排涝站监控系统设计
排涝泵站监测方案
排涝泵站监测方案1. 背景介绍排涝泵站是保障城市排水安全运行的重要设施,具有重要的社会和经济价值。
然而,由于排涝泵站处于通常处于地下,设备运行状态无法直接观察,因此如何实时监测排涝泵站设备运行状态成为了当前研究的热点问题。
本文将介绍一种排涝泵站监测方案,可以有效地实时监测排涝泵站运行状态,以保障城市排水安全运行。
2. 方案内容2.1 系统架构系统架构系统架构排涝泵站监测系统核心包括采集系统、数据分析系统和管理控制系统。
采集系统通过传感器采集排涝泵站设备的运行状态数据,并将数据传输至数据分析处理系统,对数据进行分析处理。
管理控制系统可根据数据分析结果制定相应的控制策略,对排涝泵站运行状态进行调控。
2.2 数据采集通过安装压力传感器、流量计等传感器,可以实时监测排涝泵站的运行状态数据。
各种传感器都可接入到采集系统,采集传感器数据传输到服务器端进行处理。
2.3 数据处理数据处理是排涝泵站监测系统的关键环节,通过对采集到的数据进行处理,可以实现对排涝泵站设备的运行状态进行监测。
处理算法包括工频分析、小波变换以及基于神经网络等方法。
同时,系统建立故障诊断模型,当出现故障时,系统会进行自动报警并提示故障类型和位置。
2.4 数据可视化监测系统通过数据处理将数据可视化展现出来,用户可以直观地观察到排涝泵站设备的运行状态。
将设备运行数据以图表的形式展现,供用户观察和分析。
同时,还可以通过移动端APP进行实时监管。
3. 意义排涝泵站监测系统可以有效地实现对排涝泵站设备的实时监测,便于及时掌握排涝泵站设备的运行状态。
系统具有以下几个方面的意义:3.1 保障城市排水安全排涝泵站监测系统实时监控了排涝泵站设备的运行状态,对于监测准确、控制快速的排涝泵站运行具有重要意义。
系统能够在设备状态发生异常的时候及时报警,并进行自动控制,从而减少设备出现故障和延误工作的情况,保障城市排水安全。
3.2 优化设备管理,提高工作效率排涝泵站监测系统可以自动监测设备运行状态,减少人力物力投入,提高工作效能,使设备保养得到充分地实现,并且优化各项工作流。
探析排涝泵站自动化监控系统的设计与实现
探析排涝泵站自动化监控系统的设计与实现摘要:本文通过对当前城市排水泵站运行分析,提出了泵站自动化远程监控系统的设计与实现的方法。
关键词:自动化;泵站自动化;远程监控一、泵站工程的概述及控制1.泵站工程概述罗雨泵站是深圳市罗湖小区防洪排涝工程的骨干工程,泵站位于罗雨干渠出口南侧,泵站设计规模为48.0m3/s,共安装6台型号为1600ZLB9-5的立式轴流泵,配备500KVA二台(一用一备),共两台变压器,总装机3780kW,扬程6.0m。
罗雨泵站于1995年4月23日开始动工兴建,1996年4月建成通水,泵站的机电设备运行至今已有22年。
罗雨泵站自动化系统对罗雨泵站所有机电设施实行自动化监控、图像监视,实现了罗雨泵站工程管理现代化,提高整体管理水平,具备远程监控能力。
泵站自动化系统主要实现对六台异步电机的保护、数据采集、通信、机组及辅助设备的检测、控制、电能计量等功能,通过闭路监视系统,对泵站机组、车间、厂房等设备进行监控保护,具有越限及设备异常告警、记录、计算、等功能。
实现遥测、遥控、遥信、遥调、遥视。
罗雨泵站自动化系统实现闸门启闭自动化,闸门可以根据水位的高低实现远程控制闻门的启闭,在开启闻门时自动完成间门锁定过程。
运行操作实现智能化,并具有维护或异常时的现地可操作功能,自动现地操作互锁。
系统在水闸安装闭路监视系统,通过闭路监视系统的远程服务,实现远程,通过E测览器对各水利设施系统的遥视。
2.控制要求为适应泵站、水间自动化的需要,设计采用微机技术,实现微机保护、微机监控,使其集保护、遥控、遥信、遥测、遥调五大功能于一体。
在罗雨泵站设立泵站、水闸机电设备监控中心,可对泵站水闸进行全方位控制管理,从而实现泵站、水闸的综合自动化。
各泵站、水闸辅以一套闭路电视通过监视器能动态实时地显示各设备运行情况。
二、排涝泵站设计1.保持先进性与实用性保持系统在技术上的先进性,系统配置和设备选型符合计算机发展迅速的特点,充分利用计算机与自动化领域的先进技术,使系统达到当前的国内先进水平。
排水泵站自动化监控系统设计优化
排水泵站自动化监控系统设计优化随着城市化进程的不断推进,城市排水系统越来越复杂,其中涉及到大量污水的排放、处理与运输。
为了更好地管理和控制城市排水系统,排水泵站自动化监控系统逐渐成为一种普遍的选择。
排水泵站自动化监控系统是一种完全自动的监测、控制和通信系统,能够在保证排水系统运作安全的同时,提高泵站的自动化水平和运营效率。
