为通用表,由使用方填写。 4.编号与规定 4.1由填报公司(单位)按公司(单位)代码、项目名称、专业代号和流水号编排,表号不可更改,编号模式如下: ××××-××××-××-××× 流水号 专业代号 项目名称 公司代码 4.2公司代码 公司代码原则上以各公司(单位)名称的拼音缩写代码组成,如果承包单位没有缩写代码,必须与业主、监理部商议确定,一经确定不得更改,举例如下: 公司名称公司代码 HYZX GSSJ 4.3项目名称 项目名称按项目所在地及工作性的拼音缩写代码组成,一经确定不得更改,举例如下: 项目名称项目代码

风电场工程SSFD 4.3专业代号 专业名称代号专业名称代号专业名称代号 综合ZH 风机FJ 环保HB 电气DQ 焊接HJ 安全AQ 土建TJ 暖通NT 安装AZ 管道GD 消防XF 调试TS 技经JJ 物资WZ 4.4 B、C、D 类表格编号规则:“表号”为“表B-2” 不可更改,“编 号”中要填写单位代码、填报单位、填报表格类别、和流水号。如由项目监理部下发的《监理通知单》,按以下方式排列: HNYY—SSFD—JLTZ—001 5.文件资料的处理: 原则上在每个单位文件资料协调处理的时间一般不应超过24小时,特殊情况下不超过72小时(施工作业指导书提前一周报审,施工组织设计提前10天报审)。 6.文件资料的传递 6.1文件资料的传递应严格按要求提供数量,禁止使用复印件。 6.2文件资料的传递周期,一般应在工程文件送达第一接收点起算48小时(作业指导书及施工组织设计除外)内完成。 6.3工程文件传递过程由各单位资料员统一签字收发,各部门的签署意见应按各负其责、同步解决落实的原则实施。 7.文件资料的归档份数 7.1文件的归档份数按各单位要求留存份数为基础,(如业主或施工单位要求施工过程中文件留存一份原件,那么监理单位要求上报文件数量为3份). 7.2施工过程留存文件禁止使用复印件。 电力建设工程监理基本表式目录

地理信息系统(GIS)在电力系统的应用

地理信息系统(GIS)在电力系统的应用 【摘要】随着时代的不断进步和科学技术的不断创新,我们已经步入了多元化的社会发展时期,各行各业都不同程度上面对着新的发展机遇和挑战。地理信息系统也称GIS系统的产生的发展促进了人们对于整个地理、地形的进一步的认知和应用。同时,GIS系统在电力系统中的应用也逐渐被人们所重视,本文就地理信息系统在电力系统中的应用展开相应的讨论和研究,希望为促进电力系统的发展和不同技术以及行业之间的优化整合提供一些借鉴和参考。 【关键词】地理信息系统;电力系统;应用 1.地理信息系统在电力系统中应用的重要性 地理信息系统(geographic information system ,GIS)在电力系统中的应用也可简单的称之为电力GIS系统。这种应用模式主要是将地理信息系统的原理与电力系统中的电力设备、变电站、输电网络、电力终端以及电力生产负荷、管理等核心内容想融合形成的一种对于电力系统进行信息化生产管理的综合性智能化信息系统。该信息系统可以直观的提供电力系统中相应电力设备的运行状态信息、电力技术信息、电力生产和管理信息以及电力传输应用过程中途径的山川、河流、城镇、环境等等一系列的电力系统信息与自然地理环境信息集中于一体,通过查询GIS系统相关数据、照片、图像和技术参数等信息就可以实时掌握电力系统运行的状态,在电力系统的维护和管理中有着十分重要的作用。 2.GIS系统在电力系统中应用的特点 地理信息系统在电力系统中的应用,除了使电力系统具备GIS的基本特点之外,还拥有了更多的特点,具体的内容以下几个方面: (1)由于电力系统的运行参数复杂,信息量庞大,对于实时性和动态变化的监测有着更高的要求,因此,在电力GIS系统中如果要达到对电力系统中的瞬时信息进行实时的收集、传输、分析、响应和处理,就需要系统的存储能力传输速度达到较高的要求,GIS系统的开放性和先进性都能满足这方面的要求,可以使电力GIS系统的应用更加高效和快速。 (2)电力系统中的数据量比较大,对于GIS的稳定性和可靠性要求较高,电力企业在电力系统的搭建和维护过程中通常会使系统具有更好的可维护性,结合GIS系统的开放性特点,可以使电力GIS系统实现数据的单次输入和多次输出,再通过进行层次的保护和数据统一管理的方式,从而确保数据信息的一致性,使系统参数的传递和分析更加精确和可靠。 (3)电力系统的传输距离和范围以及使用终端的复杂程度,对于系统的拓扑分析能力和转换能力要求比较严格,GIS系统自身的单机工作模式已经无法满足电力系统多终端、接口类型复杂、信息覆盖面广泛的要求,充分利用GIS系

南方电网基建〔2015〕56号附件:中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式(2015年版)

