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科技论文

电力监控系统实现意义

时间:2023-09-11 00:57 所属分类:科技论文 点击次数:

引言
 
电力监控系统是电力系统信息安全的重要保护对象。目前,智能电网的建设主要依赖于电力系统的信息和智能建设。目前,电力监控系统经常遭受网络攻击和恶意程序攻击,严重时可能导致电力系统崩溃。因此,加强电力监控系统的安全保护,确保新兴信息技术和信息系统在电力系统中的实际应用,确保电力系统的可靠供电。
 
电力监控系统实现意义
 
1.1尽量防范安全漏洞
 
安全防护技术的应用不仅会提高系统的安全性,还会对安全漏洞构成威胁。同时,接入系统的用户信息也会随机波动,造成系统内部严重损坏。如果将安全防护技术和安全风险视为不同的集合,则系统安全由前者保护。系统建成后,安全风险成为安全防护控制的关键对象,系统逐渐扩大后,安全风险会溢出,难以避免系统的安全漏洞。安全审计可以有效限制非法经营和权限滥用,尽可能防止安全漏洞。
 
1.2追责机制
 
对于电力监控系统,除了可能发生的外部攻击外,系统内部还可能存在不同程度的安全风险。如果系统未经授权的非法用户恶意访问,系统数据将被泄露或篡改。电力监控系统的安全审计可以从系统内部监控各种操作并进行分类识别。通过对当前操作与历史操作的相关分析,有效判断操作的安全性,是应对新漏洞造成的安全防护技术短期失效的有力安全手段。研究有效的安全审计技术可以快速记录现有的系统操作,在线动态更新操作特征数据库,完成智能安全审计,建立坚实的安全防护防线。
 
智能监控系统在电力施工安全管理中
 
2.1系统的整体设计
 
为了提高安全性,降低安全事故的发生率,电力施工现场需要采取各种措施分析事故的发生概率和原因。因此,在设计应用于电力施工现场安全管理的智能监控系统时,必须结合电力企业的监控系统,设计相应的监控方法,如视频监控、红外探测报警等。在设计整个系统时,包括四个部分:整体控制系统、监控设备、视频传输和报警。首先,在设计整体控制系统时,需要设计集成控制电路板,确保数据后期能有效传输到指定位置,通过连接网络和数据完成自动报警。其次,设置的监控器应根据施工现场的实际情况,在指定位置安排指定数量的监控器,确保全方位无死角。第三,在传输视频数据时,应包括实时监控的施工现场,将视频存储在监控摄像头内部,并传输到计算机端,以确保远程监控和人机交互。最后,智能监控系统在监控安全隐患或安全事故时,根据等级发出警报,提醒现场人员和不在现场的管理人员施工现场存在的问题,确保工作人员有时间做出适当的反应。
 
2.2分模块的功能设计
 
电力施工安全管理中应用的智能监控系统包括显示设备、智能分析服务器、磁盘阵列、交换机、防火墙、5G信号等模块。在电力施工现场,通过安装摄像机实时拍摄现场各角落的施工情况,采用现场施工人员的工作图片,通过5G信号将图像传输到数据服务器端,磁盘阵列分析智能视频,完成图像处理,最后传输回来,在显示设备中显示图像,完成图像的智能处理。最后,磁盘阵列还将进一步检查图像显示。
 
系统硬件主要由四部分组成:视频采集模块、信号传输模块、后台图像监控模块和系统报警模块。视频采集模块将通过高频摄像机采集施工现场图像,并为各设备配备实时电源,确保电力施工现场图像通过无线网络摄像机传输到设备中,特别是大部分电力施工现场位于偏远地区,设备摄像机必须简单方便,可随时拆卸后应用于其他施工现场。因此,供电问题是安装摄像机设备的重要因素之一。摄像机通常采用太阳能电池板和电池相结合的方式供电,简化了供电中的电压转换问题。同时,供电模块中使用的太阳能电池板由多个太阳能电池板组成,不仅安全、环保、轻便、安装方便,适用于任何复杂的电力施工现场,而且为监控器提供稳定的电源。
 
随着信息技术的快速发展,电力施工现场的安全监控系统已经从3G通信技术发展到5G通信技术,比往年更加先进,可以实现远程传输。5G移动通信技术的先进性、快速性和方便性能保证了多个网络系统平台的无线通信,是智能监控系统中最高效、最方便的通信方式,保证了系统的快速传输、接收和定位操作。与4G和3G通信技术相比,5G通信技术进一步优化升级,可实现高清图像视频传输,实时图像视频检测和审核。与4G和3G通信传输速度慢的特点相比,5G速度达到每秒数百兆,远远超过传统的通信传输。因此,在电力施工现场周围覆盖5G信号,实现施工现场与后台之间的快速数据传输,确保多台摄像机同时使用相同的开关机,完成电力施工现场的安全管理。
 
后台图像监控模块包括传输图像视频、存储信息、处理图像信息等功能。与其他三个模块相比,后台图像监控模块主要包括监控工作站、服务器、磁盘阵列等三个部分,完成处理后台图像的工作。图像数据通过5G信号传输,图像由磁盘阵列保存,图像数据传输到监控工作站,电网工作人员实时监控图像回放,通过不同的控制监控点全面掌握施工现场和工作人员的工作情况,确保施工现场的安全。同时,图像目标检测算法嵌入到智能分析服务器中,配备CPU服务器,提高算法效率,实现实时操作的目的。
 
2.3智能监控系统的工作流程
 
在电力施工现场安装智能监控系统时,需要通过前端摄像机采集现场实施图像,采集的图像和视频通过5G信号传输到后台图像处理模块。因此,需要多个模块相互配合,保证电源和信号的稳定性,从而获得可靠的电力施工现场安全管理模式。一般情况下,智能监控系统会监控施工现场工作人员佩戴安全帽和安全背心的情况。安全监督人员可以通过显示器播放的施工现场各个角落的实时画面,了解是否存在安全隐患,提高检测力度。智能监控系统需要提前训练目标检测,通过图像预处理、目标检测、结果输出三个部分的工作过程,完成图像目标的识别和定位。图像将自动锁定目标位置,并将坐标输出给管理人员。系统中的彩色框架将明确标记目标,注明存在的安全问题类型,明确表示施工现场是否存在安全隐患,是否存在工作人员不佩戴安全防护装备的情况。检测结果将传输到磁盘阵列,并实时保存,回放时还可以检查施工过程中存在的问题。
 
结束语
 
在传统电力工程中,施工技术要求高,内容多。因此,在电力施工中应用智能监控时,首先要了解电力工程中智能监控的特点,分析各智能电力系统的子系统,进行有针对性的规划。智能监控的应用场景越来越广泛,日常安全监控、信息传播、数据采集等方面都需要智能监控的应用。