辅助应急系统(共9篇)
辅助应急系统 篇1
一、事件与统计分析的功能
事件分析功能:可快捷地估算事件、灾情、爆炸等事件造成的破坏区域和影响范围;在平面布置图上标出危险区、隔离区和警戒区, 给出各区域危害程度和防护要求等信息;对危险区、隔离区和警戒区进行分析, 列出区域内相关设备;给出应急网络图, 列出应急响应队伍的联系电话、联系人、主要职责等信息, 提供电子白板功能, 可在事件模拟图上根据具体情况现场布置车辆, 并可及时反馈到异地。
统计分析功能:提供关键区域及要害部位的安全监督动态信息, 完成数据汇总统计, 生成各种统计汇总报表, 根据不同的统计分析要求, 在电子地图上以不同色块 (颜色) 和统计报表 (文字) 两种直观的表达方式, 多方位多角度地显示出统计分析结果。
(一) 对历史数据进行统计分析
可以把面向事件的地理信息、宏观经济信息、人口信息等系列相关信息集成调度起来, 使用各种统计分析方式和表现手段, 对历史数据进行分析得出新的应急支持信息。
(二) 将突发安全事故置于GIS中进行地理分析, 除了一般统计分析还包括
1、事故影响范围及严重程度分析
事故影响范围及严重程度是确定危险警戒范围及应急预案涉及机构级别的重要依据, 也是应急预案中确定抢险救灾队伍规模和所需抢救设备、设施、物资数量规格的依据。通过GIS的缓冲区分析功能, 进一步查找出该范围内, 有什么单位、机构、人员, 以确定具体需要撤离的单位人员。对于非扩散型危险源, 其事故影响范围一般可根据破坏能量的大小、可能遭受伤害的极端人数多少凭经验确定。对于易燃、易爆、毒物泄漏等扩散型危险源, 其事故影响范围则必须根据火灾爆炸危险指数法或其它相关的计算公式进行估算。事故影响范围确定以后, 再根据该范围内人员、设备的危险暴露状况确定事故严重程度。
2、事故发生频度分析
事故发生频度指事故发生的可能性大小, 也是确定事故应急救援预案抗灾措施级别的一个重要依据。事故发生频度主要与生产设备、设施本质安全化状况, 设备、设施、工艺危险状况, 作业环境缺陷及危险暴露时间等因素有关, 其中起主导作用的是设施本质安全化状况。设备、设施的本质安全化状况可由危险隔离、故障案、故障风险、失误安全、失误风险等状态的组合模式确定。
3、事故演变过程分析
对于不同演变过程, 事故应急救援预案的抢险救灾措施一般会有较大的差别。当前, 较为简单而有效的方法是事件树分析法 (FTA) 。该方法是根据事件发生的先后顺序, 分成阶段[或步骤) , 用树状绘图表示事故可能结果的一种分析方法。
4、救援最佳路线分析
系统提供找出两点间[出发点到目的地) 最优路径功能。最佳路径就是在指定网络 (也称为“图”) 的两结点间找一条阻抗强度最小的路径。他的实现方法:用户通过选择具体的起点 (包括起点类型和起点位置) 和终点 (包括终点类型和终点位置) 后, 点击查找, 系统将在“地图显示区”中显示出具体的行进方案的走向。
二、基于WEBGIS的信息发布功能
提供统一的浏览器 (Borwesr) 访问界面, 可对内对外服务, 准确的反应现场地理位置、周边情况等相关信息, 方便领导进行指挥调度。各个部门、人员根据权限的不同对系统拥有不同的操作及使用权限, 根据应急所有部门业务功能将整个系统设计成一个统一界面, 以功能划分模块, 整个系统是由功能模块有机结合而成的, 而登录用户按所属部门、职位享有相应的功能模块操作权限。
ERS提供在浏览器上实现空间数据及其属性的一体化采集与编辑, 经过复杂的采集数据审核机制, 可直接存入地理数据库, ERS为每个应急单位建立一个用户, 每个用户因角色的不同而有不同的属性权限。每一个有接警任务的单位都有一个专门为其建立的空白图层, 供其在上面采集事件发生地点。
三、预案以及预案管理功能
可根据事件类型、案发所在区域和案发单位等参数特别设置一个专门的预案, 以便指挥员能进行有效的调度和方便领导决策。
预案系统, 是根据事件类型、案发所在区域和案发单位进行定义的。比如, 可以针对发生在某公安辖区内的治安案件, 特别设置一个专门的预案。C&CC能事先生成多种模式的预案, 这些模式包括:
通常的处理流程, 也可以是各案适用法律、法规的纯文本描述;
根据地理定位信息进行辖区预判, 并根据工作流程自动判断应该通知的。
出警单位和人员:
车辆调度方案 (需要GIS和GPS支持) ;
固定搭配方案;
资源调度方案;
防范圈、包围圈和封锁点 (需要GIS支持) 。
方 (预) 案的制作包括在电子地图上进行码兵布阵和文字的编写。考虑到文字部分是以文件的形式存在, 所以方 (预) 案的制作主要是在电子地图上进行码兵布阵。方 (预) 案的制作完成后, 就可以启动方 (预) 案。在启动方 (预) 案后, 应对执行情况进行跟踪、监督。
参考文献
[1]丁石孙主编:《城市灾害管理》, 群言出版社, 2006年。[1]丁石孙主编:《城市灾害管理》, 群言出版社, 2006年。
辅助应急系统 篇2
危险化学品泄漏事故应急救援辅助决策方法研究
介绍了危险化学品泄漏扩散在国内外的研究情况,讨论了扩散模型在应急救援中的应用,分析了ALOHA的特性.在实例中应用ALOHA得出毒性威胁范围和燃烧威胁范围.并在ArcView中显示,从而确定应急救援单位的.行车路线和具体的居民疏散范围.
作 者:林远方 程乃伟 UN Yuan-fang CHENG Nai-wei 作者单位:沈阳航空工业学院民航与安全工程学院,辽宁,沈阳,110136刊 名:沈阳航空工业学院学报英文刊名:JOURNAL OF SHENYANG INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING年,卷(期):26(2)分类号:X78关键词:泄漏事故 辅助决策 ALOHA
辅助应急系统 篇3
重大危险源 (氨罐) 安全监控与紧急喷淋系统
由中国安全生产科学研究院研究的重大危险源安全监控与应急辅助决策支持系统能通过对重大危险源安全参数和视频信息的实时监测和综合分析, 实现重大危险源日常安全监管、监控预警及事故应急辅助决策等3大功能。事故发生时, 该系统能够进行快速、准确、科学地监测、评价 (估) 事故影响的范围和程度, 并为救援人员提供统一的决策指挥平台, 向公众提供实时紧急救助信息和服务等。该系统已在新疆维吾尔自治区安全生产监管局、四川省安全生产监管局、山西晋城市安全生产监管局、广州市南沙区安全生产监管局等政府部门及中国石化华东石油局、北京市潞安油库、国门油库等企业成功应用, 在重大危险源的日常安全监控和事故应急救援等环节发挥了重要作用。
该系统主要适用于重大危险源安全监控与应急救援, 已获得中国职业安全健康协会科学技术一等奖;获得发明专利2项, 实用新型专利6项, 计算机软件著作权4项;并列入国家安全生产监管总局安全科技“四个一批”项目。
农行 常用辅助业务系统(试题) 篇4
1.《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的,应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行,可不再复印或影印。()答案:对
2.在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。()答案:对
3.客户身份验证、识别制度中,特殊情况和特殊关系人也不允许代理。()答案:错
4.若经辅助验证,仍不能确切判断身份证为假证件的,除风险很大的业务,原则上不应该拒办业务。()答案:对
5.客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查,可不再进行联网核查。()答案:对
6.若客户出示的身份证件已过有效期的,客户没有在合理时间内更新且没有提出合
理理由的,应中止为客户办理业务。()答案:对
7.联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个
人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码 等信息真实性的行为。()答案:对
8.营业机构办理业务时,如难以确定客户出示的居民身份证真伪,可要求客户出示
居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证。()答案:对
9.联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银
行机构或人民银行分支机构进行联网核查。()答案:对
10.联网核查系统发生故障的营业机构,如客户出示的是第二代居民身份证,营业机
构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。()答案:对
11.营业机构以接口方式和非接口方式均不能正常办理联网核查业务,且故障时间超
过8小时,应按应急预案进行处置。()答案:对
12.人行账户管理系统一、二、三级操作员可以互相兼任。()答案:错
13.备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。()答案:对
