铁路通信备品备件调拨方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114386877B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210207279.5

    申请日:2022-03-04

    IPC分类号: G06Q10/0631 G06Q10/0875

    摘要: 本发明涉及一种铁路通信备品备件调拨方法、系统及存储介质。备品备件调拨人工计算和规划中,紧急情况处理延误,运输成本过高、备品备件调拨后设备去向追踪困难。本方法包括:获取申请通信车间的备品备件需求清单;根据备品备件需求清单中第一项备品备件的需求信息,生成与该项备品备件对应的备品备件统计表;对比备品备件需求清单和备品备件统计表,获得第一项备品备件的备选方案列表,将所有备选方案列表组成备选方案总表;根据备品备件需求清单中下一项备品备件的需求信息,补全备选方案总表中的各个备选方案列表。本方法响应速度快,效率高,获得的方案更经济,更可靠。

    铁路通信设备检修计划表生成方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114386878A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210207590.X

    申请日:2022-03-04

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q10/00 G06Q50/30

    摘要: 本发明涉及一种铁路通信设备检修计划表生成方法、系统及存储介质。现有铁路通信维护管理的设备检修计划编制采用人工方式,工作量大、耗费时间长。本方法创建通信设备表和通信设备维护项目表,构建二者映射关系;选择维护工区,以维修次数小于每年12次为条件,生成通信设备年度维修工作计划表;修改通信设备年度维修工作计划表时,对修改后的数据进行验证;在相同的维护工区,以维修次数大于等于每年12次为条件,生成通信设备月度检修工作计划表;修改通信设备月度维修工作计划表时,对修改后的数据进行验证。本发明能自动生成铁路通信设备维护计划,能对计划表进行修改、验证和纠错,响应速度快,自动化程度高,优化了铁路通信维护管理工作。

    铁路通信设备检修计划表生成方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114386878B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210207590.X

    申请日:2022-03-04

    摘要: 本发明涉及一种铁路通信设备检修计划表生成方法、系统及存储介质。现有铁路通信维护管理的设备检修计划编制采用人工方式,工作量大、耗费时间长。本方法创建通信设备表和通信设备维护项目表,构建二者映射关系;选择维护工区,以维修次数小于每年12次为条件,生成通信设备年度维修工作计划表;修改通信设备年度维修工作计划表时,对修改后的数据进行验证;在相同的维护工区,以维修次数大于等于每年12次为条件,生成通信设备月度检修工作计划表;修改通信设备月度维修工作计划表时,对修改后的数据进行验证。本发明能自动生成铁路通信设备维护计划,能对计划表进行修改、验证和纠错,响应速度快,自动化程度高,优化了铁路通信维护管理工作。

    铁路通信备品备件调拨方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114386877A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210207279.5

    申请日:2022-03-04

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q10/08

    摘要: 本发明涉及一种铁路通信备品备件调拨方法、系统及存储介质。备品备件调拨人工计算和规划中,紧急情况处理延误,运输成本过高、备品备件调拨后设备去向追踪困难。本方法包括:获取申请通信车间的备品备件需求清单;根据备品备件需求清单中第一项备品备件的需求信息,生成与该项备品备件对应的备品备件统计表;对比备品备件需求清单和备品备件统计表,获得第一项备品备件的备选方案列表,将所有备选方案列表组成备选方案总表;根据备品备件需求清单中下一项备品备件的需求信息,补全备选方案总表中的各个备选方案列表。本方法响应速度快,效率高,获得的方案更经济,更可靠。

    基于BIM实景与卫星定位技术的光缆断点精确定位方法

    公开(公告)号:CN113655507A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110884227.7

    申请日:2021-08-03

    摘要: 本发明为一种基于BIM实景与卫星定位技术的光缆断点精确定位方法,其克服了现有技术中存在的无法精确确定光缆断点的实际位置的问题,本发明在光缆出现断点的时候,结合光缆断点长度位置定位技术与北斗定位技术能够快速定位到光缆断点的精确位置,使光缆断点寻找变得简单,缩短断点定位时间和难度。包括以下步骤:光缆信息采集点规划;光缆信息采集及数字化;使用光时域反射仪光缆断点距离测量。选择合适的测量长度,从近距离到远距离或从远距离到近距离进行断点长度测量,最终获取断点距离L;依据数字化光缆信息,结合断点距离L,使用分段插值多项式,计算断点精确位置;根据断点经纬度及海拔高程值,在BIM实景平台上显示断点实际位置。