基于Web的实时水库洪水调度自动化系统
科技成果——IWHR洪水预报调度系统
科技成果——IWHR洪水预报调度系统技术开发单位中国水利水电科学研究院对应需求洪水预报调度系统成果简介该系统充分利用信息处理、网络通讯、软件工程等现代科学技术,建立人机交互式的实时洪水预报调度系统,达到对流域防洪形势宏观把握和整体、定量认识,为防洪决策和管理供科学依据和技术支撑。
包括实时洪水预报、预报方案编制、预报成果管理、实时调度计算、调度结果仿真以及辅助工具(数据处理、降雨径流相关图分析、单位线分析、水位流域关系曲线维护、退水曲线维护等)和模型/方法管理等功能。
主要性能指标采用B/S与C/S相结合的灵活系统架构模式,满足多用户同时在线预报调度。
系统的信息查询响应时间小于1s,地图访问响应时间小于1s,预报模型计算响应时间小于3s,联合调度模型计算响应时间小于10s。
建立了超过24个洪水预报计算模块,覆盖了我国常用的洪水预报模型和方法。
参数自动优选计算效率高,30场洪水模型参数优选耗时不超过10分钟。
适用范围适用于湿润、半湿润、半干旱、干旱地区的水雨情测报、洪水预报、水库调度以及防汛抗旱等多个领域,可推广到流域、省、地市等防汛指挥、水旱灾害防御及水文部门。
技术特点系统基础框架扩展性强,适应未来扩展和升级,采用B/S与C/S 相结合的灵活系统架构模式满足多用户同时在线预报;紧密结合业务需求,可实现新增预报断面功能;支持模块的排列组合与模型的灵活搭建;采用模型参数全局自动优选技术;灵活的防洪调度接口,可以基于任意未来可能洪水情势进行防洪调度;基于水库度汛方案,结合当前来水情况,可采用联合调度方式通过人机交互形成水库防洪调度方案。
应用成本100万元。
典型案例案例1:应用于江西省鄱阳湖区防汛通信预警系统洪水预报调度系统及防汛辅助支持系统开发项目,安装部署在江西省防办、江西省水文局,供各水文分局访问浏览,目前运行了5个汛期,为水文工作提供技术支持。
案例2:应用于陕西省中小河流洪水预报系统开发项目,安装部署在陕西省水文局,并供各水文分局访问浏览,目前运行了2个汛期,为水文工作提供技术支持。
基于WebGIS的灾害监测与应急响应平台设计
基于WebGIS的灾害监测与应急响应平台设计WebGIS(Web地理信息系统)作为一种集成了地理信息和网络技术的新兴技术,已经在多个领域得到广泛应用。
特别是在灾害监测与应急响应方面,WebGIS发挥了重要作用。
本文将探讨基于WebGIS的灾害监测与应急响应平台的设计。
一、引言灾害监测与应急响应是保障公众生命财产安全的关键环节,高效准确的信息传递和协调配合是保障应急响应的重要前提。
传统的应急响应中心常常面临信息获取困难、响应时间延迟等问题,而WebGIS技术的应用可以有效解决这些问题并提升应急响应的能力。
二、WebGIS的概念和特点WebGIS是一种基于网络技术的地理信息系统,通过互联网向用户提供多源地理信息的发布和检索服务。
其核心特点有以下几点:1. 地理信息可视化:将地理信息以地图的形式展示给用户,使用户能够直观地理解和分析地理空间关系。
2. 多源数据集成:WebGIS可以集成多种不同来源和格式的地理数据,提供更全面和多样化的信息。
3. 空间分析与查询:WebGIS提供了各种空间分析和查询工具,帮助用户从海量地理数据中快速提取所需信息。
4. 即时更新与共享:WebGIS的数据和服务可以通过网络实时更新和共享,使得最新的信息可以及时传递给用户。
三、WebGIS在灾害监测与应急响应中的应用1. 灾害监测:WebGIS可以实时获取各种传感器、遥感等设备采集的数据,通过地图展示实时监测结果。
例如,地震监测可以通过WebGIS将地震数据以地图形式展示,及时发现震中位置和震级等信息,提供给应急响应部门。
2. 信息共享与协同:WebGIS可以将各种灾害信息(如洪水、山火、地震等)以实时、准确的方式发布给应急响应部门和公众。
同时,可以实现多个应急响应部门之间的协调配合,实现信息共享和资源整合。
3. 基于区域的应急响应:WebGIS可以根据不同的灾害类型和地理区域,进行灾害风险评估和应急响应规划。
通过制定灾害应急预案,并在WebGIS中进行可视化展示,能够提高应急响应的速度和效果。
基于 Web Service 的水情信息交换系统设计与实现
第 3 期 2014 年 6 月水利信息化Water Resources InformatizationNO.3 Jun.,2014基于 Web Service 的水情信息交换系统设计与实现王 容 1,尹志杰 2,赵兰兰2(1. 宁夏水文水资源勘测局,宁夏 银川 750001;2. 水利部水文局,北京 100053)摘 要:基于 .Net 技术框架、Web Service 技术设计开发水情信息交换系统。