14.对于备案类存款账户,需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。()答案:对
15.ABIS系统中的久悬账户数无需与人民银行账户管理系统中的久悬数据保持一致。()答案:错
16.营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。()答案:对 17.黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。()答案:对
18.反洗钱档案保管期限为5年。()答案:对
19.柜员采集指纹信息时,由一名管理员负责采集,不需要复核验证。()答案:错
20.指纹系统出现故障,造成操作端部分或全部柜员不能使用指纹认证时,运营主管须及时报告其管理端,并由管理端报告二级分行运营管理部门,进行应急处理。()答案:错
21.指纹异常条件下进行应急处理,必须保证授权主管是正常指纹。()答案:对
22.“密码+主管指纹授权认证”是对柜员类型为一般柜员(T)的柜员使用的认证模式。()答案:对
23.指纹系统中,柜员基本信息的维护和指纹信息的采集、变更应双人操作,换人审核。()答案:对
24.电子验印系统适用于全国支票影像交换系统进行印鉴核验的中国农业银行各级管理机构和营业机构。()答案:错
25.电子验印系统管理员分为系统管理员和业务管理员,两者可以兼任操作员。()答案:错
26.印鉴库数据及图像信息不得随意下载、导出和打印。()答案:对
27.使用电子验印系统进行印鉴核验后,各营业机构应及时打印验印结果清单,专夹保管,定期装订。()答案:对
28.现金调拨系统(VCTS)由金库和调拨审批部门使用,办理农业银行辖内机构的现金调拨假币上缴及箱包出入库等业务。()答案:对
29.款箱(包)管理包括款箱(包)入库.金库款箱(包)入库。答案:对
30.现金调拨系统(VCTS)发生故障不能正常运行,由总行运营管理部启用金库应急交易指令,数据中心据以开启ABIS库房应急交易。()答案:对
31.现金调拨系统(VCTS)故障期间,为确保ABIS账务正常处理,营业机构使用ABIS库房应急交易办理现金.假币出入库业务,款箱(包)业务启用手工登记簿。()答案:对
32.现金调拨系统(VCTS)系统恢复正常后,经行长授权,管库员应按库存实物正确调整。()答案:错
33.各级行档案操作员应在档案管理员的授权下,将已完成复核及装订工作的纸质会计档案的名称、册数、启用日、止用日等相关要素准确录入档案管理系统(ADMS)中,由系统自动分配会计档案编号形成会计档案记录。答案:对
34.档案管理员或操作员应每月审核本网点生成各类会计档案资料的完整性和准确性。()答案:错
35.对于经审核确定已在档案系统中保管的会计档案,不再打印(需随传票装订或必须打印的情况除外)。()答案:对
36.每年年末,档案操作员通过“档案销毁”功能,输入筛选条件,由系统自动筛选出保管期满的会计档案,形成可以销毁的会计档案清单。()答案:错
37.会计监控系统对所有的网点和柜员(含系统柜员)进行监控。()答案:对
38.会计监控系统相关电子及纸质资料作为会计档案保管。()答案:对
39.网点的预警信息处理流程为:监控→核销→分析。()答案:对
40.督办通过会计监控系统或电子邮件,应在12小时内回复。()答案:错
41.会计监控系统操作员对本人核销的真实性承担责任。()答案:对
42.远程授权系统的不同用户之间可以相互兼任。()答案:错
43.远程授权系统的营业机构号与ABIS机构号保持一致。()答案:对
44.远程授权系统授权员的新增、删除和修改经有权人审批后,交上级行业务管理员操作。()答案:错
45.国库信息处理系统中的三方协议是指征收机关、纳税人、纳税人开户行签订的。()答案:对
46. 国库信息处理系统协议签订时可以由扣款账户代理人办理。()答案:错
二、单选题
1.银行机构将相关信息录入人行账户管理系统待核准数据库,同时将开户资料在()个工作日内报当地人民银行分支行。
A.2 B.3 C.5 D.10 答案:C 2.对于备案类存款账户,需要在开户后()个工作日内通知基本存款账户。A.2 B.3 C.5 D.10 答案:B 3.待核准类账户需变更时,银行机构要在()个工作日内将存款人书面相关资料报送至中国人民银行当地分支机构。
A.2 B.3 C.5 D.10 答案:A 4.反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。
A.银监局 B.人民银行 C.财政部 D.公安机关 答案:B 5.反洗钱管理系统(AMLS)用户分为()、用户管理员、普通用户。A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员 答案:A 6.反洗钱管理系统(AMLS)用户实行申请()制度。A.核准 B.准入 C.批准 D.审批 答案:B 7.()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行 B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构 答案:D 8.指纹系统采用()和操作端相结合的运行模式。A.管理端 B.终端 C.网业 D.ABIS端 答案:A 9.指纹系统出现故障,造成操作端部分或全部柜员不能使用指纹认证时,()须及时报告其管理端,并由管理端报告一级分行运营管理部门,进行应急处理。A.网点负责人 B.运营主管 C.大堂经理 D.柜员 答案:B 10.对指纹异常柜员选用“密码+主管指纹授权”认证方式,要严格审批认定操作流程,审批认定的有效期为自审批之日起()。
A.三个月 B.半年 C.三个月或半年 D.一年 答案:C 11.《柜员指纹认证系统新增变更申请表》等资料,保管期限()年。A.3 B.5 C.15 D.永久 答案:B 12.()系统是指对印鉴实行电子化和自动化采集.识别和管理的计算机应用系统。A.会计监控 B.反洗钱 C.电子验印 D.国际业务单证处理系统 答案:C 13.远程集中授权维护申请表按年分类装订,保管期限为()年。A.3 B.5 C.15 D.永久 答案:B 14.电子验印系统印鉴库的建立和维护采用()操作模式。A.单人 B.双人 C.三人 D.四人 答案:B 15.()系统是反映现金、假币、箱包等物资的保管、调拨、配送和流转状况的管理系统。A.会计监控 B.会计挡案 C.反假货币信息 D.金库现金调拨 答案:D 16.现金调拨系统(VCTS)中“金库”指中心金库、支行库、()。A.外寄金库 B.网点库 C.人民银行库 D.虚拟金库 答案:A 17.现金调拨系统(VCTS)中的机构以()中的行部为基础,按实际行政隶属关系和实物缴存关系进行组织管理。()A.ARMS B.ABIS C.AMLS D.ADMS 答案:B 18.现金调拨系统(VCTS)系统恢复正常后,经()授权,管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄。
A.主管行长 B.运营主管 C.运营经理 D.金库主任 答案:D 19.现金调拨系统(VCTS)用户以()方式查询会计档案。A.WEB B.电子 C.纸质 D.代理 答案:A 20.()只能查询本级行的会计档案。
A.管理员 B.操作员 C.经办员 D.公共用户 答案:B 21.各级行会计档案管理系统(ADMS)用户新增.删除或修改用户信息时,应做好相应的书面记录,填写《会计档案管理系统用户信息变更表》,按年装订、保管()年。A.1 B.2 C.3 D.5 答案:D 22.各级行会计档案管理系统(ADMS)用户短期离岗或轮休,应按现行规定对经管事项进行交接,做好交接登记,并由管理员在系统中将其设置为状态为()。A.停用 B.删除 C.休假 D.离岗 答案:A 23.为确保会计档案管理系统(ADMS)的安全,用户在初次登录后需修改密码(“数字+字母”组合),不能使用初始密码,并要求定期变更,每月至少更换()次。A.1 B.2 C.3 D.4 答案:A 24.档案管理员或操作员应每日审核本网点生成各类会计档案资料的完整性和准确性,如发现生成的档案有缺失或数据有误,应及时上报至()。A.支行财会运营部 B.二级分行运营管理部 C.一级分行运营管理部 D.总行运营管理部 答案:C 25.档案系统公共用户无下载和打印会计档案的权限,如需纸质档案,应由()指定人员为其打印,并在其上注明用途,以分清责任。
A.档案管理员 B.档案操作员 C.系统管理员 D.系统操作员 答案:A 26.《会计档案移交清册》一式三份,交、接双方和管辖行各一份,按()装订、永久保管。A.月 B.季 C.半年 D.年 答案:D 27.()系统是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统。
A.会计监控 B.反洗钱 C.电子验印 D.集中授权 答案:A 28.会计监控系统操作员密码必须定期或不定期更换,更换期限不得超过()个月。A.1 B.2 C.3 D.6 答案:A 29.会计监控中心设系统管理员和()两种角色。
A.授权主管 B.代班主管 C.监管员 D.会计负责人 答案:C 30.
