发电企业设备管理系统设计及实现

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分类号密级注1UDC学位论文发电企业设备管理系统的设计与实现(题名和副题名)张永(作者姓名)指导教师田文洪副教授电子科技大学成都丁波高工兖矿集团山东邹城(姓名、职称、单位名称)申请学位级别硕士专业学位类别工程硕士工程领域名称软件工程提交论文日期2014.3.25论文答辩日期2014.5.31学位授予单位和日期电子科技大学2014年6月25日答辩委员会主席评阅人注1:注明《国际十进分类法UDC》的类号。 THEDESIGNANDIMPLEMENTATIONOFEQUIPMENTMANAGINGSYSTEMSFORPOWERGENERATINGENTERPRISESAMasterThesisSubmittedtoUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChinaMajor:MasterofEngineeringAuthor:ZhangYongAdvisor:TianWenhongSchool:SchoolofInformationandSoftwareEngineering 独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。作者签名:日期:年月日论文使用授权本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后应遵守此规定)作者签名:导师签名:日期:年月日 摘要摘要随着科技信息化水平的不断提高,各种信息化平台不断呈现。当下,发电企业设备管理对信息化管理诉求愿望更加强烈。现在,电力企业周边的发展环境发生了巨大变化,能源短缺、建设机组加快的问题对发电企业设备管理提出了更多的要求。不仅要保证安全,同时要注重能源消耗和污染问题。所以发电企业在设备管理系统的设计中,不仅要对成本进行控制,同时还要注重其他方面的影响因素,对发电企业的安全和效益进行保证,从而协调企业内部发展。当前,我国电力企业在发展的过程中,要立足于实际情况,完善相关设备管理系统。在本文的绪论中,主要阐述的是发电企业的设备管理系统设计,对设备管理系统设计的各个流程进行了一一分析,并对其中重要的部分进行了讨论。并详细分析设备管理系统的需求,从而将系统设计的目标进行规划。在系统设计开展之前先对研究的对象进行分析,同时结合当前多种数据软件,开始共同对发电企业设备管理系统的研究方案进行测试。从而为发电企业设备运转情况打下夯实基础。与此同时,将企业设备管理中的细小流程进行了一一的实现。设计出的设备管理系统不仅功能齐全,便于员工操作,同时经济、适用性能高。在具体的步骤设计中,本文给出对应的流程图、框图和模块图。在此基础上使得设备管理系统更加完善,运行操作更加顺畅。通过这项系统的实际运行,就能够实现发电企业设备的自动化管理,同时满足发电企业的信息要求。从而提升了设备管理速度和实际的工作效率。同时在这项系统的实现中,实现了多种优化的特点,从而使得系统的维护更加便捷,各方面的管理质量不断提高。关键词:发电企业,设备管理,B/S,信息化,工单I ABSTRACTABSTRACTWiththeimprovementoftech-information,allkindsofinformatizationplatformsconstantlyemerge,whichalsoresultsintheintensivedemandsofthepowergenerationenterprisesfordevicemanagement.Owingtogreatchangeinthedevelopmentenvironmentaroundthepowergenerationenterprisescurrently,energyshortagesandproblemsofgeneratorsetsconstructionimpressmorerequirementsondevicemanagementsystem,notonlyforthesakeofsafetyinsurancebutalsoforenergyconsumptionandpollutantreductionproblems.Therefore,thepowergenerationenterprisesshouldputmoreemphasisonbothcostcontrolandotherinfluencingfactors,soastoensuresafetyandbenefitofthepowergenerationenterprisesandcoordinatetheinternaldevelopment.Atpresent,theseenterprisesofChinahavetoimprovetherelativedevicemanagementsystembasedontheactualsituation.Theoveralldesignofthisdevicemanagementandeveryspecificpartareprimarilyelaboratedintheintroductionofthispaper,andtheimpartialpartsintheprocessarediscussedonebyone.Thedesignofthissystemstartsfromconcreteanalysisofuserdemand,thusthefinalaimscanbelaidout.Combineingwithvarioussortsofcurrentdigitalsoftwareinthemeanwhile,thedesignplanshavebeentested,also,flowpathofdetailsinthedevicemanagementsystemhavebeenachieved.Inthisway,theultimatemanagementsystemrepresentscompletefunctions,anditwillbeeasytooperate,economicalandofhighapplicability.Flowcharts,diagramsandfunctionblockdiagramsarealsopresentedinthespecificdesignprocedures,basedonwhichthemanagementsystemrunningsmoothly.Thepracticaloperatingofdevicemanagementsystemmeetstheinformationrequirementsofpowerplants,realizingtheautomaticmanagingofgeneratingequipments,furthertoenhancethemanagementlevelandworkefficiency.Intherealizationofthissystem,variousperformanceoptimizationshavebeenaccomplished,thusthesystemmaintenancebecomesmoreconvenient,withallaspectsofmanagementqualityimprovedcontinually.Keywords:powergeneratingenterprises,equipmentmanagement,B/S,informationtechnology,workordersII 目录目录第一章绪论..................................................................................................................11.1研究背景............................................................................................................11.2国内外发电企业设备管理现状........................................................................11.2.1国内企业设备管理系统现状................................................................11.2.2国外企业设备管理系统现状................................................................21.3研究意义............................................................................................................31.4课题研究的主要内容........................................................................................41.4.1当前发电企业设备管理系统中的主要缺陷........................................41.4.2工作安排和目标....................................................................................4第二章相关技术介绍....................................................................................................62.1系统模式简介....................................................................................................62.1.1C/S模式简介.........................................................................................62.1.2B/S模式简介.........................................................................................72.1.3C#设计语言............................................................................................72.1.4Oracle数据库.........................................................................................82.2系统方案的选择................................................................................................82.3本章小结............................................................................................................8第三章发电企业设备管理系统需求分析..................................................................93.1发电企业设备管理系统客户需求和业务需求分析........................................93.2发电企业设备管理系统的操作系统需求分析................................................93.2.1系统界面需求........................................................................................93.2.2系统环境需求........................................................................................92.2.3故障异常处理需求..............................................................................103.3发电企业设备管理系统功能分析..................................................................103.3.1系统管理..............................................................................................103.3.2台账管理..............................................................................................103.3.3缺陷管理...............................................................................................113.3.4设备管理..............................................................................................123.3.5运行管理..............................................................................................123.3.6文档管理..............................................................................................12III 