系统采用 Ajax ,Spring ,IBATIS 等技术,利用触发和轮询相结合的混合机制,通过数据库升级、信息发送、信息接收、统计分析、信息监控等 5 个子系统,实现异构数据库之间水情信息及时、高效、完整传输,革新水情信息传输技术。
系统应用显著提高全国水情部门报送水情信息的信息量和时效性,实现由单一的实时类信息到实时类、预报类、基础类及统计类信息的全面交换。
关键词:水情信息;数据交换;信息系统;Web Service中图分类号:TP274;TV697 文献标识码:A 文章编号:1674-9405(2014)03-0014-07收稿日期:2014-03-18基金项目:水利部公益行业科研与专项经费项目(201001045)作者简介:王 容(1982-),女,宁夏吴忠人,工程师,主要从事水文情报预报工作。
水情信息指江河、水库(湖泊)、地下水和其他水体的水文及有关要素过去,现时及未来的信息,如降水量、水位、流量和土壤含水量等 [1]。
水情信息是防汛抗旱的耳目,主要通过基层报汛站获取,并逐级报送至地市、省、流域、中央水文部门,为各级防汛抗旱指挥部门提供决策支持。
2005 年,水利部水文局基于《水情信息编码标准》和《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》开发了 C/S 版的水情信息传输软件,实现了实时水情信息的自动编码、传输、译电及入库,提高了信息的收集传输效率。
近年来,我国水情监测站点大幅增加,自动化水平明显提高,水情信息测报频次和信息总量成倍上升,原有软件难以传输基础类、预报类及统计类水情信息,不适应自动测报技术,已无法满足实际需要,迫切需要一种新的传输方式来提高水情信息传输的技术水平。
水库防洪调度系统
水库防洪调度系统随着气候变化和城市发展,洪水成为了越来越严重的自然灾害之一。
为了应对洪水的威胁,水库防洪调度系统应运而生。
该系统通过科学的调度和管理,有效降低洪水的危害,保护人民生命财产安全。
本文将介绍水库防洪调度系统的工作原理、重要性以及在实践中的应用。
一、工作原理水库防洪调度系统是一个基于水文数据和气象预报的智能化控制系统。
它通过实时监测雨量、水位、流量等数据,并结合气象预报模型,控制水库的泄洪和蓄水操作,以实现最佳的防洪效果。
系统主要由以下几个模块组成:1. 数据采集模块:负责收集监测站点的实时水文数据,包括雨量、水位和流量等。
这些数据是系统进行调度决策的基础。
2. 气象预报模块:根据气象数据和数学模型,对未来一段时间内的降雨情况进行预测。
这个模块提供了决策者在制定调度方案时所需的重要信息。
3. 调度决策模块:根据实时数据和气象预报,系统会结合一系列的调度策略,如逐时调度、汇流调度等,制定出最佳的防洪调度方案。
4. 控制执行模块:将调度决策转化为具体的控制指令,通过控制闸门、泵站等设备,实现水库的泄洪和蓄水操作。
二、重要性水库防洪调度系统的重要性不可忽视。
首先,它可以最大限度地减少洪水对人民生命财产的危害。
通过合理的调度控制,可以降低洪峰流量,缓解洪水风险,保护人民的安全。
其次,水库防洪调度系统对于水资源的合理利用也有着重要作用。
在非洪水期间,系统可以通过调度蓄水,实现水资源的储备和供应。
此外,该系统还可以提高水库的多功能利用效果,如发电、灌溉等。
三、应用案例水库防洪调度系统已经在许多国家和地区得到广泛应用。
以下是几个成功案例的介绍:1. 三峡水库防洪调度系统:作为世界最大的水库之一,三峡水库采用了先进的防洪调度系统。
系统根据未来降雨情况和上游来水量预测,实时调整泄洪和蓄水策略,确保下游区域的安全。
该系统成功地防止了多次洪水,并保护了数百万人民的生命财产安全。
2. 日本防灾系统:日本是一个地震和台风频发的国家,水库防洪调度系统在那里起到了非常重要的作用。
基于WebGIS的城市应急救援系统
基于WebGIS的城市应急救援系统一、引言近年来,国内外频繁发生地震、洪涝、台风等自然灾害和恐怖事件,城市应急救援系统成为各大城市重点建设项目之一。
随着信息技术的不断 advances,基于WebGIS的城市应急救援系统受到越来越多的关注。
本文将介绍WebGIS的基本概念、应用于城市应急救援系统的优势以及系统设计和实现。
二、WebGIS的基本概念WebGIS是Web技术与GIS技术相结合的产物,将GIS数据和应用程序发布到Web上,提供在线服务。
其特点是无需安装地理信息处理软件,仅需通过Web浏览器访问即可获取GIS信息。
WebGIS的基本组成部分包括数据存储、WebGIS服务器、WebGIS应用程序和用户接口。