一、二级预警信息实行100%核销且核销期限不得超过()个工作日,三、四级预警信息核销比例不低于20%且核销期限不得超过三个月。A.3 B.5 C.10 D.15 答案:C 31.远程授权系统的三个功能模块分别为申请端、授权端和()。A.操作端 B.管理端 C.柜员端 D.远程端 答案:B 32.远程集中授权密码定期变更并()至少更换一次。A.每周 B.每月 C.每季 D.每半年 答案:B 三.多选题
1.对客户基本信息的核查,方式包括()。
A.通过其综合业务系统接入联网核查系统 B.通过人民币银行结算账户管理系统查询 C.通过总行web版联网核查系统查询 D.登录联网核查系统进行联网核查 答案:ABCD 2.客户身份核查的访问方式有()。
A.接口方式 B.非接口方式 C.总行WEB联网核查 D.辅助方式 答案:ABC 3.联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致,可采取以下辅助方式验证()。A.身份证鉴别仪;
B.户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件; C.当地社会保障卡、当地居住证、学生证(仅限高校在读学生使用); D.工作证、机动车驾驶证。答案:ABCD 4.营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对()信息。A.身份证所记载信息是否清晰.完整 B.证件是否在有效期内
C.性别.照片是否与本人一致 D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等 答案:ABCD 5.对于身份核查系统一般事件的应急处理,可以采取()应急处置。
A.委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。B.改为非接口方式或接口方式核查。
C.无法采用其它方式时,应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
D.对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时核查。答案:ABCD 6.处理联网核查系统发生突发事件时,应遵循()原则。
A.业务连续性原则 B.效率性原则 C.可操作性原则 D.分级处置原则 答案:ABCD 7.在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应遵照以下规定()。A.识别或保存被代理人的有效身份证件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件 C.不允许他人代理
D.识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码 答案:ABD 8.由于联网核查系统故障,营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示()等其它有效证件。
A.户口簿 B.护照 C.机动车驾驶证 D.社会保障卡 答案:ABCD 9.联网核查系统中,ABIS系统提供的交易为()。
A.0310(客户身份信息联网查询交易)B.0324(客户身份信息批量查询)C.0350(客户身份信息精确查询)D.0352(可疑客户身份信息复查)答案:ABCD 10.人民银行账户管理系统可进行银行结算账户的()等业务。A.开立 B.变更 C.撤销 D.年检
答案:ABCD 11.核准类银行结算账户包括()。
A.基本存款账户 B.财政预算类专用存款账户 C.内设机构类专用存款账户 D.一般存款账户
答案:AB 12.备案类的银行结算账户包括()。
A.基本存款账户 B.财政预算类专用存款账户 C.内设机构类专用存款账户 D.一般存款账户 答案:CD 13.反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。A.补录清单 B.明细报表 C.报告 D.黑名单 答案:AB 14.对于异常指纹的柜员,经审批后,管辖行9级主管按要求修改该类柜员的认证方式,选用()。
A.密码+主管指纹授权认证方式 B.柜员密码+指纹认证方式 C.柜员密码方式 D.重新启用柜员卡+密码登录方式 答案:ACD 15.如果柜员正式启用的指纹不能正常使用,须()。
A.填报《柜员指纹认证系统新增变更申请表》 B.由运营主管签字确认 C.启用备用指纹信息 D.启用备用指纹信息也不能正常使用,重新采集指纹。答案:ABCD 16.由于季节性的气候变化、区域性的潮湿干燥等原因,指纹异常无法使用指纹认证方式登录ABIS系统,可对指纹异常柜员选用“密码+主管指纹授权”认证方式。但要经过严格的审批流程,具体包括()。
A.识别确认 B.核实审批 C.上报备案 D.后续管理 答案:ABCD 17.因特殊情况,需要对指纹异常柜员选用“密码+主管指纹授权”认证方式,经过认定和审批后,应按以下流程进行操作()。A.确认完成审批流程;
B.管辖行9级主管通过5305交易修改该类柜员的认证方式;
C.柜员登录系统时,须选择非指纹认证登录,系统通过柜员认证标志位自动判断柜员认证方式,弹出主管指纹授权界面;
D.柜员输入密码正确且主管指纹授权通过后方能登录系统。答案:ABCD 18.电子验印系统具有用户管理、()、验印操作等功能。
A.印鉴库管理 B.日志管理 C.统计查询 D.报表打印 答案:ABCD 19.电子验印系统用户分为系统管理员、业务管理员、建库操作员、验印操作员。()A.系统管理员 B.业务管理员 C.建库操作员 D.验印操作员 答案:ABCD 20.预留银行印鉴卡应填写()、联系人、联系电话等,预留印鉴必须清晰、完整。A.账号 B.地址 C.启用日期 D.户名 答案:ABCD 21.金库调拨系统款箱(包)包括()。
A.柜员现金箱 B.领缴款箱(包)C.贵金属箱 D.票据领款包 答案:ABCD 22.VCTS发生故障期间,为确保ABIS账务正常处理,营业机构应()。A.使用ABIS库房应急交易办理现金、假币出入库业务。B.款箱(包)业务启用手工登记簿。
C.暂时停办现金出入库业务,待系统恢复后立即办理。D.暂时停办假币出入库业务,待系统恢复后立即办理。答案:AB 23.VCTS系统故障排除、恢复正常后,营业机构应()。
A.经金库主任授权,管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄 B.现金调拨、假币上缴业务,若实物部分退回,应退回原业务交易流程后重新办理
C.现金调拨.假币上缴业务中,若总金额相符、券别不符,可按正常流程办理,业务处理完毕后,应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别;
D.若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符,应在监控下将实物暂时封存入库,退回原业务交易,及时与上缴机构核实原因重新办理
答案:ABCD 24.ADMS保管的会计档案按照类型划分会计凭证、总账、()等。
A.分户账 B.日记账 C.登记簿 D.会计报表 答案:ABCD 25.ADMS用户包括()。
A.系统管理员 B.系统操作员 C.档案管理员 D.档案操作员
答案:ABCD 26.通过会计档案系统打印的纸质会计档案,外部调阅方归还时由()双方共同确认后将其销毁。A.档案管理员 B.档案操作员 C.系统管理员 D.系统操作员 答案:AB 27.会计档案系统进行内部移交办理的程序是()。A.申请 B.接受 C.打印 D.销毁 答案:ABC 28.会计监控系统业务运行管理的责任人是指监控分中心、网点、()的负责人。A.会计监控中心 B.支行运营财会部 C.二级分行运营管理部 D.处置中心 答案:AD 29.运营主管核销时要做具体说明的交易是()
A.核销100万以上的现金交易应说明:客户名称.是否预约.单位账户取款用途等 B.500万以上的转账交易需说明:客户名称.资金流向等 C.柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务
D.储蓄账户存入大额资金时,必须说明资金来源是否单位账户,为对公转对私必须说明对公账号及用途
答案:ABCD 30.远程授权系统是指利用技术手段,将ABIS系统中授权业务需审核的交易画面以及()同步传输至专用授权终端上,由专职授权员对其审核并完成授权的应用系统。
A.业务凭证 B.客户证件 C.实物影像 D.实物 答案:ABC 31.远程授权系统应急处理流程包括()
A.事件报告.B.应急处理 C.批复 D.应急结束 答案:ABD 32.国库信息处理系统是国库与()等机构间的电子信息通道。A.财政 B.税务 C.银行 D.海关 答案:ABC 33.国库信息处理系统通过电子处理手段实现税收收入的()等业务处理。A.征缴 B.入库 C.退库 D.更正 答案:ABCD 34.电子验印系统印鉴库管理中预留印鉴及客户信息的(换人复核后方可生效。
辅助应急系统 篇5
关键词:地震应急指挥技术系统,数据库建设,地理信息系统
前言
地震灾害是一种严重的自然灾害。由于它的突发性,往往在极短的时间内造成人员伤亡和财产的巨大损失。我国许多地区都有强震活动的历史,上世纪九十年代以来,又面临强震起伏增长的活跃期。在破坏性地震发生后第一时间内对震害进行估计、提出辅助决策建议,能够有效提高应急救援效率、减轻经济损失和人员伤亡,在“十·五”期间,我国地震系统已统一建设了国家级和省级地震应急指挥辅助决策平台,安徽省内也建设了部分市级地震应急指挥辅助决策系统,但存在数据格式不统一、产品不一致等问题,造成省与市之间、市与市之间均无法进行有效的共享和联通,无法在地震应急时发挥应有的作用,有必要建设规范、统一的城市地震应急指挥辅助决策系统。
滁州地处郯庐断裂带南段,也处于华北断块和扬子断块两大构造单元的接壤地带,历史上在该市和周边地区曾发生过多起破坏性和强有感地震,地质情况复杂,小区划等科技成果丰富,近年发生过定远4.2级地震,因此本文选择了滁城进行安徽省市级地震应急指挥辅助决策系统示范研究。
1 系统建设目标和功能
1.1 主要功能设计
以滁城卫星地图为底图,以ARCGIS软件和安徽省地震应急三级响应指挥技术系统为技术支撑,通过录入大量滁城基础数据信息,实现震情信息展示、灾害初步评估、应急避难疏导、救灾资源需求和社区应急网格化等功能,为市抗震救灾指挥部开展震情处置和应急救灾各项工作提供有力保障和决策支持。
1.2 基础数据库设计
基础数据库是整个系统的核心,是各种评估、决策、指挥功能得以实现的基础,为达到基础数据库与省级基础数据库、邻市基础数据库联通、共享的目的,依据中震救函[2006]41号文件“《区域级抗震救灾指挥部地震应急基础数据库格式规范(修订稿)》”,所有图件均以遥感影像图和1:10000数据为底图,包括社会基础数据、地震灾害基础数据、灾害影响背景数据、救灾指挥背景数据、指令发布联络数据、地震应急预案、滁城特有等40多类数据,80多张空间数据表和属性数据表。
1.3 平台软件设计
操作系统:Windows XP、Windows2000、Windows 7;
软件平台:ArcEngine、Visual Studio2008、Office 2007、Java、flash 8.0;
