电力检测仪器仪表管理系统的设计和开发
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电气设备智能化监测系统设计与开发一、概述电气设备智能化监测系统是对电气设备运行状态进行实时监测、故障诊断、预测维护等管理的系统。
本文主要介绍此类系统的设计和开发。
二、系统设计1.需求分析在设计系统时,需考虑以下几点需求:(1)实时监测电气设备运行状态,包括电流、电压、温度等参数。
(2)实现故障自动诊断功能,并对故障进行分类、分析和处理。
(3)进行预测性维护,通过对历史数据的分析,预测设备未来故障,并提醒用户进行维护。
(4)提供数据可视化,方便用户查看电气设备状态。
2.系统架构设计基于上述需求,系统主要由以下组件构成:(1)传感器:用于实时采集电气设备的运行状态数据。
(2)数据采集器:用于将传感器采集到的数据进行处理,然后上传至云端服务器。
(3)云端服务器:承载数据,进行故障自动诊断、预测维护等服务。
(4)用户终端:提供数据可视化服务,方便用户查看电气设备状态。
3.硬件平台设计在具体实现系统时,常用的硬件平台有三种:(1)基于单片机的硬件平台单片机具有成本低、功耗低、易编程等优点,但其容量有限,不能满足大规模数据存储和运算的需求。
(2)基于智能网关的硬件平台智能网关的CPU性能较单片机要更强,能够满足一定规模的数据处理和存储需求,可在物联网中充当消息代理、消息中转等作用。
(3)基于云服务的硬件平台利用云服务,可以将传感器数据上传到云端服务器,无需部署额外的服务器和大规模的存储计算设备,可以避免维护大规模硬件设备所带来的成本、风险等问题。
4.软件平台设计将采集到的数据上传到云端服务器后,需要进行数据处理、故障诊断、预测维护等操作。
软件平台主要由以下几点构成:(1)云计算平台:利用云计算技术,实现数据处理、存储、分析、展示等功能。
(2)数据分析平台:通过机器学习、数据挖掘等技术,对上传的数据进行分析,实现故障诊断、预测维护等功能。
(3)移动终端应用:提供用户可视化的界面,方便用户查看电气设备状态。
三、系统开发1.传感器开发在传感器开发过程中,需要考虑传感器选型、电路设计、维护保养等问题。
电测量仪表自动校验检定系统开发应用发表时间:2019-08-15T15:34:14.620Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:王军[导读] 电测量仪表检定装置自动校验检定系统由标准表、计算机、被校验对象(仪表、校验仪、测量装置等)及系统程控软件等构成。
青海黄河电力技术有限责任公司青海西宁 810000摘要:通过对电测量仪表检定装置的自动检定及数据管理系统的开发、研究及编辑软件实现对电测量仪表(交直流电流、电压、功率)检定装置的自动检定及管理。
快速准确的实现对电测量仪表检定装置的自动检定,保证了量值传递的统一、准确、可靠,从而保证供电局和电厂运行仪表测量和保护的准确,保证电网的安全经济运行。
关键词:电测量仪表;自动校验检定系统;开发应用1、系统概述电测量仪表检定装置自动校验检定系统由标准表、计算机、被校验对象(仪表、校验仪、测量装置等)及系统程控软件等构成。
包括了底层接口控制模块、数据管理模块、综合查询模块、用户操作及管理模块等部分。
1)具有友好的可视化操作界面,对各种管理及控制功能进行简便的操作。
2)自动检测计算机中的串行端口,调整与标准表或被检装置通讯的串行端口。
3)实现标准表和被检装置的全自动控制。
4)实现被检装置的全自动校验检定、全量程线性连续测量及对标准表和被检装置进行数据采集。
