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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211039070.9 (22)申请日 2022.08.29 (71)申请人 深圳供电局有限公司 地址 518001 广东省深圳市罗湖区深南 东 路4020号电力调度通信大楼 (72)发明人 胡冉 厉冰 黄湛华 徐启源  刘国伟  (74)专利代理 机构 华进联合专利商标代理有限 公司 44224 专利代理师 唐彩琴 (51)Int.Cl. G06Q 10/04(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) G06Q 10/00(2012.01) G06Q 50/06(2012.01) (54)发明名称 一二次融合设备维护优化方法与装置 (57)摘要 本申请涉及一种一二次融合设备维护优化 方法、 装置、 计算机设备、 存储介质和计算机程序 产品。 包括: 获取一二次融合设备的历史缺陷数 据以及缺陷重要性评分结果; 根据历史缺陷数据 以及缺陷重要性评分结果, 确定计划停电的最优 维护周期; 根据历史缺陷数据以及缺陷重要性评 分结果, 确定设备缺陷类型以及缺陷类型对应的 检出缺陷概率, 并建立缺陷与非计划停电时间的 关联模型; 基于历史缺陷数据, 获取月度缺陷数 据, 并根据月度缺陷数据与预设核函数, 生成基 于最小二乘向量机的缺陷预测模 型; 根据检出缺 陷概率、 缺陷预测模型以及缺陷与非计划停电时 间的关联模型, 确定非计划停电的最优维护周 期。 采用本方法能够在确保可靠性的前提下对成 本进行优化。 权利要求书2页 说明书16页 附图5页 CN 115470975 A 2022.12.13 CN 115470975 A 1.一种一 二次融合设备维护优化方法, 其特 征在于, 所述方法包括: 获取一二次融合设备的历史缺陷数据以及缺陷重要性评分结果; 根据所述历史缺陷数据以及缺陷重要性评分结果, 确定计划停电的最优维护周期; 根据所述历史缺陷数据以及缺陷重要性评分结果, 确定一二 次融合设备缺陷类型以及 所述缺陷类型对应的检出缺陷概 率, 并建立 缺陷与非计划停电时间的关联模型; 基于所述历史缺陷数据, 获取一二次融合设备月度缺陷数据, 并根据所述一二次融合 设备月度缺陷数据与预设核函数, 生成基于最小二乘向量机的缺陷预测模型; 根据所述检出缺陷概率、 所述缺陷预测模型以及所述缺陷与非计划 停电时间的关联模 型, 确定非计划停电的最优维护周期。 2.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述获取一二 次融合设备的历史缺陷数据 以及缺陷重要性评分结果包括: 获取一二次融合设备的历史缺陷数据以及 初始理论故障树模型; 基于所述一二次融合设备的历史缺陷数据, 对所述初始理论故障树模型进行训练, 得 到理论故障树模型; 对所述理论故障树模型进行分析, 获取缺陷重要性评分结果。 3.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述历史缺陷数据以及缺陷重要 性评分结果, 确定计划停电的最优维护周期包括: 根据所述历史缺陷数据以及所述缺陷重要性评分结果, 获取一二 次融合设备的检出缺 陷系数; 根据各所述检出缺陷系数, 获取 所有一二次融合设备的检出缺陷系数总和; 计算各所述检出缺陷系数与检出缺陷系数总和质检数 学期望的偏差; 根据所述偏差, 确定计划停电的最优维护周期。 4.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述基于所述历史缺陷数据, 获取一二次 融合设备月度缺陷数据, 并根据所述一二次融合设备月度缺陷数据与预设核函数, 生成基 于最小二乘向量机的缺陷预测模型包括: 对所述历史缺陷数据进行比重划分, 所述比重划分为对所述历史缺陷数据中的往年缺 陷数据赋予低比重、 且 对所述历史缺陷数据中的最近一 年缺陷数据赋予高比重; 基于比重划分后的历史缺陷数据, 获取一 二次融合设备月度缺陷数据; 根据所述一二 次融合设备月度缺陷数据与 预设核函数, 生成基于最小二乘向量机的缺 陷预测模型。 5.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述检出缺陷概率、 所述缺陷预 测模型以及所述缺陷与非计划停电时间的关联模型, 确定非计划停电的最优维护周期之 前, 还包括: 对所述基于最小二乘向量机的缺陷预测模型进行年份修正、 以及设备类型修正, 获取 修正后的基于最小二乘向量机的缺陷预测模型。 6.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述检出缺陷概率、 所述缺陷预 测模型以及所述缺陷与非计划停电时间的关联模型, 确定非计划停电的最优维护周期包 括: 根据所述 缺陷预测模型以及所述 一二次融合设备月度缺陷数据, 获取 预测缺陷数据;权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115470975 A 2根据所述预测缺陷数据以及所述缺陷与非计划 停电时间的关联模型, 获取预测 停电时 间; 根据所述预测停电时间, 获取 预测缺陷损失; 根据所述预测缺陷损失以及所述检出缺陷概 率, 确定非计划停电的最优维护周期。 7.一种一 二次融合设备维护优化装置, 其特 征在于, 所述装置包括: 数据获取模块, 用于获取一 二次融合设备的历史缺陷数据以及缺陷重要性评分结果; 计划停电模块, 用于根据所述历史缺陷数据以及缺陷重要性评分结果, 确定计划停电 的最优维护周期; 检缺关联模块, 用于根据所述历史缺陷数据以及缺陷重要性评分结果, 确定一二次融 合设备缺陷类型以及所述缺陷类型对应的检出缺陷概率, 并建立缺陷与非计划停电时间的 关联模型; 缺陷预测模块, 用于基于所述历史缺陷数据, 获取一二 次融合设备月度缺陷数据, 并根 据所述一二次融合设备月度缺陷数据与预设核函数, 生成基于最小二乘向量机的缺陷预测 模型; 非计划停电模块, 用于根据所述检出缺陷概率、 所述缺陷预测模型以及所述缺陷与非 计划停电时间的关联模型, 确定非计划停电的最优维护周期。 8.一种计算机设备, 包括存储器和处理器, 所述存储器存储有计算机程序, 其特征在 于, 所述处 理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至 6中任一项所述的方法的步骤。 9.一种计算机可读存储介质, 其上存储有计算机程序, 其特征在于, 所述计算机程序被 处理器执行时实现权利要求1至 6中任一项所述的方法的步骤。 10.一种计算机程序产品, 包括计算机程序, 其特征在于, 该计算机程序被处理器执行 时实现权利要求1至 6中任一项所述的方法的步骤。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115470975 A 3

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