智慧水利-防洪指挥决策系统总体设计方案
智慧防汛决策系统建设方案
预警与预测
实时监测:通过传感器、摄像头等设备,实时监测降雨量、水位、水质等数据 智能分析:利用大数据、人工智能等技术,对监测数据进行智能分析,预测汛情发展趋势 预警发布:根据预测结果,及时发布预警信息,提醒相关部门和公众做好防汛准备 应急响应:根据预警信息,启动应急预案,组织应急救援队伍,做好防汛抢险工作
实际应用案例及效果展示
案例1:某地发 生洪水,智慧防 汛决策系统及时 预警,帮助政府 快速组织救援, 减少人员伤亡和 财产损失。
案例2:某地发 生暴雨,智慧防 汛决策系统提前 预测,帮助政府 提前部署防汛措 施,减轻灾害影 响。
案例3:某地发 生旱灾,智慧防 汛决策系统及时 预警,帮助政府 提前部署抗旱措 施,减轻灾害影 响。
PART 2
智慧防汛决策系统建设方案
系统总体架构
感知层:实时监测水文、 气象、地质等数据
传输层:通过物联网、5G 等网络技术传输数据
处理层:利用大数据、人 工智能等技术进行分析和 处理
应用层:提供防汛决策支 持、预警发布、应急响应 等功能
安全层:保障系统安全, 防止数据泄露和攻击
运维层:负责系统的维护 和管理,确保系统稳定运 行
建设实施:按照方案进行系统 建设,包括硬件采购、软件开
发、系统集成等。
运营维护:建立长效机制,确 保系统正常运行,持续优化升
级。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题 实施步骤:
添加标题
添加标题
方案设计:制定建设方案,包 括系统架构、功能模块、技术
路线等。
测试验收:对系统进行测试, 确保满足防汛需求,通过验收
实时监测:通过传感器和摄像头实时监 测降雨量、水位、水质等信息
智慧水利防汛应急信息化工程整体解决方案
通过整合各类传感器和遥感数据,实现洪水、降雨等水情参数的 实时监测,为防汛应急指挥提供准确数据支持。
决策支持与优化调度
基于大数据和人工智能技术,构建防汛应急决策支持系统,实现洪 水演进模拟、预案生成与优化调度等功能。
信息共享与协同联动
打通各部门信息壁垒,实现防汛信息的实时共享,提高多部门协同 联动能力,提升应急响应效率。
技术选型
采用成熟的框架和组件,如Spring Cloud、Vue.js等,确保系统稳 定性和可维护性。
数据存储
设计合理的数据库表结构,支持海量数据存储和高效查询,如使用 MySQL、Redis等。
信息化工程关键技术研究
大数据分析
运用大数据技术对应急事件数据进行分析挖掘, 为决策提供支持。
物联网技术应用
水情监测与预警系统的应用与效果
多源数据融合
整合卫星、雷达、水文站等多源数据,提高水情监测的时空覆盖 率和精度。
预警模型与阈值设定
根据历史洪水和气象数据,建立预警模型并设定合理阈值,实现 洪水、暴雨等灾害的提前预警。
预警信息发布与接收
通过短信、APP、广播等多种渠道,实现预警信息的快速发布与 接收,提高公众防灾意识和能力。
优化资源配置与调度
智慧水利防汛应急信息化工程有助于合理调配水资源,确 保在应急情况下能够高效利用资源,提高资源利用效率。
信息化工程对水利行业的推动作用
01
转型升级
信息化工程推动了水利行业的转型升级,实现了从传统水利向现代化水
利的转变,提高了水利行业的整体发展水平。
02
提高管理效率
通过信息化手段,实现了水利工程的远程监控、自动化管理等功能,降
随着气候变化和城市化进程,洪涝灾 害频发,传统水利管理方式已无法满 足现代防汛应急需求,亟待通过信息 化手段提升水利管理水平。
智慧水利整体解决方案 智慧水务整体解决方案
设计理念(五个一) 一
一
一
一
一
Water Network Web Gis Platform Interface Data Base/Data Warehouse
建设思路
统筹规划设计 技术先进实用 数据基础先行 平台集成优先 项目示范应用