中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司基建工程监理 工作典型表式 (2015 年版) 2015- 12 - 01 发布2015-12 -01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目录 表A.0.1-1 总监理工程师变更报审表★ (5) 表A.0.2 工程开工令★ (7) 表A.0.3 监理通知单★ (9) 表A.0.4 监理报告★ (11) 表A.0.5 工程暂停令★ (13) 表A.0.6 旁站记录★ (15) 表A.0.7 工程复工令★ (17) 表A.0.8 工程款支付证书★ (19) 表A.0.9 质量缺陷通知单★ (21) B 类表承包单位(项目部)用表 (23) 表B.0.2 工程开工报审表★ (25) 表B.0.2-1 分部/分项工程开工报审表 (27) 表B.0.3 工程复工报审表★ (29) 表B.0.4分包单位资格报审表★ (31) 表B.0.5施工控制测量成果报验表★ (33) 表B.0.6工程设备/材料/构配件报审表★ (35) 表B.0.7 _报审/报验表★ (37) 表B.0.8分部/单位工程报验表 (51) 表B.0.9 监理通知回复单★ (53) 表B.0.10工程启动(竣工)验收报审表★ (55) 表B.0.11工程款支付报审表★ (57) 表B.0.12施工进度计划报审表★ (59) 表B.0.13 费用索赔报审表 (61) 表B.0.14工程临时/最终延期报审表 (63) 表B.0.15试验/供货单位资质报审表★ (65) 表B.0.16人员资格报审表★ (67) 表B.0.17主要施工机械/工器具/安全用具报审表★ (69) 表B.0.18主要测量计量器具/试验设备检验报审表★ (71) 表B.0.19施工质量验收及评定项目划分报审表★ (73) 表B.0.20安全文明施工措施费使用情况报审表★ (75) 表B.0.21见证取样送检记录表★ (77) 表B.0.22试品/试件试验报告报审表★ (79) 表B.0.22-1施工生产性试验评审表 (81) 表B.0.23 交付交接验收报验表 (83) 表B.0.24调试/交接试验报告报审表 (85) 表B.0.25工程质量验评记录汇总报审表 (87) 表B.0.26设计变更通知单★ (89) 表B.0.27 工程量签证单★ (91) 表B.0.28质量缺陷整改回复单★ (93) 表B.0.29工程材料核销报审表 (95) C 类表各方通用表 (96) 表C.0.2 设计变更联系单★ (98) 表C.0.3 索赔意向通知书★ (100) 表C.0.4 交底记录表★ (102)

电网监测GIS地理信息系统方案

电网监测GIS地理信息系统 项目方案 第一章、总体目标 构建通用GIS地理信息系统平台,为电网监测提供查询浏览统计分析监测运行的地理地图界面。 系统以电子地图作为电网背景,将传统数据库中抽象的线路、电缆、开关、配变、监测仪器设备、抄表数据等数据转化成为电子地图上有位置特征、视觉效果和属性数据的点、线、面,在电网图层中按照经纬度坐标模拟构架出配变、监测仪器设备等电力设备及连接关系。将电网运行的图集(电子地理背景图、线路设备图形符号)、静态数据(线路、设备的类型规格参数等数据)和动态数据(线路设备的电压、电流、功率、故障等运行数据)进行有机的合成,形成一个以电子地图作为显示背景的综合直观的电力信息管理系统,使电力部门能够直观、快捷、简便、准确地管理监控整个电网的运行、维修。提高电网运行管理的现代化水平。 第二章、系统程序基本功能 一、权限管理 1、权限设置 操作权限表popedom_table 列名包含:编码(4位)popedom_num、权限类别popedom_type、明细权限popedom_list。大致与软件操作菜单功能对应。一般不提供给用户操作。 可增加、修改、删除、打印。 2、用户组设置 表名:usergroup_table 列名包含:编码usergroup_num、用户组名称usergroup_name、操作权限usergroup_popedom。可增加、修改、删除、打印。 3、操作人员管理 表名:person_table 列名包含:人员编码person_num、姓名person_name、性别person_sex、出生年月person_birthday、岗位person_post、部门班组person_dept、用户组权限person_popedom_usergroup、自定义权限person_popedom_custtom、密码person_password、备注person_memo。 可增加、修改、删除、打印。可按部门班组、职务工种、性别、用户组权限分类检索。 强制保留Administrator超级用户记录,该记录内容:人员编码000000、姓名Administrator,性别(空)、出生年月(空)、职务或工种:超级用户,部门班组(超级用户),用户组权限(超级用户),自定义权限(空、但系统默认为全部功能)、密码(超级用户设两组密码,要同时效验两次才能进入,缺省均为Administrator,请自行修改) 密码应设置一定的运算公式,经运算后才能存取效验。 二、系统基本维护

