GPRS自动雨量站状态监控和数据应用系统

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DZQ型便携式自动气象站说明书

DZQ型便携式自动气象站说明书

DZQ6型便携式自动气象站说明书中环天仪(天津)气象仪器有限公司目录一、TYQ200采集器说明 (1)1.1采集器总体功能概述 (1)1.1.1数据采集部分 (1)1.1.2采集器支持的通信接口 (1)1.2采集器硬件技术指标 (1)1.2.1测量部分技术指标 (1)1.2.2电气技术指标 (2)1.3设备的安装与参数设置 (3)1.3.1接线图 (3)1.3.2设备的启动 (5)1.3.3设置参数的软件说明 (5)二、传感器的介绍及安装 (8)2.1DHC1型温湿度传感器 (8)2.1.1安装 (8)2.1.2 维护 (8)2.2XFY3-1型强风计 (9)2.2.1概述 (9)2.2.2工作原理 (9)2.3雨量传感器 (10)2.3.1概述 (10)2.3.2安装 (11)2.4气压传感器 (11)2.4.1 安装 (11)2.4.2 维护 (12)三、初次使用的基本流程 (12)一、TYQ200采集器说明1.1采集器总体功能概述1.1.1数据采集部分可以通过设置更改雨量值的系数,并且能够采集实时温度、风向、风速、湿度和气压等要素。

1.1.2采集器支持的通信接口该采集器自身具备无线数据通信功能,可支持中国移动的GSM/GPRS无线网络,采集器具体包含如下三种通信工作模式。

1.GPRS实时在线方式(只采用GPRS上报通信方式)通过GPRS发送数据,可以任意设置1~60分钟的数据上报时间间隔。

需要注意的是在设置参数时,有几方面是必须要设置的,即中心站IP地址、中心端口号、GPRS 接入点(为用户提供GPRS服务的服务商)。

2.短信方式(通过短信自动上报通讯数据)正点时刻自动通过短信方式,将正点数据发送到短信中心,这里必须要设置的是中心号码。

3.短信备份方式(以GPRS通讯为主要通讯方式,SMS为备份通讯方式)GPRS正常时,以GPRS通讯方式上报数据;当GPRS掉线等通讯不正常超过3分钟时,自动切换为SMS短信方式将小时数据上报到短信中心。

GPRS网络水情自动测报系统在碗窑水库的应用

GPRS网络水情自动测报系统在碗窑水库的应用

20 年 , 区建立了水雨情遥测 系统 , 00 库 系统 的 规 模 为 1 1 8 即 1 中 心 站 、 个 中继 站 和 8 遥 ::, 个 1 个 测站。中心站设在碗窑水库大坝管理站 , 中继站设 在 中路亭 , 遥测站 有 5 个雨 量站 ( 设在 大坂 、 塘源 口、 白石 、 下城 淤 、 井 )2 雨量 水位 站 ( 天 ,个 设在 长坑 垄、 大坝尾 ) 1 , 个水位站( 设在碗窑大坝顶 ) 。各遥 测站位 置 见 图 1 。 碗窑水库原有的水文 自动测报系统利用超短 波电台数话兼容的 自报方式工作 , 即系统工作以遥
ca nl) t. ee t er。G R ew r f hn o i a encmm ri i d w ihpoie e a hn es ,e R cn as P Sntoko iaM bl h sbe o ecaz , hc rvdsan w w yt c y C e le o
2O 亿 m 。 .8 ’
化, 中继站地处偏远山区 , 经常信道不通畅 , 导致遥
测 数 据 丢 失 。虽 然 试 图通过 增 加 天 线 等 多种 途 径
解决信道差的问题 , 但收效甚微 。为了彻底解决这 问题 ,0 0 , 定 对原 有 的遥测 系统 进行 升 级 2 1年 决

改造 , 将原来超短 波信道改为 以G R 为主信道 、 PS G M为辅信道的双通道水情遥测 系统 。该系统 目 S 前 已投 入正 常使 用 。
圈 —巨 — ຫໍສະໝຸດ 图 1 库区遥测站分布示意图 Fi srbui m e u ig ai s g.1Diti t of as rn stt on on
3 G R 网设 计 P S组
3 1 网及 中心站 的 GP S数据 接 入方 法 .组 R