其中,数据存储使用的是地理数据库或者文件型数据;WebGIS服务器需要具备数据处理能力和Web服务的架设能力;WebGIS应用程序是基于地图服务的应用程序,在网页端提供地理信息查询、分析和展示等功能;用户接口则是用户与WebGIS系统进行交互的桥梁,如地图可视化和用户操作界面。
三、WebGIS在城市应急救援中的优势城市应急救援涉及到的是时效性、精准性和综合性。
利用WebGIS技术,可以实现以下优势:1.实时性。
WebGIS能够实时接收更新数据和处理数据,建立实时监测与预警服务体系。
2.精准性。
基于WebGIS的城市应急救援系统可以进行精准化定位,通过地图可视化的展示数据,即使是大规模的灾害也能够进行有效的应急救援。
3.综合性。
WebGIS涉及到的数据类型丰富,可以融合多个专业领域的数据,形成综合数据,为城市应急救援提供更为全面的信息支持。
4.高效性。
WebGIS体系结构简单,可分布式部署,能够在不同设备上进行数据共享、应用分析,有效提高工作效率。
5.开放性。
基于WebGIS的城市应急救援系统与Internet技术结合,可以拓展为基于云计算的应急救援平台,实现规模化的数据共享和应用。
四、基于WebGIS的城市应急救援系统设计和实现基于WebGIS的城市应急救援系统主要包括三大模块:数据采集和处理、数据管理和分析,以及应急决策和指挥。
智慧防洪排涝一体化监控和调度平台解决方案
持续运维服务体系建设
建立专业的运维团队
制定完善的运维流程
组建具备丰富经验和专业技能的运维团队 ,负责平台的日常运维和应急响应工作。
制定平台运维的标准流程、操作规范和应 急预案,确保运维工作的规范化和高效性 。
实行7x24小时监控
提供定期巡检与维护服务
建立7x24小时监控机制,对平台各项关键 指标进行实时监控和预警,确保平台稳定 运行和及时响应异常情况。
市场需求变化
及时了解和分析市场需求变化,调整平 台功能和服务内容,满足用户日益增长 的需求。
应对策略制定
根据未来发展趋势预测结果,制定针对 性的应对策略和措施,确保平台在未来 发展中保持领先地位和竞争优势。
THANKS
定期对平台硬件、软件及网络环境进行巡检 和维护,及时发现并处理潜在问题,确保平 台的长期稳定运行。
06
效益评估与可持续发展规 划
经济效益分析报告编制
成本效益分析
详细评估智慧防洪排涝一体化监控和调度平台的投资成本、运行维 护费用以及带来的直接和间接经济效益。
收益预测
基于历史数据和模型预测,分析未来一段时间内平台的收益情况, 包括减少洪涝灾害损失、提高水资源利用效率等方面。
大数据分析挖掘方法探讨
数据预处理
对采集的海量数据进行清洗、整 合、转换等预处理操作,提高数
据质量和可用性。
关联分析与预测
利用大数据分析技术挖掘水位、 雨量等数据之间的关联关系,预 测未来趋势,为决策提供支持。
可视化展示与报告
通过图表、报表等可视化手段展 示分析结果,便于决策者快速理
解并做出判断。
人工智能辅助决策系统构建
智慧化转型需求分析
实时监控与预警
水库调度自动化系统介绍
水库调度自动化系统介绍水库调度自动化系统是一种将计算机技术、自动控制技术和水利工程相结合的先进技术系统。
它通过传感器、数据采集装置、数据通信设备和计算机软件等组成的综合系统来实现水库调度任务的自动化。
本文将介绍水库调度自动化系统的原理、功能和优势。
一、系统原理水库调度自动化系统通过不同类型的传感器采集水文数据、气象数据、水库运行状态等信息,然后将采集到的数据传输给计算机。
计算机通过预先编写的调度算法,根据水库的情况和调度要求,自动完成水库的调度决策。
随后,计算机会通过控制器和执行器来控制水库中相关设备的操作,实现水位调节、闸门开启关闭、水流调控等功能。
二、系统功能1. 数据采集和监测功能:系统能够实时、准确地采集和监测水文数据、气象数据、水位数据、流量数据等相关信息,为调度提供准确的参考依据。
2. 模型建立和预测功能:系统可以根据历史数据和实时数据建立水库的数学模型,并结合气象预测、水文预测等因素,进行长期、中期和短期的水位、流量预测,以指导决策。
3. 调度决策功能:系统根据水库运行状况、调度要求和预测结果,通过计算机算法进行调度决策,确定最佳操作方案,包括调节水位、控制闸门开闭、实施泄洪等。
4. 故障诊断和优化功能:系统能够自动识别设备故障、异常情况,并给出相应的诊断结果和处理建议。
同时,系统还可以根据历史数据和调度结果,进行模型参数的优化,提高调度效能。
三、系统优势1. 提高调度效能:水库调度自动化系统能够实现全天候、全时段的运行监测和调度决策,减少人工干预,大大提高了调度的效率和准确性。
2. 降低安全风险:系统可以实时监测水库的运行状态和环境变化,及时发现异常情况并进行预警,防止水灾事故的发生,保障人民生命财产安全。
3. 节约人力成本:水库调度自动化系统能够替代部分人工操作和监测,减少了人力资源的消耗,降低了运维成本。