5)实现数据库管理,保存被检装置和标准表的基本信息,对各种检测数据进行分析、计算和处理,并自动存档、自动生成和填写各种检定表格。
6)具有备份和查询功能,对保存的数据、表格进行备份,可通过日期、证书编号、设备编号等进行查询。
7)数据采集、数据处理和数据修约快速正确。
2、系统方案设计2.1系统结构电测量仪表检定装置自动校验检定系统构成见如图1。
图1 系统框图2.2系统硬件2.2.1系统功能交直流电测仪表检定/校验装置中的标准表:(1)(0.02)级2003型三相多功能标准表和(0.01级)RD-33-233三相多功能标准表量程:三相(单):电压0~750V;电流0~120A。
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《贵州电力枝术)4第卷(第2总3期电测仪表管理系统软件开发避义发电总厂贵州电力验研究院杨刘皓荣胡贤刚[600530[5025001日昌IJ劳动强度。
因此我们的设计思路就是要使所有的数据表格规范化,方便数据的调用和查询,用计算机中的数并据生成确保数据的统一性和规范化随着信息技术的飞速发展,计算机技术正被广泛地应用于国民经济建设的各个领域并发挥着重要作用。
工作中由于计算机的介入,以前需要耗费大量的人力、力和时间才能解决的问题,变得微乎物就其微,容易解决,而大大提高了各行各业的企业管从理水平和工作效率。
就拿我们电测仪表的校验和管理工作来说,同样也面临者当今减员增效的信息时代所留下的问题,最少的人干最多的事(用如校表后的数据处理、数据查询、成报表和检定征书等)让生,工作效率得到很大程度的提高。
3系统使用环境31硬件环境系统硬件采用奔腾P140及以上的IM兼容I-5B机,4内存,OM及以上硬盘剩余空间。
6MlO32软件环境操作系统采用Wios/8中文简体版。
数nw99d5据库系统采用Sbsslawc数据库前端的开yaeqmyhm,发工具采用Pwrue65oebir.。
d为了提高电测仪表管理水平和工作效率,适应电力系统目前的新形势。
由试研院电测室指导,我厂电气试验工作人员合作开发了一套适合电测仪表管理系统的软件,决了以前:作中所遇到的棘手解[问题,使工作变得比较轻松自如,易掌握。
容4系统的功能简介41系统组成“电测仪表管理系统”主要由iL<个功能模块J组成:系统、册、ab清c记录、统汁与管理、de系统设置、.助。
f帮42系统的主要功能.2设计背景及设计思路电测仪表工作最麻烦和最令人头痛的问题就是数据处理、录保存和数掘查询等问题!在校验一记块电测仪表的过程中、记录管理、数据处理及存档要占用校验时间的一半以上。
物联网的电力设备监测管理系统设计与实现随着科技的不断发展和进步,物联网技术正在深入到人们的生活和工作中。
物联网技术的应用不仅可以提高生产效率和服务质量,还可以改善环境和优化能源的利用效率。
因此,设计和实现物联网的电力设备监测管理系统已成为当前的热点话题之一。
一、系统的设计需求电力生产和供应是现代社会的重要基石,其对能源的可靠性、稳定性、安全性有着很高的要求。
物联网的技术可以帮助管理人员迅速掌握电力设备的运行状态,及时处理故障,提高管理效率。
因此,本系统的设计需求主要表现在以下几点:1.能够实现对电力设备、供电系统、电力负荷等方面的无线实时监测。
2.能够实现对设备的远程控制和维护管理,提高现场人员的应急反应能力。
3.能够支持灵活的数据处理功能,为管理人员提供准确的业务决策依据,辅助制定科学的供电计划。
4.能够通过人工操作和自动化传感器等方式监测设备的运行情况,实现人机交互,即使没有网络也能进行设备监测管理。