目录3.4发电企业设备管理系统功能建模..................................................................133.4.1设计思路...............................................................................................133.4.2数据库建模及设计...............................................................................133.4.3面向对象分析.......................................................................................143.5本章小结..........................................................................................................15第四章发电企业设备管理系统设计..........................................................................164.1系统设计思路及主要特点..............................................................................164.2发电企业设备管理系统功能结构设计..........................................................174.3发电企业设备管理系统总体设计..................................................................174.3.1维修管理..............................................................................................174.3.2备件管理..............................................................................................174.3.3文档管理..............................................................................................184.4发电企业设备管理软件开发平台..................................................................184.5本章小结..........................................................................................................18第五章发电企业设备管理系统的实现......................................................................195.1发电企业设备管理系统总体实现过程..........................................................195.2发电企业设备管理系统主要流程设计与实现..............................................195.2.1系统登录..............................................................................................195.2.2设备台帐..............................................................................................245.2.3工单管理..............................................................................................295.2.4缺陷管理..............................................................................................365.2.5两票管理..............................................................................................435.2.5检维修管理..........................................................................................505.2.6检修知识库..........................................................................................555.2.7基础系统..............................................................................................565.3本章小结..........................................................................................................57第六章系统测试与维护..............................................................................................586.1系统测试..........................................................................................................586.2系统维护..........................................................................................................626.3本章小结..........................................................................................................63第七章总结与展望......................................................................................................64致谢................................................................................................................................65参考文献........................................................................................................................66IV 目录攻硕期间取得的研究成果............................................................................................68V 第一章绪论第一章绪论1.1研究背景新中国成立之后,我国电力体制一直在不断变革中,很多发电企业在积极摸索和研究。想要打破传统模式,同时实现经济效益的增长。从而满足愈来愈大的市场用电需求,适应中国当前市场化的运营环境。在最近的几年中,中国发电企业的进步速度相当大,面对改革频率的升高,很多体制方面的改革在未来发展中[1]将逐步倾向于环保、节能的方向。同时在产品设备上也更加追逐高效化、先进化的产业模式,从而延长发电设备的寿命和较高的使用率成为现在发电企业研究的基础。从而最大限度的将设备使用效率进行发挥,在产业效能上无法更进一步获得提升时,成本的价格管理就成为了企业的有效经济增长模式之一,企业的发展中必须将此进行规划。随着各种信息化管理的不断提高,信息技术已经被大量的应用在了各种行业上,发电企业主要是借助先进的管理思想和信息技术来实现经济效益增长,同时转变运行策略,不断增强市场经济竞争力,从而不断提升自己[2]的管理水平。本文选择的对象是山东华聚能源股份有限公司,对其信息化管理进行了分析,[3]从而将很多先进的管理技术全部应用到实际的信息化统筹管理中。信息化在企业的生产管理,设备的稳定安全运行,人力资源的整合,日常事务的管理等方面均起到了很大作用。在企业的的信息化管理中,包含了很多方面,其中设备管理系[4]统的设计直接影响着企业运行成败和未来市场走势。只有将企业的设备情况运转良好,才能够维护生产秩序,从而降低成本,提高工作质量,保证运行安全。所以,在发电企业的现代化管理中,一定要提升设备系统管理水平,才能带来企业的良好发展。1.2国内外发电企业设备管理现状1.2.1国内企业设备管理系统现状国内对设备管理系统的研究过程时间较短,很多方面理论和经验还有很多不成熟的地方,但是同样有自己的优点和缺点:(1)关于在设备上的项目研究和系统体系的开发我国的企业在整体上开展的虽然相对于国外较迟,但是随着近年来社会发展速度的不断加快,我国的设备企业也获得了较高水平的增长,其中技术扎实,人员管理素质较强,从而对设备管1 电子科技大学硕士学位论文理中各个方面进行了独到的安排。部分年龄较大的员工技术上已经练就的炉火纯青。在对本企业各部门,尤其是生产部门进行生产的过程中,定期对设备进行点检,一旦发现问题无论解决与否,都第一时间对其进行记录,在给很多的发电企业的设备管理系统进行了设计,同时取得了不小的成效,从而受到了广大的消费[5-6]者的欢迎,同时给企业带去了巨大的经济效益。(2)计算机技术深入其中。随着计算机技术的不断发展,各种软件程序逐渐在市场上进行了流通。中国自古以来就有一句话:没有办不到,只有想不到。所以,在企业的设备管理中,大量的计算机技术被应用到其中。由于专业性人才的缺失性问题,因此没有办法精准的掌握企业设备系统发展的精髓。随着这么多年的发展,仍是没有找到优秀的开发软件,从而系统设计缓慢。(3)企业发展中,设置了专门性服务部门。随着现代企业规模的不断扩大,很多方面已经逐渐成熟,除了公司本身的业务提供,下游企业也在此方向发现了更多的行业发展机会,逐渐将方向放在此上面。但是因为缺乏专业性较高管理设计人员,很多方面的设备含义并不能进行精准的把握,从而因此没有成功的研发[7-9]案例。只是能够对设备管理系统的研发做一些简单的操作管理。1.2.2国外企业设备管理系统现状中国企业应用计算机网络管理也是在最近几年才逐渐盛行,因此和西方资本主义国家的发展差距较大,很多方面企业设备管理系统的研究在发达国家较早就有,本文中主要挑选对企业设备管理系统的公司影响较大的几个方面:(1)专门从事企业设备管理系统运行的科研公司。总体来说,这些公司市场发展潜力是蛮大的,拥有较高的计算机技术水平,同时拥有很多专业性人才,从设备系统研发过程。DATASTR、IFS在企业设备系统上的管理无论国内上都具有广泛的市场应用性,基本上在中国影响力是相当大。