4. 提高水资源利用效率:系统通过科学的调度算法和模型预测,优化水库的调度方案,合理分配水资源,提高水资源的利用率和供水能力。
昭平台水库基于网络工程的信息化管理平台建设研究
TECHNOLOGY AND INFORMATION184 科学与信息化2022年5月上昭平台水库基于网络工程的信息化管理平台建设研究唐亚彬 杨军平顶山市昭平台水库管理局 河南 平顶山 467000摘 要 大型水利枢纽工程实现信息化系统管理是当前乃至今后水利工程现代化管理的必然要求,为了极大地提升昭平台水库管理的信息化、现代化水平,建立与水库地位相适应、能有效地促进水库可持续发展的信息化体系势在必行。
充分利用目前先进实用的计算机网络技术、大坝安全监测技术、水雨情自动测报技术、视频监视技术、自动化监控监测技术等功能,实现对水库的实时监控、监视和监测、管理,基本实现“无人值班、少人值守”的管理水平。
关键词 水库;信息化;自动化;管理Research on Informatization Management Platform Construction Based on Network Engineering for Zhaopingtai ReservoirTang Ya-bin, Yang JunZhaopingtai Reservoir Administration Bureau of Pingdingshan City, Pingdingshan 467000, Henan Province, ChinaAbstract The realization of informatization system management for large-scale water conservancy project is an inevitable requirement for the modern management of water conservancy projects at present and in the future. In order to greatly improve the informatization and modernization level of Zhaopingtai Reservoir management, it is imperative to establish an informatization system that adapts to the status of the reservoir and can effectively promote the sustainable development of the reservoir. The currently advanced and practical computer network technology, dam safety monitoring technology, automatic water and rain forecasting technology, video surveillance technology, automatic monitoring and controlling technology, and other functions should be fully used to realize real-time monitoring, surveillance, detection and management of the reservoir, and basically realize the management level of “unmanned attendance and few people on duty”.Key words reservoir; informatization; automation; management1 水库概况昭平台水库位于平顶山市鲁山县西12km 处,是淮河流域沙颍河水系沙河干流上游第一座大型水利骨干工程,控制流域面积1430km 2,总库容6.85亿m 3,是一座以防洪、灌溉为主,结合供水、发电、养殖、旅游等综合利用的大(2)型水库。
大连理工大学科技成果——基于WEB的水库(群)洪水预报调度软件
大连理工大学科技成果——基于WEB的水库(群)洪
水预报调度软件
一、产品与技术简介
该项目是国家水库洪水调度决策支持系统的升级版,采用J2EE/Orancle9i/Server2000平台进行软件开发,利用EJB构建系统模型和组件,运行于WEB环境。
主要包括实时遥测数据处理、洪水预报、洪水调度、发电计划制定、信息查询、数据库管理等功能模块。