开发环境:使用ArcEngine和Visual Studio 2008完成主体程序各功能的开发,数据库采用Access MDB数据库,使用Office 2007实现文档自动生成,系统主界面及部分功能模块采用flash 8.0进行设计,总体集成采用Java实现,充分考虑了可操作性、可扩展性、开发、维护、使用的便捷性。
2 主要功能实现
2.1 地震三要素快速卫星图定位、破坏烈度范围区域划定
发生地震后,打开软件,输入地震三要素后,快速在滁城卫星图中进行震中定位,并显示滁州市地震破坏烈度区域范围。
2.2 震区灾害损失初步评估
根据推算出的地震等震线及烈度分布,对本次地震造成的破坏进行快速评估,初评估结果和震区内基本情况统计数据可在界面下方查看,通过点击菜单栏的影响统计,可查看地震影响区域内学校、医院和重点危险源的具体信息。
根据数据库中滁城的建筑物、人口、经济等各方面因素进行分析,系统还可自动生成地震灾害初步评估报告,对灾情进行详细综述,内容包含地震发生的时间、地点、震级、震中烈度;地震造成的死亡人数、重伤人数、轻伤人数;建筑物倒塌面积、重度、中度、轻度面积各为多少;地震影响区域、造成各类重要工程、重点目标、次生灾害危险源损坏和潜在威胁数量统计;滁城各类建筑物震害评估结果,为决策提供参考和依据。
2.3 滁城范围重点受灾区域(居民小区、重点目标)显示
系统将滁城内建筑物按年代、结构、可能破坏程度等分为若干个区域,在地震发生后,可在滁城卫星地图中直观显示滁城重点受灾区域(图中黑色及红色部分),为应急救援提供辅助决策。
2.4 避难场所周边居民点疏散导示
系统标注出滁城范围内的各个重点小区;根据避难场所收容能力、后勤保障能力、人口数量等因素划分避难场所覆盖区域,叠加显示后即可直观的显示区域及住宅小区震后对应疏散的避难场所。
2.5 应急救援队力量集结点定位
《滁州市地震应急分级预案》中,对滁州市现有的10支地震应急救援队、两支机械工程大队和震后集结点进行了明确规定。为直观的展示应急救援队伍和受灾重点区域的位置,利于“就近、最快、高效”地开展救援,系统将所有救援队集结点的位置进行了重点标注,便于指挥长指挥调度各支救援队开展救援。
2.6 救灾物资需求预估及现有应急物资库定位
系统根据地震三要素、人口、房屋倒塌情况、避难场所安置点等多种因素,预估出救灾物资的需求量,含救灾队伍人数、医疗队伍人数、帐篷、病床、担架、汽车、食品、饮用水、流动厕所、汽油、衣服、棉被、毛毯、鞋、救灾款、灾民救助费用等。系统录入了滁城现有的所有物资库的位置、物资储备量和外来物资集结点等信息,方便指挥长进行物资调配。
2.7 社区地震应急网格化救援
利用滁州市“社区网格化管理”建设成果,系统开发了社区地震应急网格化救援功能,实现了社区应急辖区显示、社区应急领导组成、社区应急力量数据、社区内所辖住宅小区点信息查询(包括住宅房屋建筑面积、建筑年代、建筑结构和人口统计、年龄层次、性别比例等)各类信息,便于震后房屋倒塌严重的住宅小区所属的社区组织开展救援。
2.8 指挥部指挥长令及地震应急处置各类方案
通过各类基础数据、灾害初步评估报告、应急救援各类信息,结合《滁州市地震应急预案》、《滁州市地震应急分级预案》和《滁州市地震应急指挥手册》等各类预案,编制了《滁州市抗震救灾指挥部指挥长令》、《新闻通稿》、《震情趋势会商报告》、《工作简报》和《灾情评估报告》等各类方案、材料模板,直接填入相关内容后就可直接发布。
同时,系统可根据地震的震级,自动在《滁州市地震应急分级预案》中选择地震应急响应等级,启动相应的应急预案。
3 数据库建设
城市地震应急指挥辅助决策系统的重点在于应急数据库,包括了基础地理数据库、地震地质数据库、震害预测数据库,以及在地理信息库的基础上建立起来的属性数据库等。
3.1 空间数据库
基础地理数据库。滁州市卫星遥感影像图、1:10000比例尺全要素数字化地形图、地形图等基本图件。
地震地质数据库。包括了中国地震烈度区划图、华东地区地震活动构造图等地震地质数据。
地震应急基础数据库。包括了滁州市42大类地震应急基础数据。数据严格按照中国地震局下发的《区域级抗震救灾指挥部地震应急基础数据库格式规范》进行规范。
震害预测数据库。96个地质工作小区和16个街道行政区数字化地图。
3.2 属性数据库及文本资料
属性数据库。包括了所有和空间数据库相对应的属性数据。
文本资料。地震应急预案,地震应急队伍、人员疏散方案,历年地震目录,地震活动性分析和概率分析结论等内容。
4 地震影响场研究
4.1 地震影响场研究
地震影响范围是根据烈度衰减规律来计算的,因此,选择合适的衰减关系是十分重要的。根据合肥防震减灾示范区研究[1],安徽合肥地区地震小区划工作中使用的烈度衰减关系比较适合我省情况,公式为:
以上各式中,Ia代表长轴衰减,Ib代表短轴衰减,M为面波震级,R为震中距,长短轴之比在1.6左右。
研究成果表明,上述公式与中国东部地区地震烈度衰减关系总体上差别不大。据此,本系统采用式(1)计算和示意表达安徽地区未来地震影响场。在此基础上,确定合适的数字化电子地图,依照数学模型设计和实现地震三要素及长轴衰减方向、震中位置和影响场范围的动态计算和可视化。
4.2 震害预测模型研究
考虑到时效性和数据采集的难度,系统采用盲估的办法对震区进行震害预测,经过比较采用刘欣[2]等人提出的方法,即把整个震区作为一个评估区,估计灾区的建筑物破坏等直接经济损失,方法为:
式中,LB为地震总损失,λS1为I烈度区,S类建筑,j级破坏的破坏比,即震害矩阵元素,ηS(j)为S类建筑,j级破坏的损失比;TS1为I烈度区,S类建筑的总数量(面积),BS为S类建筑的单价;γ为考虑估计到因素影响的修正系数,对村镇一般取1.0~1.3;j为建筑物破坏等级序号,一般为1~5级。
全区室内财产损失估计为:
式中LW为全震区室内财产损失;WS(j)为S类房屋j级破坏单位面积室内财产损失;其它符号与上式相同。
对灾区无家可归人数的估计为:
式中,M为无家可归人数;DTS(1)为住宅房屋毁坏面积;DTS(2)为住宅房屋严重破坏面积;DTS(3)为住宅房屋中等破坏面积;AS为户均住房面积;Md为地震死亡人数。
5 结束语
在GIS平台上自行研发以城市为对象的地震应急辅助决策系统,对于我们来说还是首次,在深入研究系统需求后,我们花了大量的精力来编写系统方案、完善震害预测的实效性和系统的实用性,同时,系统的设计和结构既具有自己的特色,又符合了信息技术发展的趋势,具备了最新的结构和技术。实际使用的结果证明,系统在滁州市的防震减灾工作中发挥了重要的作用,取得了良好的示范效果。
由于时间的原因,系统功能完全针对滁州市政府需求来进行设计,因此该系统功能还并不完备,拥有很大的改善空间,目前我省地震应急指挥中心已决定以本系统为模板,将市级应急指挥辅助决策系统推广至全省所有市局,在研发过程中,我们会针对各个市的具体需求,不断进行功能完善,使系统更加贴合安徽省实际情况,必将在防震减灾工作中发挥越来越重要的作用。
参考文献
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辅助应急系统 篇6
核电是人类和平利用核能的成功范例, 核能是一种安全, 清洁的新能源。有效利用核能, 能减少二氧化碳、粉尘排放, 减少对环境、大气的污染, 使用成熟的技术开发利用核能是当今煤、石油等一次资源缺失的一项重要补充。然而核电厂一旦发生事故, 不仅使周围环境受到长久污染, 对公众健康造成严重的危害, 还能引起人们对科学和平利用核能产生恐慌。
为了安全使用核能, 减少、预防事故发生, 自1986年始国家通过了一系列条例法规, 对核电厂应急机构及其职责进行定义, 规范了应急准备、应急对策、应急防护措施以及应急状态的终止和恢复措施。建立核电厂计算机应急辅助决策系统能够迅速开展应急准备及应急响应工作, 在应急实施过程中能够为应急指挥中心提供快速准确的辅助决策支持, 能够有效减少核事故产生的影响和减轻核事故应急状态的后果。
1 研究现状
突发事件应急的核心流程包括预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建四个阶段。突发事件应急处置决策是整个应急管理过程中关键的部分, 应急决策的质量往往直接关系到应对行动的效果和突发事件所形成的最终损失或影响程度。
目前突发事件应急决策的研究主要集中在以下几个方面:
(1) 在应急决策模型研究方面, 一些学者借鉴其他领域的模型对突发事件决策进行了研究:如爱尔兰学者John Cosgrave在描述了突发事件决策问题的特性的基础上, 运用Vroom和Yetton的领导规范模型构建了突发事件决策的理论模型, 建议决策者依据决策问题的特性, 采用不同的授权程度对事件进行决策。
(2) 在应急决策方法研究方面, 一些学者在对突发事件进行研究时, 利用应用数学和风险管理领域的效用分析、敏感性分析、概率分析等方法, 对突发事件的应急决策进行了分析。一些学者运用运筹学的方法, 对突发事件发生后的人员的疏散和撤退进行了分析。从这些分析方法来看, 它们主要基于经典决策理论的基础上, 借用应用数学或风险管理理论的方法, 从成本和风险的角度对已有的决策进行定性分析, 解决某一具体突发事件爆发后的应急决策问题。
(3) 在应急决策模式研究方面, 主要有基于统计分析的理性决策模式, 注重实际环境约束的满意决策模式, 借助群体协商的渐进决策模式。现在常用的是G.A.Klein提出的RPD决策模式 (Recognitionprimed Decision Model) , 他从自然灾害现场决策特点着手对应急决策进行研究, 指出决策人在动态环境中常根据其先前的经验, 对当前的环境做出评估, 依据经验找到类似的经验做法, 并根据决策环境中的相似性等条件做出决策。这种决策模式关注的是方案的可行性, 决策的及时性和实施效果, 是一种以认知为主的决策模式, 有较强的环境适应性。
近年来, 针对某些具体领域的实际应用研究计算机应急辅助决策系统的设计与实现成为了突发事件应急辅助决策系统研究的主流。突发危机应急辅助决策系统开发情况综述如表1。
2 核电厂计算机应急辅助决策系统分析
核电厂计算机应急辅助决策系统作为突发危机应急辅助决策系统应该满足以下系统功能:
(1) 数据采集处理功能; (2) 辅助决策功能; (3) 应急响应辅助支持功能; (4) 模拟事故、应急演习功能; (5) 指挥调度功能。
2.1 数据采集处理
2.1.1 数据交换
应急辅助决策系统主要通过网络实现与电厂专业系统、办公系统网络、集团网络系统的数据交换。交换的数据包括文本信息、数据和多媒体等类型数据。系统提供包括OPC协议、DDE协议等标准的数据通讯接口, 通过实时库接口API, 针对特定设备或系统进行定制开发通讯接口。能够采集多种数据类型的数据, 包括模拟量、开关量、字符串变量等。系统提供文件采集器, 可以对手工录入数据进行采集。
系统通讯内容大致包括:机组数据、厂区出入监督系统数据、控制区出入检测系统KZC数据、模拟机数据、应急中心数据、后果评价辐射监测系统数据、堆芯损伤评价数据、计算机源项数据、气象数据等。
2.1.2 数据存储和服务
系统与各个数据源进行数据交换后, 系统将收到的数据通过数据库的形式保存起来, 通过通用数据库支持的众多工具进行分析, 并随时备份。
1) 应急参数数据库
应急参数数据库存储核电厂运行工况数据、气象数据、环境数据。
机组工况数据:来自于各个数据源的参数分类存放, 便于检索和使用。参数数据以“点 (TAG) ”为单位, 每个点 (TAG) 对应一个参数, 如一个流量、压力等, 对每个点 (TAG) , 要求存储在数据库组态中配置的全部参数内容, 同时对每个点 (TAG) , 按一定的间隔, 累积保存至少一个机组的换料时间内的实时值.