GPRS 、CDMA、GSM、电台远程水位量 无线自动控制水泵起停系统说明书

GPRS 、CDMA、GSM、电台远程水位量 无线自动控制水泵起停系统说明书

GPRS、CDMA、GSM、电台远程水位量无线自动控制水泵起停系统说明书型号SC-669G使用之前请仔细阅读一、产品概述基于GPRS/CDMA/GSM的数据传输系统是首创在十多年无线遥控遥测数传电台设计制造经验基础上又独家开发出基于GPRS/CDMA/GSM数据传输系统,SC-669G是一款使用GPRS/CDMA/GSM网络进行串口对串口数据传输的无线网络数传电台。

集成自主开发的TCP/IP协议栈,无需申请费用高固定IP地址,客户无须建立数据中心,不需要串口编程知识,无须知道通讯细节,也不需要计算机中心站支持控制,即可很容易地实现点到点通讯、多机轮询呼叫的通讯的应用,为用户提供全透明点对点及点对多点的数据传输通道,简单经济。

无需高费用计算机组态软件控制,不需支付价格昂贵固定IP地址的APN卡费,用普通支持CMNET 流量能上网的手机SIM卡,就能实现一对一通信以及一对多GPRS/CDMA/GSM通信设备,给用户降低几倍设备投入费用,给移动或固定安装用户使用带来极大方便,在串口设备之间实现数据透明传输,具有功耗低、遥控遥测无距离限制、无通信干扰、无需申请频点等优点,是特殊环境通讯的理想选择。

该系统与众不同的是组网方式灵活,直接点对点或点对多点组网,可以为用户提供高速、安全、永远在线的无线数据传输通道。

该产品以GPRS网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。

采用透明通讯方式,可以使非IP系统设备通过串口轻松实现GPRS网络和Internet接入,在原有设备不升级换代的情况下就能实现现场数据网络化管理。

二、产品用途GPRS/CDMA/GSM系列产品功能强大,稳定性高,可广泛用于电力系统自动化监控、远程抄表、石油管道监控、油田油井数据收集、工业控制、环保数据采集、环境检测、气象数据采集、水纹监控、水利监控、液位自动控制、地震监控、路灯监控、公用事业、城市供水、交通管理信息发布、工业监控、金融、证券等行业和领域。

中小河流项目技术方案

中小河流项目技术方案

宇星科技中小河流项目技术方案2016年12月目录1. 项目概述 (3)2. 建设内容 (3)3. 建设方案 (3)3.1 建设原则 (3)3.2 建设方案 (4)4 建设标准 (4)4.1遥测站点 (4)4.2信息传输 (4)5总体方案 (4)5.1总体要求 (4)5.2信息流程 (6)6技术介绍 (8)6.1信息采集 (8)6.2信息传输 (13)6.2系统供电 (15)6.3主要设备技术参数 (15)7系统效果 (23)1. 项目概述我国河流众多,除大江大河外,流域面积在200平方公里以上有防洪任务的中小河流有9000多条,由于我国特殊的气候和地理条件,特别是近年来极端天气事件增多的影响,我国中小河流洪水灾害频繁发生,造成严重损失,暴露出了我国中小河流防洪减灾的突出问题。

因此需要对中小河流重点河段进行集中治理,从整体上提升流域防洪保障水平。

本项目建设以完善中小河流水文监测预警体系为根本目标,以充实水文站、水位站、配套雨量站等监测站点为重点,基本建成中小河流水文监测体系。

提高中小河流水文信息采集、传输、处理水平和洪水预警预报能力,确保中小河流发生洪水时能及时预警,为成都市防汛减灾提供及时、准确、科学的决策依据,也为水资源的开发、利用、保护和管理提供基础服务。

2.建设内容系统建设利用当前先进通信设备(GPRS/GSM、北斗卫星)、遥测数据终端、通信供电系统、信息采集控制设备及上位监控运行软件,完成系统集成并投入运行。

3.建设方案3.1 建设原则中小河流水文监测系统遵循实用可靠、技术先进、经济合理、统筹兼顾的原则。

1、实用可靠原则:监测系统建设方案的确定,测验方式的选择和仪器设备的选型,应因地制宜,功能完善,操作方便,维护简单,实用可靠。

系统建设应选用实用、先进、成熟的技术。

2、技术先进原则:新建中小河流测站在水文数据采集、传输、处理、储存等各环节,应采用成熟的新技术、新方法,优先采用先进的水文测报技术和自动化仪器设备,提高监测精度和时效性,力求做到技术先进,避免低水平重复建设。

gprs主要参数

gprs主要参数

GT3010系列GTMODEM(GPRS透明数据传输MODEM)1简介GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的英文简称,是在现有的GSM (第二代移动通信)系统上发展出来的一种新的承载业务,能提供端到端的、广域的无线IP 连接服务。

