1.一种变电站二次设备直流电源全回路可视化缺陷定位方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:步骤1:根据变电站设计图纸和变电站SCD模型,按对象构建变电站二次设备直流电源全回路模型;步骤2:根据步骤1构建的变电站二次设备直流电源全回路模型,通过分层分对象方式可视化展示二次设备直流电源全回路连接图及信息;步骤3:实时采集变电站二次设备直流电源全回路测点信号并更新步骤2展示的信息,可视化监视二次设备直流电源全回路实时信息;步骤3中,通过在直流电源全回路的监视节点处可视化展示关联的遥测信号,将直流电源全回路的监视节点间回路连接线通过不同的颜色反映关联的遥信信号的状态,实现二次设备直流电源全回路实时信息的可视化监视;步骤4:基于步骤3可视化监视的二次设备直流电源全回路实时信息,定位二次设备直流电源全回路缺陷位置并告警,生成二次设备直流电源全回路缺陷报告;步骤4中,基于可视化监视的二次设备直流电源全回路实时信息,以二次设备直流电源全回路为全局对象,从直流电源全回路的直流电源系统的供电端开始节点至二次设备插件内部最末节点,全回路扫描电源回路监视节点的直流电源全回路测点信号,并结合测点信号的历史数据,采用遥测信号综合分析方法逐一确定电源回路监视节点的综合状态,采用遥信信号综合分析方法逐一确定电源回路监视回路连接线的综合状态,预警故障发生前的异常位置和定位故障发生后的故障位置并告警;所述遥测信号综合分析方法包括以下步骤:步骤41:实时分析采集的遥测值,在可设置的数个连续采样点遥测值均超限时保存故障信息,并基于可视化监视,实时以红色标注定位超限遥测所属电源回路监视节点,作为故障发生后的故障位置,提示实时故障信息,实现故障告警;故障信息包括故障时间、故障遥测名称、故障遥测值、遥测上限值、遥测下限值;步骤42:实时分析采集的遥测值,在可设置的数个连续采样点遥测值的趋势斜率超过趋势阈值时保存异常信息,并在步骤41结果正常前提下,基于可视化监视,实时以黄色标注超过趋势阈值遥测所属电源回路监视节点,作为故障发生前的异常位置,且提示实时异常信息,实现异常告警;异常信息包括异常时间、异常遥测名称、异常遥测值、趋势斜率值、趋势阈值;步骤43:步骤41和步骤42的分析结果均正常时,继续统计可设置的历史周期内的步骤41保存的历史遥测故障次数和步骤42保存的历史遥测异常次数,统计的总次数大于0,则基于可视化监视,实时以黄色标注故障或异常遥测所属电源回路监视节点,作为故障发生前的异常位置,且提示统计的历史故障信息和历史异常信息,实现异常告警;步骤44:根据步骤41、步骤42和步骤43的结果确定电源回路监视节点的遥测综合状态,遥测综合状态获取优先级从高到低为步骤41的故障告警、步骤42的异常告警、步骤43的异常告警、遥测分析正常;所述遥信信号综合分析方法包括以下步骤:步骤45:实时分析采集的遥信值,在可设置的数个连续采样点均与基准值不一致时保存故障信息,并基于可视化监视,实时以红色标注定位遥信所属电源回路监视节点间回路连接线,作为故障发生后的故障位置,且提示实时故障信息,实现故障告警;故障信息包括故障时间、故障遥信名称、故障遥信值、遥信基准值;步骤46:实时分析采集的遥信值,在可设置的周期内遥信变化次数超过频繁阈值时保存异常信息,并在步骤45分析结果正常前提下,基于可视化监视,实时以黄色标注超过频繁阈值遥信所属电源回路监视节点间回路连接线,作为故障发生前的异常位置,且提示实时异常信息,实现异常告警;异常信息包括异常时间、异常遥信名称、异常遥信值、变化次数、频繁阈值;步骤47:步骤45和步骤46结果均正常时,继续统计可设置的历史周期内的步骤45保存的历史遥信故障次数和步骤46保存的历史遥信异常次数,统计的总次数大于0,则基于可视化监视,实时以黄色标注故障或异常遥信所属电源回路监视节点间回路连接线,作为故障发生前的异常位置,且提示统计的历史故障信息和历史异常信息,实现异常告警;步骤48:根据步骤45、步骤46和步骤47的结果确定电源回路监视连接线的遥信综合状态,遥信综合状态获取优先级从高到低为步骤45的故障告警、步骤46的异常告警、步骤47的异常告警、遥信分析正常。
