Page 35 - 电力与能源2021年第二期
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王 清, 等: 面向变电站二次电缆回路的智能标签应用 1 3
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二维码内可视化软件接口信息可按如下格式
1 二维码技术
进行定义, 实现二维码标识入口的唯一性: 电网地
二维码是用某种特定的几何图形按一定规律 区简称 / 地区简称 / 变电站电压等级编号 / 变电站
在平面( 二维方向) 分布的、 黑白相间的图形记录数 简称 / 电缆编号 / 本端屏柜编号。
据符号信息的技术。二维码是数字对象唯一识别 二维码内电缆信息内容与可视化软件接口信
符( Di g italOb j ectUni q ueIdentifier , 简称 DOI ) 的一 息统一编码, 以实现电缆信息的便捷查询。
种, 在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑
2 电缆回路快速建模
基础的“ 0 ”、“ 1 ” 比特流的概念, 使用若干个与二进
制相对应的几何形体来表示文字数值信息, 通过图 2.1 电缆回路模型定义
象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息 变电站物理回路 SPCD 文件描绘了二次对象
自动处理。同时还具有对不同行的信息自动识别 的物理层级关系及光纤连接关系, 是二次物理回
功能, 以及处理图形旋转变化等特点 [ 7-10 ] 。 路图形可视化实现的基础数据源。
二维码是在平面( 二维方向) 上按照一定规律 面向电缆端子接线的图形可视化及传递信息
通过显示黑白相间的 图形来记录数据信息的媒 展示, 可基于 SPCD 层次结构, 对端子排及电缆分
介, 可以被图象输入设备或光电扫描设备自动识 别进行模型的扩展定义。面向端子排, 按照 Unit
读以实现信息自动处理。相对一维码来说, 二维 ( 二次对象) 元素格式进行定义; 面向电缆, 按照
码的主要优点如下。 Cable ( 线缆) 元素格式进行定义。
( 1 ) 高 密 度 编 码, 信 息 容 量 大, 可 容 纳 多 达 2.2 电缆回路快速建模
1850 个大写字母或 2710 个数字或 1108 个字 变电站电缆智能标签的高效应用依赖于全站
节, 或 500 多个汉字。 电缆回路信息的数字化, 但将设计移交的图纸、 清
( 2 ) 编码范围广, 可以把图片、 声音、 文字、 签 册等资料人工转换为数字化产物的过程, 势必工
字、 指纹等可以数字化的信息进行编码。 作量巨大, 不利于电缆回路信息的快速搭建。同
( 3 ) 容错能力强, 具有纠错功能, 即使局部损 时, 设计移交的电缆接线表通常为 EXCEL 格式,
坏的二维码也可以正确得到识读。 清晰地表达了全站所用电缆及其相关连接信息,
( 4 ) 译码可靠性高, 二维码的误码率不超过千 因此, 本文考虑了基于设计移交的电缆接线表, 实
万分之一。 现电缆信息及缆芯连接关系的快速创建, 整体流
( 5 ) 可引入加密措施, 使得条码信息具有很好 程如图 2 所示。
的保密性和防伪性。
利用二维码信息容量大、 编码范围广的特点,
可将电缆基本参数信息、 起始点位置、 端子排连接
信息、 传递信息等常见内容与可视化软件的接口
信息进行统一的编码处理, 并以二维码标签的形
式进行展示, 生成的电缆二维码标签吊牌的格式
如图 1 所示。
图 2 电缆回路数字化建模流程
面向电缆回路的数字化建模主要分为两大部
分: 第一部分面向全站构建变电站、 小室、 屏柜、 端
子排等数字化模型的层级结构, 并按照设计图纸
定义各层级对象的编号、 描述等关键物理属性; 第
二部分基于电缆接线表, 通过软件程序实现对电
缆接线表内容的解析及提取分类, 实现电缆的自
动快速创建, 并基于各层级对象设计的实例编号
图 1 电缆二维码标签吊牌格式图
的唯一性, 实现所提取的连接关系对象与数字化