中国南方电网调度运行操作管理规定

中国南方电网调度运行操作管理规定 中国南方电网有限责任公司 2016年9月

目录 1总则 (1) 2术语和定义 (2) 3一般原则 (5) 4操作模式 (9) 5操作命令 (12) 6操作管理 (15) 7设备状态定义、操作命令及说明 (21) 7.1 刀闸(隔离开关)、接地刀闸(接地隔离开关) (21) 7.2 开关(断路器) (21) 7.3 母线 (23) 7.4 变压器 (28) 7.5 高抗 (32) 7.6 线路 (32) 7.7 低压电容器、低压电抗器、交流滤波器 (39) 7.8 倒母线操作 (44) 7.9 串补 (45) 7.10 电压互感器 (47) 7.11 继电保护 (48) 7.12 安自装置 (54) 8附则 (57) 附录一调度操作命令票典型流程 (58) 附录二调度预令票典型流程 (62) 附录三调度操作命令票、调度操作书面命令格式 (64) 附录四调度操作命令票(预令票)不合格、不规范标准 (67) 附录六交流线路停复电操作流程 (70) 附录七典型设备调度操作命令示例 (72)

1总则 1.1为规范南方电网调度运行操作,加强南方电网调度运行操作管理,保障南方电网安全、稳定运行,根据《中国南方电网调度管理规定》、《中国南方电网电力安全工作规程》等有关规程和规定,特制定本规定。 1.2南方电网各调度、生产运行单位以及并入南方电网的各发电单位均应遵守本规定。本规定1-5章适用于南方电网各级电力调度机构调度运行操作工作。6-7章适用于南方电网500kV交流系统的调度运行操作和南网总调直接调管的220kV交流系统的调度运行操作。各省(区)中调可依据本规定自行制定其调管范围内220kV交流系统的调度运行操作规定。

电力GIS电力地理信息系统

电力GIS电力地理信息系统 1 电力GIS基本概念 (1) 2 电力GIS应用 (1) 3 电力GIS的特点 (2) 3.1参数实时性和信息动态性 (2) 3.2电网的多属性数据 (2) 3.3电力系统复杂 (3) 3.4电网联网运行 (3) 3.5电网高安全要求 (3) 1电力GIS基本概念 地理信息系统(Geographical Information System,GIS)是一门建立在以地理学、地图学、测量学和计算机科学等学科基础上发展起来的,具有独立的科学体系的技术型学科,一方面它描述、存储、分析和输出空间信息论和方法,另一方面,它是一个系统,是以地理信息数据库(Geographical Database)为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。 电力GIS就是将地理信息系统(GIS)运用到电力工业领域的一项技术,它是将电力企业的电力设备、变电站、输配电网络、电力用户与电力负荷和生产及管理等核心业务连接形成电力信息化的生产管理的综合信息系统。它提供的电力设备设施信息、电网运行状态信息、电力技术信息、生产管理信息、电力市场信息与山川、河流、地势、城镇、公路街道、楼群,以及气象、水文、地质、资源等自然环境信息集中于统一系统中。通过GIS 可查询有关数据、图片、图象、地图、技术资料、管理知识等。这样也就能在电力抢检修工作中启到莫大的作用,尤其是电力故障地位和抢修路径的选择优化方面。 2电力GIS应用 国外电力 GIS 应用的发展经历了“CAD+数据库”阶段、“传统 GIS应用”阶段,90 年代初期,进入“AM/FM/GIS应用”阶段。建立“数字电网”及“协

电力地理信息系统可行性研究报告

XX电力地理信息系统可行性研究报告 一、前言 地理信息系统(Geographic Information System, 简称GIS ) 是一种集空间数据获取、管理、分析、模拟和可视化表达功能于一体的计算机系统。GIS技术是建立在地理学、测量学、制图学、电子工程学和计算机科学基础上的交叉科学,并随着社会对信息管理的需要而产生和发展的。GIS在近年的发展中已越来越显示 出其强大的功能和应用潜力,从电力输配电监测、城市基础设施管理、自然资源调查、资源管理、交通规划与管理、大型工程选址,环境和灾害评估到辅助决策等国民经济的各个领域,都占有一席之地。 目前GIS的最新发展方向从组件式GIS迈向到服务式GIS (Service GIS ),GIS图形与属性的一体化(真正形成地理数据服 务器),Web GIS的研究和应用,专家系统和人工智能应用等。GIS在应用上出现了以下趋势: 1、网络化方向发展。在客户/服务器模式、Web GIS技术, 以及分布式GIS技术支撑下,GIS正由单机或局域网络运行系统向广域网系统发展,使信息在全社会的共享成为现实,也使空间信息的产业化成为现实;

2、综合集成方向发展。GIS不再是单一的地理信息系统,而 是将它自身与遥感(RS)和全球定位系统(GPS )融为一体,充分利用RS 的动态监测和信息快速获取功能,以及GPS的空间精确定位功能,形成GIS精确定量、定位和动态分析能力; 3、决策支持方向发展。GIS的发展重心已经由侧重于数据获 取、存储、检索的初级阶段,逐步向模拟、分析、预测预报和辅 助决策的高级阶段发展。 二、概述 (一)规划的编制目的和意义 为了更好的部署和实施XX电业公司地理信息系统,特编制 《XX电力地理信息系统可行性研究报告》,明确项目建设的工作目标、任务、工作计划及工作重点,对开展建设XX电力地理信息系统工程工作具有重要的现实意义。 (二)规划编制依据 《国家信息化“九五”规划和2010年远景目标(纲要)》 《计算机软件工程规范国家标准汇编》GB8567-88