该软件采用国家防办标准数据库进行开发,同时又针对网络环境,独自设计了数据冗余少的多用户、多方案数据库表结构,能够支持多用户、多方案的洪水预报、洪水调度模拟,极大提高了防汛会商灵活性和专家参与的广泛性,易于用于远程防汛会商。
此外,该软件库群调度模块,支持库群系统的联动方案生成,简化了流域洪水调度模拟过程,特别便于用于地区、省级防汛调度系统集成管理。
该软件单库洪水预报调度软件系统已经于2005年应用于湖南省双牌水电站,库群调度系统软件已经于2004年应用于大连市防办,软件实用性、可靠性已经得到了实际洪水检验。
二、应用范围
单库洪水预报调度系统、库群洪水预报调度系统、地区/省级/流域防汛指挥系统。
已建立了遥测系统的水库、流域、地区/省级防汛部门。
三、规模与投资
单库洪水预报调度系统软件15-20万元,每增加一个水库,需要
多增加5-10万元,地区/省级防汛指挥系统提供增值服务后投资约50万元左右。
四、提供技术的程度和合作方式
提供标准化、可扩展的软件系统。
采用合同协议方式,进行软件开发,也可采用技术入股等多种合作形式。
水库洪水预报-调度-演进一体化模型研究及应用
第 1 期2024 年 2 月NO.1Feb.2024水利信息化Water Resources Informatization0 引言我国东南沿海山区受季风影响显著,年内降雨分配严重失衡,3—10 月降雨量约占全年降雨量的90%,导致洪涝漫溢成灾。
浙江省温州市东临东海,汛期常遭受台风暴雨引起的洪水灾害,灾害类型包括水库超汛泄洪、山洪灾害、城市内涝[1]。
水库的兴建能够有效缓解洪灾威胁,通过水库预报调度,预判洪水量级,腾出库容以达到均匀泄流目的。
当前,大中型水库防汛防台主要面临库区管理不力、下游河道防洪能力不足、洪水预测调度能力薄弱等问题[2]。
同时受厄尔尼诺现象影响,季风气候愈加多变,城市化进程加快导致洪灾损失不断增大,使得温州市防汛防台形势更加严峻,对水库防洪功能提出了更高要求。
由于单一模型的局限性,国内外学者已对水文、水动力模型耦合进行了大量研究与应用[3-8]。
在实际应用场景中,可根据流域或水库防洪情景,选取合适的水文水动力耦合模型,为洪涝灾害模拟预报提供技术支持[9]1140。
水库作为我国目前应用最广泛的防洪工程措施之一,利用水文、水动力模型对水库预报调度和下游洪水演进进行一体化模拟分析,是水库防汛调度业务数字化、智慧化转型升级的重要手段[10],对提升水库防洪能力、保障下游社会经济安全至关重要。
本研究以温州市泽雅水库及下游河道为研究对象,构建三水源新安江模型并利用马斯京根河道演算法进行水库和区间洪水预报,构建水库调度模型用于泄洪控制,构建一/二维水动力模型用于水库下游洪水淹没模拟,形成流域洪水预报-调度-演进一体化模型,并将一体化模型集成接入泽雅智慧水库平台,提高防汛决策部署能力。
1 研究区概况泽雅水库位于戍浦江中游,水库集雨面积为102 km2,是一座集供水、防洪于一体的中型水库。
戍浦江位于瓯江下游右岸,流域面积为 247 km2,地势整体呈西南高、东北低,山区面积占比达90%以上。
科技成果——洪水实时预报与精细化调度技术
科技成果——洪水实时预报与精细化调度技术对应需求降雨短临预报支持技术
成果简介
该成果采用自主研发的水文及水动力模型,包括流域洪水预报通用模型及建模方法、水利工程调度通用模型、基于水流数值模拟的洪水演进模型、二三维洪水预报与实时模拟展示平台,实现暴雨性洪水的实时预报与洪水演进模拟。
可实现3分钟内完成7天的一维河道洪水过程模拟,30分钟内完成7天的一二维洪水淹没过程模拟。
适用于流域防洪减灾。
技术特点
该成果集成了综合信息查询、预报方案建立及管理、淹没分析方案建立及管理、成果自动分析与上报发布等专家交互模块。
1、洪水预报:串并联耦合及实时校正下的洪水预报成果较传统单一模型预报成果确定性系数平均提升0.05。
2、洪水演进:3分钟内完成7天的一维河道洪水过程模拟,30分钟内完成7天的一二维洪水淹没过程模拟河道重要断面水位计算与实测差值在0.1米以内。
技术水平
实用新型专利2项,软件著作权3项。
应用情况
该成果在国家防汛抗旱指挥系统二期工程应用,选取珠江流域干流主要站点及河段开展洪水预报、洪水演进模型及业务系统建设。
开
发了水情、雨情、洪水预报、洪水分析、设置等业务功能模块。
实现了一体化、自动化、滚动化的洪水预报与洪水淹没分析计算。
已在珠江防总、白盆珠水库工程管理局、惠州市水利局、惠阳区农林水务局等各级防汛主管业务部门应用。
基于Web Services的水库调度自动化系统设计