(2)引入这些公司的企业设备管理系统管理软件初期,国内很多企业都是打着“原汁原味引进国外先进管理理念”旗号,但是中国市场发展基本情况和现状和国际上仍有较大的差别,很难在设备管理中起到良好作用,从而研发过程中一直没有找到合适的案例。而且,外国设备管理系统设置只是按照本国基本情况而定,并没有对中国的发展情况进行深入考察,很多作业操作和管理、设计思路和构架,存在很多方面的问题。不同企业之间的生产、管理活动上的需求是不同的,在设备采购回来后,需要从运输过程到最终产品生产实施全方面的业务活动管理。而对于当前我国的电力设备企业发展的首要任务并非是完全的以市场发展需求为导向,内部的产业结构模式调整也是非常重要的,而大多数企业都忽略了这一点,2 第一章绪论从而设备系统设计不符合现状发展;许多先进的管理、生产体系只是借助了国外的先进技术,却没有对其精髓进行深入的研究分析,所以公司基本上只是一个空[10-12]壳子,并没有专业性较高的人才,同时没有扎实的技术支持。(3)很多研发公司正在如火如荼的发展中,如ERP研发公司、SAP、ORACLE。但是在实际的应用中,就会发现设备关系方面的内容基本上没有涉及到,从而在开发出对应的系统体系之后,如果没有专业的人员对其进行专业的业务活动范围开展对应的发展体系规划,在较短时间内并不能创设出较为先进的设备管理系统。从整体情况上看,国外软件开发公司内部操作中主要存在一个普遍的现象:对电力企业管理了解程度不够,从而在设计上只是对表面进行分析,并没有挖掘深层次的东西。比起重要的设备管理,产品业务生产,电力发电设备企业当前也[13-15]更加注重实现电力企业经济效益最大化以及设备使用寿命。因此,国外很多研发技术设备和中国实际运营中理论还有很大的差别,因而,设备管理模式存在很大的误区。纯粹的凭借软件体系的构建是不能够从根本上、全面性上满足企业的长久发展要求的,企业的设备管理思想和理念应该被放在同等的位置上,才能够保证设备管理系统的运行,从而根据自身的运行速度进行调整。1.3研究意义中国的设备管理系统一路走来,经过了很多过程。从最初的经验管理到现在的科学管理,中间付出了很多人的心血。设备管理对于企业而言就是直接的经济收益来源产生,企业的一切业务活动的开展和科学有效的规划都不能够忽视对设备上管理业务流程;纵观我国的设备关系流程还是停留在手动方面,不仅消耗了大量的人力和物力,在设备的使用操作上没有科学化、系统化对运行的时间进行控制,以至于昂贵的设备在购买后,不能够很好的达到物尽其用的效果,许多人力上也造成了一定的浪费,而这些投入成本最终都将对企业的发展产生影响。企业的发展速度并没有因此而上升,很多方面还需要进一步的加强管理,节约成本费用,加强业务上的投入,尤其是针对以设备为主的发电企业。设备的研发在整个系统在设计中占有非常重要的作用,从而才能在各个方面提高企业的设备管理[16]流程,提高运行效率,在企业的生产发展中提供强有力的保证。本文选择中的设备管理系统是选择南屯矿电厂为研究点,从对其相关现状进行了分析,将近代管理水平运用到其中,有效地规范南屯矿电厂设备管理工作流程。同时结合了实际的运行情况设计了适合本电厂的设备管理系统,从而将先进的理论和设计加入其中,理清数据库技术,建立健全设备基本信息及各类标准(维修技术标准、点检标准、给油脂标准、维修作业标准),从而形成立刻一套有效的3 电子科技大学硕士学位论文运行管理模式,在很多方面得到了实际性的应用。进一步来减少传统手工使用,[17]同时减低企业成本的投入,直接性减少设备中的维修现象。通过设备管理系统建设,山东华聚能源股份有限公司不仅在各方面成效突出,同时在企业的设备管理中上升到了国家前列。1.4课题研究的主要内容1.4.1当前发电企业设备管理系统中的主要缺陷计算机的推广和普及应用,在给人们带来快速的发展同时,也给固定网站人员在维护上也产生了一定的难度需要,市场的发展是不断变化的,网络更是复杂,这也就意味着经常性的耗费大量的时间进行检查和修改,HTML在使用数据库进行网络发展形势上的构建过程中,随着信息数据的不断加大,技术的不断渗透,所产生的影响性在今后将会愈加明显。很多时候,因为速度更不上,直接性导致了浏览量的下降,从而导致了不必要的损失。目前,仍有大部分发电企业使用基于静态网页系统进行设备管理,从而减缓了设备管理系统的应用效率,很多计划和策略没有落实,开发一款灵活性强、功能完备的电力企业设备管理系统成为现代[18]电力企业发展中亟待解决的事情。1.4.2工作安排和目标随着电力企业的设备管理系统的不断深入性研究,电力的生产安全和经济效益逐渐被人们所重视,从而将设备管理系统设计放在首要位置。在正式提出符合电力发电企业的设备管理方案之前,将对市场外部环境和企业本身的内部环境进行系统化的分析。论文结构如图1-1所示:第一章是本文绪论,对本文当前研究的对象、范围和背景及研究的意义进行叙述。第二章主要介绍了相关技术,系统模式的研究。第三章主要介绍系统的功能和需求应用,进行了详细的分析。第四章主要是对发电企业设备管理系统设计进行全面介绍。第五章对缺陷单、工单、工作票等关键流程进行设计,建立了设备台帐数据模型,工单数据模型、工作票数据模型、项目数据模型、状态检修数据模型等主要数据模型。在建立合适的发展之前先对之前引用的模型分析后融入到系统设计中,实现系统功能。第六章对建立的软件系统体系进行分析,以及后期的设备修理、保养。第七章对本文研究开展的内容进行完整的叙述和综合,阐述了今后进一步的4 第一章绪论研究方向。发电企业设备管理系统的设计与实现绪相发发发系总电电电关统结企企企论技业业业测与设设设术备备备试展介管管管与望理理理绍系系系维统统统护需设的求计实分现析图1-1论文结构图5 电子科技大学硕士学位论文第二章相关技术介绍2.1系统模式简介2.1.1C/S模式简介C/S(Client/Server)架构,是最为常见的一种软件设计。在很多领域中都有涉及,同时在很多方面直接进行了分析。考虑到市场众多消费者之间的用户需求端需求和网络区域、局域网联网需求的情况下,可以通过C/S的结构构建进行解决。在该结构模式下可以有效的实现一对多的网络、局域网区域操作控制连接,与此同时在一对多进行操作和管理的过程必须要有基于网络进行的方式。但是这样的网络发展模式上的限制,随着市场众多企业局域网发展的需求,终将被打破,而在目前可以说此项屏障已经不再是难题,在很多方面直接展向在了世界上的每个角落。如果服务台需要和客户端在局域网区域内或联网模式中,进行管理或信息交流时,则必须要在各自的主机设备上安装一定的软件程序,同时进行和主机、其他子机之间的联系。客户进行一定的指令操作的过程中,需要先进过客户端的平台进行信息业务的发送后,客户端将信息指令请求转移到服务器端进行处理,服务器端的主要功能也就是处理客户的信息和数据,这也在一定程度上对系统配置的硬件设备提出了要求。在服务器将信息处理完毕后,客户端还需要接受处理完毕的信息数据,进行视图界面上的反映。具体结构模式可见下图:图2-1两层C/S结构模式C/S体系二层架构只是一种非常传统性的架构模式,同时应用的人群较少。所以在很多方面的应用中受到了各种限制,不适合小公司管理中应用。在应用C/S结构体系的过程中,是具有一定的要求的,而大部分企业是无法满足应用的要求的,前者影响变化性不大,但后期随着各项数据操作和环境发展因素的增长,都会都其产生作用,C/S主要的缺点可分为:硬件配置性要求较高;数据之间的交互6 第二章相关技术介绍性和运行环境的设定。而大部分客户在应用的过程中更多的是基于网络现有的模式,所以承载的负担较大,没有办法进一步满足服务器的设计,同时在成本的投入上使用较高。2.1.2B/S模式简介当前,随着各种技术的不断呈现,人们的应用需求更加广泛,从而也实现了人们对各种需求的不断的满足,但是在终端应用中出现了各种问题。在当前市场的主流系统结构设计应用中,除了传统的C/S结构,经过后期不断的研发又产生了新的B/S结构。和C/S结构不同,用户可以通过习惯的方式直接性的再客户端浏览器上进行直接的操作。基于WEB网络数据库的访问模式下,用户可以直接性的在网络数据服务器中获得提交的数据业务信息处理。同时在应用B/S的结构中,还可以对不同用户直接的信息数据进行网络数据信息权限的认证共享。消费者在提交完操作后,WEB服务器会对其进行一定的处理再将信息反馈到数据服务器中和客户的用户界面中。如图2-2所示。图2-2B/S模式2.1.3C#设计语言C#是微软公司发布的一种面向对象的的程序设计语言,并且运行在.NETFramework之上。C#包括了继承、接口、与Java编程语言几乎相同的语法和编译成中间代码再运行的过程。但是C#与Java还有着明显的不同之处,它集成了COM(组件对象模型)。C#提供了很多定义好的控件用于开发应用程序。C#是一种高效、简单、安全的、稳定的的编程语言,并且是由C和C++衍生出来的。C#继承了C和C++强大功能,并且去掉了一些它们的复杂特性。C#综合了VB开发的简单的可视化操作和C++的高效运行特性,C#以其强大的操作能力、简单的语法风格、创新的语言特性和便捷的面向组件编程的支持成为.NET开发的首选语言。7 电子科技大学硕士学位论文2.1.4Oracle数据库ORACLE数据库系统是美国甲骨文公司开发的一款的以分布式数据库为核心的一组数据库软件产品。Oracle数据库作为通用数据库系统,具有完整的数据管理功能,同时是具有[19]完备关系的产品,并且实现了分布式处理功能,能轻松的实现数据仓库操作。Oracle数据库具有可用性强、可扩展性强、数据安全性强、稳定性强等特点。Oracle采用的是并行服务器模式,当处理数据量大时,它们能在对称多CPU的系统上提供并行处理,所以当考虑到数据量大,并发操作比较多,实时性要求高,我们基本推荐采取的是ORACLE数据库管理系统。其中,Oracle服务器包含Oracle数据库和Oracle实例两部分组成,其中Oracle实例由系统全局区内存结构和用于管理数据库的后台进程组成。2.2系统方案的选择本文主要研究的对象是以电力发电企业设备管理系统的设计,因此在系统结构的设计上更加倾向于B/S结构。通过该模式的应用能够很快速的实现功能开发和检修。本系统采用C#编程设计语言,采用Oracle数据库作为数据库,经过系统的压力测试等数据库完全满足现有业务的需求,C#编程语言也有良好的优越性,对系统的实现提供了完整的编程基础。2.3本章小结本章节的主要阐述的重点内容是针对以系统设计结构上所采用的C/S结构和B/S,根据不同的产生背景、应用面和本身特性进行了相关的对比和分析,不同的用户组成方式所采取的不同系统结构自然也是不同的。通过对比和分析,结合企业实际,确定了B/S结构的系统方案。8 第三章发电企业设备管理系统需求分析第三章发电企业设备管理系统需求分析3.1发电企业设备管理系统客户需求和业务需求分析(1)设备管理:主要涉及的人员是高级管理人员和管理人员。主要用于录入设备登记、保养设备登记、保养维修登记、保养调拨登记、保养报废登记。其主要的操作也就是这些信息的添加、剔除、修改的等,以维持系统的正常运行。(2)系统管理:和上述对应的人员是一样的,主要是用于组织结构管理、同时加上设备管理以及种类性管理。主要操作也同设备管理即信息的添加、剔除、修改等。(3)设备统计计控:基本是包含了所有的消费者,主要是用设备统计计控、维修统计计控、调拨统计计控、报废统计计控。这一项也是对设备管理的信息存[20-21]储。属于只读型。3.2发电企业设备管理系统的操作系统需求分析3.2.1系统界面需求为数字信息化社会的不断发展,从而导致信息系统的不断更新。随着信息化系统市场的混乱程度加深,很多消费者对信息系统极度厌烦,表面上看是以信息化手段方便企业员工工作,但实际上给员工带来了很大麻烦。现在的社会发展中,很多人想展现个人理念和价值的不同,因此在系统设计上,最终的设计将可能产生较大的差异性。对于企业和购买设备者而言,如果不经过一定的培训,就无法完整的实现对设备最大化效率作用发挥。社会对电力企业的设备发展性功能要求增大,所以应对量逐渐加大,冬季供热现在已经被提升到了社会发展必不可少的需求面上。在这样的发展环境要求下,对于发电供电设备企业而言就必须要对供应带产能的电力设备有深层的了解,只有这样才能满足社会发展的要求,在功能[22-23]设计中必须齐全,从而保障设备运行管理,推广业务管理。3.2.2系统环境需求服务端:操作系统Windows2003/2008或者更高网络协议TCP/IPweb服务器IIS7.09 电子科技大学硕士学位论文数据库Oracle11g浏览器InternetExplorer8.0或以上客户端:操作系统WindowsXP/VISTA/win7/win8网络协议TCP/IP2.2.3故障异常处理需求系统设计主要是登记了设备故障发生的日期、故障养护方式、故障类型,从而掌握磨损的状态。设备管理人员根据对历次设备故障登记的分析、故障类型的统计可得出:易损零配件在正常条件下的磨损和使用期限,有计划地进行更换养护;对非正常的设备故障,设备管理人员一定要采取相关策略,从而改进了方式,来减少一定的故障率。3.3发电企业设备管理系统功能分析3.3.1系统管理完整的信息系统在设计中一定要能够给使用者带来方便性,从而方便信息系统的管理和运行。但是电力企业在生产的流程中,很多方面具有一定的特殊性,而在使用上很多方面的权利限制有较大的不同这也让系统在实际的运用中,将问题存在的数据分析管理模型和运行机制有效的结合在一起,对于购买设备的使用者而言必须在掌握系统性能时,必须要能够易懂不复杂,减少系统操作流程可能产生的错误性,确保设备在运行中能够正常的处于系统的管理下。