基于GIS的火电厂选址

城市地理信息系统课程成果 题目:基于GIS的火电厂选址姓名:

目录 1 项目概述 (3) 1.1 选址目标 .................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 要求分析 (3) 1.3 用到的软件 (3) 1.4 研究方法、指标等 (3) 2 创建数据库 (4) 2.1 分析可能用到的数据 (4) 2.2 收集到的资料清单 (4) 2.3 分析项目的步骤 (4) 3进行分析 (7) 3.1环境限制分析 (7) 3.2取水费用分析 (11) 3.3铁路支线建设 (14) 3.4煤炭运输 (17) 3.5电厂选址的综合评价结论 (19) 4分析结果 (20) 5提交成果 (22) 6结论 (23) 参考文献 (24) 附录 (24) 原数据截图: (24)

1项目概述 1.1选址目标 某区域需建设一处火电厂,选址范围约6000 平方千米。区域内已有城镇 3 个,森林公园1 处。该区域内的煤矿为火电厂的煤炭来源。东侧有湖泊,作为火电厂的冷却水源。该区域范围内有铁路主线3 条,需建设火电厂铁路专用线(铁路支线)1 条,用于煤炭运输。 1.2要求分析 尽管火电厂的建设需要考虑许多因素,但是许多因素和地理位置无关,如发电设备、厂房、排放烟气的净化处理,等等,不予考虑。而与位置有关的因素中影响较大的有二类: (1)环境因素:城镇、森林公园对电厂位置有限制,明显不符合要求的位置将排除在外。 (2)经济因素:水源供应、铁路支线、煤炭运输都对电厂的建设、运营费用有影响。 1.3用到的软件 ArcMap 10.1和ArcCatalog 10.1。 1.4研究方法、指标等 (1)环境。新建电厂应和现有城镇、森林公园保持一定距离,而且不能选在预定的范围之外。 (2)水源。发电用水取自区域东侧的湖泊,费用与输水距离、地形起伏有关,前者为输水管道的建设,后者包括泵站的建设和运营费 用。 (3)铁路支线。新建铁路支线从现有铁路主线出发,延伸到厂址,和取水类似。铁路支线的建设费用除了和现有铁路的距离有关,也和

中国南方电网2016年配网表格模板

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号: 致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

填写说明及要求 1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制,公司职能部门审核,公司技术负责人批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。 2、有分包单位的,专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后,报监理项目部审核。 3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。 4、施工组织设计审查要点: 1)编审程序应符合相关规定; 2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3)资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文; 5)施工总平面布置应科学合理。 5、专项施工方案特指住建部(建质[2009]87 号文)及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》(国能综安全[2015]163 号文)中规定的专项施工方案(如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等)以及其他有特殊要求的施工方案(如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等)。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。 6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审,如特大断面洞室开挖,岩壁梁开挖及浇筑,斜(竖)井开挖,大型起重设备作业,特种模板,堵头混凝土等。 7、专项施工方案审查要点: 1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求; 2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求以及规范要求; 3)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。

2008版中国南方电网电力调度管理规程

中国南方电网电力调度管理规程 中国南方电网有限责任公司 2008年2月 批准:祁达才 审定:许超英 审核:汪际锋 初审:刘启宏杨晋柏张弥 编写:郑耀东张昆曾勇刚赵曼勇杨俊权李矛王成祥目录 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (2) 3 调度系统及调度管辖范围 (2) 4 调度管理规则 (8) 4.1 一般规则 (8) 4.2 调度 (10) 4.3 运行方式 (13) 4.4 继电保护 (15) 4.5 电力通信 (16) 4.6 调度自动化 (18) 4.7 调度纪律 (19) 5 运行方式管理 (20) 6 频率及省(区)间联络线管理 (22) 7 无功电压管理 (23) 8 运行操作管理 (25) 8.1 解并列操作 (25) 8.2 解合环操作 (25) 8.3 线路操作 (26) 8.4 变压器操作 (26) 8.5 母线操作 (27) 8.6 开关操作 (27) 8.7 刀闸操作 (28) 8.8 零起升压 (28) 8.9 AGC操作 (28) 9 事故处理 (29) 9.1 线路事故 (29) 9.2 发电机事故 (31) 9.3 变压器事故 (32) 9.4 母线事故 (33) 9.5 开关事故 (34) 9.6 高抗事故 (35) 9.7 系统振荡 (35) 9.8 联络中断应急处理 (37) 9.9 继电保护跳闸信息汇报 (38) 10 稳定管理 (38)