气象和环境数据:来自于核设施周围一定范围内的气象和辐射监测数据。气象数据包括风向、风速、温度、露点、湿度、大气压力、大气稳定度、雨量、太阳辐射等参数信息;辐射监测数据 (在线、流动和实验室) 包括γ剂量、γ剂量率标准偏等数据。
2) 应急资料数据库
系统管理和存储的文件数据包括:应急响应与准备的相关的条例、规章、导则、技术文件, 国标、军标和相关行业标准等;与应急事件应急密切相关的应急计划、应急预案、行动指南、应急处置程序、应急案例等;各类常用数据和资料。
系统分类存储各类文件, 一类文件被存储到一个文件库中, 提供针对文件库访问问权限控制, 确保文件访问与操作的安全。
3) 电厂人员管理数据库
存储来自应急集合点刷卡系统的人员信息数据, 包括人员的姓名、部门、所在位置、联系方式等基本信息。
2.1.3 人机界面设计
计算机应急辅助决策系统人机界面实现工艺流程的数据采集显示处理 (趋势、报警、日志等) 、应急状态辅助判断画面、GIS系统画面、各专家系统信息画面、视频会议画面等显示。
2.2 辅助决策功能
应急行动水平辅助判断功能依据《核电厂应急计划》生成, 该功能帮助应急指挥人员按照《应急计划》所规定的“应急初始条件和应急行动水平”决定进入相应的应急状态。
2.2.1 机组关键安全功能判断功能
系统选取可以反映核电厂关键安全功能的机组参数与运行技术规格书中的安全限值进行比较, 对各机组的核功率水平、堆芯冷却、通过二回路系统对反应堆冷却剂的热量排出、反应堆冷却剂的装载量、安全壳的完整性参数进行监视, 实现反应性控制、堆芯冷却、主回路完整性、主回路冷却失效、安全壳完整性的辅助判断。
2.2.2 参数超限报警功能
系统提供的实时报警功能, 可以把电厂各状态重要数据参数录入报警程序, 当参数的实时数据超出了预先设定的高高限、高限、低限、低低限的限值, 系统的报警数据信息会不断闪烁同时伴有报警声音, 自动打印报警信息, 并在系统中记录报警的时间和报警信息。
系统提供的报警类型有实时数据报警、变化率报警、偏差报警等多种类型。并提供手动确认和自动确认两种报警确认方式。下图为系统提供的报警信息设置和显示画面。
2.2.3 堆芯损伤评价
应急辅助决策系统向堆芯损伤评价软件输入数据, 并提供单独的画面进行相应评价参数以及评价结果的显示和调用。
2.2.4 环境事故后果评价
环境事故后果评价计算机通过SQL数据检索实现从应急辅助决策系统的数据库直接获取气象数据和堆芯损伤评价计算得到的源项数据进行评价, 评价结果以图片和文本文件的方式输出, 应急辅助决策系统直接调用这些图片和文本文件通过WEB方式进行显示。
2.3 应急响应辅助支持功能
系统提供应急响应行动支持功能以协助应急人员执行应急行动。应急响应行动支持功能包括:自动通知功能、到岗确认功能、应急组织管理、信息发布、任务单自动发送功能、文件拟制签字功能。
2.3.1 自动通知功能
系统提供自动通知功能, 包括两种情况的自动通知:1) 系统自动判定发生应急相关事故和事件, 通过手机短信的方式自动通知应急值班人员。2) 当系统判定进入相应的应急状态 (应急待命、厂房应急、场区应急、场外应急) 应急人员手动录入通知内容并选定通知的相关应急组或人员, 系统通过手机短信的方式向指定人员发送事件通知。
2.3.2 到岗确认功能
应急相关人员就位后通过应急辅助决策系统报告到岗就位, 系统根据反馈情况自动填充应急组织状态图。未到岗人员黄色显示, 就位的个人或组织绿色表示。通过点击相应应急小组 (如技术支持组) , 可以查看该组内人员的详细信息。
2.3.3 任务单自动发送功能
应急辅助决策系统为每个应急人员设定用户名和权限, 当发生报警进入应急状态时, 系统根据应急行动计划的规定自动或手工给每个应急人员发送任务单。相应的应急人员使用自己的用户名登录系统自动获取任务单。
2.3.4 文件拟制签字功能
应急辅助决策系统根据不同的事件依据应急计划预先制定相关的应急报告和文件, 应急人员在需要的时候可以登录系统, 手动调出相应的报告和文件如初始通知、后续通知, 通过指定时间系统可以自动的在报告中添加该时间机组、气象、环境等参数数值, 方便应急人员快速准确的生成报告。系统集成文件电子签名功能, 电子签名与手写签名有同样的法律和不可更改功能。
2.3.5 集合点人员刷卡清点
应急辅助决策系统与综合控制区出入检测系统、厂区出入监督系统进行通讯, 用于应急期间厂内人员的清点和统计, 应急人员可以对厂区内人员进行人员统计、查询等操作, 方便进行人员撤离、防护等行动。
2.3.6 应急信息显示、绘图功能
应急辅助决策系统提供数字地图、应急计划区、主要应急设施、各应急集合点、应急撤离路线, 气象、环境监测设施、医疗救护设施, 消防设施等应急相关图纸的查询和显示。
2.3.7 应急响应指南
应急响应指南用于在出现核事故应急时, 便于应急指挥人员查到与应急相关的资料和程序, 从而根据这些资料和程序进行有效的响应。并且给每个应急指挥人员作一个简洁的应急响应指南, 以便于在最短的时间内查询相关的资料和文件做出快速有效的指挥和响应。
2.3.8 电子签名功能
系统集成电子签名功能。在核应急情况下, 有些专业组与应急指挥室不在同一物理地点, 报告由网络传递, 通过电子签名功能可以实现报告的起草、审核、批准的流转传递。并确保文件不会被修改。
2.4 模拟事故、应急演习功能
系统提供事故工况画面和演习工况画面, 在事故工况下系统显示数据为真实的机组工况数据、气象数据、厂区出入监督系统数据、控制区出入检测系统数据;在模拟工况下 (应急演习) 系统显示的机组数据从模拟机获取, 气象数据、厂区出入监督系统数据、控制区出入检测系统数据根据应急情景编制, 通过文本文件输入到应急辅助决策系统。
应急辅助决策系统支持接收机组模拟数据, 支持自定义气象、环境、KKK、辐射监测等信息, 通过对模拟数据的判断, 启动相应的应急响应流程, 同时系统还支持在没有模拟数据的情况下, 直接启动应急响应演习, 以方便应急人员的培训及练习。
2.5 指挥调度功能
系统通过视频、语音、文本等方式, 以有线、无线等手段实施指挥调度, 通过应急辅助决策系统平台以及其网络系统, 实现指挥调度的系统化、网络化和自动化。
核电厂与集团、核安全局、国家及地方核应急办公室的视频会议也通过指挥调度系统完成。
3 核电厂计算机应急辅助决策系统设计实现
3.1 软件架构
软件采用C/S+B/S组合架构, 基于DCS提供的电站实时和历史数据建立核电厂运行信息基础数据库;并广泛收集电厂其他类型信息, 实现应急数据采集、应急辅助判断、应急响应支持、指挥调度等功能。
通过这种架构设计, 使得系统具有如下优点:数据采集灵活可靠、数据处理强大准确、数据管理安全方便、人机界面灵活可定制、系统部署方便简单
数据采集灵活可靠:系统C/S结构部分可以实现对各种标准工业通讯接口的支持, 同时通过工程师站组态有选择的进行通信, 在保证稳定可靠的同时兼顾了灵活;
数据处理强大准确:C/S部分的工业级的数据处理能力使得系统对诸如辅助判断等逻辑运算处理更加强大准确;
数据管理方便安全:系统对数据库进行了封装, 外部系统必须通过标准的web service进行访问, 在不影响扩展性的同时, 保证了数据安全;
人机界面灵活可定制:画面组态方便, 可以按照具体要求现场修改。
系统部署简单方便:通过安装客户端软件, 方便使用系统的所有功能。
应急辅助决策系统软件体系结构分为数据层、接口层、服务层、展现层四个层次, 该系统适用于数据采集显示、数据存储、工艺流程模拟、趋势分析, 应急辅助判断、信息发布与管理、应急演习、指挥调度等功能。
通过这种层次设计, 实现了软件功能可以根据需要动态部署功能, 可以随时增加新的功能而不会影响原有的部分。
3.2 硬件构成
系统硬件主要包括网络系统、计算机系统、应急指挥中心系统。网络系统包括交换机、路由器, 防火墙;计算机系统包括分布在应急指挥室、秘书组室、通讯室、辐射防护组以及专家支持组室的计算机终端, 安装各个类型数据库的服务器等;应急指挥中心系统包括显示系统、扩声系统、会议系统、摄像系统、集中控制系统、视频会议设备、音频系统。
3.3 网络系统功能设计
应急决策支持系统网络包括核电厂外部网、厂内办公网、EG楼专用网, 系统的网络设备可考虑采用知名厂家的网络产品, 包括路由器、防火墙、交换机。
3.3.1 网络系统结构
1) 外部网络
为与集团、核安全局、中核总等单位建立通讯的网络, 此网络由2M专线或ISDN组成。此网络用于与相关单位建立视频会议和数据通讯。
2) EG楼网络
为应急辅助决策系统的专用网络, 网络连接系统的服务器、台式工作站、笔记本工作站、后果评价计算机和机组网关、KKK、KZC等系统。
应急专网采用单一核心交换机, 支持路由和防火墙功能, 双路交流电源供电, 该交换机采用模块化结构提供高性能的数据处理能力和很高的可靠性。交换机连接系统的服务器、工作站和数据通讯源系统, 为保证数据源系统的安全性, 在交换机上应用VLAN、访问列表等功能, 以保证应急网和数据源网络的安全。