二、系统的技术架构本系统的技术架构主要包括:1.物联网前端设备:主要由各种传感器、终端设备和数据采集模块组成,可以采集、传输和存储设备运行数据。
2.物联网中间件:提供数据存储、处理、集成和分发等核心功能,构建管理平台与终端设备之间的桥梁,通过信息集成和分发的方式实现数据共享和协同处理。
3.物联网应用层:根据具体业务需求,提炼和分析从设备中采集到的数据,实现分析、数据挖掘、智能预测等功能,为后续业务优化提供支持。
4.应用系统:根据物联网前端设备、物联网中间件和物联网应用层的数据、应用协议等信息,实现设备实时监控、人机交互、应用管理等功能。
5.网络架构:本系统采用无线网络通讯技术,控制层网络通过高速有线网络通讯技术,实现设备数据传输和控制。
三、系统的实施流程1.设备注册阶段:在设备接入物联网前,需要将设备信息录入管理系统中,以及为设备配备与物联网连接的前端设备和传感器。
2.设备连接阶段:将设备与物联网连接并完成各项配置及测试。
电力监测系统设计方法与技术步骤1. 引言本文档主要介绍了电力监测系统的设计方法与技术步骤。
电力监测系统是一种用于实时监测电网运行状态、分析电网性能、预测电网故障的系统,对于确保电力系统的稳定运行具有重要意义。
2. 电力监测系统的设计方法电力监测系统的设计方法主要包括以下几个方面:2.1 需求分析在电力监测系统设计前,需要进行详细的需求分析,明确监测目的、监测内容、监测范围等。
2.2 系统架构设计根据需求分析,设计电力监测系统的整体架构,包括数据采集、数据传输、数据处理、数据展示等模块。
2.3 硬件设备选型根据系统架构,选择合适的硬件设备,如传感器、采集器、通信设备等。
2.4 软件系统设计设计电力监测系统的软件部分,包括数据采集算法、数据传输协议、数据处理算法、数据展示界面等。
2.5 系统集成与测试将各个模块进行集成,进行系统测试,确保系统满足需求。
3. 电力监测系统的设计技术步骤电力监测系统的设计技术步骤如下:3.1 确定监测目标明确电力监测系统的监测目标,如电压、电流、功率、频率等。
3.2 选择合适的监测设备根据监测目标,选择合适的监测设备,如电压传感器、电流传感器等。
3.3 设计数据采集方案设计数据采集方案,包括数据采集频率、数据采集方式等。
3.4 设计数据传输方案设计数据传输方案,包括传输介质、传输速率、传输协议等。
3.5 设计数据处理与分析算法设计数据处理与分析算法,包括数据滤波、数据降噪、数据预测等。
3.6 设计数据展示界面设计数据展示界面,包括数据可视化、报警提示等。
3.7 进行系统测试与优化进行电力监测系统的测试,如功能测试、性能测试等,并根据测试结果进行优化。
4. 总结本文档详细介绍了电力监测系统的设计方法与技术步骤,希望对电力监测系统的设计与实施有所帮助。
在实际操作中,需要根据具体情况灵活调整,确保电力监测系统的稳定运行。
电力系统电能质量监测与管理系统设计近年来,随着电力系统的规模不断扩大和电子设备的广泛普及,电能质量监测与管理日益成为了电力系统运行和供电质量保障的重要问题。
本文将对电能质量监测与管理系统的设计进行探讨,以提高电力系统的可靠性和供电质量。
一、引言电能质量是指电力系统在供电过程中,与所需电能标准相比发生的任何电能偏离现象,包括电压、电流、频率、波形等参数的异常变化。
电能质量问题可以导致电力设备的异常运行,影响生产和生活,甚至会对人体健康造成损害。
因此,建立一个完善的电能质量监测与管理系统对于提高电力系统的可靠性和供电质量至关重要。
二、电能质量监测与管理系统的功能需求1. 数据采集和监测电能质量监测与管理系统应具备一定的数据采集和监测功能,能够及时、准确地获取电力系统的电能质量数据。