GPRS为无线数据通信提供了一个廉价、稳定、可靠的新的解决方案,特别适合频繁或突发的小流量数据传输,可应用于工业数据采集与控制、远程抄表、交通管理等领域,更是替代短消息(SMS)通信的理想选择。

由于GPRS是基于IP通信的,而传统的嵌入式设备大都不具备PPP/TCP/IP接入能力,因此既能利用GPRS网络资源优势,又能像传统调制解调器(MODEM)一样提供透明数据传输的设备GTMODEM(GPRS Transparent MODEM)就应运而生。

胜利油田意思达电力科技公司提供的GT3010即是利用GPRS公用移动数据网进行透明数据传输的系列GTMODEM,包括:1.1 GT3010_TTL:内置式,TTL电平串行数据接口,专为嵌入式应用开发,41mm x 71mm x 8mm小板结构,插针或IDC插座连接1.2 GT3010_232:外置式,RS232接口,适用于为现有设备提供GPRS通信连接1.3 GT3010_485:外置式,485接口, 适用于远程抄表等场合2GT3010 系列GTMODEM特点2.1 内置TCP/IP协议栈,提供透明的RS232/485/TTL串行数据传输通道。

2.2 可实现点对点、点对多点等多种组网方式。

2.3 数据终端永远在线。

一旦加电运行,即可自动进入数据通信状态并一直保持。

2.4 附加的SMS短消息通信。

2.5 方便直观的配置界面。

2.6 提供ActiveX控件、高效COM组件、DLL、虚拟串口等多种数据中心软件接口模块。

2.7 可选的半透明通信方式2.8 可选的AT命令配置与查询接口2.9 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用要求2.10 工业级设计、宽工作温度范围3GT3010应用实例3.1 电能表数据采集Power Meter GT3010_485Power Meter GT3010_485 Master stationPower Meter GT3010_4853.2 油井监控3.3 输油管道监控3.3 出租车管理GT3010_TTL + GPS Module + MCU Dispath center4GT3010主要功能4.1 支持900/1800双频GSM/GPRS网络4.2 内置TCP/IP协议栈,提供透明或按透明的RS232/485/TTL串行数据传输通道4.3 可实现点对点、点对多点等多种组网方式4.4 提供菜单操作的配置与维护界面4.5 空中软件升级4.6 用户可设定接入点名称(APN)、GPRS呼叫号码4.7 支持动态或静态IP配置4.8 用户数据自动分包传输4.9 断线自动重连4.10 附加的SMS短消息通信4.11 支持有关的AT命令5.GT3010技术指标5.1 GPRS数据通信(1)CLASS B/CG(2)一个PPP/IP包内用户数据最大可达1450字节(3)用户数据非满包传输延迟时间50~100ms5.2 串行数据接口(1)TTL电平(GT3010_TTL), RTS/CTS、XON/XOFF流控, DTR、DSR MODEM控制,支持A T参数配置命令。

基于GPRS技术的雨量监测系统

基于GPRS技术的雨量监测系统

基于GPRS技术的雨量监测系统摘要:在阐述通用分组无线业务(GPRS)技术特点基础上设计了一种远程监控方案,采用北京力控开发的PCAUTO组态软件编写,以GPRS方式实现了对雨量信息的监控。

该雨量监测系统已投入实际应用,性能一直可靠稳定,验证了此方案的可行性。

关键词:GPRS 雨量监测ORACLE数据库雨量信息是重要的气象信息和水文检测参数的主要组成部分,其实时性和可靠性是快速决策科学决策的前提。

然而,雨量信息的传统的采集方法和数据传输方式,远不能满足雨量信息实时性和可靠性要求,由于要安装的监测点的位置分散且偏远,使用有线通信及电台通信的成本比较高。

针对这一问题,本文提出了一种新型基于GPRS的远程雨量监测系统。

GPRS(General Packet Radio Service)[1]即通用分组无线业务是一种基于GSM网络的,GPRS采用与GSM相同的频带宽度、频段、跳频规则、无线调制标准、突发结构及相同的TDMA帧结构。

