1.一种电力计量设备的可视化管理方法,其特征在于,包括:基于AR设备对电力计量设备的运维场景进行运维场景信息采集,得到运维场景信息;对所述运维场景信息中的空间和所述电力计量设备分别进行三维视点追踪识别,得到多个运维场景三维视点信息;其中,对所述运维场景信息中的空间和所述电力计量设备分别进行三维视点追踪识别,得到多个运维场景三维视点信息时,包括:利用机器视觉对电力计量设备的运维场景过程进行三维视点追踪识别,将追踪识别到的三维视点构建形成成像模型,再对所述成像模型进行特征识别,得到运维场景中各个电力计量设备的工作状态,其中,所述特征识别用于识别电力计量设备的工作状态,包括工作中的电力计量设备、未工作的电力计量设备,以及包括运动中的电力计量设备和未运动的电力计量设备;基于放电功率检测的方式对所述多个运维场景三维视点信息进行筛选,提取工作状态为运动且工作的有功调度设备,并获取所述有功调度设备的二维坐标信息,其中,所述有功调度设备包括工作状态为运动且工作的电力计量设备;所述运维场景包括一级计量包运维场景和二级计量包运维场景,其中,所述一级计量包运维场景用于展示省级计量包库房的第一库存总数、第一库存周转率、第一超期告警数、第一超期告警数占比;所述二级计量包运维场景用于展示地市级、区县级、供电所级库房的第二库存总数、第二超期告警数、第二领出超期未装数;基于所述二维坐标信息计算所述运维场景中特征分布的高维向量,并将所述高维向量与所述运维场景进行融合,获得运维场景的视景仿真向量库;利用所述视景仿真向量库将运维场景进行网格区域融合,构建运维场景的视景仿真模型,并根据所述视景仿真模型构建运维场景的视景图像;获得电力计量设备的运维场景约束规则,基于所述运维场景约束规则对所述视景图像进行三维线性分解,构建所述运维场景的空间匹配模型;基于所述空间匹配模型,通过直方图融合调度,得到电力计量设备的灰度像素分布序列,设置所述视景图像在渲染中的色散系数,基于所述灰度像素分布序列和所述色散系数构建运维场景的三维辨识函数,并基于三维辨识函数对所述运维场景进行三维重构,得到3D运维场景模型,并对所述3D运维场景模型进行显示;通过显示设备在对所述3D运维场景模型进行显示的同时,还收集省级和/或地市级的用电地图和用电曲线图,并显示所述用电地图和所述用电曲线图;其中,所述用电地图包括用电用户信息、用电错峰计划、用电错峰完成率、电能替代状态和行业用电信息;所述用电曲线图包括基准负荷曲线图、实时负荷曲线图和保温保安负荷曲线图。
2.如权利要求1所述的一种电力计量设备的可视化管理方法,其特征在于,得到3D运维场景模型后,还包括:获取多个时刻的3D运维场景模型,并基于时间先后顺序,对所述多个时刻的3D运维场景模型进行排序,生成3D动态运维场景模型,并对所述3D动态运维场景模型进行显示。
3.如权利要求1所述的一种电力计量设备的可视化管理方法,其特征在于,获得电力计量设备的运维场景约束规则,具体包括:利用模糊度检测与视景重构的方式对电力计量设备进行运维场景特征提取,得到运维场景视景特征分布集;基于所述运维场景视景特征分布集,通过核变换对所述视景仿真模型进行边缘子空间扩展,构建电力计量设备的运维场景视景仿真数据库;基于所述运维场景视景仿真数据库 采用多个子区域融合调度的方式,获得电力计量设备的运维场景约束规则。
4.如权利要求1所述的一种电力计量设备的可视化管理方法,其特征在于,根据所述视景仿真模型构建运维场景的视景图像,如下所示: ;其中,U为视景图像, 为电力计量设备的运维场景的二维流形向量值; 为 的输出特征向量; 为电力计量设备的运维特征值。