3) 厂内网络
厂内网络为核电厂的办公网络, 部分应急专业组通过该网与EG楼网络连接进入应急辅助决策系统。该网络与应急专网的路由连接实现路由, 通过应急专网的防火墙进行网络安全防护。防止从办公网络对应急专网的网络攻击。
4 方案改进
核电厂SIS系统和应急决策辅助系统有很多相似之处, 从数据采集层和数据层上看二者基本上是相同的:几乎采集相同的数据源, 需求一至的实时数据库, 从应用层上看他们实现部分相同的功能 (实时数据显示、历史数据查询、报表等) 、都需要提供C/S和B/S访问方式, 都需要与MIS系统建立通讯, 实现更大范围的数据使用。从安全级别上看相对于控制系统和MIS系统SIS系统和应急系统应该在同一级别, 或者应急系统高于SIS系统, 即控制系统→应急系统→SIS系统。
所以在设计中可以考虑在软件实现上将应急系统融入SIS系统, 即将应急系统作为SIS系统的一个应用部分, 该部分由若干高级应用模块组成, 包括:事故和演习工况、辅助判断功能、事故诊断和评价功能等。
5 结语
本文设计的核电厂计算机应急辅助决策系统同类型的方案已经应用于秦山二期核电站以及将来的海南昌江核电站, 取得了较好的效果。
参考文献
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辅助应急系统 篇7
城市轨道交通特别是地铁交通的蓬勃发展使得通过计算机实时监控信号故障、辅助地铁交通工作人员快速准确处理突发事件成为迫切的要求。本文将传统的MVC架构与Ajax模式相结合, 设计并实现了一种基于Ajax技术的地铁应急演练与辅助决策系统。
1 Ajax工作原理
Ajax在2005年2月首先由Jesse James Garrett提出, 是一组用于创建新型且强大Web应用的不同技术集合, 其中包含:
(1) 基于XHTML (The Extensible HyperText Markup Language) 和CSS (Cascading Style Sheets) 标准的表示;
(2) 使用DOM (Document Object Model) 进行动态显示和交互;
(3) 使用XML与XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) 进行 数据交换和操作;
(4) 使用XMLHttpRequest与服务器进行异步通信;
(5) 使用JavaScript将所有的东西绑定在一起[1]。
相对于桌面应用以及传统Web应用来说, 基于Ajax的Web应用具有其显著的优点。与桌面应用相比, 基于Ajax的Web应用具有独立于具体的操作系统、虚拟机等特点。Ajax应用是嵌入到浏览器当中的, 不需要在客户端安装任何额外的应用程序, 具有灵活性强、跨平台、跨浏览器等特点。而与传统的Web应用相比, 基于Ajax的Web应用又具有其独特的技术优势:传统的Web应用是基于多页面接口模型的, 而其交互是基于页面序列模型的, 这种模型存在一系列的问题, 容易造成用户体验差、系统交互灵活性下降等问题。Ajax应用很好地解决了传统Web应用的缺陷。由于Ajax应用是基于异步数据传输的, 更小的传输数据量给某些Web应用带来了更好的交互性、更少的延迟。
1.1 传统Web应用与Ajax Web应用
图1中左图显示的是传统Web应用框架组成, 右图显示的是Ajax Web应用的框架组成。Ajax Web应用与传统Web应用主要的差别不在于JavaScript、XHTML和CSS等, 而是在于采用了XMLHttpRequest对象来向服务器异步发送请求。
图2更好地显示出传统Web应用同步请求模式与Ajax Web应用异步请求模式的差别。在传统的Web应用当中, 交互是基于页面序列模型的:用户事件→等待→显示服务器生成的新页面→用户事件→再等待, 该交互过程不断被重复着。从图2中可以明显看出, 传统的Web应用是一个同步的响应过程, 用户每提交一次请求, 就开始等待服务器处理该请求并生成响应, 然后还要等待浏览器更新服务器返回的结果。在等待期间, 用户什么操作都不能做, 并且每响应一次用户事件, 服务器端将重新生成的整个页面返回给客户端, 这将产生很多冗余的数据传输, 这种同步传输模式效率是相当低下的。高网络延迟、复杂的结果页面以及服务器低效的响应速度将进一步降低传统Web应用的效率, 过长的用户等待时间将对用户体验造成不良的影响。而基于Ajax 的Web应用使用户操作与服务器响应异步化[2], 采用异步通信模式, 服务器在处理用户请求的同时, 客户端依然可以接收用户的指令 (见图2) , 这就大大加快了响应速度, 缩短了用户的等待时间。与传统Web模式相比另一个不同之处在于, 基于Ajax的Web模式并不需要重新获取整个页面的数据, 而是获取页面某个局部需要更新区域的数据, 经过服务器处理的数据被封装成XML文档的形式返回给客户端, 浏览器对XML数据文档进行解析, 并通过DOM对象对页面进行局部更新, 而不是刷新整个页面[3]。
Ajax Web应用既减少了客户端与服务器之间数据量的传输量, 又异步响应用户请求, 从而提高了Web应用的性能。
1.2 Ajax关键技术
术语Ajax将一系列强大且成熟的Web开发技术绑定在一起, 其关键技术包括:CSS、DOM、XMLHttpRequest、JavaScript。
(1) CSS CSS是层叠样式表的简称, 它是一种标记语言, 不需要编译, 可以直接由浏览器执行, 在标准网页设计中CSS负责网页式样的表现。通过简单地更改CSS文件, 实现用较少的代码修改量来有效地改变网页的整体表现形式, 从而减少网页开发人员的工作量。
(2) 页面DOM结构 DOM即文档对象模型, 是一个W3C的规约, 通过该模型, 可以以一种独立于平台和语言的方式访问和修改一个文档的内容和结构。DOM规约提供了一种与文档交互的标准方法, 如果没有DOM, Ajax最有意思的方面也许根本就没有存在的可能[4]。
(3) XMLHttpRequest对象 XMLHttpRequest是实现Ajax的核心, Ajax利用一个构建在浏览器内部的对象:XMLHttpRequest来实现发送HTTP请求以及接收响应信息。XMLHttpRequest对象在后台运行, 采用异步通讯方式从HTTP服务器获取数据, 不用中断用户操作, 自动与服务器进行数据层的交互[5]。
(4) JavaScript JavaScript是一种基于Java程序语言的脚本语言。JavaScript程序被嵌套到HTML文件当中, 通过JavaScript可以将Ajax的各种技术聚集在一起, 定义Ajax业务处理逻辑, 响应用户事件并调用DOM对象接口对结果页面进行局部动态更新。
2 地铁应急演练与辅助决策系统的实现
2.1 背 景
本文应用的实际系统是广州地铁、南京地铁应急演练与辅助决策系统。该系统用于地铁工作人员应急故障处理演练以及辅助决策支持。该系统是地铁故障处理信息化、演练虚拟化的一个重要组成部分, 通过该系统与地铁信号模拟仿真系统联动, 可以实时监控地铁信号系统发出的各种故障信息。
目前国内大部分地铁公司的应急处理预案都是写在纸质材料上的, 每次故障发生之后, 故障处理人员必须翻查大量的资料找出相关处理预案, 而地铁应急演练与辅助决策系统能在信号系统发出故障信息后快速准确地调出保存在数据库中的应急预案, 实现预案查询自动化, 辅助地铁故障处理人员快速、准确地处理故障。
该系统需要实时监控地铁系统故障信息, 因此具有数据传输量大、系统实时性要求高等特点。基于传统Web模型的系统框架不能很好地满足上述要求, 而基于Ajax 的Web应用模型则很好地解决了上述问题。
2.2 系统整体框架
地铁应急演练与辅助决策系统基于J2EE技术规范和MVC开发模式, 技术上采用Struts+构件+Hibernate三层开发模型。基于MVC模式的系统架构有助于清晰地划分系统逻辑结构, 提高系统的灵活性[6];Struts在服务器端提供了成熟的良好的架构实现。将Ajax和MVC模式相结合, 充分发挥了Ajax页面异步交互的快速响应的性能和MVC模式灵活稳定等特点, 使系统响应速度快、稳定性好。
如图3所示, 架构主要由四部分组成:客户端浏览器、Web服务器、Hibernate关系对象数据库映射层、地铁信号模拟仿真系统。
地铁信号模拟仿真系统独立于地铁应急演练与辅助决策系统。地铁信号模拟仿真系统主要是对地铁信号系统的各种信号进行全面的模拟, 其中包括道岔故障信息、信号灯故障信息、轨道故障信息等。每当信号故障发生时, 地铁信号模拟仿真系统负责向数据库写入详细故障信息。