包括电压、电流、频率、波形等参数的实时监测,并能够进行数据存储和分析。
2. 故障检测和诊断系统应具备故障检测和诊断的功能,能够自动识别电力系统中的电能质量问题,并提供相应的解决方案。
例如,当系统监测到电压波形畸变严重时,应能发出警报并分析波形畸变的原因,以便及时解决问题。
3. 数据分析和报告系统应具备数据分析和报告的功能,能够对采集到的电能质量数据进行分析和统计,生成相应的报告。
这些报告可以用于评估电力系统的运行状况,提供决策支持。
4. 远程监控与控制系统应具备远程监控与控制的功能,能够通过网络远程监测和控制电力系统的运行情况。
例如,可以通过手机App或者网页远程查看电能质量数据,并进行设备开关控制等操作。
5. 历史数据管理系统应具备历史数据管理的功能,能够对历史采集到的电能质量数据进行存储和管理。
这样有利于对电力系统的长期运行情况进行分析和比较。
三、电能质量监测与管理系统的架构设计1. 数据采集层数据采集层负责采集电力系统的电能质量数据。
可以通过传感器、电压采样器、电流互感器等设备,将电能质量数据转换为数字信号,然后通过通信协议传输给上层系统。
电力设备检修管理系统的设计与实现随着现代工业的发展和大众生活水平的提高,电力设备得到了广泛应用。
而电力设备的安全运行和检修管理显得尤为重要。
随着技术的不断发展和智能化的提高,电力设备检修管理系统也应运而生。
电力设备检修管理系统是一种应用计算机技术进行电力设备检修计划、检修过程和检修结果记录的自动化管理系统。
其通过采用计算机技术,可以让电力工程师和管理者随时掌握电力设备的运行状态和检修情况,并能及时制定对应的检修计划和调度方案。
从而提高电力设备的运行效率和设备的可靠性。
设计和实现电力设备检修管理系统需要几个关键步骤。
首先是功能需求分析。
在功能需求分析阶段,需要分析电力设备检修管理的目标和要求,确定系统所需功能模块。
例如,可根据检修计划实现设备调度、检修记录、检修反馈和设备维护管理等功能。
其次是系统架构设计。
在系统架构设计阶段,需要考虑设备检修过程中,涉及到的各种信息和流程。
例如,维护人员需提交维护报告表和维护信息反馈表等文件,根据这些信息可以生成相应的报告和分析。
接下来是程序设计与实现。
程序设计明确了系统具体实现的技术路线,所需编写的代码和数据表格等。
在程序设计时应选择好开发工具,并清楚分配各模块的任务。
最后是系统测试与运行。
系统测试主要包括基于数据的测试和基于功能的测试等。
测试结果是系统的关键参考依据,通过测试结果反馈,确定系统的可靠性、可用性和稳定性等。
系统运行时需要对系统进行实时监测,及时修复发现的问题和缺陷,保证系统长期稳定运行。
以上是电力设备检修管理系统设计和实现的一般流程。
在具体实现中,如何满足不同设备检修管理的个性化要求和使用环境等,也是需要具体参考和需求调研的。
我们可以总结出电力设备检修管理系统实现的优势和意义。
首先,该系统可以提高电力设备的管理水平和运行效率,完善设备维护和保养体系。
其次,该系统可以自动化完成电力设备的检修管理,节约了运行维护人员的时间和精力,提高了设备检修的精度和科学性。
电气仪表行业的产品设计与开发流程在电气仪表行业,产品设计与开发流程是确保产品质量与市场竞争力的关键。
本文将详细介绍电气仪表行业的产品设计与开发流程,并探讨其中的关键环节和注意事项。
一、需求收集与分析首先,产品设计与开发的重要一步是需求收集与分析。
设计团队需要与客户、市场部门等相关利益方进行沟通,了解他们的需求和期望。
通过市场调研、用户访谈和竞争分析等手段,获取市场需求和消费者反馈,以便更好地理解产品的功能、性能和特点。