5.如权利要求1所述的一种电力计量设备的可视化管理方法,其特征在于,获得电力计量设备的运维场景约束规则,其中,所述运维场景约束规则如下所示: ;其中, 和 均为运维场景的视景图像子区域, 为运维场景的视景图像子区域的融合调度量, 为运维场景的视景图像子区域的融合调度量的调度量计数, 为电力计量设备的运维场景在像素点的色差分量, 为电力计量设备的运维场景在像素点的边缘轮廓检测值。
6.一种电力计量设备的可视化管理装置,其特征在于,包括:运维场景特征筛选模块、运维场景视景仿真向量库获取模块、运维场景视景仿真模型构建模块、运维场景约束规则获取模块、3D运维场景模型生成模块和显示模块;其中,所述运维场景特征筛选模块,用于基于AR设备对电力计量设备的运维场景进行运维场景信息采集,得到运维场景信息;对所述运维场景信息中的空间和所述电力计量设备分别进行三维视点追踪识别,得到多个运维场景三维视点信息;其中,所述运维场景特征筛选模块,用于对所述运维场景信息中的空间和所述电力计量设备分别进行三维视点追踪识别,得到多个运维场景三维视点信息时,包括:利用机器视觉对电力计量设备的运维场景过程进行三维视点追踪识别,将追踪识别到的三维视点构建形成成像模型,再对所述成像模型进行特征识别,得到运维场景中各个电力计量设备的工作状态,其中,所述特征识别用于识别电力计量设备的工作状态,包括工作中的电力计量设备、未工作的电力计量设备,以及包括运动中的电力计量设备和未运动的电力计量设备;所述运维场景特征筛选模块,还用于基于放电功率检测的方式对所述多个运维场景三维视点信息进行筛选,提取工作状态为运动且工作的有功调度设备,并获取所述有功调度设备的二维坐标信息,其中,所述有功调度设备包括工作状态为运动且工作的电力计量设备;所述运维场景包括一级计量包运维场景和二级计量包运维场景,其中,所述一级计量包运维场景用于展示省级计量包库房的第一库存总数、第一库存周转率、第一超期告警数、第一超期告警数占比;所述二级计量包运维场景用于展示地市级、区县级、供电所级库房的第二库存总数、第二超期告警数、第二领出超期未装数;所述运维场景视景仿真向量库获取模块,用于基于所述二维坐标信息计算所述运维场景中特征分布的高维向量,并将所述高维向量与所述运维场景进行融合,获得运维场景的视景仿真向量库;所述运维场景视景仿真模型构建模块,用于利用所述视景仿真向量库将运维场景进行网格区域融合,构建运维场景的视景仿真模型,并根据所述视景仿真模型构建运维场景的视景图像;所述运维场景约束规则获取模块,用于获得电力计量设备的运维场景约束规则,基于所述运维场景约束规则对所述视景图像进行三维线性分解,构建所述运维场景的空间匹配模型;所述3D运维场景模型生成模块,用于基于所述空间匹配模型,通过直方图融合调度,得到电力计量设备的灰度像素分布序列,设置所述视景图像在渲染中的色散系数,基于所述灰度像素分布序列和所述色散系数构建运维场景的三维辨识函数,并基于三维辨识函数对所述运维场景进行三维重构,得到3D运维场景模型;所述显示模块,用于对所述3D运维场景模型进行显示,通过显示设备在对所述3D运维场景模型进行显示的同时,还收集省级和/或地市级的用电地图和用电曲线图,并显示所述用电地图和所述用电曲线图;其中,所述用电地图包括用电用户信息、用电错峰计划、用电错峰完成率、电能替代状态和行业用电信息;所述用电曲线图包括基准负荷曲线图、实时负荷曲线图和保温保安负荷曲线图。
7.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任意一项所述的电力计量设备的可视化管理方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至5中任意一项所述的电力计量设备的可视化管理方法。