地铁应急演练与辅助决策系统主要实现两个方面的功能: (1) 实时监控地铁信号模拟仿真系统发出的各种故障信息; (2) 根据故障信息快速调出相关处理预案, 辅助地铁工作人员处理故障。假如轨道岔道中发生“挤岔”故障, 信号模拟仿真系统将“挤岔”故障信息写入数据库, 地铁应急演练与辅助决策系统客户端每隔一秒钟时间轮询一次服务器, 服务器端接收请求并调用Hibernate数据库访问层检查数据库是否有新的故障信息并返回结果, 这是对信号系统的实时监控功能实现;客户端监控到新的故障信息后, 再次向服务器发送请求, 服务器根据客户端发送的故障信息从数据库中查询出所有相关的故障处理预案, 并将结构封装成XML文档格式返回给客户端, 客户端的Ajax引擎解析返回的XML文档, 对页面显示的预案信息进行局部更新, 这是预案自动获取与辅助决策功能。
在对信号系统的实时监控中, 客户端需要每秒钟轮询一次服务器, 请求信息发送密集, 实时性要求较强;在预案自动获取过程中, 每当监测到新的故障发生时, 就要对页面上的预案信息显示区进行更新, 所涉及的数据量大, 对数据更新速度要求较高。构建于Ajax技术的Web应用能很好地满足上述两方面的性能要求:Ajax的异步发送请求模式使得客户端向服务器发送请求的同时能够继续响应用户事件, 避免了等待延迟, 这一点对于频繁轮询的系统尤为重要, 并且Ajax只对页面进行局部更新, 有效地降低了数据传输量。
2.3 地铁信号故障实时监控的实现
在地铁应急演练与辅助决策系统当中, 要实现对信号系统的实时监控, 其运行图如图4所示。如果系统采用基于传统Web模式开发, 每秒刷新一次整个页面, 将会导致页面不断闪烁。Ajax Web模式很好地实现了页面无闪烁局部刷新, 页面发送轮询请求的同时还能及时响应用户事件。
下面以实时监控功能为例介绍Ajax在地铁应急演练与辅助决策系统中的应用, 其主要逻辑为:
客户端:
(1) 设置timer时间触发器, 每秒钟触发pollServer ( ) 方法, 该方法通过调用createXMLHttpRequest方法创建一个新的XMLHttpRequest实例。
(2) 告诉XMLHttpRequest对象, 哪个函数会处理XMLHttpRequest对象状态的改变, 为此要把对象的onreadystatechange属性置为指向处理函数的指针。
(3) 指定请求的属性。XMLHttpRequest对象的open ( ) 方法会指定将发出的请求。open ( ) 方法有3个参数, 分别是:一个指定所用的方法“GET”还是“POST”的字符串;一个表示目标资源的URL字符串;一个Boolean值, 指示请求是否异步发送。
(4) 将请求发送到服务器。XMLHttpRequest对象的send ( ) 方法将请求发送到指定的目标资源。send ( ) 方法接收一个参数。如果open ( ) 中指定的是“POST”方法, 则需要在send ( ) 中指定传输到服务器端的数据参数, 如果是“GET”方法, 可以简单地将参数置为null。
(5) 监控XMLHttpRequest对象的readyState以及status状态。当服务器返回处理结果后触发parseResult ( ) 方法进行处理。
服务器端主要是接收请求, 并调用Hibernate的DAO接口查询数据库获取数据;从response对象中获取PrintWriter对象实例, 通过PrintWriter实例写回XML文档数据到客户端。
客户端部分代码:
统计结果表明, 基于Ajax的页面平均响应时间为1~2秒, 而一般的JSP页面平均响应时间为3~5秒钟, 且当页面包含的内容越多, 基于Ajax的应用时间优势越明显, Ajax的异步请求机制有效地减少了用户等待时间, 做到了快速响应。
3 结 语
将地铁应急演练与辅助决策系统构建于Ajax与MVC模式相结合的架构之上, 使Ajax在基于B/S架构的地铁信号故障实时监控上发挥了核心的作用。Ajax减少了用户交互过程中等待响应时间, 降低了数据传输量, 优化了用户体验, 同时克服了传统Web应用实时性较差的特点。Ajax在地铁应急演练与辅助决策系统上的成功应用表明, 基于Ajax的Web应用比传统Web应用更适合于实时性、交互性较强的领域。基于Ajax的Web应用在城市轨道交通领域具有广阔的应用前景。
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辅助应急系统 篇8
为保证核电站的运行安全, 在事故时更快速地进行决策, 核电站应急指挥中心 (EM楼) 投入大量人力物力建立了核电厂应急辅助决策系统。该系统的主要功能包括实时数据监测, 辅助判断, 历史数据查看, 电子地图, 堆芯损伤评价, 环境事故后果评价等, 系统总体基于以太网, 其架构主要以B/S和C/S相结合的方式实现, 其各模块功能及详细架构在此文中将不作详细分析。本文的主要目的, 在于说明如何使用WM Encoder实现“环境事故后果评价系统”的实时数据需求。
环境事故后果评价系统的作用是:在核电站发生核事故时, 对于释放或可能释放到环境中的放射性物质所造成的后果进行预测和评价。该系统可在应急响应过程中, 为决策者提供直观的参考信息。
系统主要以图形化的方式表现数据, 在设计过程中, 如何直观的呈现出其结果画面, 是系统设计时的主要的考虑方向。按照之前经验, 该部分的计算结果通常以文本格式传输, 并通过算法综合, 最终以图片的方式呈现于浏览器端 (B/S架构) , 如图1所示:
该种方案的确满足了查看当前气象和环境数据的要求。但却忽略了当前数据的实时性, 为改善实时性。我们提出了基于WM Encoder的视频解决方案, 在本方案中, 图形化的计算数据是实时传输的, 可以在任意一台工作站上查看到环境事故后果评价计算机 (下文中简称“环评计算机”) 的实时数据和图像。此外, 得益于WM Encoder中编码器的高压缩率和带宽设置选项, 该解决方案在兼顾流量和清晰度的基础上, 并不会占用过多网络带宽。同时, 在实践时, 也可以实施相应的安全措施, 完全实现了技术要求。
2 WM Encoder在应急辅助决策系统上的应用
2.1 应用实践分析
WMS (Windows Media Service) 是微软公司内附于其服务器操作系统的一个流媒体服务器组件, 其功能为创建流媒体服务器, 并在全网范围内对音频和视频内容实现单播或多播, 并在客户机上以客户端或浏览器方式进行播放。WM Encoder即为Windows编码器, 是一套结合WMS进行广播发布的实时解码器工具, 它的作用是将需发布的媒体源解码并转换为可广播的实时流, 从而在客户端上实现流媒体的播放功能。
整个系统的网络环境为基于交换机的冗余A, B网络, 所有计算机均处于同一个子网之内, 考虑到应急辅助决策系统所实施功能的特殊性, 此处选择了对局域网内较方便的单播模式, 由于应急辅助决策系统技术要求输送内容是不存储的, 客户端仅接收不可控制的实况流, 因此此处选择了广播发布模式, 即客户端在连接的时候, 仅能够查看到当前的服务器屏幕实况, 可以播放或暂停, 而不可进行快进、快退等操作。
2.2 基于环评计算机的编码流播放实验
在提出本方案之前, 我们曾试图利用应用服务器作为视频源, 以远程登录环评计算机的方式来获取屏幕数据, 但由于服务器的显存仅有16MB, 对于编码速度有较大影响, 该方案最终取消。在本方案中, 我们决定绕开应用服务器, 直接将环评计算机本机作为视频广播源, 其系统组成见表1。
在此种情况下, 我们在环评工作站的Windows7 x64上直接安装WM Encoder的64位版本, 在屏幕上设置好相应的输出区域, 并按下表进行输出配置, 如表2所示。
考虑到此时为一对多的局域网内广播, 我们将发布设置为自编码器拉传递模式, 广播IP为本机自身IP, 端口号设置可选择任意空闲端口 (本次为1120) , 并在广播安全设置中对可访问的IP加以限制。最终的视频输出效果非常流畅, 清晰度也完全满足技术要求, 并且仅需在应急决策系统组态时, 在环评模块增加标准的Media Player的播放控件即可, 该控件通用度和实用性都很高, 使用非常方便, 其输出效果如图2。
对系统进行的负荷测试表明, 在码率和带宽配置合适的情况下, 视频广播对于环评计算机并不会造成太大的负担。由于环评计算机本身性能较高, 因此执行该任务时, 其综合CPU占用率仅在8%-22%之间, 其余量对于执行其他的计算任务已经完全足够。带宽方面, 由于较低编码率的输出带宽就能够满足清晰度要求, 因此在该配置下, 其对带宽的占用率也基本维持在3%-5%左右 (千兆以太网, 默认12-18台计算机相连接) , 对整个网络而言, 不会影响其他应用。同时, 该视频源稳定性较高, 我们在实验室条件下进行了7天22小时的连续高码率 (6000Kbps) 输出测试, 在测试期间没有出现任何问题, 可以满足应用要求。
3 结论
由以上实践结果, 我们可以看出, 在当前应急辅助决策系统的硬件环境下, 该方案可以同时保证传输质量和带宽利用率.并且设置较为简便, 综上所述, 我们最终采用了该方案, 从而解决了应急辅助决策系统环评计算机的数据实时传输问题, 并获得了较为满意的效果。