11 检修管理 (39) 12 备用管理 (46) 13 直流及串补运行管理 (47) 14 新设备投运管理 (49) 15 安全自动装置管理 (51) 16 继电保护管理 (53) 17 电力通信管理 (59) 18 调度自动化管理 (62) 19 水库调度管理 (65) 20 调度信息管理 (67) 21 附则 (71) 附录A 总调调度管辖的设备明细 (72) 附录B 南方电网500kV设备调度命名及编号准则 (79) 附录C 调度术语 (84) 附录D 继电保护跳闸信息汇报规范 (109) 1 总则 1.1 为加强和规范电力调度管理,保障电网安全、优质、经济运行,根据国家有关法律、法规,制定本规程。 1.2 南方电网是指由广东、广西、贵州、云南、海南五省(区)区域内的发电、输电、变电、配电、用电等一次设备以及为保障其运行所需的继电保护、安全自动装置、电力通信、调度自动化、电力市场技术支持系统等二次设备构成的统一整体。 1.3 本规程所称电力调度,是指电力调度机构对所辖电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。包括调度、运行方式、继电保护、电力通信、调度自动化等专业管理工作。 1.4 南方电网实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电力调度工作。 1.5 电力调度机构坚持公开、公平、公正调度,接受国家电力监管机构的依法监管。1.6 本规程是南方电网调度管理的最高准则。南方电网内各生产运行单位制定的规程、规定均不得与本规程相抵触。 1.7 本规程1~4适用于南方电网各级电力调度机构和所有调度管理工作。5~20适用于总调直接进行的调度管理工作,并用于指导其他调度机构相关工作。规范性附录B、C适用于全网。 1.8 与南方电网运行有关的各电力调度机构和发电、输电、变电、用电等单位(包括南方电网区域外接入并接受南方电网相应调度机构调度的发电厂、变电站)应遵守本规程。非调度系统人员凡涉及南方电网调度运行有关工作的也应遵守本规程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,鼓励使用本规程的相关单位及个人研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 中华人民共和国电力法 电网调度管理条例 电力监管条例

电力gis应用实例

电力GIS技术简析 地理信息系统GIS(geographic information system)在电力系统中的应用虽然刚刚起步,但是在电力生产和管理上已经发挥了重要作用,如北京、上海、江苏、山西等电网公司成功建立了自己的GIS,提高了公司管理水平和工作效率,同时为其它电力公司提供了宝贵的经验,为电力系统的进一步发展作出了积极贡献。 电力GIS是将电力企业的电力设备、变电站、输配电网络、电力用户与电力负荷和生产及管理等核心业务连接形成电力信息化的生产管理的综合信息系统。它提供的电力设备设施信息、电网运行状态信息、电力技术信息、生产管理信息、电力市场信息与山川、河流、地势、城镇、公路街道、楼群,以及气象、水文、地质、资源等自然环境信息集中于统一系统中。通过GIS可查询有关数据、图片、图象、地图、技术资料、管理知识等。 一、GIS特点 1、开放性 具有开放式环境及很强的可扩充性和可连接性。GIS技术支持多种数据库管理系统,如 ORACLE、SYBASE、SQLSERVER等大型数据库;运行多种编程语言和开发工具;支持各类操作系统平台;为各应用系统,如SCADA、EMS、CRM、ERP、MIS、OA等提供标准化接口;可嵌入非专用编程环境。 2、先进性 GIS平台采用与世界同步的计算机图形技术、数据库技术、网络技术以及地理信息处理技术。系统设计采用目前最新技术,支持远程数据和图纸查询,利用系统提供的强大图表输出功能,可以直接打印地图、统计报表、各类数据等。可分层控制图纸、无级缩放、支持漫游、直接选择定位等功能。系统具备完善的测量工具,现场勘查数据,线路杆塔等设备的初步设计,并可直接进行线路设备迁移与相关计算等,实现线路辅助设计与设备档案修改。具有线路的方位或区域分析判断功能,为用户提供可靠的辅助决策,综合统计分析,为管理决策人员提供依据。特别是把可视化技术和移动办公技术纳入GIS系统的总体设计范围。地图精度高,省级地图的比例尺达到1:10000或1:5000,市级地图比例尺达到1:1000或1:500,地图能分层显示山川、水系、道路、建筑物、行政区域等。 3、发展性 具有很强的可扩充性和可连接性。在应用开发过程中,考虑系统成功后进一步发展,包括维护性扩展功能和与其它应用系统的街接与整合的方便。开发工具一般采用J2EE、XML等。 二、电力GIS特点 电力GIS除具备GIS的基本特点外还具备如下特点:

电力GIS的现状及前景分析

桂林理工大学 电力GIS的现状及前景分析 大地测量学与测量工程 戴鑫 212011229

电力GIS的现状及前景分析 -—桂林理工大学--建筑与土木学院---大地测量学与测量工程—戴鑫—212011229--- 摘要:随着计算机技术的飞速发展、空间技术的日新月异及计算机图形学理论的日渐完善,GIS(Geographic Information System)技术也日趋成熟,并且逐渐被人们所认识和接受。近年来,GIS被世界各国普遍重视,尤其是“数字地球”概念的提出,使其核心技术GIS更为各国政府所关注。目前,以管理空间数据见长的GIS已经在全球变化与监测、军事、资源管理、城市规划、土地管理、环境研究、农作物估产、灾害预测、交通管理、矿产资源评价、文物保护、湿地制图以及政府部门等许多领域发挥着越来越重要的作用。而地理信息系统GIS (geographic information system)在电力系统中的应用虽然刚刚起步,但是在电力生产和管理上已经发挥了重要作用,本文分析了GIS 在电力行业的应用现状、存在问题,并对电力GIS 的未来发展进行了展望。 关键字:GIS 信息化配网规划 电力系统向高度信息化、自动化的方向发展,电网规模的日益扩大,需要管理庞大的电力设备设施数据、用户数据、规划数据等。而科学的决策在某种程度上依赖于决策者所掌握的信息量的大小。发电变电、输电系统均是包含大量信息的复杂系统。而GIS 可以最大限度地将有关信息集成起来,从而为电力系统决策人员提供一个多元化的决策依据。电网互联技术的发展,导致电力系统地域的扩大,在规划选址、经济运行中涉及诸多关联因素,如资源、人口、经济发展、社会活动等,它们都与地理系统有关,将地理信息作为电力系统管理的主线,能够形象地描述系统,有效地组织数据信息。电力GIS是将电力企业的电力设备、变电站、输配电网络、电力用户与电力负荷和生产及管理等核心业务连接形成电力信息化的生产管理的综合信息系统。它提供的电力设备设施信息、电网运行状态信息、电力技术信息、生产管理信息、电力市场信息与山川、河流、地势、城镇、公路街道、楼群,以及气象、水文、地质、资源等自然环境信息集中于统一系统中。通过GIS可查询有关数据、图片、图象、地图、技术资料、管理知识等。 一、GIS特点 1、开放性 具有开放式环境及很强的可扩充性和可连接性。GIS技术支持多种数据库管理系统,如ORACLE、SYBASE、SQLSERVER等大型数据库;运行多种编程语言和开发工具;支持各类操作系统平台;为各应用系统,如SCADA、EMS、CRM、ERP、MIS、OA等提供标准化接口;可嵌入非专用编程环境。 2、先进性 GIS平台采用与世界同步的计算机图形技术、数据库技术、网络技术以及地理信息处理技术。系统设计采用目前最新技术,支持远程数据和图纸查询,利用系统提供的强大图表输出功能,可以直接打印地图、统计报表、各类数据等。可分层控制图纸、无级缩放、支持漫游、直接选择定位等功能。系统具备完善的测量工具,现场勘查数据,线路杆塔等设备的初步设计,并可直接进行线路设备迁移与相关计算等,实现线路辅助设计与设备档案修改。具有线路的方位或区域分析判断功能,为用户提供可靠的辅助决策,综合统计分析,为管理决策人员提供依据。特别是把可视化技术和移动办公技术纳入GIS系统的总体设计范围。地图精度高,省级地图的比例尺达到1:10000或1:5000,市级地图比例尺达到1:1000或1:500,地图能分层显示山川、水系、道路、建筑物、行政区域等。

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告 一、简介 中国南方电网电力调度控制中心(简称南方总调)隶属中国南方电网有限责任公司,代表公司在南方电网运行中行使调度权,是南方电网运行的最高调度指挥机构,是南方电网调度、运行方式、发电调度、水库调度、继电保护、电网安全自动装置、电网调度自动化、电力通信的管理职能部门。调管区域覆盖5个省(自治区),供电人口超过2亿,供电负荷超过1.5亿千瓦。下设十处一室,分别是调度处、方式处、发电调度处、水调处、继电保护处、通信处、自动化处、技术经济处、办公室、党建人事处、网络安全处。 南网总调拥有多名资深技术专家,以及众多博士、硕士研究生学历人员,是一个年青、奋发、富于进取精神的团队。 二、招聘需求 岗位:调度生产运行相关岗位若干。 三、报名条件 属于国家招生计划范围内的,国内全日制普通高等院校2017年应届毕业生,或国家教育主管部门承认的国外相关院校2017年应届毕业生; 1.电气类:本科阶段及研究生阶段均为电气工程类相关专业。 2.计算机类:本科阶段为计算机或电气类专业,研究生阶段为计算机类相关专业。 3.通信类:本科阶段为计算机或通信类专业,研究生阶段为通信类相关专业。 同时,根据回避原则,应聘者有夫(妻)、直系血亲(包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女)、三代以内旁系血亲(包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女)或近姻亲(包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁

系血亲的配偶)在南方电网公司总部及挂靠机构、临时机构工作的,不可参与 应聘。 四、招聘安排 1.简历投递:11月11日前 2.笔试及面试:待定 五、报名方式 志愿加入我公司的毕业生,必须通过南方电网公司员工招聘平台(https://www.wendangku.net/doc/079832137.html,)填报简历和志愿、上传有关材料。毕业生应保证所填信息完整、准确、真实。【2018中国南方电网有限责任公司校园招聘报名入口】 六、注意事项 1.南网总调将在笔试及面试前3个工作日,以电话/短信形式向通过资格 审查的毕业生通知具体考试信息,为保证及时收到考试相关信息、通知,请毕业生保持通讯畅通。如联系方式等重要信息发生变更时,请及时在招聘网站更新。 2.笔试题主要考察电力系统相关专业知识,面试为非结构性面试,主要考察面试者的专业知识水平、表达沟通能力、分析判断能力、学习能力。应试的毕业生必须遵守考试纪律,凡发生或出现抄袭、作弊、替考等考场违纪行为的,将取消应聘资格。 3.毕业生对个人填报的应聘信息的真实性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,公司将取消毕业生的应聘资格。 4.考生笔试时需携带二代身份证原件;面试时,需携带二代身份证、学生证、毕业生就业推荐表(加盖学校公章)、英语等级证、计算机等级证等原件、相关资格证书、获奖证书、学术成果原件;研究生需携带本科及以上学历的毕 业证、学位证原件。 原标题:中国南方电网电力调度控制中心2018年校园招聘公告

