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天津大学张沛教授团队联合福昕软件发布电力规划设计评审智能体
天津大学张沛教授团队联合福昕软件发布电力规划设计评审智能体。智能体面向电力工程可研、初步设计及相关设计资料评审,从材料完整性、跨材料一致性、专业逻辑核查和意见落实等普遍需求出发,将文档与图纸解析、专业规则和证据溯源结合起来,辅助评审人员发现问题、核实依据和形成意见。
从普遍评审需求出发设计智能体
电力规划设计评审常常面对成批项目、紧凑周期和多轮修改。评审人员既要判断技术方案,也要逐项确认材料是否齐全、图纸与报告是否一致、设备清册与概算是否对应,以及上轮意见是否落实到最终文件。大量重复翻阅和交叉查找,占用了专业判断的时间。
典型问题具有共性:图纸改了,报告中的工程规模仍停留在旧版;清册按型号、区段分别统计,汇总表只给总量;一次专业与二次专业描述不同,却需要满足同一套设备配置关系;材料经过多轮提交,最终归档版本与已确认意见没有完全对应。
智能体正是围绕这些需求设计。通过图纸与文档信息提取、可配置的专业规则、跨材料比较和原文溯源,将核查落实到具体工程对象、具体差异及其依据。在已经展示的图文一致性核查与溯源能力基础上,完整性检查、跨专业逻辑、多轮修改核查和模板输出按业务规则与样本进一步适配。
评审按资料提交、解析分类、数据提取、智能核查、图文溯源、专家复核和报告输出展开。需补充或修改时,由申报单位完善资料后重新提交;具体规则和多轮核查按实际业务流程适配。

评审流程:从资料提交到报告输出,智能体辅助核查,专家复核确认。
批量项目先查缺项,再把疑点交给专家
材料完整性检查需要识别规定内容是否实际存在。对于可研与初设资料,可将必备章节、工程规模、负荷预测、方案说明、关键图件和必要附件转化为检查项,并按项目类型、专业和阶段配置适用范围。检查应落到内容和字段,不能只凭目录标题判断齐全。
智能体的适配方案将“缺什么、在哪里、是否需要人工确认”组织成项目级问题清单。成批资料处理后,评审人员能够先关注缺少关键依据、核心数据冲突和识别不确定的条目,再开展针对性复核。
置信度提示用于说明识别或提取结果的不确定性。扫描不清、符号不规范、字段含义不明确时,应保留来源并提示复核,避免把不确定的识别结果直接转为确定的工程结论。
跨材料一致性:把总量、分项和统计口径对应起来
报告、图纸、设备材料清册、概算与汇总表往往以不同方式描述同一工程。需要比较的字段包括线路长度、导线或电缆型号与数量、配变和开关数量、工程规模、投资及主要物料。系统已有场景展示了从正文、表格和图纸中提取信息,并发现跨章节、跨文件数量或描述差异的过程。
难点在于统计颗粒度。例如,汇总表给出线路总长度,清册按导线型号拆分,概算又按区段或施工内容列项。针对这类需求,可把汇总关系、对象对应和计量口径写入业务规则:先明确哪些分项可以合计、哪些范围需要排除,再比较汇总值与各来源记录。
同一名称未必对应同一设备,同一型号也可能有不同额定参数;本期与远景、改造与新建、单件与成套设备需要分别辨明。系统负责提取和呈现比较依据,具体转换与配置关系由专业规则明确,经样本验证后应用,避免将所有差异都简单判为设计错误。
不同来源的图纸,选择相应解析路径
评审资料可能包含原生DWG、矢量PDF、扫描PDF、JPG及报告内嵌图片。图层、块参照、图元属性、文字与尺寸信息是否保留,会影响设备识别、关系分析和后续测量,因此需要先判断文件结构,再选择处理方式。
对于保留结构的原生图纸,优先利用图元、图层、块及属性信息;福昕的DWG转TagPDF技术旨在保留图元及其属性,为识别、比对和算量提供基础。对于扫描或栅格化材料,则结合图像识别和OCR读取文字、图例及关键符号。普通PDF也需区分其中的矢量内容与扫描图像。
实际图纸可能存在普通线段拼成的设备、被分解的文字、缺失图例和后加标注。对此,适配方案结合邻近文字、典型符号、图例库及制图规则确定识别对象,并保留多识别、漏识别的人工校对入口。不同格式和规范程度的图纸,会分别验证效果。
元件与参数:关联图形符号和设备属性
在元件识别场景中,核查对象包括断路器、互感器、接地开关、避雷器等。识别需要把图形符号与设备名称、型号及参数对应起来,才能进一步比较不同图纸或文件对同一设备的描述。
以互感器为例,可关注变比、容量和精度等级;对于断路器和接地开关,可关注额定电压、额定电流等参数;对于避雷器,则可核对设备型号。PPT中的案例同时展示了图纸标注和结构化参数表,体现了从图形信息进入参数核查的思路。