具有良好的信号覆盖。

此外在理论上,GPRS数据包通讯服务的花费相比电路交换服务所花的费用要更少,且其通信信道是共享的,仅仅在需要的时候才会有数据包传输产生,因此比使用专用的连接要节省资源。

可用于实时性高、数据量大的远程数据传输,有可靠性高和成本低等多方面的优势。

1 系统组成GPRS自动雨量监测系统主要由三部分组成:(1)自动雨量站(无线方式):雨量传感器,GPRS DTU模块;(2)传输网络:中国移动GPRS 无线网络及Internet等有线网络;(3)数据服务中心[2]:实时雨量数据(有线、无线)接收服务器,实时数据库服务器等。

自动雨量站被安装在不同地区的多个雨量观测点,完成雨量信息的采集和数据暂存;数据服务中心实时接收各个自动雨量站的雨量信息,及时进行数据存储和处理,并依据雨量的参数和实时雨量信息进行分析,及时进行调度,减少损失。

雨量监测系统组成结构见(图1)。

2 系统功能的实现该系统的结构采用模块化设计,系统的自动雨量站数据采集、中间的GPRS网络通信部分和数据服务监控中心信息管理部分保持相对独立,这样既便于系统的升级扩展,又便于系统调试维护。

矿井安全GPRS无线远程监测系统

矿井安全GPRS无线远程监测系统

矿井安全GPRS无线远程监测系统一、前言目前矿井安全已成为煤矿行业的重中之重,目前国内的煤炭生产安全事故不断,特别是不断发生的重大瓦斯爆炸事故造成了严重的损失,更引起了社会各界人士对矿井安全的关注,也成为各级部门领导最关心和坚决解决的一个问题。

因此如何做到及时的预防和减少此类安全生产事故也成了矿井安全最重要的一个环节。

随着企业信息化的不断深入,安全生产信息化成为企业信息化首当其冲的重要内容。

利用现代化的信息技术手段,建设安全生产监督管理信息网络系统,才能将安全生产监督管理工作做好。

目前国内煤矿行业中,多数企业都已经或正在进行生产调度、监测监控等系统的建设,这些系统的建立在实现安全生产的过程中起到了重要的作用;但是由于各种系统建于不同时期,使用不同的技术,各系统无法有效的集成,使安全生产监测监控信息不能很好的整合、利用。

将安全生产监测监控信息及时、准确的传送到各级相关人员手中,缺乏有效的手段。

系统需要在地面的中央控制室可对全矿井生产过程及设备实现自动化监测和无人职守控制,并能把信息通过网络传送给矿级领导,使领导在办公室即可随时了解生产、安全等信息,实现全矿井的统一调度和统一管理。

需要系统的信息由下而上逐级集中,可与矿务局、焦煤公司的局域网内的计算机联网,实现实时远程查看。

而控制既可集中于监控层操作,也可分散于设备控制层实施。

各个子系统均可独立自成体系,可以按照矿井要求分步配置,进而实现最佳方案。

针对这些问题,厦门蓝斯通信有限公司设计出了矿井安全GPRS无线远程监测系统,可以对煤矿生产进行有效监管,预防和减少安全生产事故的发生。

该系统具有可靠运行,数据采集实时性强,有效的解决了其他通信方式存在的各种问题。

在保证数据传输的及时、准确的前提下,将系统运行费用也降低到了最低;同时,网络通讯链路由专业的网络运营商(中国移动)来维护,避免了用户在使用监测系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路等问题;节约了用户的初期建设投资和运行维护费用。