2.根据权利要求1所述的一种变电站二次设备直流电源全回路可视化缺陷定位方法,其特征在于:步骤1中,对变电站设计图纸和变电站SCD模型进行分析,提取二次设备直流电源全回路信息,按二次设备装置对象构建变电站二次设备直流电源全回路模型;所述变电站设计图纸包含变电站设备供应商厂家白图和变电站设计院设计蓝图,变电站SCD模型包含直流电源系统模型和二次设备模型。
3.根据权利要求1所述的一种变电站二次设备直流电源全回路可视化缺陷定位方法,其特征在于:步骤2所述通过分层分对象方式可视化展示二次设备直流电源全回路连接图及信息具体为:按变电站设备室层、屏柜层、装置层和插件层及各层直流电源回路对象进行直流电源全回路连接图及信息的逐层递增可视化展示,其中可视化展示的内容具体包括:按设备室层全回路展示设备室直流电源系统与各个二次设备屏柜间的全回路对应关系,根据直流电源全回路监视节点相关测点信息实时展示回路状态;按屏柜层全回路展示设备屏柜与直流电源屏柜间端子连线,展示直流电源电缆线排列放置的位置坐标,实时展示直流电源全回路监视节点相关测点信息;按装置层全回路展示屏柜二次设备装置电源空开与插件电源间直流全回路连线以及直流系统侧直流端子测点信息以及屏柜信息,屏柜二次设备直流端子测点信息、装置电源空开测点信息以及屏柜信息;按插件层全回路展示二次设备装置电源回路、装置电源输入端子电压、+5V电压、+3.3V电压以及开入插件、开出插件各个端子直流测点信息。
4.根据权利要求1所述的一种变电站二次设备直流电源全回路可视化缺陷定位方法,其特征在于:步骤3所述变电站二次设备直流电源全回路测点信号包括直流电源全回路节点位置关联的遥测信号和遥信信号;所述遥测信号包含设备室层的直流电源系统测点电压、屏柜层的直流端子测点电压、装置层的直流空开测点电压、装置层的二次设备直流测点电压以及插件层的二次设备内部直流工作电压;所述遥信信号包含设备室层的直流电源系统支路电源告警信号、装置层的直流空开通断状态、装置层的二次设备直流电源告警信号以及二次设备失电告警信号。
5.根据权利要求1所述的一种变电站二次设备直流电源全回路可视化缺陷定位方法,其特征在于:步骤4中,二次设备直流电源全回路缺陷报告包括总的缺陷统计信息、各个装置具体缺陷信息,以及根据缺陷信息给出的缺陷原因以及处理建议;缺陷统计信息包括缺陷发生时间、缺陷发生设备室信息、缺陷发生屏柜信息、缺陷发生装置信息;装置具体缺陷信息包括遥测信号综合分析的遥测综合状态、故障信息和异常信息,遥信信号综合分析的遥信综合状态、故障信息和异常信息,以及遥测或遥信关联的电源回路监视节点信息。
6.根据权利要求5所述的一种变电站二次设备直流电源全回路可视化缺陷定位方法,其特征在于:所述根据缺陷信息给出的缺陷原因以及处理建议,包括:设备室层的直流电源系统测点电压的缺陷原因为直流屏故障,处理建议为检查直流屏对应支路电源接线及输出情况;屏柜层的直流端子测点电压的缺陷原因为端子接线故障,处理建议为检查二次设备屏柜直流电源接线情况;装置层的直流空开测点电压的缺陷原因为装置直流空开故障,处理建议为检查装置直流空开接线及空开情况,有必要可更换空开;装置层的二次设备直流测点电压的缺陷原因为装置端子接线故障,处理建议为检查装置端子接线情况;插件层的二次设备内部直流工作电压的缺陷原因为装置电源插件故障,处理建议为检查装置电源插件情况及更换电源插件;设备室层的直流电源系统支路电源告警信号的缺陷原因为直流屏故障,处理建议为检查直流屏对应支路电源输入及输出情况;装置层的直流空开通断状态的缺陷原因为装置直流空开故障,处理建议为检查装置直流空开情况及更换空开;装置层的二次设备直流电源告警信号以及二次设备失电告警信号的缺陷原因为装置电源插件故障,处理建议为检查装置电源插件情况及更换电源插件。