成果全面推广
建设架构
地理信息 服务
数据管理 分析平台
权限服务
智慧水利整体解决方案
目录
设计理念和建设思路 建设架构和主要内容 建设流程和质量控制 系统应用培训与强化 系统运行维护与管理
项目规划可研与初步设计
水利信息化是水利现代化的基础和标志,按照《江苏省 水利信息化“十二五”规划》和《市县水利现代化指标 体系》要求,立足业务工作实际,应率先组织编制《市 县水利信息化工程建设规划》和《市县水利信息化工程 建设可行性研究报告和初步设计报告》,通过相关专家 组评审后报请有关部门批准立项,落实概算资金,编制 公开招投标文件并启动实施。
省、市、县、镇四级网络结构
省水利厅
省-市级电信DDN
市级水利局
乡镇水利站
电信IDC
县级水利局
政务外网 办公网
水工情水质信息采集设施
信息采集系统
水位计(超声波式)
水位计(压力式)
水质装置 闸位仪
工程监控与控制系统
闸泵信息采集与远程控制装置 360度高清监控摄像机
闸泵站信息化设施配置
内河球机
雨量计 外河球机
闸位计
电参数采集
室内枪机
内河水位计
外河水位计
数据资源共享服务平台
数据存储与交换
负责系统内各部门 间、上下级单位、水利 局与其它单位和公众的 信息共享交换。
智慧防汛预警系统建设方案
智慧防汛预警系统建设方案随着气候变化的不断加剧和城市化进程的加速,城市内部的水循环系统逐渐失衡,城市内的排水系统被严重影响,城市洪涝灾害的风险也不断增加。
因此,建立一套先进的智慧防汛预警系统已经成为城市防汛工作的必要手段。
本文将介绍智慧防汛预警系统的建设方案。
一、智慧防汛预警系统建设目标与基本原理1. 建设目标智慧防汛预警系统的建设目标主要包括以下方面:- 预测和预警城市内部的洪涝灾害;- 及时对灾害进行响应和应对;- 提高城市的防范和应对能力。
2. 基本原理智慧防汛预警系统的基本原理是从数据、人工智能技术以及大数据分析技术等方面入手,全面搜集、分析和整合相关数据,利用先进的技术手段进行处理和分析,并通过传感器、监测设备等各种信息采集手段实现动态监测,从而实现灾害预警、预测以及应急响应等功能的集成。
二、智慧防汛预警系统建设流程智慧防汛预警系统的建设流程主要包括以下环节:1. 数据采集对城市内的各种数据进行采集与整理,包括:气象数据、水文数据、水文地质数据、气象雷达数据、水域水面数据、流量、水位和水位差等。
2. 数据传输将采集到的数据通过传输管理系统进行压缩和编码,并通过网络传输技术,将数据传输至预警系统服务器中。
3. 数据处理对传输到服务器的数据进行处理,进行数据统计、分析和建模,以便进行更精准地数据预测,同时进行数据验证以保证结果可信。
4. 预测和预警依据数据处理的结果,进行洪涝灾害预测和预警,实现早期预警以及预警分级。
预警结果可以通过各种方式按可视化交互的方式展现,例如,考虑到城市网民的用户特点,可以采用公众平台、微信平台、短信、媒体发布、物联网终端、地图等方式进行信息发布。
5. 响应和应对在接到灾害预警后,需要实现应急响应和应对措施。
智慧防汛预警系统需要紧密配合与应急救援系统和其他城市管理系统,实现快速响应、快速处置、快速解决问题的目的。
三、智慧防汛预警系统建设技术支撑智慧防汛预警系统建设需要依赖于以下技术支撑:1. 人工智能技术通过数据建模,采用基于规则的专家系统、神经网络、决策树等人工智能技术,对数据进行分析和处理。
智慧水利-防汛决策指挥系统PPT45415
泵站信息
点击系统功能菜单中的“城区泵站”,即可在地图中显示城区所有 泵站以及泵站列表,点击列表中的某个泵站即可放大显示该泵站的管辖范 和泵站工况信息。
胡庄泵站
邓码北站
砚台排涝站
邓码南站 城东泵站
三圩沟北泵站
交通泵站
砚临沟泵站
水釜泵站
浔河泵站
杨码泵站
和平沟泵站 三邱沟泵站
三圩沟南泵站
三圩沟北泵站
三河段
视频监控