副本计算机专业教师报题

副本计算机专业教师报题

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
许峰 许峰 毛莺池 毛莺池 毛莺池 毛莺池 曹敬 曹敬 曹敬 曹敬 曹敬 王志坚 王志坚 王志坚 王志坚 娄渊胜 娄渊胜 娄渊胜 娄渊胜 娄渊胜 娄渊胜 刘文婷 刘文婷 刘文婷 刘文婷
xufeng@ xufeng@ yingchimao@ yingchimao@ yingchimao@ yingchimao@ jcao@ jcao@ jcao@ jcao@ jcao@ w51178@ w51178@ w51178@ w51178@ wise.lou@ wise.lou@ wise.lou@ wise.lou@ wise.lou@ wise.lou@ lwt8807_cn@ lwt8807_cn@ lwt8807_cn@ lwt8807_cn@
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
水资源管理系统—用水量评价系统 水资源管理系统—地下水水资源评价系统 水资源管理系统—来水量评价系统 手机资费套餐语义查询系统的设计与实现 RDF流视图查询重写系统的设计与实现——流视图定义器 RDF流视图查询重写系统的设计与实现——连续查询重写器 轻量级办公系统(发文管理子系统)设计与开发 轻量级办公系统(任务交办子系统)设计与开发 轻量级办公系统(请示呈批子系统)设计与开发 轻量级办公系统(收文管理子系统)设计与开发 轻量级办公系统(宣传工作子系统)设计与开发 基于JAVAEE的车辆信息管理系统 Android智能手机平台上的车辆定位与追踪展示系统 基于FLEX技术的车辆轨迹回放展示系统 基于GPS定位坐标的区域判断算法研究与实现 Linux平台上短信通信网关设备的相关研究与应用 基于EGG图文法可视化操作平台的无向图扩充 二进前向人工神经网络学习算法的实现—用户界面以及输入和输出功能模块实现 二进前向人工神经网络学习算法的实现—网络权参数自适应调节模块实现 数字图像中椭圆检测算法的设计与实现 基于EGG图文法可视化操作平台的测试及完善 CUDA环境下OPENCL计算实践 CUDA计算负载平衡分析 CUDA图形渲染计算实践 CUDA多GPU计算实践

GPRS技术在大坝安全监测系统的应用

GPRS技术在大坝安全监测系统的应用

监测数据 的采 集 方 式有 : 选点 测 量 、 箱 测 量 、 回测 选 巡
量 、 时测量 、 定 人工测量 。采集 周期根 据工 程要求 , 行人 员 运
监控主机 内需要 配置数据采集 软件 , 大坝 安全监 测 自动 化 系统数据采集 软件 功能框图见 图 3 。
可在监控 主机 或信 息管 理主 机上设 定 或修 改监 测周 期 。并
水库蓄水和供水任务 。具体建设 目标 和任务包 括 : 1 对 大坝主要坝段进行远程视频监视 。 )
2 实 现测 压管水位测量的 自动化 , ) 通过 实测测压 管测值 绘制 典型断面的浸润线 。
3 通过实 测 浸润 线 与理 论浸 润 线 的 比较 , 出安全 报 ) 给 警。 4 通过位势和水力坡 降计算 , ) 校核设计假设 的正确性 。 5 建立规范化 的人工巡视 检查制度 , ) 包括 人员 、 线路 、 简 单仪器和巡视检查对象 等。
硬件接 口或变送器予 以接人 。
3 4 3 可 扩 性 ..
系统所有实测数据分 3级存 储 : 测控装 置可暂存 所测 数
据, 存满 后 自动覆盖 ; 监控 主机 接受 所有 测控 装 置 的监测 数
据, 自动检验 , 对超差数据 自动报 警 , 检验后 的数据存 人数 据 库中 ; 合格监测数 据包 括人工监测数据 和巡视 检查信 息全 部 存 人信息管理系统数据库 中 , 可存档或进一步处理 。
化、 分析 结果 图形化 。
3 工程安全监 测 系统必 须是 低故 障 、 ) 高可 靠 性 , 与现 代
化管理 水平相适应 。 3 2 设备配置 .
除变形监测仪 、 准仪 、 压 管渗 压 监测 仪器 和 上游 水 水 测 位计还需配备 :