基于Web Services的水库调度自动化系统设计李崇浩1,纪昌明2,李文武1(1武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉,430072)(2 华北电力大学(北京)动力工程系,北京,102206)[摘要] 在阐述水库调度自动化系统主要应用功能以及介绍Web Services技术的基础上,本文结合Web Services的原理及实现机制提出了面向网络服务的水库调度自动化系统设计方案。
文中介绍了该系统地实现思路、总体结构及技术特征,并给出了应用实现样例,为水库调度自动化系统的研制与开发提供了一个新型、可靠的解决方案。
[关键字] 水库调度;自动化系统;Web Services1 引言电网水调自动化系统(HDAS)是电网调度自动化的一个重要组成部分,在电网的安全经济运行工作中具有重大的作用。
系统的建立实现了水电厂日常水调工作的自动化,不仅为水电厂安全渡汛提供了及时准确的水情信息,而且提供包括防洪、发电等综合利用的优化调度决策支持,具有显著的经济效益和良好的社会效益[1]。
在当前随着我国电力市场改革的深入,积极开展水调自动化系统应用软件的研究,加快电网水调自动化系统的建设发展,使其在防洪、水库优化调度和资源优化配置方面发挥更大的作用,不仅是进行科学水库调度的需要,同时也是适应当前电力市场发展要求、适应电网现代化管理的需要。
目前,电网水调自动化系统主要采用的传统C/S结构[2],或者以C/S为主,结合部分的B/S方式(如Web信息发布);系统以水调数据库为核心,在其基础上实现其各个子应用系统,包括数据查询/编辑子系统、业务报表子系统以及高级专业应用子系统等。
近年来随着计算机网络技术的进步、大规模系统软件开发技术以及分布式计算领域的快速发展,迫切需要能够方便地实现Internet/Intranet上跨平台、语言独立、松散耦合的异构应用的交互和集成。
Web Services作为新一代的Internet 应用技术,提出了面向服务的分布式计算模式[3,4]。
水利毕业论文水库群防洪调度控制系统关键技术
水利毕业论文水库群防洪调度控制系统关键技术水利毕业论文:水库群防洪调度控制系统关键技术摘要:本文主要研究了水库群防洪调度控制系统的关键技术。
通过分析当前水库调度控制系统在防洪工作中存在的问题,提出了一种基于先进技术的水库群防洪调度控制系统。
该系统通过使用先进的数据采集、处理和分析算法,能够准确预测洪水的发生并及时采取相应的调度措施,从而实现对水库群的安全管理。
引言:随着气候变化和人类活动的增加,洪水灾害在全球范围内频发,给人民生命财产造成了巨大损失。
为了更好地防御洪水灾害,提高防洪工作的效率和准确性,水库群防洪调度控制系统应运而生。
本文将重点研究水库群防洪调度控制系统的关键技术,力求为防洪工作提供更科学、高效的解决方案。
一、水库群防洪调度控制系统的背景和意义1.1 水库群防洪调度控制系统的定义水库群防洪调度控制系统是指通过一系列的技术手段和算法,对水库群进行实时监测、数据采集和分析处理,以便预测洪水的发生,并及时采取相应的调度措施进行防洪。
1.2 水库群防洪调度控制系统的意义水库群防洪调度控制系统的建立可以提高对洪水的响应速度和防洪效果,有效减少洪水灾害的发生。
通过对水库群进行实时监测和数据分析,可以更准确地预测洪水的规模和影响范围,从而让防洪措施更有针对性和科学性。
二、水库群防洪调度控制系统的关键技术2.1 数据采集技术为了实现水库群的实时监测和数据分析,需要先进的数据采集技术。
可以利用传感器、监测设备和遥感技术等手段,将水库的水位、流量、降雨量等数据采集并传输到调度控制中心,以供后续分析和预测使用。
2.2 数据处理和分析技术采集到的水库数据需要经过处理和分析,以便得到有用的信息和结果。
这可以通过使用数学模型、统计方法和机器学习算法等技术手段来实现。
通过对大量历史数据的分析和建模,可以建立准确的水库洪水预测模型,为防洪工作提供依据。
2.3 调度控制技术水库群防洪调度控制系统需要具备实时控制和调度能力,以便在洪水来临时及时采取相应的措施。
水库水雨情自动化遥测系统的运用
水库水雨情自动化遥测系统的运用摘要:水库水雨情自动化遥测系统是一种先进的水文监测技术,通过传感器技术、网络通信技术、数据处理和分析技术等多种技术手段实现对水库水位、流量、水质等指标的实时监测和数据采集,为水库管理人员提供准确的数据和科学的决策依据,同时还能够优化水资源利用,实现节能减排等目的。
本文主要介绍水库水雨情自动化遥测系统的基本原理、关键技术和应用领域,并对其在水文监测、水库安全监测、水资源管理、洪水预警与调度、灌溉管理等方面的具体应用进行了探讨和总结。
关键词:水库;水雨情;自动化遥测系统;具体应用水是生命之源,水资源的合理利用和保护是人类生存发展的基础。
而水库是一种重要的水利工程,其主要功能是储水、调节水流、发电等。
水库的安全运行对于水利事业的发展和国家的经济建设至关重要。