进入“实时监测预警系统”界面,点击左侧菜单栏“视频监控”按钮, 系统弹出带搜索功能的视频监控列表,击列表中的某个监控,即可调出监 控图像以及监控在地图中位置。效果图如下图所示。
水情信息
进入“实时监测预警系统”界面,点击左侧菜单栏“水情信息”按钮, 系统弹出以列表的形式展示站点的实时数据,点击某个站点名称即可在地 图上展示该站点的在地图上的位置。效果图如下图所示。
胡庄泵
黄集洞
砚台船闸
高庄闸 三圩北泵
浔河套闸
砚临泵 被和平沟泵
杨码节制闸
三邱泵
三圩南泵
二、城区调度决策系统
城区调度决策系统功能模块包括洪泽县汛期的城区防洪调度的决策和 非汛期的自排涝决策。
自排涝
进入“城区防洪决策系统”界面,点击左侧菜单栏“自排涝”按钮, 即可在地图中逐一展示非汛期自排涝方案图,以及排涝和河道动态方向。 效果图如下图所示。
雨情信息
进入“实时监测预警系统”界面,点击左侧菜单栏“雨情信息”按钮, 系统弹出以列表的形式展示站点的实时数据,点击某个站点名称即可在地 图上展示该站点的在地图上的位置。效果图如下图所示。
险情灾情
点击系统功能菜单中的“险情灾情”,即可在地图中显示险情灾情 发生的地点以及险情灾情列表,点击图标即可在展示详细险情灾情信息。
智慧防汛指挥系统整体建设方案
预警信息发布渠道整合优化
01
预警信息发布平台
建立统一的预警信息发布平台,整合气象、水文、应急等部门的信息资
源,实现信息共享和快速发布。
02
多渠道发布
通过短信、微信、广播、电视等多种渠道,及时向公众发布预警信息,
确保信息覆盖广泛、传递迅速。
03
发布流程与机制
制定预警信息发布流程和审核机制,确保信息发布的准确性和时效性。
项目成果总结回顾
01
02
03
04
成功构建智慧防汛指挥系 统平台,实现数据集成、 分析和可视化展示。
完成水文、气象、地质等 多源数据融合,提高防汛 决策的科学性和准确性。
建立应急响应机制,实现快 速预警、会商、调度和救援 ,有效应对洪涝灾害。
提升防汛指挥部门的协同 作战能力,加强与相关部 门的信息共享和联动。
系统安全与可靠性
确保系统稳定、可靠运行,保 障数据安全。
项目目标与预期成果
构建完善的智慧防汛指挥系统 ,提高防汛指挥效率和精度。
提供数据分析与决策支持, 为科学防汛提供有力支撑。
实现实时监测与预警,及 时掌握汛情动态。
加强部门协同作战能力, 形成防汛工作合力。
02
整体架构设计
系统总体架构图
01
基础平台
包括操作系统、数据库等基础设施, 为上层应用提供稳定、高效的环境。
数据处理平台
对接收到的数据进行清洗、整合和转 换,形成标准化的数据格式。
应用开发平台
提供丰富的开发接口和工具,支持快 速开发各类防汛应用。
功能模块
包括数据采集、数据处理、预警发布 、指挥调度等多个模块,实现防汛工 作的全流程管理。
同时,建立信息反馈机制,收集公众对预警信息的反馈和建议,不断优
智慧水利项目整体规划建设方案
4
中国水务企业信息化发展历程
智慧化阶段 数字化阶段
此阶段我国水务企业管理才真正开展了 信息化系统的建设。在这一阶段,利用 无线传感器网络、数据库技术和3G网络, 相关水务企业相继搭建了各自的业务系 统和数据库,大大提高了信息存储、查 询和回溯的效率,初步实现了行政办公 和业务管理的信息化。目前,我国绝大 部分城市正处于该阶段。 此阶段我国水务企业成熟运用物 联网、云计算、大数据和移动互 联网等新一代信息技术,同时对 数据进行深度处理,实现信息化 和管理提升的充分结合,紧跟市 场、随需速动、智慧经营,充分 支持企业模式创新和产业转型升 级。
实现水位、雨量、水量、水质、工情、 旱情、灾情等信息的实时监测与分析
2
整合行业信息资源,建立推进数据共 享,实现大量、多源、多维、多态的 水利大数据服务
3