然而,随着技术的发展和市场的需求不断变化,传统的排水泵站自动化监控系统已经逐渐暴露出一些问题和瓶颈。
如何进行设计和优化,成为了目前排水泵站自动化监控系统面临的重要问题。
一、设计和优化流程在设计和优化排水泵站自动化监控系统时,需要遵循以下流程:1.需求分析:对于排水泵站自动化监控系统的需求,通过充分的调研和需求分析,确定排水泵站自动化监控系统需要包括哪些方面的功能和性能。
2.系统设计:综合考虑排水泵站的特点和各方面限制条件,设计排水泵站自动化监控系统的整体结构和架构。
包括系统的硬件平台、软件系统、数据互通方案等。
3.开发和测试:通过软件设计、编程和硬件组装等技术手段,完成排水泵站自动化监控系统的开发和调试测试,确保系统的功能达到预期。
4.实施和部署:将排水泵站自动化监控系统应用到现实的排水泵站中,正式启用和投入使用。
5.运维和优化:在排水泵站自动化监控系统正常运行的过程中,需要对系统进行维护和优化,保证系统的稳定和高效运行。
二、设计和优化要点在设计和优化排水泵站自动化监控系统时,需要注重以下方面的要点:1.数据采集和处理:排水泵站自动化监控系统的基本功能是对泵站运行中产生的各种数据信号进行采集和处理。
因此,数据采集和处理是排水泵站自动化监控系统设计的关键步骤。
要针对不同类型的数据信号,设计适合的采集装置和采集协议,并通过各种算法对数据进行处理和分析,以获取有效的信息。
2.控制算法和逻辑:排水泵站自动化监控系统应该能够根据不同的工况和运行状态,采取不同的控制算法和逻辑。
例如,在泵站运行过程中,需要根据不同的液位变化和流量大小,选择不同的泵组合和控制策略,以保持泵站的运行稳定。
雨污水泵站视频监控系统项目系统设计方案
雨污水泵站视频监控系统项目系统设计方案项目概述:雨污水泵站视频监控系统是为了保障雨污水泵站的运行安全和正常,提高泵站管理的效率和便捷性而设计的。
该系统通过安装摄像头和相关监控设备,实现对泵站环境、设备运行情况、异常事件的实时监控、录像存储和远程管理。
本方案将详细介绍系统的设计思路和具体实施方案。
一、系统设计思路:1.系统功能划分:本系统主要包括视频监控功能、报警功能、远程管理功能和数据存储功能。
其中,视频监控功能用于实时监测泵站的运行环境和设备状态,报警功能用于及时发现异常情况,并通过声光报警设备通知相关人员,远程管理功能可以实现对泵站设备的远程操作和管理,数据存储功能用于保存历史监控视频和设备运行数据。
2.系统结构设计:系统采用分布式结构设计,主要包括监控中心和分布在泵站各个位置的监控终端。
监控中心负责接收和显示来自各个终端的视频信号,并提供报警、远程管理和数据存储等功能。
监控终端负责采集泵站内的视频数据,并传输给监控中心进行处理和存储。
3.系统硬件设备选型:为了满足泵站环境的特殊要求,摄像头、监控终端和视频录像设备需要具备防水、防尘、耐高温等功能,同时还需要选用高清晰度的摄像头和存储设备,以保障监控数据的质量和完整性。
4.系统软件开发:系统采用软件开发方式进行实现,需编写监控中心的应用软件和监控终端的视频采集软件。
监控中心的应用软件主要负责视频显示、报警处理、远程管理和数据存储等功能,监控终端的视频采集软件主要负责采集泵站内的视频数据,并通过网络传输给监控中心。
二、系统实施方案:1.安装摄像头和相关设备:根据泵站的具体情况,选择适合的位置安装摄像头,并配备相关防护设备,如保护壳、抗干扰器等。
同时,还需安装监控终端和其他相关设备,如报警器、电视墙等。
2.部署监控中心:在监控中心建立监控服务器和存储设备,保证监控数据的安全和可靠性。
同时,安装并配置监控中心应用软件,包括视频显示、报警处理、远程管理和数据存储等功能。
城市排水监控系统设计方案
城市排水监控系统设计方案城市排水监测不仅关系着城市排水的有效控制,还涉及水污染的控制、环境保护及改善等问题,而其中被誉为第二水源的再生水的安全性更是受到广泛关注。
城市排水监控系统应用优势特点显著,英唐众创通过自主研发设计,利用现场传感技术实时监测排水管道参数数据,通过GPRS网络通讯传输,性能稳定可靠,覆盖面广,不受地形地势限制。
目录1.城市排水监控系统的功能2.城市排水监控系统的作用3.城市排水监控系统的架构1.城市排水监控系统的功能城市排水监控设备安装在排水泵站现场,主要功能如下:监测格栅机前、格栅机后水位;监测泵站出水量;监测排水泵的启停状态、保护状态、控制模式和电压、电流等运行参数。
支持手动控制、自动控制、远程控制格栅机和排水泵的启停;支持远程切换控制模式。
智能轮换排水泵启动顺序,延长设备使用寿命。