元件识别与参数提取:把图形符号、设备名称、型号和关键参数对应起来。
主接线:核对连接关系与设计表达
主接线型式审查关注各电压等级下的母线分段、设备连接关系、回路配置以及本期与远景的安排。图纸中的符号、线条和标注与设计说明一起理解判断两份资料是否表达了相同的技术方案。
PPT给出的对比中,一份图纸明确标注母线分段及3150 A额定电流,另一份图纸说明了单母线分段接线、远景4回和本期2回,但未标注相应电流参数。评审关注点由此落到“哪些设计信息能够对应、哪些信息缺失、还需补充什么依据”。
这类对照有助于把接线表达差异与参数表达差异分开处理。发现缺项后,评审人员可回查设计说明或设备选型资料,再判断是否需要补充标注或修订方案。

主接线对比:结合连接关系、图纸标注与设计说明核查差异。
电气布置:核对设备数量与空间关系
电气总平面图包含设备数量、柜体排列、相对位置及检修通道等信息。相关审图场景围绕开关柜、保护柜和接地变开展识别与计数,并关注设备之间的空间关系。
同样的设备数量可能对应不同布置方式。单列、双列面对面、双列背对背与靠墙布置,对通道条件的要求并不相同。审查因此需要把设备识别、布置形式与尺寸标注联系起来,明确所比较的对象和条件。
图中给出了布置规则的表达示例。工程应用时,应结合项目适用标准、设备类型、维护方式及原始尺寸资料开展复核,再形成针对具体布置的评审意见。

电气布置审查对象:设备数量、相对位置和检修通道。
可配置规则,把跨专业关系纳入核查
评审规则需要体现国家及行业标准、企业制度、作业要求与专家经验,并区分专业、项目阶段和工程条件。智能体的规则界面可配置规则名称、关键字段、项目类型、关联资料和校验要求,使业务人员能够明确比较范围与判定条件。
跨专业一致性进一步要求理解业务关系。例如,系统专业给出的建设规模,需要与一次专业的间隔数量对应;间隔配置又可能影响二次专业的保护测控配置及材料清册。不同专业可以使用不同表述和计量口径,核查需要依据转换、对应和配置规则,而非只比较相同文字。
针对这类需求,解决路径是由专家明确对象之间的关系和适用条件,形成可配置检查项,再对结构化提取结果执行逻辑核查。对于长报告、复杂描述及隐含关系,应以真实样本检验提取是否完整、对象是否对应、判断依据是否充分。
问题清单与原文溯源,让差异能够查清原因
审核结果按数值不一致、图纸与文字不一致等类型组织,给出问题描述、关联文件和溯源入口,并区分问题项与通过项。对于同一报告出现多个线路长度的情况,系统会把各处记录及来源集中呈现,交由评审人员确认其口径与适用范围。
已有图文一致性场景展示了图纸高亮、原文页码与段落定位,以及报告和材料清册的并列查看。评审人员可以从一项疑点返回图纸区域、报告段落或表格,核查原始依据。
例如,图纸识别的开关数量与报告描述不一致时,需要进一步确认是否存在图示遗漏、统计范围不同,或断路器与隔离开关未被分别计数。导线数量存在差异时,则要检查型号、长度与重量单位,以及新建和改造范围。问题清单与溯源使这些复核有明确入口。
专家负责接受、修改或补充意见。智能体的设计定位是检查、抽取、比较和提供依据,材料修改由责任单位完成,最终工程判断由专业人员确认。