然而,水库的水雨情监测是一项十分复杂的任务,需要借助先进的技术手段和自动化系统,以确保水库的安全运行和有效利用。
因此,本文将重点介绍水库水雨情自动化遥测系统的运用。
一、水库水雨情自动化遥测系统的基本原理1、数据采集通过传感器和测量仪器对水库的水位、流量、水质等指标进行实时监测和数据采集。
传感器是水库水雨情自动化遥测系统的核心技术之一,能够实时采集水库各项指标的数据,包括水位、流量、水温、水质等。
传感器将采集到的数据传输到数据采集器中进行处理和分析,确保数据的准确性和及时性,从而为水库管理提供科学的依据。
2、数据传输采用无线通信技术或有线网络,将数据传输到中央监测中心进行处理和分析。
数据传输是水库水雨情自动化遥测系统的另一个核心技术,主要包括有线通信和无线通信两种方式[1]。
有线通信主要是通过传输线将数据传输到中央监测中心,而无线通信则可以通过无线网络、蜂窝网络等进行数据传输。
无线通信技术具有无需布线、覆盖范围广等优势,能够更加方便快捷地实现数据传输。
3、数据处理中央监测中心对采集到的数据进行处理和分析,生成水位、流量、水质等指标的历史数据和趋势分析图表,为水库的管理和决策提供依据。
基于_3D_WebGIS_的水利信息管理平台设计——以小清河淄博段为例
第 2 期2024 年 4 月NO.2Apr .2024水利信息化Water Resources InformatizationDOI :10.19364/j.1674-9405.2024.02.013收稿日期:2023-08-08基金项目:山东省自然科学基金面上项目(ZR2020MD015)作者简介:张丽丽(1969—),女,山东淄博人,硕士,高级工程师,主要从事水利工程管理、水资源保护利用、水利规划等研究工作。
E-mail :*****************通信作者:陈政(1996—),男,山西长治人,硕士,工程师,主要从事水利工程测绘与空间信息化研究工作。
E-mail :*****************0 引言水利工程是国民经济发展的基础和重要支撑,随着信息化技术的不断发展和应用,水利行业信息化建设也越来越受到重视[1]。
水利信息化建设[2-5]的核心是信息系统的设计与实现,而水利信息平台作为信息系统的核心模块,具有集成化、可视化和协同化等优势,已成为当前水利信息化建设的主要方向之一。
WebGIS 技术[6-7]是一种基于互联网的地理信息系统技术,将 GIS 技术与 Web 技术有机结合,提供了一种通过网络实现空间数据可视化、分析和交互的方式,在水利信息化建设中得到了广泛应用。
目前,国内外的水利信息系统中,WebGIS 技术已成为必不可少的组成部分。
但是,传统的 2D WebGIS 技术存在信息展示效果受限、空间分析能力不足、用户交互体验欠佳等问题,已经不能满足现代水利管理的需求,需要借助现代信息技术进行改进。
为解决这些问题,越来越多的研究者将 WebGIS 技术与三维技术结合[8-12]:如范小东等[13]构建了一套智慧水利系统平台,实现了圩区信息数据整合和共享,以及泵站多级联合调度;寇嘉玮等[14]为了降低区域洪涝风险,减少洪灾损失,在构建洪水演进模型的基础上,基于 WebGIS 开发了 B/S 结构的动态洪涝管理信息系统;邹明忠等[15]开发设计了马甲圩防洪调度预警预报系统,实现了圩区智慧化调度管理,提升了圩区调度综合管理决策能力。
水利防汛智能化控制系统
水利防汛智能化控制系统发表时间:2019-07-24T13:07:09.253Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:钱伟1 张洪海2[导读] 工作人员可在控制室内观看水库内水位、视频的实时状况,且能够实现险情报警、闸门的自动控制,及时处理突发状况。
32083019830716xxxx;2.身份证:32083019701001xxxx摘要:一种水利防汛智能化控制系统,包括现场监测模块、监测终端、监测中心、控制中心和应用中心,所述现场监测模块、监测终端、监测中心、控制中心和应用中心之间通过网络数据线依次连接,所述现场监测模块包括水位检测装置和现场监控装置,所述应用中心包括显示模块、报警模块和闸门控制模块。
本实用新型的水利防汛智能化控制系统可用于水库中,工作人员可在控制室内观看水库内水位、视频的实时状况,且能够实现险情报警、闸门的自动控制,及时处理突发状况。
关键词:水利防汛;智能化;控制系统背景技术我国是一个季风性气候的国家,在降雨量方面呈现出时间性和空间性的特点,一方面,由于我国地形因素影响,在地形划分上,我国呈现三级阶梯的地形特点,存在山地、丘陵、盆地等复杂地形,使得我国的降雨主要集中在东部和南方;另一方面由于热带季风对我国的影响,我国的降雨量主要集中夏季,江淮流域甚至还有“梅雨”天气,这使得我国在防汛工作中困难重重,洪涝灾害都集中在夏季。