工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触控操作。
水位超限、电流超限、人员进入等状况发生时,立即上报告警信息。
采用模块化设计,每台格栅机、排水泵独立监控,便于维护。
支持光纤、以太网、RS485总线、GPRS等多种通信方式。
支持远程修改工作参数、升级程序,实现远程维护。
2.城市排水监控系统的作用城市智慧排水综合应用了包括GIS地图、物联网、云计算、在线监测、工业自动化控制、网络通信及排水管网模拟在内的技术手段,建立起了一个能够长期、有效、动态管理排水管网大量空间数据和属性数据的基础平台,并融合排水管网数字化管理过程中所需的各种业务处理和专业分析模块,最终形成一个具有连接排水管理部门各业务单元信息、数据存储管理和决策分析等多种功能于一体的“智慧排水综合管理信息平台”。
城市智慧排水是城市防汛排涝和日常污水排放、处理的综合监管平台。
借助该系统,排水公司可全面掌握城市排水现状、及时采取防汛排涝措施,可实现城市排水系统的全方位监控和全局化调度管理。
3.城市排水监控系统的架构城市排水远程监控系统是采用集散式设计理念,按照多级监控中心设计。
排水泵站监控系统方案
排水泵站监控系统解决方案系统概述排水泵站监测系统主要在排水泵站布设排口流量计、液位变送器、水泵控制柜等设备,实时采集排水泵站的运行数据,数据统一汇聚到泵站监控系统平台,实现泵站运行状态实时监测,实现对水泵自动控制、手动控制、远程控制,可对多个监测泵站设备进行分布式监控和集中管理,为排水管网精细化管理提供科学、有效的数据支撑。
系统架构1、感知层感知层的设备通过传感网络获取感知信息。
感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2、网络层网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用4G通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、架构优等特点。
3、通信服务层通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
4、应用层应用层为排水泵站监测系统平台及第三方应用平台,为运维部门、泵站权属单位等相关部门提供数据展示、指挥调度等信息服务。
系统功能1、联动控制支持水泵控制柜手动控制、自动控制、远程控制,控制模式可切换。
依据排水泵站蓄水池液位和排水流量,自动控制启动、停止水泵机组。
2、泵站调度掌握泵站的真实运行状况,当水泵发生故障时,进行及时的故障分析,并根据管网运营要求进行泵站联合调度,为排水管理部门提供可靠的监控数据和决策依据。
3、实时监控对泵站视频、环境参数、水泵运行参数等进行实时监测,对泵站流量、液位进行远程监测,对监测报警阈值进行设定,实现超阈值报警,为泵站无人值守的建设建立基础。
4、数据分析对水泵启停、能耗数据进行实时采集,将监测数据进行汇总、比对、分析,进而提出合理的泵站调度方案和运行策略,有效的降低泵站能耗,整体提升泵站运行管理效率,保障了排水管网高效运行。
系统特点1、实时性高监控数据采用4G无线传输,数据传输实时性高,传输距离远,信号覆盖广,为排水管理部门提供了高效、实用的数据。
2、扩展性强系统设备采用冗余扩展设计,可根据实际需求接入多种传感设备数据及设备控制信号;软件平台可根据项目需求灵活的、简单的接入不同排水泵站的监控数。
排涝泵站监测方案
排涝泵站监测方案背景排涝泵站是城市排水系统的重要组成部分,能够有效地解决城市内涝等问题。
但是,排涝泵站的运转稳定性对城市排水系统的有效性至关重要。
因此,建立一个高效的监测方案可以确保排涝泵站的正常运营,并及时发现并解决可能出现的问题。
监测方案排涝泵站的监测范围排涝泵站的监测范围应包括以下几个方面:1.泵站的各类设备运行状态,例如泵的流量、压力等参数。
2.发生故障时的预警和应急处理能力,包括自动报警和联动控制等。
3.泵站周边的环境保护情况,包括噪声和水质污染的监测等。
4.泵站的电气安全和供电质量等各项指标。
监测手段1.传感器监测:可以通过安装各种传感器,如流量计、压力传感器、温度传感器等,实时监测排涝泵站各类参数。
2.远程监控系统:通过远程监控系统,可以实现对排涝泵站的实时监控、报警、远程控制等。
3.视频监控:利用摄像机,对泵站运行状态进行图像化监测。
4.手工巡查:定期对排涝泵站进行检查,如巡视、观察、清洗等。
监测数据处理和分析1.监测数据的实时采集和存储:监测设备采集到的数据需要及时上传,并存储到数据平台中。