在对系统进行设计之前,为了避免可能出现的问题,必须要对数据进行安全备份,确保能够在短时间内进行恢复。如果没有办法对系统进行重启,那么需要在系统重新安装恢[24-27]复的过程中将损耗程度降到最低。3.3.2台账管理建立完善的设备台账,是实现设备科学管理的重要基础。设备台账不仅要包括设备基础信息、规范、技术参数等设备基础性静态数据,而且应包括设备的缺陷,检修记录,及设备运行状态等动态数据。要能从不同的管理角度方便及时的查阅设备的基础数据、缺陷数据、检修记录及运行状态等信息,便于生产管理人员对设备的状态作出综合评价。在这个模块中,主要是收集了基础信息档案,从而对此进行了检修,实现设10 第三章发电企业设备管理系统需求分析备台帐的增加、删除、修改、计控等,包括设备名称、设备编码、所属单位、所属班组、安装部位、设备型号、图号或规范、单台数量、设备材质、生产厂家、出厂日期、投运日期、使用寿命(年)、检修周期(月)、保修期(月)、技术规范和其它等基本信息。3.3.3缺陷管理缺陷管理用来记录和报告有关问题,损失,缺陷等信息以及检查,处理,消除缺陷的信息,并提供方便的查询手段是用户充分利用这些信息,制订系统有序[28]的、可控的维修策略。缺陷管理使电厂对缺陷进行有序处理,工厂员工发现缺陷后,按照系统设定的标准流程将缺陷情况记录输入系统,这些记录及时被自动报告给相关部门,如点检员,设备责任工程师等,对报告的缺陷进行检查确认,小缺陷会被立即纠正,并被报告给故障管理功能模块。从记录一个缺陷开始,到进行检查确认,许可处理,生成工作票,直至问题解决,这一系列的工作流程都被置于状态控制之下。用户可以按照自己电厂的特点配置整个工作流程,以满足电厂特定的组织管理方面的需求。所有缺陷及处理的每个步骤和结果都存储在经验库中,供管理人员检查及供员工参考。使电厂缺陷诊断更快速准确。该模块的缺陷评估功能使用户可以根据缺陷记录和维修报告将缺陷分类,用来评估故障发生的频率、薄弱环节、范围和损坏的原因等等内容,以便完善维修策略。图3-1缺陷管理用例图11 电子科技大学硕士学位论文3.3.4设备管理电力企业设备管理流程操作复杂,同时对应设备令人眼花缭乱,成本耗费相当大。大型电力设备组的采购金额往往达到数亿元以上,对于企业的内部设备管理和操作上必须要严格按照流程说明进行。考虑到系统记录的数据总量工程浩大,人工化的管理是没有办法实现,只能是依靠信息化管理进行。对每个设备的操作设置KEY码,将权限划分为入口权限、中心权限、系统权限和操作访问权限,这样做的不仅可以让企业可以很好的完成设备的安全操作管理,同时还能对系统数据进行保密,对于定期的设备点检或者按照月度、季度、年度的点检都可以有效对其进行实施维护,包括对不同权限的窗口进行有效的查看,从而对未来[29-30]的发展前景打下了基础。3.3.5运行管理电力企业在操作中一定要按照对应命令使用才行,同时定检定修,保证安全运行。运行管理是系统模块中的重要环节,根据不同的每日要求,所对应产生的运行管理目标和设备流程也是不同的。系统内的各模块环节在运行的过程中,所有的事务都是由其进行指挥安排的。除此之外在主系统的模块下还有许多其他的子集系统,用于和运行管理系统协同对开展任务。科学化、系统化下的体系管理一定要进行更好的保存,同时实现资源的共享,对每班人员加强安全操作的培[31]训,确保设备安全操作无故障。3.3.6文档管理电力企业管理中,很多方面需要维护,比如项目整改和许多资料数据的收集、整理等。许多资料数据的再收集整理过程,将其变成以文档的形式进行管[26]理,便于今后可能的用途。在设备管理中,一些辅助设备项目的参数数据可以根据的市场上消费者的需要和电子设备商家们进行数据文档共享,让更多的购买者能够浏览分享到这一资源。数据信息、文档的完整性需要大家共同作用,而不是单纯的依靠某个企业就能完成的。因此,在本模块的设计过程中,考虑到面对的对象和实际需求,因此在定位上要更加倾向于设备的管理和检验中,从而在操[32-33]作上更加规范,从而提高整个生产技术水平,进而保证整体流程的运行。12 第三章发电企业设备管理系统需求分析3.4发电企业设备管理系统功能建模3.4.1设计思路(1)以设备管理为核心。以此作为基础,对其系统设备管理的模块进行细分,同时在再次细分划分工作区域模块时,各组织区域模块要积极的配合其细分[34]工作的执行。(2)在对设备进行检修维护的过程中,要对安全维护的措施进行台账管理,确保在完成时能够生成对应的票据记录。对于其他设备之间的的安全维护管理操作也需要以此作为基础。(3)检修维护的过程要考虑一定的成本性的。考虑到不同组织模块之间的维护性上,所对应采取的维护性要求也是不同的。引入网络数据维护图对其生产设备之间的维护性进行记录。(4)无论是生产活动还是维修活动的产生,都会产生一定的物资材料损耗,这些都是动态的成本数据物资变化,因此需要进行成本统计和分析。(5)对于电力发电企业而言,最重要的核心部分就是设备,对设备的管理,维护过程中,可以以其为中心向四周进行展开,在设备管理维护的过程中必然会对大量的物资、设备等进行直接的操作和使用,而此类事务工作的开展除了基本的将设备进行更好的发挥使用外,还需要的对整体的事务性管理和维护成本进行[35]统计。3.4.2数据库建模及设计数据库的设计和产生对于任何行业的庞大额信息数据在处理上,经过无数次的使用已经良好的证明了其有效的应用性和作用性,而电力发电企业在众多的信息数据和对设备管理的过程也必然需要建立起符合自身行业的信息数据库。我们将众多与之发展能够产生一定影响的因素和条件进行一定工具的整理和合并后,使之具有完整的逻辑性表达和衍化分析功能,本文发电企业所采用数据库信息软件在逻辑信息数据模型构建上也是引入当前数据库的主流工具Oracle,在数据模型的结构上采用E/R,根据具体的企业对象进行相应的关系作用,具体所下图所示:13 电子科技大学硕士学位论文图3-2数据库建模与实现过程对于发电企业在设备管理的过程中,如何有效实现高效有序的管理方式,利用网络对多海量的信息数据进行资源上全部门开放是对管理具有一定帮助的。在这样的情况下,在系统网络中,必须要能够确保收集到的信息数据,具有一定的可靠性、真实性和低重复性。在数据信息的资源共享性和利用上,确保不同目标对象在引用和访问的过程可以互相的进行单独双方性的共享或多方性共享。同时这样的开放也并非是完全的,在许多特定的数据信息模块访问上,建立起身份权[36]限验证机制,对其访问信息的操作进行安全管理。3.4.3面向对象分析在开展面对对象分析的过程中,必然的对比当前的各区域相关组织模块内容进行重新的定义和分析后,进行重组。在重组后系统对根据各区域组织模块所需要实现的功能进行最优能力的配置。由于设计的系统对象是需要进行大量信息业务数据处理的设备管理系统,因此有必要引入数据流的方式对企业的电力设备信息和相关的管理进行活动开展,通过数据之间的定义分析产生的映射性对数据可能的变化性进行记录,同时对后续的数据发展变化进行预测。有了完整的面对对象和大量的信息数据作为基础的模型体系支撑,那么接下来就可以考虑对将二者进行融合开始尝试建立数据模型,将物理静态的数据在模型中进行动态的预测发展分析。构成数据元素逻辑单元的个体对象很多,因此为了方便用户更好的对其单元14 第三章发电企业设备管理系统需求分析进行操作,同时也保证数据模型的完整性需要将其进行统计和归纳。数据元素其实现的作用有对数据进行统计后形成以字典形式进行作用在体系中,其本身也是引入E/R结构所设计的。而无论是对于系统人员还是今后系统的长远性运行角度出发,都数据元素的重视都是十分有必要的。3.5本章小结本章对需求进行了分析和概述,在B/S平台上对设计功能进行了分析,将其进行了统计整改,此类活动所进行的一系列改造都是为了提高设计系统运行对设备和其他相关管理下的可靠性和稳定性。因此在本章节中也从多方面的角度对其进行了相关了阐述。15 电子科技大学硕士学位论文第四章发电企业设备管理系统设计4.1系统设计思路及主要特点系统设计进行操作和管理维护过程中必须要考虑到所涉及对象的工作特性,而电力发电企业本身在设备信息的处理量上和艰巨性上都是比较大的。然而在这样的要强下,其对设备和信息数据处理的过程也必须要保证相当的精确性和可靠性,这也是电力发电企业正常对设备进行工作开展和日常运行的基本需求之一。而在今后的发展阶段,随着市场不断变化的不稳定性因素,因此会在不断地在原有设计的系统体系上进行再次的维护和设计,所以系统在建立设计之处设计者就必须要考虑到未来的发展特性,确保系统具有一定的可扩展性。1、界面清晰,简单易用当前市场企业可用于系统操作的界面十分众多,对于用户而言,在前期可能具有一定的吸引力,但是随着后期的发展,用户更加倾向于统一的用户操作管理界面。相比之下不同的用户界面对于企业而言都是单独针对性的体系系统界面设计,对于用户和工作人员而言却又是繁复的界面操作适应。而电力发电企业不同于其他企业,其担负着国家各地区的直接发电责任承担,尤其是在每年的发电高峰时期,对设备管理和系统界面操作上的要求更加快速、简练。因此如果不能使用简单、清晰、实用的界面对于操作管理人员而言,本身就是工作量的一种增加。所以必须要加强对界面的管理。2、系统稳定,安全性高发电企业的设备一旦进行运行过程中,大部分的设备基本上是处于不间断的工作过程中,因此这对采购的设备和系统的运行上在稳定性、安全性和可靠性上提出了一定的要求。同时系统还需要要有子集紧急情况安全系统处理。由于设备管理信息系统与生产管理密切相关,其安全性要求也很高,一旦用户在一段时间内没有对系统界面上进行任何行为的操作,那么系统就会出现一定的界面保护,要求再次进行登陆权限验证。3、深化应用,扩展性强一个系统体系完善过程中,并不只是从设计开发到最终的软件测试通过后就完成的,真正的完善过程中是在实际的运用过程中完成的。在测试中也能发现一定的问题,但是相比较于实际的运行中,外部环境的复杂性和多变性都有可能会对固有的系统体系功能产生新的功能要求,在这样的情况下就需幺儿信息系统的扩展性强,能够满足用户新的需求。如果设备的系统体系不具备后续的持续可开16 第四章发电企业设备管理系统设计发性和扩展性,那么用户只能在当前还适用的功能上进行应用,但是随着时间的发展,最终也将被用户所放弃,这对企业和设计者前期的投入和心血都是极大的一种浪费。因此系统的设计者也必须要考虑到的将来发展的基础性要求,进而做出改变。4.2发电企业设备管理系统功能结构设计设备管理系统设设系系检备缺备工检工两运技统统修台陷异单修程票行术资配知账管动管管管管管监料置识管理管理理理理理督管管库理理理理图4-1系统功能结构设计图4.3发电企业设备管理系统总体设计4.3.1维修管理设备管理信息系统中,与很多必不可缺的功能模块,维修管理模块就是其中一种。许多重要的维修子模块都是在维修的过程中产生的,而这些维修管理的产生大部分都是根据实际的系统应用在信息系统中所产生的,从而实现信息化的管理模式,来减少人工手段操作。操作人员可以对需要的信息内容进行借助硬件设备进行输出。从简单的设备维修管理操作上尽可能减少员工的工作压力,因而保证更加专业性技术支持。4.3.2备件管理电力企业的发展中,一直以来,能源消耗情况比较严重。从而需要各方面的结合,才能正真做到对资源的合理利用。如果系统的信息数据统计模块不够完全化,那么面对面对大量的信息统计分析工作,必然是一项费时费力的工作,同时还可能产生一定的误差。许多备件物资在申领、保管的过程中,根据实际的需要进行需求申请。在申请完成后还需要对其进行专门的管理和维护,从而对相关数据作出适当分析。可见,物资管理模块不仅要流程简单、明确,同时在很多数据业务上必须实现共通,才能更好的设计出对应管理系统,从而更好的为电力企业17 电子科技大学硕士学位论文服务。4.3.3文档管理文档管理模块是对设备维护进行文档管理,从而对各种图片、文件、数据、等等其它的资料进行文档归类。从而实现对文档的高度契合。在查询内容上支持多方法查询,关键字查询、模糊查询等;同时对各种系统进行分析,对文档实时更新,从而使得信息资料更加全面;系统建立文档管理审批流程,借助于相应的审批流程对文档归环、借阅中间性关节做好登记,同时进一步更新控制。4.4发电企业设备管理软件开发平台配合使用VisualStudio2010作为系统软件的前端开发工具,使该系统具有很强的数据控制能力和数据访问能力。并且应在该系统中采用多项新的技术,符合火力发电厂设备安全性评价工作实际的系统流程。运行环境:服务器操作系统Microsoft2003/2008server;.NetSDK3.5硬件:Intel至强双四核CPU/16G内存/2T硬盘以上。客户端通过浏览器进行访问,操作系统windowsXp/7/8以上;浏览器IE8.0及以上.4.5本章小结本章节对相关设计系统进行了分析,从而对设计思路和特点进行了分析,同时对发电企业设别管理的总体设计进行了概述,介绍了本软件的系统开发平台,在B/S平台上根据所需要实现的功能和各区域内开展的模块进行了相关的功能内容阐述和分析。18 第五章发电企业设备管理系统的实现第五章发电企业设备管理系统的实现5.1发电企业设备管理系统总体实现过程在对相关资料进行详细了解之后,对系统管理进行了可行性分析,主要是阐述了总体平台的总体设计。系统功能在整体范围之内主要对整体的系统进行分析,主要是分为了6大功能类型。从是每个类型是相互连接,同时之间存在各种[25]关系。基本系统:基本系统中主要包括了员工基础资料、设备基础资料、公司基础资料、部门基础资料,系统管理等性能类型。