摘要:核电厂应急辅助决策系统通过不同的方式与多个系统进行数据交换, 本文的目的是讨论如何最有效地获取环境事故后果评价系统的数据, 探讨利用WM Encoder编码器广播技术来获取环境事故后果评价系统画面, 并进行发送的可行性。本文通过实验和测试, 证明了该法是目前成本最低、效果较好的方法。
关键词:应急辅助决策系统,环境事故后果评价,WMS,WM,Encoder,流媒体
参考文献
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辅助应急系统 篇9
近几年,灾害事故频发,给电网稳定运行带来了巨大的威胁,同时也造成了严重的经济损失。对此,很多电力企业制定了应急预案来提高应对各种突发事件的能力,其中包括如何预防突发事件,如何在突发事件来临之前做好准备,如何在突发事件发生后进行安全、快速、有效的处置。但是由于应急决策问题的复杂性,合理的决策策略需要建立在大量的灾害信息以及科学的判断分析的基础上。
应急预案是针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。基于应急预案建立应急辅助决策系统,可以在突发事件发生时为调度员或决策人员提供有效的决策信息,辅助其作出准确的判断。目前,已有学者开始重视该方向的研究[2,3,4,5,6,7,8],主要集中在从知识模型以及工作流程等角度来讨论应急指挥决策系统的难点。
本文在这些研究结论的基础上,提出了一种应急辅助决策规则的生成方法,包含以下几个部分:①通过对应急预案的数字化分析,将其转为计算机能理解的形式化语言;②以数字化预案为纽带,抽象出应急辅助决策规则生成的数学模型;③结合电力应急的特殊性,提出了应急辅助决策规则生成方法。最后,结合某电力企业的实例,给出了算例研究。
1 应急预案形式化表示
形式化后的应急预案模型首先应具有完整性,能表示文本预案的所有内容;其次应具有严密性,保证推理机制能得出确定的结果;最后,模型尽可能简化,从而方便计算机实现。本文针对应急辅助决策的需要,对应急预案的形式化表示作出以下定义:
按照本体论的形式化方法[1,9],应急预案内容可表示为六元组: EPLAN=〈Type,Organs,Events,Actions,Rules,Restrictions,Resource〉。其中,Type表示预案分类集合,电力应急预案按照其管理粒度一般分为综合预案、专项预案和现场处置预案;Organs是各种应急组织的集合;Events是应急预案中定义的各种事件集合,其中灾害性事件是一类比较重要的事件,如设备故障事件、电网安全事件等,大体上决定了预案的类型和内容信息;Actions是预案中涉及的处置措施集合,具体的处置措施可以表示为动作主体集合(可以是组织、岗位等),措施类型(救援、值班、维修等),操作对象(组织、地域、装置等);Rules是应急预案中的规则集,相当于本体组成元素中的函数,其表示了在应急处置中各主体的行为规范;Restrictions是预案中的约束集合,相当于本体组成元素中的公理;Resource是预案中的资源集合。
定义合适的挖掘主体是获得合理规则的先决条件。应急预案中包含约束集(Restrictions)和规则集(Rules)2个属性。其中,Restrictions是应急处置中必须满足的条件;Rules是应急处置中的决策参考信息,表示在某种条件下适合采用什么方式处置,可以在处置中采用也可以不采用。不同的规则之间可能存在矛盾,这是由于预案编制主要考虑多数情况下的处置规则,难以预见所有情况,需要在应用中完善。电力应急预案中规则可以抽象为事件、条件、动作(event,condition and action,ECA)规则描述,因而通过其可将应急事件、约束(条件)以及处置措施形成一个映射关系,即当发生了某应急事件后,如果符合约束条件,则执行处置措施。根据应急辅助决策的需要,本文确定将应急预案中的规则作为应急辅助决策规则生成方法的挖掘主题。
2 应急辅助决策规则的数学模型
在将预案内容形式化后,应急辅助决策规则的数学模型可以定义如下。
设T为一个含有n个事务的规则集。每个事务都标有一个分类y。设I为T中所含事务的全部组合,Y为所有分类标识,且有I∩Y=Ø。应急辅助决策规则是指从应急预案(或历史处理经验)中获得如下形式的蕴涵关系:
1)X→y,其中X⊆I,且y∈Y;I包含应急预案中的事件集合E、约束集合C;Y包含处置措施集合A、资源需求集合M。
2)E∪C→y,其中y∈A∪M。
应急辅助决策规则最终是生成完整的满足用户指定的最小支持度和最小置信度限制的频繁项目集,即辅助决策策略。
支持度是指包含该推理规则的事务占总体事务数的百分比,即存在概率;置信度是指在已存在推理规则中,同时包含E,C,A,M的百分比,即条件概率。与一般的关联规则中类似的概念不同,此处有2点需要注意:
1)应急推理机制的后件只有1个项目,而一般的关联规则的后件可以有任意多个项目。
2)应急推理机制的后件y只能够从决策结果集Y中选取,也即y∈Y。I中的项目都不能作为后件,Y中的项目也都不能作为前件。相反地,一般的关联规则的前件和后件都可以是任何项目。
3 应急辅助决策规则生成方法
本文采用基于Apriori算法的生成方法。Apriori算法分2步进行。
1)生成所有频繁项目集:一个频繁项目集是一个支持度高于最小支持度的项目集。
2)从频繁项目集中生成所有可信关联规则:一个可信关联规则是置信度大于最小置信度的规则。
应急辅助决策规则生成方法有其特殊性,主要表现为以下几点。
1)规则集中有衍生关系。应急预案按照其管理粒度可划分为综合预案、专项预案和现场处置预案。其中,现场处置预案符合专项预案,专项预案符合综合预案,即现场处置预案中规定的规则集描述得最细,权值最高,由其推导出的决策结果集优先级最高。
2)频繁项目集必须同时包含蕴涵关系的前件和后件;即推导结果产生的集合R必须满足: R∩(E∪C)≠Ø且R∩(A∪M)≠Ø。
3)频繁项目集只要在应急辅助决策系统的所有规则集中出现,即可以理解为该项目集是合理的。即最小支持度可以取值为0。
4)频繁项目集项数越多,由其推导出的决策结果集优先级越高。
算法为:
该算法通过遍历T,生成所有项数在2以上的频繁项目集,从中遴选出包含前件(condX),后件(condY)以及超过最小置信度(minconf)的子集(应急辅助决策规则),在生成规则的同时根据预案类型及项数赋予相应的权值。应急辅助决策系统可根据用户提示或者自行采集的应急事件,从决策集中给出合理的决策意见。
4 算例分析
以某省电网公司为例,该省在2008年共发布了1项综合应急预案以及包括冰冻灾害、处置大面积停电事件等15项专项预案。本文依据冰冻灾害专项应急预案,从中形成规则集如表1所示。
其中:前件的应急事件属性有事件类型和发生地,约束条件有2个影响因素;后件的处置措施属性有响应程序和应急联系人。即T={{冰冻灾害,{气温低于1 ℃,持续时间15 d以上,有冻雨},影响负荷40%以上,发生地A,Ⅰ级响应程序,A地联系人},{冰冻灾害,{气温低于1 ℃,持续时间7 d~15 d,有冻雨},影响负荷20%~40%,发生地A,Ⅰ级响应程序,A地联系人}},n=2,项数Kmax=6,E∪C={冰冻灾害,{气温低于1 ℃,持续时间15 d以上,有冻雨},{气温低于1 ℃,持续时间7 d~15 d,有冻雨},影响负荷20%~40%,发生地A}, A∪M={Ⅰ级响应程序,Ⅱ级响应程序,A地联系人}。
表2列举了通过该算法生成的部分优先级较高的决策候选集,通过这些候选集,系统在启动冰冻灾害专项预案后,可获取与该预案相关的事件类型、影响因素、处置措施以及这几种因子之间的关联关系。
决策候选集表明,随着项数的减少,候选集数呈指数成长,并且候选集因子之间耦合关系有效性也逐渐降低。在应急状态下,系统可以根据已有的辅助决策规则集灵活地提示决策者快速地将突发事件相关信息整合起来,从而生成最佳决策规则,辅助其作出科学的判断。按照此思路,可以扩展到更为复杂的电力应急辅助决策规则问题。
5 结语
本文提出的应急辅助决策规则生成方法已在某些省级电网得到实际运用,自2010年6月起已投入运行超过3个月。由该算法驱动的应急演练、应急处置等业务模块通过对已有的应急预案进行分析,定量地生成应急决策候选集,为模拟演练、应急决策以及指挥提供流程依据和数据支撑。在大面积停电演练、台风处置等事件中起到了重要的作用,有效地解决了目前电力应急体系中缺乏指挥决策技术手段的现状。
由于电网运行方式和外部条件的千变万化,事先编制好的预案在实际事故发生时可能会有所偏差,调度员需根据电网的实时运行状态、受灾规模和外部条件,对生成的应急辅助决策策略动态地选择和修改。因此,如何结合现实情况、历史处理经验以及预案,生成合理全面的决策规则,同时根据决策规则设计灵活的辅助决策功能有待进一步深入研究。
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