二、概念设计与评估在需求分析的基础上,设计团队开始进行概念设计与评估。
他们会根据需求和市场情况,提出不同的设计方案,并进行综合评估。
这个阶段涉及到原型设计、功能验证和可行性研究等工作。
设计团队需要使用计算机辅助设计软件和仿真工具,对不同的概念进行模拟和测试,选择最优的设计方案。
三、详细设计与工程实施选择了最佳的设计方案后,设计团队开始进行详细设计与工程实施。
他们会绘制产品的详细设计图纸,确定产品的结构、尺寸和材料,并进行工艺设计。
同时,设计团队还需要与供应商和制造部门合作,确保产品的实施能够满足设计要求。
四、产品测试与验证产品设计与开发的过程中,产品测试与验证是非常重要的一环。
设计团队会进行各项性能测试,包括电气特性、耐久性、环境适应性等方面。
同时,他们还会组织用户测试和专家评估,以获取真实的用户反馈和改进意见。
这个阶段可以发现并解决产品的问题和不足,确保产品的可靠性和稳定性。
五、产品发布与市场推广经过设计与测试验证,产品设计团队将产品交付给市场部门,进行产品发布与市场推广。
市场部门需要制定适当的营销策略,包括定价、促销活动和渠道管理等方面。
同时,他们还需要培训销售团队和服务团队,确保产品能够顺利进入市场并得到用户认可。
六、产品迭代与改进产品发布并不代表设计与开发的工作结束,相反,产品迭代与改进是持续进行的工作。
设计团队需要根据市场反馈和用户需求,及时对产品进行改进和升级。
同时,技术发展和市场竞争也会促使产品不断演进,设计团队需要密切关注行业动向,不断提升产品的竞争力和性能。
智能电力监测系统的设计与开发随着科技的不断发展,智能电力监测系统的应用越来越广泛。
一方面,它可以有效地监测电力使用情况,识别异常,提高电力使用效率;另一方面,它也可以节约能源,降低电力消耗。
因此,设计和开发一个高质量的智能电力监测系统变得极为重要。
本文将介绍智能电力监测系统的设计和开发过程。
一、需求分析在设计之前,首先需要了解电力监测系统的需求。
智能电力监测系统的目的是提高电力使用效率,因此,我们需要分析用户对系统的需求以及预期效果。
对于用户来说,他们希望能够实时地监测电力使用情况,快速地发现异常,并做出相应的调整。
因此,智能电力监测系统需要满足以下需求:1.实时监测电力使用情况;2.识别电力异常和故障;3.提供数据分析和报告功能;4.与其他电力设备集成。
在了解了用户需求之后,我们需要根据这些需求来设计系统。
二、系统设计1.智能电表在智能电力监测系统中,智能电表起到了重要的作用。
它可以实时地监测电力使用情况,并将数据上传到云平台,方便用户查看。
因此,选择一款高质量的智能电表显得尤为重要。
智能电表应具备以下特点:1)高精度:保证数据的准确性;2)高稳定性:保证数据长期稳定;3)可编程:支持用户自定义采集周期和采集方式。
2.物联网技术物联网技术可以实现电力设备的互联互通,从而构建一个完整的智能电力监测系统。
物联网技术可以实现以下操作:1)设备管理:管理智能电表,实现数据采集和上传;2)数据存储:存储采集的数据;3)数据分析:对采集的数据进行分析,识别电力异常和故障;4)报告生成:生成数据分析报告,帮助用户快速发现问题。
3.异常识别和故障排除在智能电力监测系统中,异常识别和故障排除是非常重要的。
如果系统不能及时识别异常并进行排除,将会给用户的电力使用带来很大的不便。
因此,在系统设计过程中,也需要考虑如何识别异常和故障。
可以采用以下方法:1)数据分析:通过对采集的数据进行分析,找到异常和故障;2)远程维护:可以实现对智能电表的远程控制和排查异常和故障。
电力检测仪器仪表管理系统的设计和开发
作者:郑召兴