设备数据:设备数据类型主要是设备资产台帐静态、动态基础资料管理、设备铭牌资料管理、设备使用时间管理、设备维护历史记录管理、设备部件清单管理、设备型号清单管理等。维修管理:维修管理主要包括缺陷消缺管理、阻隔单管理、工单管理、动火票风险票等安全票管理、定期工作工作计划管理、维修项目管理、维修费用管理、工作票管理、状态维护管理等维修相关录入界面和管理程序管理。操作管理:操作管理主要包括操作操作基础数据管理、操作交接班管理、操作收发令管理、操作事件管理等相关性能、操作票管理和安全操作管理。备件管理:备件物资的采购购买计划、备件领用申请及审批管理、入仓管理、出仓管理、仓存盘点管理、仓存移动管理、仓库需求分析、订单管理、询价管理、安全定额管理、财务稽核管理等物资相关性能。文档:文档管理主要实现文档的挂接和计控、版本、变更等性能。5.2发电企业设备管理系统主要流程设计与实现5.2.1系统登录输入系统部署的IP地址或者带域名的网址,即可登录到系统界面,每个页面的都有用户名密码的Session验证,以保证系统的安全性,并且用户名密码采用MD5加密方式进行加密,以免系统被盗用。帐号密码验证流程如图5-1所示:19 电子科技大学硕士学位论文图5-1账号密码验证流程图用户信息E-R图如图5-2所示:用户信息实体用户名等级密码图5-2用户信息E-R图用户权限E-R图如图5-3所示:用户权限表权限ID权限名称描述图5-3用户权限E-R图关键代码://验证用户登录usingSystem;usingExt.Net;usingGaoXiaoIT.FrameWork.Web;usingGaoXiaoIT.Model;20 第五章发电企业设备管理系统的实现usingSystem.Data;usingSystem.Text;publicpartialclassLogin:System.Web.UI.Page{privatereadonlyGaoXiaoIT.BLL.GxUserBLLuserBLL=newGaoXiaoIT.BLL.GxUserBLL();privatereadonlyGaoXiaoIT.BLL.GxDictionaryBLLdictBLL=newGaoXiaoIT.BLL.GxDictionaryBLL();publicvoidreset2(objectsender,DirectEventArgse){this.txtLoginName.Text="";this.txtPassword.Text="";}publicvoidcheckUser(objectsender,DirectEventArgse){stringloginName=this.txtLoginName.Text;stringpassword=this.txtPassword.Text;if(loginName.Trim()==""){X.Msg.Alert("提示","用户名不能为空!").Show();return;}if(password==""){X.Msg.Alert("提示","密码不能为空!").Show();return;}try{VGxUsergxuser=userBLL.checkUser(loginName,password);if(gxuser!=null)//有该用户{WebSessionsession=newWebSession();session.UserID=gxuser.UserID;session.Password=gxuser.Password;session.LoginName=loginName;session.TrueName=gxuser.TrueName;session.DeptID=gxuser.OrgID.ToString();session.DeptName=gxuser.orgName;session.BusinessDeptCode=gxuser.BZDepCode;session.RegionID=gxuser.BelongDistrict;session.RegionCode=gxuser.BelongDistrict;session.OrganName=gxuser.orgName;session.OrganID=gxuser.OrgID;session.IsAdmin=gxuser.IsAdmin;session.RegionName=gxuser.BelongDistrict;DataSetds2=userBLL.getUserInfo(gxuser.UserID.ToString());StringBuilderridStr=newStringBuilder();StringBuilderrnameStr=newStringBuilder();StringBuilderrclassStr=newStringBuilder();for(inti=0;i0)session.RoleID=ridStr.ToString().Substring(0,ridStr.ToString().Length-1);elsesession.RoleID="-1";if(rnameStr.ToString().Length>0)session.RoleName=rnameStr.ToString().Substring(0,rnameStr.ToString().Length-1);elsesession.RoleID="-1";if(rclassStr.ToString().Length>0){session.RoleCode=rclassStr.ToString().Substring(0,rclassStr.ToString().Length-1);}else{session.RoleCode="";}if(!gxuser.IsLocked){Session[WebPage.SESSION_NAME]=session;Response.Redirect("main_new.aspx");}else{X.Msg.Alert("提示","用户已被锁定!").Show();return;}}else{X.Msg.Alert("提示","用户名或密码错误!").Show();return;}}catch(System.Data.SqlClient.SqlExceptionex){GaoXiaoIT.FrameWork.Utils.LogFile.WriteLogFile("用户登录界面:"+ex.Message);X.Msg.Alert("提示","连接数据服务发生异常").Show();return;}catch(Exceptionex){GaoXiaoIT.FrameWork.Utils.LogFile.WriteLogFile("用户登录界面:"+ex.Message);X.Msg.Alert("提示","发生异常,请检查链接网络是否正常,然后重试!").Show();return;}}22 第五章发电企业设备管理系统的实现}B/S系统登录页面如5-4所示。图5-4B/S系统登陆界面系统登录后,左边为系统菜单,右侧为代办任务、系统资料、日历和维护项目和提醒事项。登录后主界面为下图5-5所示:图5-5登录后主界面23 电子科技大学硕士学位论文5.2.2设备台帐设备台帐是设备资产管理的基础,根据确立的设备编码体系(采用KKS标准进行设备标识)建立设备台帐静态信息库,记录设备的基本技术参数、原始采购信息(制造和安装)、重要技术参数、设备逻辑和物理位置;同时通过设备编码与其他功能模块关联,形成设备动态信息卡,包括当前备品备件数量、历史缺陷和检修记录等。设备台帐还可将所有与设备相关的图纸、资料等电子版文件关联到设备上进行查阅。通过设备台帐里关联的设备动静态信息,建立完整可追溯的设备履历。设备E-R图如图5-6所示:设备号设备种类号类型号报废日期分类号设备实体信息使用年限状态维修信息折现率价格图5-6设备E-R图设备台账数据模型如下表5-1所示:表5-1设备台帐数据模型表列数据类型长度名称主键为空名SbtzSbtzNumLong电厂编码是否SbtzSbtzStaShort电厂编码状态否SbtzSbtzSNumLong设备号否SbtzSbtzIbnDtmDate测试时间否SbtzSbtzBetKnzString20电厂标示否SbtzSbtzAnlKnzString50电厂编码否SbtzSbtzKlaKnzString50分类编码否SbtzSbtzKnzSysString15编码系统否SbtzSbtzAnlBezString100编码名称否SbtzSbtzDatGueString20数据质量否SbtzSbtzOrtKnzlLong电厂编码位置1否24 第五章发电企业设备管理系统的实现表列数据类型长度名称主键为空名SbtzSbtzOrtArtlString20位置类型1否SbtzSbtzInstStratString100维修策略否SbtzSbtzAnfStuString20质量等级否SbtzSbtzSicKlasString20安全等级否SbtzSbtzNtzString500注释否SbtzSbtzEstUsrString20用户创建纪录否SbtzSbtzEstDtmDateTime创建日期否SbtzSbtzAenUsrString20用户进行的上一修改否SbtzSbtzAenDtmDateTime上一修改日期否SbtzSbtzMitKnzVwtString50电厂编码负责人否关键代码:投运日期:设备编码:设备名称:查询重置

服役设备:25 电子科技大学硕士学位论文设备级别:设备类型:
规格型号:责任人:生产厂家:
停用日期:停用类型:只显示停用设备显示停用设备
(1)编码规则设计设备编码采用KKS标准,结合华聚能源的设备实际,建立适合华聚能源的编码体系。编码规则如下:编码层级结构定义加入厂级标识和系统后,编码层级结构如下(共5级):分级号12345分级名称厂别标识机组码系统码设备码部件码各层次的数据类型定义机组分级号名称厂别标识系统码设备码部件码码数据符类型ANA(N)AAANNAANNNAANN12345①厂别划分:使用两位数字表示。(东滩电厂为15,南屯电厂为11,推荐济二电厂12,兴隆庄电厂为13,鲍店为14,济东新村16,供电管理中心17,安装维修中心18)②机组分类:使用1位数字或字母(如1号机组:1;2号机组:2;三号机组:3;公共系统:4)。③系统分类:使用三位字母+两位数字表示。(1号锅炉省煤气系统:HAC01)④设备编号:使用设备名称(类型)前两个汉字(或关键字)字母+数字流水号,如给水泵可表示为GS001,数字0不能省略。⑤部件编号:部件的编号,使用字母+数字流水号,如给水泵电机标识为GS01。27 电子科技大学硕士学位论文其中A:英文字母;N:阿拉伯数字,注意英文字母中的I和O禁止使用,防止和1、0混淆。(2)编码管理功能根据设备KKS编码,构建设备结构树,实现设备编码维护管理,如图5-7所示。图5-7设备编码维护界面(3)逻辑台帐、物理台帐管理实现设备逻辑位置、物理位置信息的维护管理,提供信息的添加、修改、删除维护功能以及信息查询检索功能。逻辑台帐管理建立各功能位置相关设备的基本信息,物理台帐实现具体的物理设备与逻辑设备的对应管理,设备台帐与工单、缺陷、检修和异动管理,可以准确掌握设备历史情况。28 第五章发电企业设备管理系统的实现图5-8设备功能位置台帐界面5.2.3工单管理工单管理是设备资产管理的核心,是设备全寿命管理的信息载体,工单管理以工单的创建、审核、执行、关闭为主线,有效的安排人、财、物等资源;同时通过跟踪记录电厂全过程的历史维修活动,将维修人员的个人知识转化为电厂范围的智力资本,达到提高维修效率和质量,降低维修成本,延长设备使用寿命的目的。工单管理解决了由于设备维修的历史记录(履历)存档不完整、设备维护经验个人化以及个人经验没有转化为企业范围的智力资本等难以充分利用历史数据和信息资源共享的难题。工单的产生主要有四个来源:①根据预防性维护计划生成;②根据缺陷生成;③根据检修计划生成;④根据工作请求自动生成简易工作单。工单流程设计如图5-9所示:29 电子科技大学硕士学位论文开始工单创建班长或工作负责人审核派工人修改工作负责人审核打印工作负责人填报工作负责人安全确认安全负责人安全确认工作负责人验收安全负责人验收不通过质量验收人验收通过结束图5-9工单管理流程图工单数据模型如下表所示。