水库水位监测系统

水库水位监测系统

雷达水库水位监测GPRS远传系统一、概述我公司研发的“水位远程监控系统”,已广泛的应用于大坝、河流河道、水库、水力发电厂、环境水文、地下水水位、水池水位监测等。

该系统能够实时在线监测水库、河流的液位高度、雨量等参数。

系统采用集散式控制结构,通过高精度传感器及高敏感器件遥测水库水位及雨量信息。

经过计算机分析处理,通过GPRS模块把水位数据及工况传回监控中心实时监控。

供工程技术人员实时掌握水位动态,为决策提供依据。

二、设计原则1) 适用性:由于客户现场要求特殊,要求考虑距离监控中心较远(70~80公里),尽量选取一种技术成熟、可靠性高的传输方案。

2) 实用性:功能强大、用户界面友好、报表、趋势图等功能齐全,日常维护简单方便。

在保证满足应用的同时,又要体现出GPRS网络系统的先进性,充分考虑网络应用的现状和未来发展趋势。

3) 灵活性和扩展性:根据未来应用的需求和变化,应具备充分的接入能力和可扩展性,我们采用一种标准化接口,如以后系统改造增加I/O接口组态方便容易,设点成本很低,包括以后带宽的扩展以及监控点移位的可扩展性,最大程度地减少对网络架构和现有设备的调整。

4) 兼容性和经济性:对于设备就绪以后,一定要考虑以后的扩展需要,并且能够最大限度地保证以后对现有资源的可用性和连续性,最大限度地降低网络系统的总体投资。

三、系统组成系统只要有监控中心、通信网络、终端设备、测量设备、供电系统等组成。

1.监控中心:主要硬件:服务器、客户端和GPRS数据传输模块。

主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。

2.通信网络:中国移动公司GPRS网络。

3.终端设备:微功耗测控终端,(市电供电、太阳能供电、蓄电池供电可选)4.测量设备:水位计或水位变送器(如雷达)四、系统功能1. 远程动态监测功能。

信息中心随时通过软件远程召测液位高度。

能把检测参数在相应画面和报表中显示出来,并根据需要对液位自动生成分析图表和报表,并分类进行存储,接受各种形式的查询。

最新雨水情监测系统

最新雨水情监测系统

雨水情监测系统------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx系统建设原则(1)实用、可靠,山洪灾害水雨情监测站的运行环境条件恶劣,监测人员的技术水平参差不齐,系统选用的监测方法、技术、设备应注重实用性和可靠性,并符合山洪灾害监测预警的实际需求.(2)突出重点,合理布设监测站网。

山洪灾害分布面广,应优先考虑在对人民生命财产危害严重的山洪灾害多发区建立监测系统。

在现有的气象及水文站网基础上,充分考虑地理条件、受山洪灾害威胁程度,以及暴雨分布特点,合理布设水雨情监测站网。

(3)简易监测为主,简易监测与自动监测相结合。

根据山洪灾害点多面广的特点,以简易监测为主,因地制宜地建设适量的自动监测站。

(4)因地制宜地选择信息传输通信组网方式,信息传输通信组网应根据山洪灾害防御信息传输实际需求,结合山洪灾害防治区的地理环境、气候条件、现有通信资源、供电情况、居民居住分布等实际情况,因地制宜地选择和确定通信方式,以保证信息传输的可能性、实时性和可靠性。

充分利用现有的通信资源,节省系统建设、管理及运行的投资.建设依据➢《水情自动化测报系统规范》(SL61—94);➢《水文情报预报规范》(Sl250-2000);➢《水文站、网规划技术导则》(SL34-92);➢《水情自动测报系统设计规定》(DL/T5051-1996);➢《水情自动测报系统设备基本技术条件》(SL/T102-1995);➢《水情自动测报系统设备-遥测终端机》(SL/T180-1996);➢《水情自动测报系统设备—中继机》(SL/T181—1996);➢《水情自动测报系统设备—前置通信控制中心》(SL/T182—1996);设备安装调试1)自动雨量站的安装调试快速安装安装一体化支架打开一体化支架包装箱,取出一体化支架,放置在事先预埋的混凝土基桩上,拧紧四个平垫、弹垫、螺母固定于基座上即可,如图:B B B安装终端机打开终端机箱,取出终端机。

基于GPRS的自动气象站设计

基于GPRS的自动气象站设计

基于G PR s的自动气象站设计许(湖北省气象局气候中心中图分类号:T P2文献标识码:^文章编号:167卜7597(2009)o”0025—0l自动气象站是由电子设备或计算机控制的自动进行气象观测和资料收集传输的气象站。

有三种形式:无人自动气象站,有线遥测自动气象站,长期自动气象站。

一、自动气象站系统组成自动气象站系统由无线终端及数据中心两部分组成。

无线终端主要包括传感器和数据采集器,负责气象要素信息的采集与传送。

数据中心包含三套软件,分别是中继分发软件、气象数据处理软件和GPR s实时监控软件。

中继分发软件负责气象数据的存储与转发,气象数据处理软件主要是针对用户界面对气象数据的一系列应用与分类显示,G PR S实时监控软件是对于整个湖北省所有自动气象站的联网情况进行实时监控。