水库作为国家的重要资产,是一项重要的水利工程,除了发电、调节局部气候的功能外,还有防汛泄洪的重要作用。
随着国家经济的发展和满足地方性防汛抗旱的需求,水库作为防汛抗旱中的重要手段发挥着它的巨大作用。
在地形突出的山地地带,水库是保证上、下游人们生活重要依托,是人们在洪涝灾害面前生命财产的重要屏障。
故而,现阶段对水库实行科学、安全、自动的管理,已是一个符合我国国情而又非常迫切的要求。
目前,大部分的水坝是通过人工现场监控,且采用人工操作闸门的升降,通过这些方式很难达到良好的效果,且效率较低,不能完全保障大坝汛期的安全。
水利防洪智能预警监测系统方案
水利防洪智能预警监测系统方案1. 简介本文档介绍了水利防洪智能预警监测系统方案,旨在提高防洪工作的效率和准确性。
2. 系统架构该系统由以下几个主要组件组成:2.1 数据收集模块数据收集模块负责采集各类与洪水相关的环境数据,比如水位、降雨量等。
这些数据可以通过传感器、气象站等设备进行采集,并发送到中央服务器。
2.2 数据处理和分析模块数据处理和分析模块对采集到的数据进行处理和分析,以便生成有效的洪水预警信息。
该模块可以使用数据挖掘、机器研究等技术,对历史数据和实时数据进行比对和分析,从而预测可能发生的洪水情况。
2.3 预警信息发布模块预警信息发布模块将生成的洪水预警信息发送给相关的部门和用户。
这些预警信息可以通过手机短信、电子邮件、移动应用程序等不同的方式进行发布,以确保及时传达给需要的人员。
3. 功能特点3.1 实时监测该系统具有实时监测功能,可以及时获取洪水相关的环境数据,并实时分析和监测洪水情况。
3.2 智能预测通过对历史数据和实时数据的分析,系统能够智能预测可能发生的洪水情况,提前做好防洪准备工作。
3.3 多渠道预警洪水预警信息可以通过多种渠道进行发布,包括手机短信、电子邮件、移动应用程序等,以确保及时传达给相关人员。
3.4 数据分析和报告系统具有数据分析和报告功能,可以对历史数据进行分析和生成报告,为防洪工作提供决策支持和参考依据。
4. 总结水利防洪智能预警监测系统能够实时监测洪水情况,并通过智能预测和多渠道预警提前做好防洪准备。
该系统的功能特点包括实时监测、智能预测、多渠道预警和数据分析报告等。
通过使用该系统,可以提高防洪工作的效率和准确性。
以上是水利防洪智能预警监测系统方案的简要介绍。
详细的技术实现和操作流程可以在后续的详细设计和开发过程中进行进一步讨论和制定。
水库调度自动化管理的实现策略研究
水库调度自动化管理的实现策略研究发布时间:2022-11-15T08:32:39.754Z 来源:《工程建设标准化》2022年第7月第13期作者:木塔力甫.库尔班[导读] 为实现水库调度的自动化管理,强化自动化管理技术在水库调度中的安全保障,需要对水库调度管理的系统进行整体水平上的升级木塔力甫.库尔班新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局新疆莎车844700摘要:为实现水库调度的自动化管理,强化自动化管理技术在水库调度中的安全保障,需要对水库调度管理的系统进行整体水平上的升级。
纵观我国水库调度管理的自动化水平尚且有待提升,管理水平上尚且达不到要求,在水库调度自动化管理上需要着力强调对水库管理系统的升级与创新。
本文主要针对苏库恰克水库进行了以下几个方面的分析。
关键词:水库调度;自动化管理;实现引言:目前来看,自动化技术在水库的调度管理过程中发挥重要作用,能够升级控制程序和优化相关水库控制环境,为我国水库的管理技术和管理系统升级方面提供重要保障。
水库调度的自动化管理符合水库控制系统对调度管理的需求,在自动化和制度化以及可视化方面最大化提升控制效能。
一、苏库恰克水库的概述(一)地理位置苏库恰克水库位于叶尔羌河西岸的中游灌区,是叶尔羌河流域平原区重点大型水库之一,是叶尔羌河流域内一座引水注入式平原水库,地处莎车县艾里西湖镇境内的遥路其栏杆与阿克栏杆之间,地理坐标为东经77o15′,北纬38o45′,巴莎公路在库区东南方向13km处的艾里西湖镇通过,沿巴莎公路向南30km为莎车县城。
(二)控制灌区范围水库控制灌溉面积109万亩,其中耕地86.05万亩,灌区人口22.84万人。
苏库恰克水库调节控制的灌区主要有莎车县的墩巴格乡和县农场,牌楼监狱,麦盖提的西墩乡、巴楚的阿瓦提、英吾斯塘、琼库恰克、色力布亚、阿拉根、阿克沙克马热勒、夏马力等七个乡、岳普湖县的巴依阿瓦提乡,阿洪鲁库木乡,塔什库尔干县的塔吉克阿巴提镇和农三师的42团。
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