来源:《城市建设理论研究》2013年第35期
摘要:本文所提到的电力检测仪器仪表体系是由仪器仪表的检测管理程序、出具相关证书报告管理、工作业绩的综合整理、电子网络信息的发布等诸多子系统为一体的,是针对委托客户的检测管理系统平台,此项系统定义了各种类型的检检测规则的抽象模式和完整统一的数据接口模型,实现了电力仪器仪表检定检测的统一发放、统一程序、统一数据信息管理。
关键词:电力仪器;检测;工作流;数据管理
中图分类号:F407.61 文献标识码: A
前言:随着世界上电子科技信息技术的不断更新发展,电力检测仪器仪表系统比起以往的检测管理有了很大的优越性。
目前现行的电力检测仪器仪表系统很大程度上提高了相关电力工作人员的工作效率,提升了自动化程度。
1电力检测仪器仪表概况
电力仪器仪表设备的检测和鉴定可以涉及到高压、计量、热工、低压质检、化学环保等多个不相同的专业,并且仪表设备种类多种多样。
电力仪器仪表的检测任务是一项比较流程化的管理工作,一开始从委托人的送检,到经历仪器仪表在实验室待检、检测人员检测试验、出证书报告、核验、审批、收费等环节,最后委托人取回报告和仪器设备。
目前各专业独自操作的管理方式,使检测工作缺乏规范统一的流程化管理,检测仪器仪表的基本信息和结果信息不能共享。
2 电力检测仪器仪表系统
电力检测仪器仪表系统主要包括以下几个部分。
(1) 仪器仪表的识别。
RFID 是一项利用射频信号通过空间耦合 (交变磁场或电磁场 ) 实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。
这项技术可以给每个工仪器仪表贴上唯一的、可识别的标识,作为工仪器仪表的身份证。
(2) 信息的采集。
利用固定式或手持式终端设备,对仪器仪表上的 RFID 标签进行识别,通过终端设备上的软件,输入该器件的状况,并通过内部网络将这些数据传送到服务器,将GPRS网络用于现场监督。
(3) 后台数据处理。
利用后台服务器运行数据库管理软件和 web 服务器软件,实现 B/S 架构,让管理人员只需通过浏览器就能访问数据。
(4) 各数据互为通讯、兼容和调用。
通过对所有数据库的整合,建立统一的数据库管理平台,使已有软件和数据库的数据互为通讯、兼容和调用,从而达到真正意义上的全面高效管理的目的。
3电力检测仪器仪表平台架构
电力检测仪器仪表平台的建设目的是通过计算机技术,对电力检测仪器仪表的工作流、业务流和数据流进行管理,实现电力仪器仪表收发、检测、证书报告、审批等的信息化、规范化,提高工作流上的各个环节的自动化程度和规范管理。
3.1电力检测仪器仪表平台架构设计
电力检测仪器仪表系统采用Browser/Server结构来实现。
系统在企业内部网运行。
B/S结构的系统通过浏览器对系统进行访问和管理。
基于B/S结构的系统部署均在服务器端进行,系统的维护也只需要管理服务器。
当需要对系统的功能进行扩展时,只需要在服务器增加相应的功能页而即可。
为了防比服务器负荷过重,电力检测仪器仪表系统在B/S结构的基础上又引入3层架构对系统体系结构进行优化。
系统在服务器端又分为数据库和3层架构,承载数据源的数据库服务器上安装的数据库管理系统(DBMS)负责系统数据的管理和向外界提供数据支持。
3层架构中的前端表示层部署在Web服务器上,通过IIS向外界进行Web发布,即向用户提供访问和进行系统操作的网页。
业务逻辑层部署在应用服务器上,该层是仪器仪表对象类和仪器仪表数据处理组件的集合体。
处理组件是完成系统功能的处理函数封装成的dll动态链接库。
数据访问层负责向应用服务器提供仪器仪表信息、仪器仪表检测信息、用户信息等数据以完成系统具体功能,并将处理结果返回给数据库以更新数据。