完善防汛防旱指挥系统体系,提供实 时信息监控、洪水预报调度、水库预 警、防汛会商等服务 实现水资源信息的快速传递、共享和综合管理, 达到水资源管理精细化、实时化的深度管理目标, 为水资源合理开发利用、优化配置和水环境保护 提供支撑
智慧水利项目整体建设方案
目录
Content s
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章
项目背景 项目需求
平台优势 整体架构 建设方案
综合平台
目录
Content s
第七章
应急指挥中心
第八章
数据中心
第九章
实施计划
第十章
投资方案
第十一章
建设造价
目录
Content s
第一章
项目背景
项目背景
国家政策
标准化建设规范
实时雨水情数据库表结构与 标识符、实时工情数据库表 结构及标识符、基础水文数 据库表结构及标识符标准、 水质数据库表结构与标识规 定。XXX省防汛防旱指挥系 统设计指导书、XXX省水利 工程代码编制规定、XXX省 水利专题地理信息采集处理 规范。
智慧水利方案
“智慧水利”建设方案介绍1.智慧水利内涵“智慧水利”建设是重要的民生工程,也是“智慧城市”的重要组成部分,贯穿于防洪减灾、水资源配置、水环境保护与水管理服务等体系,可概括为“物联感知、互联互通、科学决策、智能管理”。
智慧水利的核心是更透彻的感知、更全面的互联互通、更深入的智能化,具体表现在:●更全面灵活的水利行业内物与物、物与人、人与人之间的互联互通和相互感知能力。
●更高效安全的水利信息处理和资源整合能力。
●更科学的水利监测、预警、分析、预测和决策能力。
●更高水平的水利设施远距离控制和智能化执行能力。
●更协调的水利业务跨部门、多层级、异地点合作能力。
2.总体目标“智慧水利”的总体建设目标是:依托现代化技术手段,全面建成水利信息基础感知体系,健全保障支撑环境,推动水利综合业务精细化管理,提升科学化决策调度管理水平,最终形成“更透彻的感知、更全面的互联互通、更科学的决策、更高效智能的管理”的智慧水利管理体系,推动“智慧城市”的发展。
.3.总体框架4.建设内容4.1.水利物联感知体系建设水利物联感知体系是水利综合业务应用的基石,“智慧水利”建设需要在现有信息采集设施基础上,针对采集站点种类,空间密度、时间频度,数据精度等方面进行全面的提升,为水利智慧应用提供基本支撑。
同时全面建设闸泵等工程的远程控制系统,提高工程调度执行的效率,实现工程智能化、精细化调度。
主要监测内容如下:4.1.1.水文监测体系包括降雨信息监测、水位信息监测、潮位信息监测、流量信息监测、蒸发监测、土壤墒情监测、地下水监测等4.1.2.水环境监测体系主要包括水质信息监测、水土保持监测、排污口监测等4.1.3.工程运行监控体系主要包括水库、闸门、泵站远程测控,大坝、堤防、海塘安全监测、取水口监测、视频监控系统等4.2.基础运行环境建设4.2.1.云数据中心云数据中心是智慧水利综合业务信息汇集、存储与管理、交换和服务的中心。
数据中心通过有序汇集基础感知信息,形成有用和可用的信息资源,通过提供各类信息服务,深化信息资源的开发利用,实现信息共享、改进工作模式、降低业务成本和提高工作效率的目的。
智慧水利信息化系统平台建设整体解决方案
智慧水利信息化系统平台建设整体解决方案一、背景分析随着社会经济的发展和人口的增加,水资源的管理和利用变得越来越重要。
传统的水利管理方式已经无法满足日益增长的需求,因此需要建立一个智慧水利信息化系统平台,以提高水资源的管理和利用效率。
二、目标和应用场景应用场景包括但不限于:水库水情监测和调度、灌溉用水管理、防洪抢险指挥、河流水质监测等。
三、解决方案1.数据采集和传输:为了获得准确的水文数据,需要在各个关键位置部署传感器和监测设备,将其采集到的数据通过无线或有线方式传输到数据中心。
2.数据存储和管理:在数据中心建立数据仓库,存储和管理来自各个设备和传感器的数据,并确保数据的安全性和完整性。
同时,对数据进行标准化处理,以方便后续的数据分析和挖掘。