2.监测数据的分析和处理:通过对监测数据进行分析和处理,可以及时发现问题,并做好预防措施。
3.监测数据的展示与报表:通过数据可视化平台,可以方便地展示监测数据,并生成各种形式的报表和统计图表。
立项目的建立一套完整的排涝泵站监测方案,不仅可以确保排涝泵站的正常运营,并及时发现并解决可能出现的问题,同时还可以通过对监测设备和监测数据的统计和分析,为排涝泵站的优化升级提供可靠的数据支撑,最终实现城市排水系统的高效运行。
结论排涝泵站的正常运转状态对城市排水系统的有效性至关重要,因此,建立一套完整的排涝泵站监测方案,利用各种先进的监控技术,对排涝泵站进行实时监测和数据分析处理,可以及时发现可能存在的故障,保证排涝泵站正常稳定的运行。
排水泵站的智能化监控系统设计
排水泵站的智能化监控系统设计随着城市化进程的不断加快和城市建设的不断推进,城市排水工程也显得越来越重要。
城市排水泵站的建设可以大幅度提高城市排水系统的运行效率,缓解城市排水系统的负荷,减少城市水灾。
但是随着城市规模的不断扩大和排水泵站数量的不断增多,传统的排水泵站管理方式已经不能适应现代城市排水工程的需要。
智能化监控系统的引入将有助于提高排水泵站的安全性、运行效率和管理水平。
本文将探讨排水泵站的智能化监控系统的设计,包括技术实现和系统架构。
技术实现智能化监控系统的设计基于计算机技术、网络通信技术和传感器技术。
其中最重要的是传感器技术。
1. 压力传感器:安装在排水管道中,能够实时监测管道中的水位、流量和压力等基本参数,并将数据传输到智能化监控系统中,供管理人员实时监测和管理。
2. 温湿度传感器:安装在泵站室内,能够实时监测室内的温度、湿度等参数,并将数据传输到智能化监控系统中,为管理人员提供良好的工作环境。
3. 气体传感器:能够实时监测泵站内的有毒气体浓度,如果浓度超过安全标准,监控系统就会及时报警,并采取措施以确保泵站的安全。
系统架构智能化监控系统的设计是由数据采集系统、数据处理系统、数据传输系统和数据库系统以及人机交互的终端系统组成。
其中,数据采集系统负责采集排水泵站中的各种参数和数据,数据处理系统负责将采集的数据进行处理和分析,数据传输系统负责将处理后的数据传输到指定的设备或人员,数据库系统负责将历史数据储存到数据库中,人机交互终端系统则负责人员与系统的交互。
在系统架构中,可将排水泵站分为智能中心和分散节点。
智能中心为数据处理和传输系统,拥有多个显示屏、操作工位、报警器等,可以实时显示排水泵站的各种运行参数和状态信息。
分散节点则包括传感器、监测设备和执行器等,用于实时采集、监测和控制排水泵站的各种运行参数和状态信息。
智能化监控系统的优势排水泵站的智能化监控系统可以有效提高排水系统的安全性和管理水平。
防汛排涝智慧平台系统设计方案 (2)
防汛排涝智慧平台系统设计方案一、引言防汛排涝是城市管理中非常重要的工作,对于提高城市防洪能力和应急响应能力具有重要意义。
为了更好地应对城市防汛和排涝工作,设计一个智慧排涝平台系统是非常必要的。
二、系统需求分析1.数据采集需求:要将实时的防汛排涝数据纳入系统中,包括天气预报数据、河流水位数据、雨量观测数据等,通过传感器设备实时采集,并存储在数据库中。
2.数据处理需求:对采集到的数据进行分析处理,包括天气趋势分析、水位变化分析、雨量分析等,以此为依据进行防汛预警和排涝决策。
3.数据展示需求:将处理后的数据以可视化的方式呈现给用户,通过地图显示降雨情况、水位情况、泵站运行情况等,同时提供报警信息和预警信息展示,使用户能够直观地了解防汛排涝情况。
4.决策支持需求:根据系统分析的数据,为用户提供具体的防汛排涝决策建议,包括调度泵站、调度抽水机组、安排人员、转移人员等。
5.预警响应需求:系统能够实现实时预警功能,当发生暴雨、水位突增等情况时,系统能够发出警报,并通过短信、电话等方式及时通知相关人员。
三、系统架构设计1.数据采集层:通过传感器设备采集实时的防汛排涝数据,包括天气预报数据、水位数据、雨量数据等,数据采集设备通过网络将数据传输到数据处理层。
2.数据处理层:对采集到的数据进行分析处理,包括数据清洗、数据存储、数据分析等。
数据处理层包括数据库、数据分析模块等。
3.数据展示层:将处理后的数据以可视化的方式展示给用户,包括防汛地图、水位曲线、雨量图表等。
同时提供报警信息和预警信息的展示。
4.决策支持层:根据系统分析的数据,为用户提供具体的防汛排涝决策建议,包括调度泵站、调度抽水机组、安排人员、转移人员等。
5.预警响应层:实现实时预警功能,当发生暴雨、水位突增等情况时,系统能够发出警报,并通过短信、电话等方式及时通知相关人员。