表5-2工单数据模型表名列数据类型长度名称主键为空Gd_Gd_AufIDLong工单ID号是否Gd_Gd_AufNumLong工单号否Gd_Gd_AufJahrShort工单年份否Gd_Gd_AufUntNumShort工单扩展号否Gd_Gd_AufVrsShort工单版本否Gd_Gd_AufStaShort工单的状态否30 第五章发电企业设备管理系统的实现表名列数据类型长度名称主键为空Gd_Gd_AnlNumLong电厂编码号否Gd_Gd_AsrNumLong设备号否Gd_Gd_ProUntIDLong子项目ID号(子项目)否Gd_Gd_ApgNumLong工作日程号否Gd_Gd_AplNumLong工作计划号否Gd_Gd_MmlIDLong缺陷通知单ID号否Gd_Gd_AufDokBoolean可用文档否Gd_Gd_AufLopBoolean现有开口点否Gd_Gd_PlaKosDecimal计划成本(估计工单值)否Gd_Gd_FrhBegDtmDateTime工作的最早开始时间否Gd_Gd_SptEndDtmDateTime最迟的工作结束时间否Gd_Gd_PlaBegDtmDateTime计划工作开始否Gd_Gd_PlaEndDtmDateTime计划工作结束否Gd_Gd_IstBegDtmDateTime实际工作开始否Gd_Gd_IstEndDtmDateTime实际工作结束Gd_Gd_PlaStiDauShort计划耗时(天)Gd_Gd_IstStiDauShort实际消耗(天)Gd_Gd_PlaAfmDecimal站电测量的计划成本Gd_Gd_PlaEiLoDecimal计划内部工资成本Gd_Gd_PlaEiMaDecimal计划库存材料成本Gd_Gd_PlaFrLoDecimal计划外部费用成本计划外部材料成本(备Gd_DecimalGd_PlaFrMa件)工单中的现场测量计划Gd_BooleanGd_MPlaAfm成本手动输入工单中的计划内部工资Gd_BooleanGd_MPlaEiLo成本手动输入工单中的计划外部费用Gd_BooleanGd_MPlaFrLo成本手动输入工单中的计划库存材料Gd_BooleanGd_MPlaEiMa成本手动输入工单中的计划外部材料Gd_BooleanGd_MPlaFrMa成本手动输入工单中的计划其他成本Gd_BooleanGd_MPlaSons手动输入工单分项的现场测量累Gd_BooleanGd_MAglAfm计成本手动输入工单分项的内部工资累Gd_BooleanGd_MAglEiLo计成本手动输入工单分项中外部费用累Gd_BooleanGd_MAglFrLo计成本手动输入工单的库存材料累计成Gd_BooleanGd_MAglEiMa本手动输入31 电子科技大学硕士学位论文关键代码:functionuf_setlogininfo(){//当前日期txtFAPDATE.value=GetDate();DsMain.Fields.Field['FAPDATE'].Value=GetDate();/*varquerysql='selecta.KeyIdasORGGUID,a.DepartmentNameasORGNAME,';querysql+='b.keyIdasUSERGUID,b.UserNameasUSERACCOUNT,b.TrueNameasUSERNAME';querysql+='fromSys_Departmentsa,Sys_Usersb';querysql+='wherea.KeyId=b.Orgmentguidandb.keyId=';querysql+='''+GetSessionOne('userid')+''';ds1.Open(querysql);//所属机构txtFORGNAME.value=ds1.Fields.Field['ORGNAME'].Value;DsMain.Fields.Field['FORGGUID'].Value=ds1.Fields.Field['ORGGUID'].Value;DsMain.Fields.Field['FORGNAME'].Value=ds1.Fields.Field['ORGNAME'].Value;//登陆用户信息DsMain.Fields.Field['FFUGUID'].Value=ds1.Fields.Field['USERGUID'].Value;DsMain.Fields.Field['FFUID'].Value=ds1.Fields.Field['USERACCOUNT'].Value;DsMain.Fields.Field['FFUNAME'].Value=ds1.Fields.Field['USERNAME'].Value;//派工人txtFAUNAME.value=ds1.Fields.Field['USERNAME'].Value;DsMain.Fields.Field['FAUID'].Value=ds1.Fields.Field['USERGUID'].Value;DsMain.Fields.Field['FAUNAME'].Value=ds1.Fields.Field['USERNAME'].Value;*///所属机构txtFORGNAME.value=GetSessionOne("OrgName");32 第五章发电企业设备管理系统的实现DsMain.Fields.Field['FORGGUID'].Value=GetSessionOne("Orgmentguid");DsMain.Fields.Field['FORGNAME'].Value=GetSessionOne("OrgName");//登陆用户信息DsMain.Fields.Field['FFUGUID'].Value=GetSessionOne('userid');DsMain.Fields.Field['FFUID'].Value=GetSessionOne("userCode");DsMain.Fields.Field['FFUNAME'].Value=GetSessionOne("username");//派工人txtFAUNAME.value=GetSessionOne("username");DsMain.Fields.Field['FAUID'].Value=GetSessionOne('userid');DsMain.Fields.Field['FAUNAME'].Value=GetSessionOne("username");}功能页面实现效果图:(1)工单登记工单主要信息包括基本信息、工序所需物料计划和物料需求时间、劳动力需求、工具/设备需求、危险点及预防措施、质量需求等。工单创建页面如图5-10所示。33 电子科技大学硕士学位论文图5-10工单创建页面在创建工单时,可通过选择已建立的标准工单或选择历史工单,来快捷生成工单各项信息,根据任务实际修改信息内容,从而大大提高工单内容填写速度,保证工单内容的标准化。图5-11为利用标准工单建立工单的页面展示图。34 第五章发电企业设备管理系统的实现图5-11利用标准工单建立工单的页面(2)工单查询、统计可根据日期、工单编号、专业、工作内容、工单类型、优先级、状态、逻辑设备、源单据号、申请人、物理设备、等信息组合查询工单信息,对工单数量统计和工单执行情况进行统计。图5-12工单查询界面35 电子科技大学硕士学位论文图5-13工单执行情况统计界面5.2.4缺陷管理缺陷管理对缺陷登记、鉴定、审核、执行、总结进行有序处理,从记录缺陷开始,到进行检查确认、许可处理、生成工单,直至问题解决。辅助相关人员做出科学的消缺决策、规范检修作业,降低误修、错修率。缺陷与对应工单关联,同时提供缺陷全过程信息追溯分析、建立全面闭环的消缺管理机制。缺陷信息也可通过手机短信直接通知到相关负责人,保证信息传达的及时性。图5-14缺陷管理大闭环流程图36 第五章发电企业设备管理系统的实现开始缺陷登记值长审核一类缺陷判断一类缺陷审核检修主任派工检修班组受理安技室审核运行验收厂领导审核不通过验收条件安技室验收判断通过结束图5-15缺陷单流程设计图关键代码functionuf_query(){varquerysql='select*fromeam_bugwhere1=1';if(isgroup=='true'){}else{querysql+='andFORGGUID=''+GetSessionOne('Orgmentguid')+''';37 电子科技大学硕士学位论文}//机构varorgID=txtOrgID.value;if(orgID!=''){querysql+='andFORGGUID=''+orgID+''';}//发现时间varFAPDATE1=txtFAPDATE1.value;if(FAPDATE1!=''){querysql+='andFFDATETIME>=''+FAPDATE1+''';}varFAPDATE2=txtFAPDATE2.value;if(FAPDATE2!=''){FAPDATE2+='23:59:59';querysql+='andFFDATETIME<=''+FAPDATE2+''';}//完成时间varFDETIME1=txtFDETIME1.value;if(FDETIME1!=''){querysql+='andFDETIME>=''+FDETIME1+''';}varFDETIME2=txtFDETIME2.value;if(FDETIME2!=''){FDETIME2+='23:59:59';querysql+='andFDETIME<=''+FDETIME2+''';}//缺陷单号38 第五章发电企业设备管理系统的实现varFBILLID=txtFBILLID.value;if(FBILLID!=''){querysql+='andFBILLIDlike'%'+FBILLID+'%'';}//专业varFSPECNAME=cboSpe.value;if(FSPECNAME!=''){querysql+='andFMSGUID=''+FSPECNAME+''';}//缺陷描述varFDESC=txtFDESC.value;if(FDESC!=''){querysql+='andFDESClike'%'+FDESC+'%'';}//缺陷类型varFCLASSGUID=cboBugclass.value;if(FCLASSGUID!=''){querysql+='andFCLASSGUID=''+FCLASSGUID+''';}//超期varoverdue=cboOverdue.value;if(overdue!=''){if(overdue=='0'){querysql+='andFDETIME>=FPETIME';}elseif(overdue=='1'){39 电子科技大学硕士学位论文querysql+='and(FDETIME<=FPETIMEor(FDETIMEisnullandFPETIME>getdate()))';}}//发现人varFCUGUID=txtFCUGUID.value;if(FCUGUID!=''){querysql+='andFCUGUID=''+FCUGUID+''';}//逻辑设备varFLEGUID=txtFLEGUID.value;if(FLEGUID!=''){querysql+='andFLEGUID=''+FLEGUID+''';}//状态varstate=cbostate.value;if(state!=''){querysql+='andFSTATENAME=''+state+''';}querysql+='orderbyFBILLIDdesc,FFDATETIMEdesc';DsMain.Open(querysql);txtFooter.value='当前页:'+DsMain.PageNo+'共'+DsMain.PageCount+'页'+'共'+DsMain.RecordCountAll+'条记录';uf_setColWidth(gridResult,0);}功能页面实现效果图:(1)缺陷登记电厂的所有人员包括运行人员、巡检人员、检修人员等在生产运行过程中,40 第五章发电企业设备管理系统的实现对发现的设备缺陷或故障可进行详细的登记,缺陷登记信息包括缺陷编号、缺陷级别、缺陷现象类型、缺陷详细内容、发现人、发现时间等。缺陷登记信息主要来源于两种方式,一、运行人员手工登记;二、通过设备巡检系统进行登记,巡检人员现场发现的故障可以通过移动终端直接提交到缺陷管理系统中,并自动启动缺陷处理流程。图5-16缺陷单登记界面(2)缺陷查询根据缺陷登记时间、缺陷完成时间、设备、专业、班组等条件组合查询缺陷单信息。查询结果对超期、预警以及完成缺陷进行分类突出显示,查看具体的缺陷信息以及审批、处理信息。实现界面如图5-17所示。41 电子科技大学硕士学位论文图5-17缺陷查询界面(3)缺陷统计根据时间、缺陷专业、类别、缺陷处理结果等条件来进行统计,形成统计报表。①年度缺陷数量统计:按照专业、缺陷类别对缺陷数量进行分组汇总,展示各个月份的。②月度消缺完成率统计:统计某个月份及本年止累计各项消缺率。图5-18消缺率统计表页面42 第五章发电企业设备管理系统的实现③重复缺陷统计:按照专业、缺陷类别统计年度各个月份重复缺陷的发生情况,并可以选择查看具体的缺陷明细。5.2.5两票管理两票(操作票、工作票)是电力系统安全生产的重要操作依据。本系统可以实现两票的填票、签发、签字、审核、检查、抽查的计算工作化,减轻了两票的审批工作,实现高效率的审批签字,提高日常办公的效率。“两票”的办理过程由开票、各部门负责人审批签字、工作结束、部门或厂部检查审核这一过程。