3.数据分析和挖掘:通过对水文数据的分析和挖掘,提供实时的水情预警和预测功能,以便及时采取措施,减少水灾损失。
同时,利用大数据分析技术,为水资源管理和调度提供决策支持。
4.实时监测和控制:通过智能化的传感器和执行机构,实现对水库、水闸、供水管道等水利设施的实时监测和控制。
通过远程监控和控制系统,可实现对各个设施的远程操作和控制,并及时响应异常情况。
5.决策支持和调度管理:根据水资源的情况和需求,提供决策支持和调度管理功能,包括灌溉计划制定、水库调度、供水管道的优化调度等。
通过智能调度算法,协调各个设施的运行,最大程度地提高供水效率和水资源利用率。
6.用户界面和服务平台:提供用户界面和服务平台,方便用户查询水情信息和提交水利问题。
同时,提供相关的在线服务和应用,例如水费缴纳、用水申请等。
7.安全保障:建立系统的安全保障机制,包括数据的加密传输和存储,设备的安全接入和控制,以及系统的备份和恢复机制,确保智慧水利信息化系统平台的安全可靠运行。
四、技术支持和合作在智慧水利信息化系统建设过程中,需要借助以下技术和合作伙伴的支持:1.传感器和监测设备供应商:提供高品质的传感器和监测设备,以确保数据的准确性。
智慧水利总体框架建设方案
建立智慧水利人才激励 机制,激发人才创新创 造活力。
THANKS
感谢观看
应用层
将物联网技术与水利业务相结 合,实现水利设施的远程监控 、预警预报、智能化调度等功
能。
云计算技术
总结词
基础设施即服务(IaaS)
云计算技术为智慧水利提供了强大的计算 能力和数据处理能力,能够实现资源的动 态管理和按需服务。
提供虚拟化计算资源,如服务器、存储设 备和网络设施等,实现资源的动态管理和 调度。
数据应用
将处理后的数据应用于水利业务 ,如洪水预测、水资源调度、水 质监测等,提高水利管理效率和 决策水平。
物联网技术
总结词
物联网技术是实现智慧水利的 关键手段,能够实现水利设施
的远程监控和智能化管理。
感知层
利用传感器、RFID等技术,实 时采集水利设施的状态、环境 参数等信息。
网络层
构建稳定、安全的通信网络, 实现数据的可靠传输。
该架构具有模块化、可扩展性和 可定制性等特点,能够满足不同 水利业务的需求,提高水利管理 的效率和智能化水平。
感知层建设
感知设备
包括水位计、雨量计、水质监测仪等 设备,用于实时监测水文、气象、水 质等数据。
数据采集
通过感知设备采集各类数据,实现水 利信息的实时获取和监控。
网络层建设
通信网络
建立稳定、高效的数据传输网络,实 现感知层与应用层之间的数据传输。
资金保障
财政投入
加大财政对智慧水利建设的投入,确保项目,实现投资多元化。
资金监管
建立智慧水利建设资金监管机制,确保资金使用效益。
人才保障
人才培养
加强水利信息化人才培 养,提高人才队伍素质 。
智慧水利解决方案
方案构成与特点
01
方案构成:包括硬件、软件、网络、数 据等部分
03
硬件部分:包括传感器、控制器、执行 器等设备
05
网络部分:包括有线、无线网络,实现 数据的传输与共享
02
特点:集成度高、智能化程度高、可扩 展性强
04
软件部分:包括数据分析、决策支持、 监控管理等软件
06
数据部分:包括实时数据、历史数据、 预测数据等,为决策提供支持
云计算技术:提供计算 资源,支持水利模型运
行和预测
物联网技术:实时监测 水利设施运行情况,提
高管理效率
人工智能技术:实现水 利设施的自动化控制和
优化调度
人工智能与机器学习技术
01
02
03
04
人工智能技术: 用于数据分析、 预测和决策, 提高水利系统 的智能化水平
机器学习技术: 用于模型训练 和优化,提高 水利系统的自 适应能力和预 测准确性
04
水资源预警:预测水资源短缺、洪 涝灾害等风险,提前采取应对措施
水质监测与水资源保护应用场景
A
B
C
D
水质监测:实时监测水 质变化,及时发现污染