四、系统功能设计1.数据采集功能:实时采集防汛排涝相关数据,包括天气数据、水位数据、雨量数据等。
排涝泵站监测方案
排涝泵站监测方案一、背景在城市排水系统中,排涝泵站是一个重要的环节。
排涝泵站的作用在于将地下水或者地表水送到城市主管道或者汇水井,以保证城市排水系统正常运作,防止水灾。
因此,排涝泵站的监测是城市排水系统的重要组成部分。
针对排涝泵站的监测方案的编制,能够合理地掌握排涝泵站的实时状态,及时发现并解决排涝泵站运行中的问题,从而保证城市排水系统的正常运作,提高排水系统的有效性和可靠性。
二、监测内容针对排涝泵站的监测内容应当包括如下方面:1.排水流量和水位排水流量和水位是排涝泵站的重要参数,用于反映排涝泵站的操作效率和排水系统的运行状态。
因此,监测排水流量和水位是排涝泵站监测方案的核心内容。
2.电源管理由于排涝泵站设备的特殊性,其电源管理比较复杂,因此,排涝泵站的监测方案中应该包括电源管理的监测,以充分了解电源供应情况,保证排涝泵站的正常运行。
3.设备状态排涝泵站设备的状态监测也是排涝泵站监测方案的重要内容。
设备状态的监测主要包括设备的振动、温度、噪音等指标,监测设备运行的正常情况,及时发现设备故障并及时解决。
4.安防监控针对排涝泵站的安全方面的监测,主要是对于防盗、防火、防爆等问题的监测,以保障排涝泵站的运行安全。
三、监测方案排涝泵站监测方案应该包括:1.监测设备的选择在排涝泵站监测方案的策划和实施过程中,选择合适的监测设备是关键。
监测设备的选择应该根据排涝泵站的实际情况,选取具备精度高、稳定性好、安装方便等特性的设备。
2.监测设备的布局安装监测设备要求合理,布局要合理,监测设备的建设应该符合实际、经济和科学、实用的原则,合理布置各设备,避免死角。
3.监测数据的管理对于监测数据的管理是排涝泵站监测方案中不可缺少的内容,应该具有集中、可靠、安全、及时等特性。
监测数据的管理应该包括收集、储存、处理、分析和报告等环节。
四、监测数据的处理针对监测数据,应该及时进行处理和分析,根据监测数据的变化情况,判断排涝泵站的运行状态。
城市雨水泵站监控系统设计方案
城市雨水泵站监控系统设计方案城市侨新科技有限公司2003年9月目录1 市场需求分析 (3)2 监控系统结构设计 (4)3 系统功能设计 (6)3.1 系统硬件功能设计 (6)3.2 系统软件功能设计 (7)4 设备清单与报价 (12)市场需求分析城市雨水泵站的主要功能是解决城市雨水的排放,它分布在全市的各个地方,分布面广,不利于管理和维护,随着当今社会信息化、网络化和数字化的发展,使城市雨水泵站进行集中监控成为可能,根据城市雨水泵站集中监控的需求,具体要求如下:1)关于现场图像监视的需求在泵房的两个房间内安装固定彩色摄像机,可以达到对泵站的内部设备环境实时监视和防盗监视的的作用。
2)关于周边防盗的需求在泵房四周围墙上安装五对红外对射报警装置,其中一面有门的围墙考虑用两个红外对射探测器,其他每面配制一个红外对射探测器。
3)关于数字化图像监控的需求:采用数字化图像技术,配置1台具有能接入两路图像的现场工作站,用于接入所有的图像信号。
可以通过该工作站接入所有的图像信号,并通过ADSL传送到中心控制室,在中心的监控工作站实现图像的显示、录像和查询功能,界面便于实时监视和事后查询。
采用数字监控技术和传统模拟监控录像技术相比,将极大降低系统维护成本和使用难度。
4)关于水位检测的需求在泵站进水池和出水池投放两支投入式液位探测仪,将液位探测信号发送至一体化采集箱,由一体化采集箱统一处理后发送到现场工作站,由现场工作站传送至中心的监控工作站,由中心处理进出水位差是否超过开泵的水位设定值,来控制水泵的开启。
5)关于数字化监控中心的需求在远端控制中心暂时配置1台监控工作站用于全系统的集中监控管理。
以后根据需求扩展。
监控系统结构设计根据上文的系统需求分析,雨水泵房的监控系统组成如下:1)周边防盗监控系统2)前端图像监控系统3)水位探测监控系统4)现场数据采集和监控工作站系统5)数字化监控中心系统这些系统相互关联,们最后可以在数字监控中心系统中实现对其它系统的统一监控管理,在该中心中采用侨新科技的JOINPRO集中监控管理软件作为其核心技术平台,该软件的具体介绍见系统功能设计,以下是监控系统的结构原理图:根据以上原理图,我们接下来分析本系统设计是如何满足城市雨水泵站的集中监控需求的。
水利工程监控系统方案
水利工程监控系统方案一、前言随着国家水利建设的不断推进和水利工程的日益复杂,水利工程的监控系统逐渐成为了水利工程建设的重要组成部分,也成为了保障水利工程安全生产的重要手段。