地理信息系统在电力部门的应用

-31- 地理信息系统在电力部门的应用 河南扶沟县供电公司 张 蓓 【摘要】GIS作为空间数据采集、分析、处理的计算机信息系统,在各行各业中有广泛应用。本文探讨地理信息系统在电力部门的应用,可以正确、全面、及时地获取供电线路的各种资源信息,同时对存在问题进行了分析,并对电力GIS的未来发展进行了展望。【关键词】地理信息系统;电力系统;信息化;农村电网 一、引言 地理信息系统,简称GIS(Geographic In-formation System),是国际上近年来发展起来的一门新兴边缘科学,是融地理学、几何学、计算机科学及各类应用模型为一体的综合性高新技术。GIS的最大特点就是它能够把现实生活中的各种信息与反映地理位置的图形信息有机地结合在一起根据查询统计与分析需要将这些信息真实地、图文并茂地展示在用户面前,同时也可以将分析决策模型处理结果提交给各级管理部门作决策参考。 二、GIS在电力系统配电网中的应用 随着GIS技术在经济建设各领域、各部门的应用普及和深入,GIS的潜力正在被不断地发现和挖掘。由于电力企业设备结构复杂、地域分布广泛,根据分工的不同,分成很多垂直部门,如调度、用电、输变电等。这些部门之间既彼此独立,又相互合作。 GIS作为一个基础平台,应用在电力企业各个部门中,将电子地图同实际的电网设备、实时信息等一一对应,利用GPS(全球卫星定位系统)对电网设备进行精确定位,在电子地图上显示变电站、线路、杆塔、变压器、电容器等设备的地理位置,确定它们的空间位置和相互关系,实现对配电网的规范化和可视化管理,可以满足电力企业统一管理、统一规划的需要。 配电网是电力系统配送电力能源到最终用电单位的网格结构,承担着电网运营供应链中最基层网络的重要任务。配电管理系统是一项集计算机技术、计算机通信技术、控制技术、现代化智能设备技术及管理于一身的综合信息管理系统,其目的是提高供电可靠性,改进电能质量,为用户提供优质服务,降低运行费用,减轻运行人员的劳动强度。 基于GIS的配电网管理系统,能够实现配电网管理自动化,减少运行维护费用和各种损耗,有助于实现配电网经济运行;切实提高供电质量和供电可靠性;多项管理过程提供信息支持,改善服务,提高管理水平和劳动生产率,并为电力系统电力市场的改革打下良好的技术基础。 三、电力行业GIS特点 地理信息系统是以地理空间信息数据库为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统,它有以下三个方面的特征: 1.具有采集、管理、分析和输出多种地理实体信息的能力,具有空间性和动态性; 2.以地理研究和地理决策为目的,以地理模型方法为手段,具有区域空间分析、多要素综合分析和动态预测能力,产生高层次的地理信息; 3.由计算机系统支持进行空间地理数据管理,并由计算机程序模拟常规的或专门的地理分析方法,作用于空间数据,产生有用信息,完成人类难以完成的任务。 电力行业GIS除具备GIS的基本特点以外还具备如下特点: 1.电力系统运行参数实时性和动态变化性,需要对信息及时进行收集、处理和分析。电力GIS对数据处理、存储容量和传输速度均有较高的要求。 2.电网的多属性数据要求GIS具备足够的稳定性和可靠性。电力GIS能够实现数据的一次输入和多次输出,以保证数据的一致性操作,实现数据的统一管理和多层保护等,构建高可靠性和高准确性的业务系统。 3.电力系统是一个庞大的复杂系统,电力网的广域性和电力设施的分散性及设备的多样性,实时信息量大,系统接口复杂,信息的覆盖面广,电网的各种电压等级及多用户连接等需要GIS具备拓扑从分析和转换能力。 四、电力GIS的基本功能 建立输配电网的信息模型,将电网的地理位置信息、属性信息、拓扑连接关系综合到GIS系统中去,实现全县输配电网的综合管理、查询,再由此之上完成各项高级应用功能。为输配电管理部门及技术工人提供一个有利的分析工具。 1.在GIS下建立动态电网模型。采用配电网电力专家模型,在系统中建立数字化配电网,形成“数字化神经中枢”,及时获取电网的运行状态数据,为电网的调度、规划、检修、运行、大用户用电、客户服务以及生产经营服务提供辅助决策手段。 2.基于WEB GIS的供电企业应用整合:输电线路、配电线路、低压线路、线路实时巡检系统、GPS电力抢修车辆指挥调度系统、虚拟现实变电站系统在统一WEBGIS中开发应用。并在此基础上实现现有营销信息系统、客户服务中心等的图形化显示与查询。 3.高精度单点非差分GPS定位:目前民用GPS的水平精度为4~10米,不能满足配电网的要求,在GPS掌上电脑上实现高精度GPS单点定位,把GPS定位误差由10米提高到小于3米,满足密集的城区配电网的定位要求。 4.空间统计:对输配电网络中的各种信息进行多种方式的空间统计打印。 5.对系统进行管理:包括运行方式管理、用户权限管理、运行日志管理。 五、存在的问题 地理信息系统在应用过程中出现以下问题:1.数据质量问题 数据是GIS的血液,而数据质量则是制约GIS发展的重要瓶颈。影响GIS数据质量的因素名目繁多,存在许多不确定性,导致数据质量不容易控制,给GIS建库带来很多不便。但是,过于强调数据质量,则浪费大量的人力物力;反之,质量偏低,则达不到要求,影响了GIS功能的发挥,有可能造成严重的后果,把握适度数据质量有一定难度。 2.GIS基础平台的选择问题(电力GIS的现状及前景分析) 电力GIS应用是直接融入现代电力生产经营活动之中的,全新的生产经营信息数字化的管理工具,从应用的角度上,从底层的软件平台结构到高级实用功能,都会因实际的电网生产运行及经营管理方式的不同有较大的差别。 目前,商用GIS平台不是缺乏网络高级分析就是投入的资金太多,不能满足实际应用的需要。电力企业选择GIS平台时,要考虑实现设备设施的管理,还要能够实现电网网络的高级分析,同时还要考虑电力部门用户多,资金配置、开发工作量问题,真正做到电力GIS的实用化。 3.缺乏电力GIS的标准和应用规范 电力GIS的应用需求推动市场迅速发展,而相应的技术标准和应用规范制定未能及时完成。形成了“市场发展超前,技术标准滞后”的局面,阻碍了电力GIS的应用推广。建议行业管理部门认真总结国内近年来积累的农村电网GIS技术应用经验及教训,结合GIS技术先进成果,针对我国农村电网管理的特点,忙制定出农村电网GIS技术应用推广的技术标准和系统建设应用规范。电力GIS的标准化可以分两个层次理解,一是狭义的标准化,其内容包括数据、数据交换、数据库转换、图形、软件等方面的标准,即主要包括空间数据标准和信息技术标准两个方面。二是广义的标准化,内容更加广泛,包括算法、行业标准等方面的内容,主要可以分为四类:应用标准、数据标准、信息技术标准和行业标准。 4.电子地图和数据源问题 GIS中最基础的部分是数据。目前,一方面是缺乏精确程度高、更新及时的电子地图和权威的基础地理数据;另一方面,对已有的数据没有充分加以利用,各部门积累下来的基础数据由于数据格式和规划不统一,难于共享利用,不仅加大了成本,还延长了建设周期。 六、电力企业的应用前景 电力企业的应用前景表现在以下几方面:1.通过建立电力企业的GIS网络,工作人员可以访问网上灵巧的地图和建筑图。分层的地图帮助他们在电力系统内成千上万的设施中准确定位,并获得具体的部件说明和维护记录等信息。 2.电力企业利用这些数据信息,可以容易地管理、维护和发布地图及相关设备信息,使用户可以方便地进行交互式查询、生成定制的报表、按比例尺打印等等。 3.GIS应用于配电网规划:利用GIS进行配电网规划可以实现配网规划的可视化、自动化及地理图形化;使规划的交互性更强;同时,由于地理信息引入规划中,加之GIS的网络分析功能,使得规划过程更有效、规划结果更准确。 4.GIS技术的进一步应用:GIS的广泛访问范围,平台独立性、系统成本低、操作更简单等一系列优点,使得GIS将得到更广泛的应用。 参考文献 [1]杨玉峰.电力局电力GIS系统研究[D].硕士论文,2008,6.[2]黄宵宁,张真良,杨志超.地理信息系统及其在电力应用[J].江苏电机工程,2002(2). [3]刘健,倪建立,邓永辉.配电自动化系统(第2版)[M].中国水利水电出版社,2003. [4]周明.GIS技术在电力信息系统中的应用[J].安徽电气

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