源,保障水质安全
水资源保护:监测水资 源使用情况,制定合理 用水计划,提高水资源
利用效率
污染源追踪:通过数据 分析,追踪污染源,为
治理提供依据
生态修复:监测生态环 境变化,制定修复方案,
汛抗旱突发事件
水资源调度:根据实时监测数据, 优化水资源调度方案,提高水资
源利用效率
智慧水利解决方案实 施效果评估
提高工作效率与降低成本
01
自动化监测与预 警:减少人工巡 检成本,提高监 测效率
智慧水利整体建设解决方案
汇报人:xxx 2024-03-14
目录
• 智慧水利概述 • 总体架构设计 • 关键技术应用 • 业务系统建设方案 • 数据安全保障措施 • 实施步骤与效果评估
01
智慧水利概述
定义与发展趋势
定义
智慧水利是利用云计算、大数据 、物联网、传感器等技术,实现 水利行业信息化、智能化管理的 综合型创新应用。
方案设计
根据需求调研结果,制定智慧水利建设方 案,包括技术架构、功能模块、数据资源 规划等。
B
C
系统开发与测试
依据方案设计,进行系统开发、集成与测试 ,确保系统稳定可靠。
上线运行与维护
系统通过测试后正式上线运行,并进行持续 的维护和升级,保障系统长期稳定运行。
D
资源整合和协同工作策略制定
数据资源整合
谢谢聆听
软件系统
采用云计算、大数据等 技术手段,构建高效、 可扩展的水利信息化平 台。
安全保障
通过访问控制、数据加 密、备份恢复等措施, 确保系统的安全性和可 靠性。
运维管理
建立完善的运维管理体 系,确保系统的持续稳 定运行和及时响应。
03
关键技术应用
物联网技术在智慧水利中应用
01
02
03
传感器网络
部署各类传感器,实时采 集水位、流量、水质等数 据,形成传感器网络。
03
促进生态文明建设
智慧水利有助于推动水生态文明建设,实现水资源可持 续利用和生态环境保护。
行业应用现状及挑战
应用现状
目前,智慧水利在水利行业得到了广泛应用,包括水文监测、水资源管理、防 汛抗旱等领域。
挑战
然而,智慧水利在应用过程中也面临着一些挑战,如数据共享与整合难度大、 技术创新与人才培养不足等问题。未来需要进一步加强技术研发和人才培养, 推动智慧水利的深入应用和发展。
智慧水利规划设计建设方案
份和恢复。
决策分析与应用
03
基于大数据分析和挖掘技术,提供水利决策支持、优化和预测
功能。
模型库、知识库构建方法论述
01
模型库构建
针对水利行业特点,构建水文、 水资源、水环境等模型库,实现 模型的动态管理和调用。
知识库构建
02
03
模型与知识融合
整理水利行业相关知识、经验和 案例,形成知识库,为决策支持 系统提供知识支撑。
经济效益、社会效益分析
经济效益分析
通过对项目的投资、收益、成本等进行分析,计算项目的经济效益指标,评估项 目的盈利能力和经济可行性。
社会效益分析
通过对项目带来的社会效益进行定量和定性分析,评估项目对社会的贡献和影响 ,为项目决策提供重要依据。
可持续发展能力评估
评估方法
采用综合评价法、层次分析法等方法 对项目的可持续发展能力进行评估。
水环境监测与评估应用模块设计
水质实时监测
通过物联网传感器技术,实时监测水质状况,及时发 现污染问题。
水环境评估
基于大数据分析和环境评估模型,对水环境进行评估 和预测。
水环境治理方案
根据水环境评估结果,制定针对性的治理方案,改善 水环境质量。
其他相关应用模块拓展
水利工程管理
水利行业监管
建立水利工程管理模块,实现水利工 程的数字化管理和维护。
初步设计方案通过评审
确保设计方案的科学性和可行性,降低实施 风险。
系统开发完成
完成系统开发和内部测试,为部署上线做好 准备。
系统正式上线运行
标志着智慧水利建设项目的顺利完成,进入 运维管理阶段。
资源需求分析和配置计划
01
人力资源
明确项目团队成员职责和技能要求 ,合理安排人力资源投入。
智慧水利整体解决方案(全)