因此,制定一套完善的水利工程监控系统方案具有重要的现实意义。
本文将对水利工程监控系统的设计要点和实施方案进行深入探讨。
二、水利工程监控系统的设计要点1. 监控对象水利工程监控系统的监控对象主要包括水库、大坝、河道、水闸、泵站等水利设施。
水库、大坝、河道等主要用于调节水流,蓄水和排洪,而水闸和泵站主要起到控制水位和调整流量的作用。
2. 监控参数水利工程监控系统的监控参数主要包括水量、水位、流速、水压、水质、温度等。
这些参数是对水利工程运行状态的直接描述,也是水利工程安全运行的重要依据。
3. 监控方式水利工程监控系统的监控方式主要包括实时监测和远程监控。
实时监测主要通过传感器对水利工程运行参数进行实时测量,而远程监控则采用无线通信技术将监测数据传输到监控中心,实现对水利工程的远程监控。
4. 监控策略水利工程监控系统的监控策略主要包括实时报警和自动调控。
当水利工程运行参数超出安全范围时,监控系统应发出报警信号,提醒相关人员采取相应措施;另外,监控系统还应具备自动调控功能,能够根据监测数据对水利设施进行自动控制,保障其安全运行。
5. 监控系统集成水利工程监控系统应与水利工程自动化控制系统进行集成,实现监控数据的实时更新和自动调控功能的实现。
同时,还应与相关部门的信息系统进行集成,实现监控数据的共享和交换,提高监控系统的整体效能。
三、水利工程监控系统的实施方案1. 系统架构水利工程监控系统主要包括监测子系统、数据传输子系统、数据处理子系统、报警子系统和控制子系统。
其中,监测子系统主要负责对水利工程运行参数进行实时监测,数据传输子系统主要负责将监测数据传输到监控中心,数据处理子系统主要负责对监测数据进行处理分析,报警子系统主负责监控系统的故障报警,控制子系统主要负责对水利设施进行自动控制。
排涝泵站监测方案
排涝泵站监测方案背景随着城市化进程的加速,城市面积不断扩大,道路建设、建筑物建造、人口增加等因素导致城市雨水排放问题日益突出,城市排水系统不再是单纯的雨水收集和排放系统,而是一个由水污染、洪水等多种因素交织复杂的系统。
为了应对雨雪天气等自然因素对城市排水系统的影响,工程建设规划中普遍采用排水系统与雨水排放系统相结合的新型排水系统。
在这种新型排水系统中,排涝泵站是不可或缺的关键设施。
排涝泵站的运行状况直接关系到城市排水系统的正常运行。
因此,建立排涝泵站监测方案是保证城市排水系统正常运行的必要条件。
监测内容排涝泵站监测内容主要包括以下方面:1. 排水系统排涝泵站主要是指排水系统中的泵站,涉及的问题比较复杂。
主要监测内容包括排水管道网络和水泵的工作状态,包括水位、流量、压力等参数的实时监测。
2. 能源消耗排涝泵站的能源消耗直接影响排涝系统的运行成本。
因此,监测排涝泵站能源消耗是必要的。
监测内容包括泵站的电能消耗、蒸汽消耗等。
3. 操作人员排涝泵站的操作人员是保障排涝泵站正常运行的重要因素。
监测内容包括操作人员的操作能力和反应能力、工作效率等。
监测方法排涝泵站监测方法需要充分考虑监测效果、监测成本、监测操作的便利性等多种因素。
在此基础上,可以采用以下监测方法:1. 传感器监测传感器监测主要包括水位、流量、温度、压力等参数的实时监测。
传感器一般具有小型、精度高、反应迅速等优势,监测效果好,但是成本较高。
2. 数据采集监测数据采集监测主要是指通过各种硬件设备获取泵站各个参数数据的监测方法。
数据采集监测仪器成本相对传感器监测要低,但是需要定期维护,对技术要求比较高,数据采集结果不如传感器监测准确。
3. 远程监控远程监控主要是指利用互联网技术,通过各种远程监控系统监测泵站的运行情况。
远程监控可以监测多个泵站,监测效果好,可以及时发现故障,但是成本相对比较高。
结论排涝泵站的监测方案是保证城市排水系统正常运行的必要条件。
浅析某排涝泵站计算机监控系统设计
科技创新□徐温泉收稿日期:2020-07-13作者简介:徐温泉,男,汉族,广东省梅州市梅州大堤管理处,工程师。
摘要我国水资源存在地区分布不均和时空变化两大特点,部分流域重点城市长期受强降雨影响导致城市积涝损失巨大。
加强排涝泵站建设,可以有效调节多余水量确保城市防洪安全。
我国多数排涝泵站建于上世纪70年代,工程质量、经济效益相对较低,设备技术较为落后,难以实现实时监控,日常维护工程量较大,维护成本相对较高。
因此,借助泵站计算机监控系统,泵站日常运行实现自动化管理,保证安全稳定运行。
现对某排涝泵站计算机监控系统设计进行分析,总结泵站计算机远程监控系统主要特点,提出具体设计思路与方案,以期确保排涝时计算机监控系统正常发挥作用。