3层架构将服务器端的逻辑应用按功能划分,使各层所而向的对象更加具体化、简单化,系统体系结构中各部分之间的藕合度大大降低,有利于系统的后期整合。
在系统部署时根据负载情况,将不同层的应用程序部署到1台或多台服务器上,增强服务器资源配置的灵活性,保证系统的稳定运行。
3.2电力检测仪器仪表平台架构的实现
系统前端表示层和业务逻辑层的实现采用ASP. NET技术。
前端表示层即网页的开发使用HTMI二语言、JavaScript、CSS等常规技术。
业务逻辑层和数据访问层使用C#. NET开发,以及数据访问技术。
4电力检测仪器仪表系统功能设计
4.1系统需求分析
通过对企业业务对象进行调研和分析,完成了电力仪器仪表检测工作的业务流程,即由客户送检开始,接着为办理委托单,提交给承办部门,部门接收后仪器仪表就会处于待检待测状态,接着仪器仪表就会进入检测试验阶段,然后进入证书报告管理部门由他们发布检测完成、提交核验的报告,提交批准后,进入收费管理,最终取件取报告,这样就整个的检测流程就结束了。
4.2系统功能设计
根据检测业务流程以及检测业务的全过程分析,确定了系统的主要功能模块。
电力检测仪器仪表系统主要有委托承办管理、检测管理、证书报告管理、收费管理、统计分析管理、标准管理、系统管理、短信通知服务等几大主要功能模块。
4.3主要功能模块的实现
4.3. 1证书报告管理
送检仪器仪表样品检测试验完成后,都会出具相应的检测证书报告。
系统将所有的检测证书报告集中进行管理,并将证书报告统一为Microsoft Word文档,由检测人员按照规程编辑为Microsoft Word模板,并在需要的位置相应的插入书签。
当检测人员撰写编辑证书报告时将启动相应的文档模板,系统将根据定义的模板中书签与检测参数的映射关系,自动的将检测数据填写到书签定义的位置或定义的表格中。
4.3.2电子签名管理
在电力检测仪器仪表系统中,从证书报告的撰写、审核、审批,到打印输出全程是电子化的。
在证书报告中,一般都涉及到检测人员、审核人员和审批人员等3类人员的签字,因此系统设计对签名实现数字化。
首先将将这3类人员的手写签名进行扫描处理成图片后存放在数据库中,当要进行签字时,从数据库中将相应人员的签名调出,插入到证书报告的签名栏中。
5电力检测仪器仪表系统的应用成果
(1) 实现了企业对电力仪器仪表的全过程管理,以仪器仪表台账管理为主要功能,以报表查询为展示方式,以电力仪器仪表检测流程为主线,实现对仪器仪表的全程检测管理。
(2) 降低了企业仪器仪表检测管理的复杂度,提高了电力职工的工作效率,减少了错误出现的几率和安全隐患。
(3) 实现了预警管理体系,提升了管理能力。
对安全库存、试验周期、报废周期等进行实时监控和动态监测,提高了管理水平,提高了工作效率,避免了检测管理中心多环节相互衔接的漏洞,降低了不安全因素。
(4) 实现了信息录入的安全性、稳定性、可靠性。
操作人员录入的信息,由系统数据库自动管理,因此不存在信息丢失的问题,同时未经许可的信息访问被拒绝,并且避免了纸媒体记录被涂改或遗失的可能。
(5) 实现了信息查询的简便、快捷完整。
结语:
一般电力公司电力科学研究院每年都会承担大量的检定检测试验管理工作。
每年平均完成各类检定检测大约10000件。
不仅工作量繁多,涉及的专业也很广。
电力检测仪器仪表系统投入运行后,提高了检测管理业务的自动化程度,实现了检测工作流和数据流的统一管理和规范管理,实现了检测与流程管理的自动化和一体化。
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