图文溯源界面:将图纸高亮位置与报告段落、清册条目并列呈现,核实差异来源。
多轮修改核查,围绕上次意见检查是否落实
再审需要回答的是:上轮提出的问题是否已经修改,相关文件是否同步更新,最终归档材料是否体现了已确认意见。
针对这一需求,业务适配应将评审意见、相关字段和资料版本关联,形成“意见条目—修改对象—新版本依据”的对应关系。再次提交时,围绕上轮问题检查改动,并复核报告、图纸、清册和概算中的关联内容是否同步。
归档前再以确认的版本范围核对关键字段和意见落实情况,减少“图纸已改、报告未改”或“讨论意见未进入最终文件”的遗漏。多轮意见核查与版本留痕属于需要结合实际评审流程配置和验证的功能,不以一次图文一致性检查替代。
按评审模板提炼意见与表格,保留确认环节
评审成果往往需要同时包含文字意见和结构化表格,例如主变台数、各电压等级进出线回数、无功补偿及建设规模。输出需要从原报告中提炼信息、统一表达,并与来源记录对应。
在系统已有审核报告输出能力基础上,针对具体模板配置目标字段、摘要规则和表格结构,将核实后的信息组织为意见或表格。出现多处数值冲突时,应先列出各来源与差异,待人工确认后形成最终输出,避免把矛盾内容直接带入成果。
复杂表格、摘要提炼、专家意见留痕和定制报告,需要用目标模板与项目样本验证。系统不自动代替责任单位修改原始设计材料,保留专业审核与签认环节。
下图展示PDF审核报告的生成与下载,报告汇总审核文件情况、问题类型、问题描述及关联文件。报告模板可配置;针对具体业务的意见提炼和表格输出,仍需结合目标模板验证。

PDF审核报告:汇总基本信息、问题说明及关联文件,支持配置报告模板。
本地部署与分场景验证,适应工程资料管理要求
工程图纸和评审资料对保密、访问范围与留存方式有明确要求。部署方案可采用本地专机或现场服务器,结合需要配置本地模型与图像识别组件,并根据CPU、GPU、内存、显存及任务量确认可行环境。具体配置与处理能力应经测试确定。
实施时先围绕材料完整性、跨材料一致性和关键图纸识别等共性需求,以典型样本、人工评审结果、适用规则和目标模板进行验证,再逐步扩展复杂逻辑与流程对接。这样可以明确哪些问题已经覆盖、哪些资料需要规范化、哪些能力还需研发适配。
配网项目批量多、资料分散,主网输变电工程则涉及更复杂的设备参数和专业关系。智能体按场景确定核查边界与验证方法,不将单一案例效果直接外推到全部工程。其价值在于减少重复查找和核对,让专家把更多精力用于技术方案、关键风险及最终评审判断。
关于福昕软件
公司概况。福建福昕软件开发股份有限公司成立于2001年,总部位于福州软件园,长期专注PDF/OFD版式文档技术。2020年9月8日,公司在上海证券交易所科创板上市,股票代码688095。
业务规模。福昕直接用户超过7.5亿、企业客户超过48.5万,客户覆盖200多个国家和地区,海外收入占比90%。面向全球市场的业务基础。
全球布局。福昕在福州、北京、南京、合肥、成都、西安、深圳等地布局,并在美国、日本、欧洲、印度和澳大利亚等地开展业务,形成覆盖亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的国际化运营网络。
研发团队。福昕全球员工超过900人,研发人员约占50%,团队分布在多个国家和地区,具有长期的版式文档核心技术研发积累。
核心技术。福昕拥有自主知识产权的PDF核心技术。材料列示,其国内外发明专利与著作权共计100多项,相关技术应用于Google Chrome、Amazon Kindle等产品。这些文档底层能力,可为工程报告、图纸和表格的处理提供支撑。
标准与开源贡献。福昕参与PDF行业标准和开源生态建设,并与Adobe、Apryse等企业共同支持PDF 2.0标准免费获取。标准化工作的价值在于促进不同系统之间的文档交换、互操作和长期可读性。
面向具体工程场景开展合作
围绕可研与初设资料审查、图文一致性检查、审核规则配置和系统对接,智能体为设计单位、规划评审机构及电力企业技术管理部门提供辅助工具。欢迎结合具体工程资料和业务需求开展交流。
商业使用或合作交流,欢迎通过下方微信联系。