智慧水利整体解决方案(全)智慧水利整体解决方案(全)智慧水利目前主要由无人值守远程智能控制系统、雨情自动遥测系统、自动水位站监测系统和水利设施安防报警系统组成,可根据客户需求增加其他功能或定制开发。
系统组成:该系统主要由水利设施环境(水位、流速流量、降雨量、温湿度、风速风向等)监测预警系统、山洪预警系统(可扩展)、远程视频监控系统、远程开关闸泵系统、太阳能供电系统(无市电供应时)、水利设施安防预警系统组成。
功能实现:使用无人值守远程智能控制系统后,我们可以在远离现场的控制室里,通过电脑或手机APP既可以对现场的水文信息(包括温湿度、风向风速、降雨量、水位流速流量等)实时掌握,又可以实时显示现场的视频监控图像,为合理调度水资源提供第一手数据资料。
同时可以对水利设施进行远程精准控制,通过平台软件或手机APP就能对现场的设备进行开启、关闭和暂停等操作,极大提高了水利的信息化建设和工作效率,使水利设施的管理更便捷、高效、人性化。
智能控制智能控制器实现功能l可远程或现场精准控制闸泵的启停及升降;可远程数据采集智能控制器技术参数l支持现场校准;支持全网通4G/5G通讯;支持本地WEB升级程序;支持远程升级程序;l超低功耗:DC9-36V供电,电流≤500mA;标准RS232通讯接口;RS485接口:最大设备节点255个,防尘防水防雷击设计;4G/5G传输;l以太网接口:10MB/100MB自适应;l智能控制器接口:可支持2-8路开关量输出;支持多种编码器的接入;支持各种水文气象传感设备及供电信息等数据的接入;具有视频监控流媒体传输限流自控功能。
(一)?智能控制柜实现功能l各项数据、视频图像实时显示、分析、保存、查询、打印l各设备运行状态监测l现场非法入侵报警l故障报警:太阳能故障、蓄电池电压低、过载保护等l水位报警l闸门开启故障及限位报警l远程自动控制、监测l权限登录和操作l可扩展性平台软件(含手机APP)功能(1)基于GIS地图开发,界面更直观、易操作;(2)含有雨情和水位遥测报警、山洪预警等多功能模块并能根据要求定制开发;(3)软件可同时在线实时显示四个监控画面,也可单独画面放大显示;可在线实时显示节制闸和泵站状态数据等信息,并能分析、保存、查询、打印等;(3)通过后台工作站或手机APP可远程对节制闸开闸、关闸;远程对泵站进行开泵、关泵;并根据所需调节开关闸的高度及泵站电动阀的开度;实时显示市电或太阳能的电压、电流,负载电流等;各设备运行状态监测;(4)现场非法侵入报警;故障报警:远程自动控制、监测;权限登录和操作;(5)数据库选用Mysql关系型数据库,实现存储海量历史数据;可扩展性;雨情自动遥测系统是基于GIS地图开发并能够实时在线显示、统计、上传降雨量的自动化遥测平台,可进行雨情统计及浏览、实时监控、雨情报警、雨情短信自动发送等功能,广泛应用于防汛、气象、城市排涝等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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—项目总体设计方案
主要有四大功能模块,即水系展示系统、城区调度决策系统、实时监测预警和防洪调度门户界面。 现场工程可根据确定的传感器,选择上海辉度Modbus-RTU总线采集控制IO卡,同时根据智慧监控系统的现场要求,可以选配多台现场显示人机界面,如:WTH207A(ARM9内核7寸人机界面),WTH407A(工业7寸安卓人机界面)用于采集数据显示及用户信息输入。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。
本项目建设的系统主要包括
PC端应用系统 手机端应用系统
