摘要:以往在电厂机组设备检查维修过程中主要依靠技术人员运用AutoCAD等软件来对网络计划图进行绘制,虽然可以获得较好的效果,但是这类计划图编制的时候往往需要浪费大量时间,且不利于修改。随着计算机技术的普及与广泛使用,其具备的人工智能搜索可根据电厂生产中各工序运行的先后情况,自动地生成网络计划图的同时以此人工智能搜索的算法作为核心,编制出相应的应用软件。文章以某电厂实际运用该软件的情况,对其绘图、出图以及规划图等进行详细分析,以期为相关人员提供参考。
关键词:计算机;电厂;机组大修;网络计划图;编制
前言
我国综合实力不断增强,整体经济水平得到前所未有的提升,在此背景下,电厂规模如雨后春笋般扩展,电力运行也越来越受大众关注。在电厂生产过程中,加强各类机组的检修,能够确保电力安全运行,加强机组大修网络计划图编制与应用可以使机组检查、维修效率得到大大幅度提升,进而降低检修工作的人力、物力以及财力。通过计算机技术采取机组大修进度网络计划图来对机组设备进行检修,能够有效避免手工网络图低效率的问题,通过计算机技术实现了该网络图的自动生成与绘制。
一、软件设计分析
(一)分析网络图主要构成要素以及计算机的绘图内容
(1)网络图可以分作两种,即单代号与双代号,文章以某电厂为实例,其所运用的软件为双代号的网络图。这类软件的一个箭线代表一项工作,然后在在箭线上显示工作名称,箭线下显示工作时间;箭尾为工作开始、箭头为工作结束,且箭头与箭尾有编号的圆圈,其编号则为工作名称。我们将两个圆圈叫做节点,并且双代号网络图会出现虚工作,即无需消耗物力、人力、时间,仅提示前后工作间存在逻辑关联,图中一般采取虚箭线来进行表示。
(2)计算机绘图的内容包括了节点位置及其联上线,以此形成一个完整的网络计划图,在绘制的时候要处理好节点的编号、联系以及布局等,并对交叉、图形输进行调整。在绘制的过程中尽可能确保交叉少,外观美,通过积极使用树搜索算法即可获取首节点所有路径,之后再将这些路径根据布局需要绘出。比如:图中特殊位置处需要绘制关键路径,往往在图中央进行绘制,其他路径根据这个分支层次数来决定,避免出现大量的连线交叉。值得注意是,绘制中不可出现“回头线”、“交叉线”,尽可能采取或者水平线进行绘制,提升网络图的直观性。
(二)设计方法及功能的实现
这类软件的网络计划方法主要采取关键路径法,借助计算时差法来获得关键路径,但往往需要掌握三个信息:工程涉及的所有工序表、每项工序所需时间估计值以及各个工序间的关系。需要输入的数据包括了各工序编号、名称以及开始时间、接受时间等等。由于电厂的机组大修工程具有一定特殊性,要想提升图的清晰度,输数据时可按机组各工程进行分别录入,比例:按照锅炉、电气、汽机等作为一个项目,并将其存为统一的数据库。最后,可以将数据库的管理功能进行调整,便于对其内容进行修改,通常情况下,会借助计算机的资源管理器导航树方式管理这些数据库。
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(1)自动绘图:这一环节的内容主要包括了三个部分,即:搜索路径、路径排序以及抽象图形类的显示图形,其中,搜索路径可以通过函数来进行实现,路径内容就是节点号序列,将所有路径内容存放于路径数组内,路径搜索的时候把当前搜索路径对象存于正在被搜索的路径中,搜索完后就被复制到路径数组内。之后可以根据路径优先级别重新排序数组,即进入到下一个环节。在路径排序中,所有的节点均只能绘制1次,因此需要重点考虑不同路径中相同节点位置。为避免出现交叉,可根据路径及其关键路径重合节点号与每条路径分支节点的关系搞清楚,然后才能进行路径排序,最后依次将各条路径中的节点横纵坐标进行自动排序。值得注意的是,安排路径最基本的纵坐标原则主要是按照顺序在关键路径上、下方分别绘制,关键路径的最后位于整个网络图中央。最后是抽象图形类的显示图形环节,软件具备图形绘制的功能,主要采取面向对象编程的理念,整个图形可分作三种图形组合,即文本、直线及圆,然后这三个基本图形组合又通过CDraw生成CLine、CCircle、CText。CDraw的属性包括了图形颜色、线型线宽、图形标识号等等。
(2)手工调整:输入所有工序顺序后可以不需要人为干就能够自动生成一个网络图,但是,部分网络图通过计算机自动生成后,其布局可能还会出现一些不满意的地方,因此可以采取计算机手工调整的功能进行人为地调整。调整的内容包括了网络图大小以及节点的删除与添加、节点连线位置以及线型、线宽的变更等等。
(3)动态修改:通常情况下,部分工程并不会完全按照计划实施,因此也会出现网络计划图动态调整与检查的问题。要想实现网络计划图的动态修改功能,可以通过工序的文本、直线来对其相应内容的数据进行纪录,然后再根据此关联对图修改,同时相应修改网络计划图的数据库。
二、软件模块
数据库的模块能够实现数据录入以及一系列的存储及对数据库的管理功能。通常情况下,经过用户界面输入数据可以为计算、显示图形模块等提供数据输入与输出的接口。计算模块功能主要借助计算时差法获得关键路径、所有工序首尾节点的编号,开展绘图前搜索可以获取网络图的所有路径节点序列,然后在根据这些信息计算结果,最后在数据库中进行储存。
显示图形的模块主要是根据计算模块所得结果来达到显示图形、打印图形等诸多功能,同时又配备了用户手工修改接口,便于当内容涉及原始数据的时候用户可以进行手工修改,即通过连接数据库模块接口,相应修改数据库的内容。
结束语
在电厂机组检查维修中,采取传统手绘方法绘制大修网络计划图,效率较低,通过积极采取计算机的人工智能搜索以及一系列自动编制、自动生成网络图等功能,可以确保网络图自动、完整地绘制,降低工作难度的同时提升了绘图效率。
参考文献
[1]吴健德.电厂检修管理网络计划编制软件的研究与应用[D].华北电力大学(北京),2005.
[2]王怀江,魏立明,李卫东,李永福,罗睿,杨胜波.电厂机组大修网络计划图的编制[J].电力自动化设备,2003,(03):43-46.
[3]王怀江.计算机技术在电厂机组大修网络计划图编制中的应用[D].大连理工大学,2003.
论文作者:申强
论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期
论文发表时间:2017/10/20
标签:路径论文; 节点论文; 电厂论文; 机组论文; 计划论文; 图形论文; 网络图论文; 《电力设备》2017年第15期论文;