电气工作票设计流程如下:开始工作票签发工作负责人人录入签名值长审批运行值班人签名值长录入票工作许可人结束细节签名并打印负责人变动负责人变动责任人变动工作延期负负责人签字签发人签字许可人签字责人签名工作办理负值长签字责人签名工作延期许工作人员变人员变动签可人签名动发人签名工作终结工作终结许可人签名工作终结许工作终结负可人签名责人签名图5-19电气工作票流程图43 电子科技大学硕士学位论文关键代码functionuf_save(){//必输项判断if(uf_requireInputJudge()==false){return;}if(uf_isexist()==true){alert('工作票编码已存在!');return;}if(uf_isexist_YP()==true){alert('样票编码已存在!');return;}varkeyid=DsMain.Fields.Field['KEYID'].Value;if(keyid==''){//创建时间DsMain.Fields.Field['OPERATEDATE'].Value=GetTime();}//页面url地址格式化DsMain.Fields.Field['MASTERPAGE'].Value=escape(txtMainPage.value);txtMainPage.value=escape(txtMainPage.value);DsMain.Fields.Field['YPMASTERPAGE'].Value=escape(txtSubPage.value);txtSubPage.value=escape(txtSubPage.value);/*$eform('提交数据成功后退出');*//*$eform('提交数据');//退出uf_return();*/44 第五章发电企业设备管理系统的实现varsaveresult=$eform('提交数据');varissuccess=false;if(saveresult=='undefined'||saveresult==null){issuccess=true;}elseif(saveresult.length==0){issuccess=true;}else{alert(saveresult);return;}if(issuccess==true){alert('保存成功!');//退出uf_return();}}//保存前判断必输项functionuf_requireInputJudge(){varname=txtName.value;if(name==''){alert('请输入工作票名称!');returnfalse;}varcode=txtCode.value;if(code==''){alert('请输入工作票编码!');returnfalse;}varmainpage=txtMainPage.value;if(mainpage=='')45 电子科技大学硕士学位论文{alert('请输入工作票页面!');returnfalse;}returntrue;}//判断单据号码是否存在functionuf_isexist(){varticketcode=DsMain.Fields.Field['WSNO'].Value;if(ticketcode==''){returnfalse;}varkeyid=DsMain.Fields.Field['KEYID'].Value;varquerysql='';if(keyid==''){querysql='selectcount(WSNO)ascntticketcodefromDSM_WSKINDwhereWSNO=''+ticketcode+''';}else{querysql='selectcount(WSNO)ascntticketcodefromDSM_WSKINDwhereWSNO=''+ticketcode+''andkeyid<>''+keyid+''';}varcntticket=SqlToField(querysql);if(cntticket!='0'){returntrue;}else{returnfalse;}}//判断样票单据号码是否存在functionuf_isexist_YP()46 第五章发电企业设备管理系统的实现{varticketcode=DsMain.Fields.Field['YPNO'].Value;if(ticketcode==''){returnfalse;}varkeyid=DsMain.Fields.Field['KEYID'].Value;varquerysql='';if(keyid==''){querysql='selectcount(YPNO)ascntticketcodefromDSM_WSKINDwhereYPNO=''+ticketcode+''';}else{querysql='selectcount(YPNO)ascntticketcodefromDSM_WSKINDwhereYPNO=''+ticketcode+''andkeyid<>''+keyid+''';}varcntticket=SqlToField(querysql);if(cntticket!='0'){returntrue;}else{returnfalse;}}功能页面实现效果图:(1)工作票管理工作票管理模块主要包括工作票开票、签发、审核、查询、统计等功能。用户登录系统后,根据不同身份使用相应的功能模块。工作票处理流程,从提出工作申请,到实施维修,再到完工验收等一系列过程,体现了专业人员围绕工作票47 电子科技大学硕士学位论文进行的工作。在网络上任意一个工作站上输入工作申请后,由系统负责对工作票进行跟踪及处理。工作票可以实现与操作票、交接班日志的联系,以实现单点输入、多点应用。工作票管理系统还支持标准票管理,即建立标准的工作票知识数据库,包括种类、格式和内容、危险点控制措施及说明。提供方便的对标准的工作票数据库的维护功能。同时支持普通票和标准票之间的转换,标准票到普通票的导出等。动火工作票数据模型如下表所示。表5-3动火工作票数据模型表名列数据类型长度名称主键为空DhfxpDhfxp_IDLong编号是否DhfxpDhfxp_AnaStoString50材料分析否分析的测量工否DhfxpString50Dhfxp_MesGer具DhfxpDhfxp_AtmSchString20呼吸面具否工作前进入许否DhfxpString500Dhfxp_ShmBehVa可安全措施工作中进入许否DhfxpString500Dhfxp_ShmBehWa可安全措施用户创建的记否DhfxpString20Dhfxp_EstUsr录DhfxpDhfxp_EstDtmDateTime记录创建日期否DhfxpDhfxp_ErlNumLong允许号否DhfxpDhfxp_ErlJahrShort允许号的年份否DhfxpDhfxp_ArbFgsBoolean工作允许单否DhfxpDhfxp_BenSchBoolean通知单否DhfxpDhfxp_EinwVoBoolean现场指令DhfxpDhfxp_GdtmVonDateTime有效期从DhfxpDhfxp_GdtmBisDateTime有效期到工作票样票管理提供工作票样票的新增、维护和查询功能,也可以通过已经存在的票据导入为样票。在新建工作票时可以选择导入标准样票,保证工作票编制的规范化、标准化,大大提高编制速度。48 第五章发电企业设备管理系统的实现图5-20热控工作票样票编制界面(2)操作票管理操作票管理主要包括操作票填写、审核、批准、查询、统计等功能。用户登录系统后,根据其权限使用相应的功能。同时建立标准的操作票数据库,包括种类、格式和内容及说明。要提供方便的对标准的操作票数据库的维护功能。在标准票库中没有本操作票,可在标准票库中选择相似标准操作票,结合实际情况做出相应的修改和补充而形成新的操作票。提供完备的操作票执行情况查询、统计功能和打印功能。操作票样票管理提供操作票样票的新增、维护和查询功能,也可以通过已经存在的票据导入为样票。在新建操作票时,可以选择导入样票,保证操作票编制的规范化、标准化,大大提高制票速度。49 电子科技大学硕士学位论文图5-21热机操作票样票编制界面5.2.5检维修管理检修管理着力于保持设备良好工作状态,保证检修质量,节约检修时间,降低检修成本,考核检修工作,最终达到延长设备使用寿命,提高公司经济效益的目的。主要功能包括预防性维护管理、标准检修项目管理、检修项目管理、项目进度管理、项目成本查询统计及汇总分析等。检维修E-R图维修ID设备ID标识维修人设备维修实体信息备注开始日期时间维修价格图5-22检维修E-R图50 第五章发电企业设备管理系统的实现状态检修数据模型如表5-4所示。表5-4状态检修数据模型表名列数据类型长度名称主键为空Ztjx_Ztjx_AnlSigIDLongID是否Ztjx_Ztjx_BetKnzString20电厂编码否Ztjx_Ztjx_SigKnzString50信号标识否Ztjx_Ztjx_SigBezString200信号名否Ztjx_Ztjx_DataSourceString20数据源否Ztjx_Ztjx_SigEnhString50信号单位否需要的信号否Ztjx_String20Ztjx_ReqQual质量低限位测量否Ztjx_StringZtjx_MinScale范围测量范围的Ztjx_DecimalZtjx_MaxScale上限内部阅读周Ztjx_DecimalZtjx_ReadCyc期带存储的时Ztjx_TimeZtjx_ArchiveTime间段(天数)存档数据存Ztjx_DecimalZtjx_ArchiveCyc储时间段当差值>百Ztjx_分比的相对Ztjx_ArchiveDeltaRelTime值时,存A数Ztjx_Ztjx_据需监视的模Ztjx_DecimalZtjx_Limit拟量限位值限位值的滞Ztjx_DecimalZtjx_LimitDelta后效益开关量状态Ztjx_StringZtjx_BinStaTrue‘TRUE’开关量状态Ztjx_StringZtjx_BinStaFalse‘FALSE’关键代码编辑日期:项目类别:51 电子科技大学硕士学位论文专业:查询重置项目名称:检修等级:状态:责任部门:项目性质:功能页面实现效果图:(1)预防性维护52 第五章发电企业设备管理系统的实现通过周期、事件和测量等预防性维护策略,进行定期维护、保养、分解维修计划,为需要计划维护的设备建立详细的维护计划策略,将电厂职员尤其是生产人员从繁杂的预防性维修计划编制、跟踪工作中解放出来。图5-23周期性任务设置界面系统根据定义的维护计划,到期自动生成预防性维护任务,并在系统首页提供待办提醒。选择具体的维护任务,登记保存执行结果,并可选择生成相关的维护工单。图5-24执行情况保存界面53 电子科技大学硕士学位论文(2)标准检修项目管理建立设备检修项目标准库,定义检修项目标准、物资消耗定额;辅助编制设备检修计划;实现检修全过程跟踪管理。标准检修项目把有一定规律,可以重复使用的检修项目录入到标准检修项目库中,作为后期检修项目制定的参考数据。系统可以在不同的设备类型下建立标准检修项目,并且支持从已有项目中直接导入。标准检修项目实现检修项目基本信息、预算费用(人工费用、工器具费用、材料费用等)、检修设备、材料需求、用工需求、工器具需求(数量、规格、费用)以及相关资料的维护管理。图5-25标准检修项目编制界面(3)检修计划管理检修计划管理用于年度、月度以及周检修计划的制定与审批。检修计划编制页面如图5-26所示。54 第五章发电企业设备管理系统的实现图5-26检修计划编制界面5.2.6检修知识库以工单、两票典型内容,各类规程、技术资料、经验积累、典型故障等建立知识库。检修知识库采集发布企业内部检修知识成果,积累企业智力,并共享给企业全体员工。检修知识库分类存储知识数据、共享知识应用,检修知识库归类规范简洁,并具备知识搜索引擎方便用户使用。检修知识库可以提升企业管理效率,增值企业知识资产,提升企业核心竞争力。检修知识库包含标准工单、标准检修项目、工作票票样管理、检修知识库文档。标准工单是将现场实施过的工单经审核标准化处理后,以供以后再开类似工单时参考。标准检修项目是针对各电厂的主要设备,按照规程列出大、中、小修的标准化检修项目,以供技术人员编制检修计划时参考。检修知识库文档是开放给技术管理人员将经常用到的检修类资料进行分类归档,以方便学习使用。知识库文档包含检修包、检修履历、检修案例、设备技术资料、典型检修措施、检修基础知识、检修规章制度、检修规程标准等相关资料。检修知识库查询界面如图5-27所示。55 电子科技大学硕士学位论文图5-27文档资料查阅界面5.2.7基础系统基础系统主要包含整个系统多方面的基础性信息,比如,组织架构管理、集团站点管理、人员基础信息管理、公司信息管理、设备厂家管理、软件设置系统管理等。组织架构管理:包含了对系统的真个组织架构的管理,设置不同的部门和管理职能。集团站点管理:设置站点信息,包含集团的信息,是系统的整体设置。人员基础信息管理:包含详细的人员信息维护和人员维护。公司信息管理:包含整体的公司信息维护管理。设备厂家管理:设备供货商管理,建立比较完备的设备管理厂家制度。软件设置系统管理:设置软件的界面,布局、颜色等设置,不同的人员可以设置自己喜欢的样式。用户权限:包含对用户信息的管理,对用户密码的管理,包含对用户的角色、权限的设置管理,可以根据不同的角色和不同的权限设置对应的菜单和管理审核功能实现对用户权限的管理。56 第五章发电企业设备管理系统的实现5.3本章小结本章节主要介绍了度数据模型进行了介绍,初步涉及的数据层面结构上较为广泛,本文基本上是按照所面对对象的设计需求,进行数据模型的建立,同时结合市场的变量需求融合,修正部分数据。在建模的过程中,加强对建图图型的设计灵活性。引入SQL作为数据库标准化语言简洁、大方,同时构架安排合理,针对性较强,说理依据丰富。能够买满足很多消费者的不同需求。57 电子科技大学硕士学位论文第六章系统测试与维护6.1系统测试1、测验环境任务产品、系统、软件在设计完成之后,还需要进行一系列相关的功能性实际运行预期效果测试,对可能存在的不足之处进行验证。