PC端需求功能 现场工程可根据确定的传感器,选择上海辉度Modbus-RTU总线采集控制IO卡,同时根据智慧监控系统的现场要求,可以选配多台现场显示人机界面,如:WTH207A(ARM9内核7寸人机界面),WTH407A(工业7寸安卓人机界面)用于采集数据显示及用户信息输入。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。 水系展示系统
服务平台
城区调度决策系统 实时监测预警系统
防洪调度演练系统
县水系图动态展示 城区水系图动态展示
PC端需求功能 现场工程可根据确定的传感器,选择上海辉度Modbus-RTU总线采集控制IO卡,同时根据智慧监控系统的现场要求,可以选配多台现场显示人机界面,如:WTH207A(ARM9内核7寸人机界面),WTH407A(工业7寸安卓人机界面)用于采集数据显示及用户信息输入。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。 现场工程可根据确定的传感器,选择 上海辉 度Modbus-RTU 总线采 集控制I O卡, 同时根 据智慧 监控系 统的现 场要求 ,可以 选配多 台现场 显示人 机界面 ,如: WTH207 A(ARM 9内核7 寸人机 界面),WTH4 07A(工 业7寸安 卓人机 界面)用于采 集数据 显示及 用户信 息输入 。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。
水系展示系统
ห้องสมุดไป่ตู้
服务平台
城区调度决策系统 实时监测预警系统
防洪调度演练系统
自排涝调度 城区调度
PC端需求功能 现场工程可根据确定的传感器,选择上海辉度Modbus-RTU总线采集控制IO卡,同时根据智慧监控系统的现场要求,可以选配多台现场显示人机界面,如:WTH207A(ARM9内核7寸人机界面),WTH407A(工业7寸安卓人机界面)用于采集数据显示及用户信息输入。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。 水系展示系统
系统功能现场工程可根据确定的传感器,选择 上海辉 度Modb us-RTU 总线采 集控制I O卡, 同时根 据智慧 监控系 统的现 场要求 ,可以 选配多 台现场 显示人 机界面 ,如: WTH207 A(ARM 9内核7 寸人机 界面),WTH4 07A(工 业7寸安 卓人机 界面)用于采 集数据 显示及 用户信 息输入 。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。
现场工程可根据确定的传感器,选择 上海辉 度Modbus-RTU 总线采 集控制I O卡, 同时根 据智慧 监控系 统的现 场要求 ,可以 选配多 台现场 显示人 机界面 ,如: WTH207 A(ARM 9内核7 寸人机 界面),WTH4 07A(工 业7寸安 卓人机 界面)用于采 集数据 显示及 用户信 息输入 。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。
服务平台
城区调度决策系统 实时监测预警系统
防洪调度演练系统
实时预警 视频监控 水情信息 雨情信息 险情灾情 泵站信息 防汛物资 雷达图 台风路径
PC端需求功能 现场工程可根据确定的传感器,选择上海辉度Modbus-RTU总线采集控制IO卡,同时根据智慧监控系统的现场要求,可以选配多台现场显示人机界面,如:WTH207A(ARM9内核7寸人机界面),WTH407A(工业7寸安卓人机界面)用于采集数据显示及用户信息输入。 现场设备的每个传感器都可以直接连 接到WT D系列 采集控 制IO卡 ,实时 快速采 集控制 每个对 象数据 ,然后 所有的 WTD产 品通过 标准的RS485通 信接口 ,利用 Modbus-RTU总 线通信 协议与 WTH20 7A/WT H407A 人机界 面进行 数据交 互。 水系展示系统