关键词排涝泵站;计算机监控系统;设计方案随着现代城市经济迅猛发展,城市人口、面积越来越大,短时间强降雨排涝不畅、地面硬化、城市热岛效应等问题加重了城市积涝发生。
泵站排水效率高,启动方便,便于维护,是解决城市应急积涝重要手段之一。
我国泵站数量大,各类规格齐全,已经基本接近或者达到国际较高水准,但是大多数泵站建于20世纪70年代,运营时间大多超过50年,设备技术较为落后,工程质量一般,运营维护成本偏高,无法满足自动化和实时控制要求,在一定程度上落后于国外水平。
随着水利设施信息化自动化应用水平的提高,计算机监控系统开始在部分大中型泵站中使用,具有数据采集与整理、设备调节与控制、运行情况监控与报警等功能,可以提高泵站的日常自动化管理水平、减轻一线人员劳动强度,逐渐实现泵站“无人值班、少人值守”的目标,大大减少日常维护的工作量,提高工作效率,充分发挥泵站的减灾救灾重大作用。
1.泵站工程概况图1系统结构图44科技创新某排涝泵站是某大堤(I级堤防)防洪体系中最大排涝泵站,位于两条河流的交汇处,是全面提高某大堤防洪能力,捍卫某城区的重要防洪设施。
泵站于2003年批准立项,工程于2006年10月开工,2009年5月完工,工程建成后某江北城区防洪标准基本提高至50年一遇,有效地保障保护区人民正常生产生活秩序。
智慧排涝系统设计方案,1200字
智慧排涝系统设计方案智慧排涝系统是基于物联网技术和大数据分析算法的一种智能化排涝系统,旨在提高排涝效率、降低排涝成本,并且能够实时监控和预测排涝过程中的各种情况,从而更好地应对突发事件和灾害。
下面是一个智慧排涝系统的设计方案。
1. 系统组成智慧排涝系统主要由物联网传感器、数据传输网络、数据处理中心和用户终端组成。
2. 传感器传感器是智慧排涝系统的关键组成部分,用于感知排涝过程中的各种参数,如水位、水压、水质等。
传感器可以通过网络将采集的数据实时传输给数据处理中心。
3. 数据传输网络数据传输网络采用无线传输技术,可以实现传感器数据的实时传输和接收。
同时,为了确保数据的稳定传输和安全性,可以采用备份和加密技术。
4. 数据处理中心数据处理中心是智慧排涝系统的核心,它负责接收和处理来自传感器的数据,并根据一定的算法进行分析和预测。
数据处理中心可以实现对排涝系统的远程监控和控制,并且可以向用户提供实时的数据和报警信息。
5. 大数据分析算法大数据分析算法是智慧排涝系统的灵魂,它能够对排涝过程中的数据进行深入分析,并通过模型和预测算法,实现对排涝过程的预测和优化。
大数据分析算法可以根据历史数据和实时数据,预测出未来一段时间内的排涝情况,并且根据情况调整排水设备的运行状态。
6. 用户终端用户终端是智慧排涝系统的用户界面,它可以通过手机、电脑等设备接收实时数据和报警信息,并且能够实时监控和控制排涝系统。
用户终端还可以提供一些管理功能,如设备维护记录、问题反馈等。
7. 功能特点智慧排涝系统具有以下功能特点:- 实时监控:通过传感器实时采集排涝过程中的各种参数,并通过数据传输网络将数据传输给数据处理中心,实现对排涝过程的实时监控。
- 预测分析:利用大数据分析算法对排涝过程中的数据进行分析,并根据历史数据和实时数据进行预测,实现对未来一段时间内的排涝情况进行预测。
- 报警机制:当排涝系统发生异常或者超过预定阈值时,可以通过用户终端向相关人员发送报警信息,以便及时采取应对措施。
排涝泵站监测方案
排涝泵站监测方案背景排涝泵站作为城市排水系统中的重要组成部分,其正常运行对于保障城市防洪、排水、取水和供水等方面具有重要作用。
因此,为了更好地保障城市正常运行,确保排涝泵站能够正常运转,帮助管理者充分了解泵站的运行情况,有必要建立一套完整的监测方案。
监测目标排涝泵站监测方案的目标是监测管道压力、流量、温度、湿度、振动及能量消耗等运行指标,以进行泵站设备的工作状态和管道系统的工作情况的实时状况分析,进而及时预警和反馈泵站的异常状态和问题,优化泵站设备使用效果,提高电力利用效率,保证泵站的稳定、高效、安全运行。
监测方案排涝泵站监测方案主要包括监测设备的安装、建立监测系统、数据采集以及分析和处理等多个方面。
监测设备的安装泵站内应配备相关的传感器、仪器、监控器等设备,用于监测管道压力、流量、温度、湿度、振动及能量消耗等指标。
其中,液位传感器安装在水池附近,用于监测水面高度和管道压力的变化,以及水泵的启动和停止。
流量计安装在流道管道的上方,用于监测排放的水的流量;温度传感器和湿度传感器安装在泵站内各个位置,用于监测室内温度和湿度。
仪表器和监测器则分别负责采集数据和监控泵站设备的运行情况。