不同于其他测试,对系统的测试过程是确定了预期要实现的功能后,在进行模型、平台、组织体系之间的构建。本文的系统设计过程也和大多数系统测试过程一样,在经过编译完成后,先经过人工静态检查后,再交由机器进行检查,通过动静态检查的方式对可能存在的问题点进行测试。在以机器进行动态实际模拟运行的检查测试过程中:对以阶段性测试的数据进行反馈,在其他系统网络中对统计的数据进行归纳分析;文件文档重要数据备份时限;账户身份权限验证检查时限设定;基本的系统运行状态和非正常系统运行状态分析、备案方案解决。2、测验方法因为该程序的程序繁复度高、相关面广、互相联系度高,必须要考虑到可能出现的测试性功能管理缺失。管理的工作架构,大体包含系统的常规测验。测验每一架构模块的功能是否有缺失。常调控的方法流程需包含如下:(1)单独模块的测试方法,编写测试数值。特别抽查和管理人员不进行直接的关联性影响的程序编程操作运行信息。有些信息,归属常规信息。有些反信息与失误信息。它的目的就是从各种方位,来考量系统的准确度。(2)多系统连接,系统功能的运用该程序并非简单的程序,难以运用单个系统,完成实际服务中,繁复的运用诉求。通常在管理初期,都会整体运用。通常运用尽可能细化的管理模式。通常的管理模式,主要由一种或多种方法构成。所以,在单独使用模块运行完成后,还要对有关的功能系统,实行连接。就是把一个功能系统,含有的全部程序段,依照秩序连接起来运用。此种运行的方法,关键是要运用内部管理系统,与信息的内容准确度,与调动模块的匀速能否适用于管理诉求。在本程序中,一个最关键因素,把调动故障单、工作的范围、责任、调度、项目活动开展、成本分析、人员批复等实现调用。本体系运用系统调试实现此目标。3、运用程序检测运行流程(1)测试的第一程序,通常采取普通的信息实现测试。测试人员依据平时工作的常用信息。录入不同的信息进入各功能模块体系,而且依据日常的正常业务58 第六章系统测试与维护系统实现对不同模块不同业务的流程性进行测试。测试系统必须符合总体业务需求。确保开发出来的系统不存在遗漏,系统功能模块达到客户要求,各检验结果符合测试要求。经测试通过,经过了此项工作测试,则系统功能模块符合正常的管理标准。(2)测试的第二过程通常运用异常的信息与异常运行进行测试。如运用空信息、SQL注入、异常代码等恶意代码进行测试等,用不合规的数据去测验。运用一些特别的字段验证,测验程序是否会报错异常及系统崩溃。本体系运用此流程模式,加强程序的运作正常。(3)测试的第三程序,采用错误的数据测试。如在符合要求,上传信息的传送对话框中,上传失误的字段。在需求传输的日期中传输对话框中,传输错误字段。在预先设置的对话框里,输送错误的对话框等。测试运行程序,对错误的运行能力。主要测试程序对失误的查错性作用识别能力,一旦发现可以的数据信息,及时的进行警告或界面信息进一步操作提示,与错误讯息,且在程序可以实施错误修改与操作错误时,是否及时找到或传送预警信号,且同意改写。程序通过以上测试后,确保了程序的正确度。相对单系统测试与连接程序。都有测试报告。在此不再陈述测试结果。以下主要概括程序在研发过程中,其测试与运行种发现反常测试。(1)研发流程中,引入代码节点性标注的方式,对完整性代码段落进行细分化测试。根据需要可任意设置节点测试位置,终止运行。(2)研发流程中,直接查找源代码中的因素,其值的调动时,可能需要对部分模块的参数功能数值进行变动:打开调试控制如下图6-1所示59 电子科技大学硕士学位论文图6-1打开调试控制图6-2调试界面60 第六章系统测试与维护4、系统测试情况测试目标:同时上线人数、并发访问人数以及用户请求响应时间。测试时间:2013.10.30测试地点:华聚总部办公网规模:5台电脑联网测试测试化境:数据库服务器、WEB服务器配置:CPU:IntelXeonE75201.87GHz*2、内存:16G;操作系统:WindowsServer2008IIS7.0;Oracle11G数据库。试验情况:在测试客户机上运行loadrunner压力测试软件,每台电脑模拟200用户登录网站,随机大约1/5用户并发访问。根据测试数据系统在1000人访问,200人并发的状况下负荷较重,简单访问请求响应时间1~3秒,个别复杂请求响应时间较长,但不超过15秒。测试数据:同时登录用户数1000平均访问时间2.96秒并发访问用户200服务器CPU平均占用率32%网站(3进程):724MB最短响应时间0.89秒内存使用服务(12进程):2.5GOracle(1进程):1.4G最长响应时间14.21秒5、测试系统应用功能结果测试目标:测试系统应用功能。测试时间:测试地点:南屯电厂测试环境:1、数据库服务器、WEB服务器:IBMX3850、IntelE75201.87G双核CPU*2、16G内存、Windows200832bit操作系统、Oracle11G数据库。2、客户端研华工控机IPC-610、IntelCoreE74002.8G双核CPU、WindowsXP操作系统试验情况模功能明试验功能简介块细情况统一用户认证就是把所有系统中的登录功能独立出来,集中在一起实现,即“单门统一用户满足要点登录”。用户只需登录一次,可实现整合在平台中所有系统的通行,操作方户认证求便。设根据确立的设备编码体系(采用KKS标准进行设备标识)建立设备台帐静态信满足要设备台帐备息库,记录设备的基本技术参数、原始采购信息(制造和安装)、重要技术参求61 电子科技大学硕士学位论文管数、设备逻辑和物理位置;同时通过设备编码与其他功能模块关联,形成设备理动态信息卡,包括当前备品备件数量、历史缺陷和检修记录等。系工单管理以工单的创建、审核、执行、关闭为主线,有效的安排人、财、物等统资源;同时通过跟踪记录电厂全过程的历史维修活动,将维修人员的个人知识满足要工单管理转化为电厂范围的智力资本,达到提高维修效率和质量,降低维修成本,延长求设备使用寿命的目的。设备缺陷管理采用工作流驱动,实现缺陷登记、缺陷审核提交、缺陷确认、缺陷回退、缺陷处理、缺陷验收、缺陷统计、缺陷归档的闭环控制。处理后的缺满足要缺陷管理陷自动归档到相应设备的台帐中,并可将缺陷处理过程中对故障的现象、原因求和消缺措施归档到设备故障库中。设备异动管理通过工作流驱动实现设备异动业务(设备新增、移动、封存和报废设备异动满足要等)流程流转,实现变更申请、变更审批、变更开工、变更执行、变更验收等环管理求节管理。通过项目层次结构、预算、工作计划和资金计划等信息将每个项目逐级分解成为子项目、工单和任务,定义其优先次序,细化工作范围并界定具体活动,估满足要检修管理算项目预算、进度以及现金流量。通过与工单关联,加强电厂对各类项目的预求算、计划、跟踪、控制管理能力,实现检修预算对检修过程的有效控制。运行管理实现运行值、班组日常运行管理,记录交接班信息和班组轮值信息,满足要运行管理记录值班记事信息,管理定期工作。包括的主要功能有交接班管理、定期工作求管理、值班记录管理和运行基础管理。实现两票的填票、签发、签字、审核、检查、抽查的全管理过程的计算机工作满足要两票管理化。求6.2系统维护电力单位设施管理体系,建构完成现后送去测试。测试工作虽没有建立完成部分很繁杂。但测试工作的好坏程度很大程度将直接性地决定一个系统体系、产品的存在周期,而本文所构建的系统体系,本身涉及的对象是电力发电企业的设备管理项目,因此,介于其中种种的复杂性、多变性因素,主要的结构和系统维护性内容基本可分为:1、要求达到的技术性能指标:(1)系统年可用率:100%(2)系统故障恢复时间≤1小时;(3)同时在线用户数1000以内;(4)并发用户数200以内;(5)常规请求响应时间3秒以内,复杂统计请求响应时间15秒以内。2、系统参数指标:(1)网络适配卡速率为10/100Mbps自适应。(2)主处理机CPU负载,在投产年正常运行时任意30分钟内的平均值小于40%。3、系统技术要求:(1)标准化:系统所应用技术满足标准规范要求,符合质量标准;系统开发62 第六章系统测试与维护遵照标准软件开发过程。(2)可靠性:采用成熟的技术平台搭建系统基础架构,系统结构设计、设备配置合理,保证系统运行可靠。(3)安全性:采用适当的权限认证技术,对用户进行授权与管理;采用恰当的数据备份和恢复技术,应对突发故障,保证数据的安全性。(4)完整性:系统设计功能完整;系统需交付工件完整;基础软件和硬件技术资料完整;(5)一致性:数据源头唯一,避免重复数据录入。数据共享,数据在总部、电厂及各子系统一致。(6)易维护性:系统结构设计合理,维护便捷。6.3本章小结文章对测试调节方法与流程,实现了解说,运用严苛的测试后,程序才能提供运用。才可确保程序的保证度、实用度。在现实过程中,若找出到其它失误。研发人员能够快速得知系统,到底哪块产生了问题,相当的程度上,提升了二次研究完成的速度。63 电子科技大学硕士学位论文第七章总结与展望文章综合电力程序设施的完善,建造与符合了电力系统的信息完善。以此为电力企业安全运行与经济调控实现重要的控制方案与辅助,帮助电力企业在与日俱增的环境下处在优胜。文章的重要探究成果如下:1、依据发电企业的特点需求,实现了程序系统的选择与运行终端地筛选。2、搜集客者的需求,实现研究,建设了完成电力企业设施储存。3、程序系统的架构,总体适合软件的程序目标、流程。4、程序通过很长时间的运作,获得终端客户的测评。5、程序安全测验与经济利益,初级体验。程序通过很长时间的运作,一定会有提升运用与完备的需求。目前相对单独的电力企业,其管理总体能符合要去,提议把设施储备管理程序,能向纵深方面实现探索。主要的建议与发展有以下几点:1、信息大幅度累计后,实现资料信息的探析。为确保生产安全、提升经济效率,供应更完善的帮助。2、提供完备的工时统计方案,能更准确地统计修改设备所需要的开支。64 致谢致谢通过尊敬的田文洪老师的悉心指导和亲切教诲,我的毕业论文如期顺利完成。论文的选题和撰写的整个过程,田老师自始至终给予我精心的指导和关怀,针对课题研究过程中的一些问题,田老师总是充满热情,不厌其烦的细心解释,让我感动万分。导师学术知识的渊博、治学态度的严谨、教书育人的用心、和蔼可亲的学者风度,对我今后的工作和学习产生的影响是长远而又积极的。值此论文完成之际,我要真诚的说一声:“谢谢您,田老师!”。同时也要感谢在读研究生期间为我授课的各位老师,从她们那里我学到了大量的专业知识,使我终身受益。特别感谢为评阅我的论文而付出宝贵时间和辛勤劳动的论文答辩委员会的诸位老师们!课题研究及论文撰写过程中,我还得到了同学和好友的帮助,无论在学习还是在生活中,他们都给予了很大的帮助。在此,我再次向他们表示感谢!最后,我要感谢我的家人和那些让我永远也不能忘记的朋友,因为有他们的支持与情感,我才能获得今天的成绩,这是我永远的财富,更需要我去倍加珍惜!65 电子科技大学硕士学位论文参考文献[1]温武斌.基于EAM的电力企业设备管理信息(BFS++)系统建设与实现[D].成都:电子科技大学,2012年[2]高成冲,邱胜海,刘极峰.基于用例驱动的UML设备管理系统的模型设计[J].机电产品开发与创新,2011年06期,11-12[3]程秀芳.基于Client/Server模式的物资管理信息系统的开发[J].机械设计与制造,2010年01期,16-17[4]谢军,钟家骐,阮鸿芳.基于WEB的设备信息管理系统的研究和开发[J].机电工程技术,2010年03期,35-36[5]朱清香,贾丽洁,方淑芬,吕文元.基于现代维修理念的决策构架[J].设备管理与维修,2011年07期,4-6[6]尹健康,宋红文,朱伏平,杜祥兵.基于Web的设备管理信息系统设计与研究[J].西南科技大学学报,2012年03期,9-10[7]柴永生,吴秀丽,孙树栋,李鹏.设备管理信息系统及其关键技术研究[J].计算机工程与应用,2010年12期,66-67[8]刘庆运,钱瑞明,高成冲.设备管理信息系统总体方案与设计模型[J].设备管理与维修,2013年01期,6-8[9]程秀芳,冯立艳.设备管理信息系统的开发[J].新技术新工艺,2012年11期,3-4[10]Mcleod.ManagementInformationSystems[M].:PrenticeHall,1998[11]EliasMAwad.ManagementInformationSystems[M].MenloRark:TheBenjaminCummingsPublishingCompany,1998[12]PJenster&DHussey.EeterminingSteategicCapability[M].Chichester:JohnWiley&Sons,2001:135-171[13]梅小彬,发电设备综合管理系统的研究与开发[D].华北电力大学(北京),2011年[14]朱清香,贾丽洁,方淑芬,吕文元.面向设备管理的ASP应用服务平台的模式[J].燕山大学学报,2011年01期,16-17[15]张玉春,杨成峰,郭炜.基于B/S的设备管理信息系统的开发与应用[J].电力信息化,2011年05期,9-11[16]张玉春,杨成峰,曹海英,王文娟.发电企业设备管理系统的研究与设计[J].发电设备,2007年06期,19-20[17]孙禹.基于J2EE的设备管理信息系统的结构设计研究[J].化学工程与装备,2012年11期,66

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