泵站设备运行状态监测器通过模块的形式进行数据采样,即数据采集单元将电压信号、电阻值、电流以及其他泵站运行状态相关的物理量的大小读取,并将信号传送至数据累积器存储。
建立监测系统泵站内所装备的接收装置和传输装置均为长效、便捷、实用的产品,是建立监测系统的先决条件。
在泵站的地下室或首层放置一个入口盒子,接入泵站设备采集到的数据。
该盒子通过电缆传输数据到存储在海外云端甲方服务器上的泵站监测系统,此系统可以随时随地通过互联网查询任意泵站设备的运行状况。
通过这一设备,可以实现实时监测泵站内各个相应物理量和相关设备的状态,并将数据上传至云端。
同时,建立起的泵站监测系统,还拥有报警功能,可以在泵站发生异常时及时发出警报,提醒相关管理人员注意,并进行相应的维修或保养,确保泵站设备的正常运行。
下沙排涝闸站计算机监控系统用户手册
目录1、软件配置 (2)2、上位机软件 (4)3、操作 (27)4、常见故障及其处理方法 (34)下沙排涝闸站计算机监控系统操作使用手册软件部分1、软件配置1。
1 操作系统上位机采用的是Microsoft Windows 2003操作系统。
Windows Server 2003是目前微软推出的使用最广泛的服务器操作系统。
作为网络操作系统或服务器操作系统,高性能、高可靠性和高安全性是其必备要素,尤其是日趋复杂的企业应用和Internet应用,对其提出了更高的要求。
微软的企业级操作系统中,如果说Windows 2000全面继承了NT技术,那么Windows Server 2003则是依据。
Net架构对NT技术作了重要发展和实质性改进,凝聚了微软多年来的技术积累,并部分实现了。
Net战略,或者说构筑了.Net战略中最基础的一环.Windows Server 2003特点:1〉。
便于部署、管理和使用2>。
安全的基础结构3〉. 企业级可靠性、可用性、可伸缩性和性能4>。
增强和采用最新技术,降低了 TCO5〉. 便于创建动态 Intranet 和 Internet Web 站点6>. 用 Integrated Application Server 加快开发速度7>. 便于查找、共享和重新利用 XML Web 服务8〉. 稳定的管理工具9〉. 降低支持成本,增强用户功能10>. 利用全球伙伴和认证专业人士网的专家知识1.2 支撑软件1。
2。
1 后台数据库管理软件:SQL Server 2000完成的功能:存放报表信息:日报表、月报表、年报表、操作票报表、报警、事件存放历史趋势数据对应于上述二个部分,建立了二个数据库:XSrpt(报表数据库) XStrend(历史趋势库).1.2.2 组态软件:Cimplicity V6.1用该软件进行画面开发,报警管理等.1。
2。
3 电子表格:Microsoft Excel开发报表管理系统1.2。
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第五届全国水利高等职业院校“钱江杯”技能大赛
PLC电机控制技术实操比赛试题
排涝站控制及监控系统设计
某排涝站有两台水泵,负责将市区低洼积水抽至排水河道。
其中一台为变频泵M1,另一台为恒速泵M2。
低洼积水
排涝站系统示意图
假设低洼积水水位低于下限水位L3时,按下启动按钮,系统工作,其自动控制过程如下:
(1)当低洼积水水位上升到下限水位L3,变频泵M1自动启动,并以20Hz的频率运行抽水;
(2)当低洼积水水位上升到中间水位L2,变频泵M1以30Hz的频率运行抽水;
(3)当低洼积水水位上升到上限水位L1,变频泵M1才以50Hz的频率运行抽水;若20秒后水位依然在上限水位L1以上,则启动恒速泵M2,并发出闪光灯报警指示(间隔0.5秒),用红颜色指示灯表示报警,水位下降低于上限水位L1,经过5秒延迟,变频泵M1以30Hz频率运行,同时停止恒速泵M2、报警灯熄灭。
(4)按动停止按钮系统立即停止工作(M1、M2)。
其他要求:
(1)系统设置硬件启动、停止按钮及报警指示灯;
(2)恒速泵M2应以Y型启动,5秒后转为△运行,绿颜色指示灯指示启动及运行工作状态;
(3)用绿颜色指示灯指示变频泵M1运行工作状态;
(4)触摸屏监控画面的要求(组态监控画面不要求绘制排涝站系统示意图):
①在触摸屏上能实现系统启动及停止控制;
②在触摸屏上能显示变频泵M1、恒速泵M2的工作状态;
③在触摸屏上同步显示闪光灯报警信号。
注:(1)使用液位继电器检测所有液位;
(2)除PLC、变频器、触摸屏设备参赛院校自带外。
其他元器件使用大赛提供器件。
提交材料清单:电机控制主回路图、PLC接线图、设备材料表、I/O地址分配表、操作说明书。