二、系统硬件掏戚无线终端采集器主要由各信号输入模块及中央处理器构成。

其结构如图l所示。

图l自动气象站硬件组成框图三、采集嚣控翻程序采集器控制程序控制自动气象站运行的整个过程,是数据采集、资料处理保存和通信等功能实现的逻辑基础,是自动气象站设计成功的前提之一。

采集器控制程序需要实现精确的各气象要素传感器数据定时采集。

并进行数据相关算法处理、存储;采集器本地、远程通信的算法控制;本地、远程对采集器的设置功能;传感器模块的异常报告功能;采集器控制器运行异常监视、恢复功能:当采集元素数量、种类发生变化时,应方便升级。

四、中央站通信服务及监控软件的设计中央站通信服务软件是自动气象站网络完成网络数据收集、测报数据服务和实现网络运行状态监控的核心。

它是面向系统管理人员和应用开发人员的一套系统。

利用该软件,系统管理人员可以设置各自动气象站站点参数,发布采集资科命令。

定时收集气象要素信息等。

中央通信服务软件的界面包装程序称为中央站监控软件,它提供系统管理人员进行自动站网络配置、监控操作的图形界面。

五、中心站敦据应用(一)数据查询请求在此界面中,站点名称、观测要素、查询时间等都可以利用鼠标在屏幕上直接选择,既方便了用户录入,又显著地减少误操作的频率。

基于GPRS技术的雨量监测系统

基于GPRS技术的雨量监测系统

的 雨量 信息 , 及时 进 行数 据 存 储 和 处 理 , 并 依 据雨量 的参 数 和实时 雨量信 息 进行分 析 , 及 时 进 行调 度 , 减 少损 失 。 雨量 监 测 系统 组 成 结 构见( 图1 ) 。
采 集处 理 器对其 输 出信 号 进 行 处 理得 到实 时 降 雨量 ; 采 集 器将 降 雨 量保 存在 内部 的 时 钟 存 储 芯片 和 扩 展 US B 移 动 存 储 器 中; 并利 用RS 4 8 5 串口口与G P RS 无 线传 输 设 备
摘 要 : 在 阐述通 用分组 无线业务 ( G P R s )技术特点基础上设计了 一种远程监控方案 , 采用北京力控 开发的P c A u T O 组态软件煽写, E t C , P gS A -
式 实现 了对 雨 量 信息 的监控 。 谈 雨量 监测 系统 巳投 入 实际 应 用, 性 能—直可靠稳 定 , 验 证 了此 方案 的可行 性 。
远不 能 满足雨量 信 息实时 性 和可靠性 要 求 , 由于 要 安 装 的 监 测 点的 位 置 分 散 且 偏 远 , 2 系统 功能 的实 现 使 用 有 线 通信 及 电台 通 信 的 成 本 比 较 高 。 该 系 统 的 结 构 采 用 模 块 化 设 计 ,系 统 的 针 对 这 一 问题 , 本 文 提 出了一 种 新 型 基 于 自 动 雨 量站 数 据 采 集 、 中间的 G P RS 网络 通 GPRS的远 程 币量 监 测 系统 。 信 部 分 和 数 据 服务 监 控 中心 信 息管 理 部 分 GPRS( Gene r al Pa c ke t Ra di O 保持相对独 立, 这 样 既便 于 系 统 的 升 级 扩 S e r v i c e ) … 即 通 用 分 组 无 线 业务 是 一种 基 展 , 又便 于 系统 调 试维 护 。 数据采集部分 由 于 GS M网络 的 , GP RS 采 用 与GS M相同的 嵌 入 式 系统 组 成 分 布式 数 据 采 集 系统 , 负 频 带宽 度、 频 段、 跳 频 规则 、 无 线 调 制 标 责 收 集 各 个 传感 器上 的状 态 信 息 并 将 这 些 准、 突 发 结 构 及 相 同 的TDM A帧 结 构 。 具 信 息按 照M O DB US R TU协 议 格 式 传 送 给 有良 好 的 信号 覆 盖 。 此 外在 理 论 上 , G P RS 上位 机 ; 远 程 数 据 传输 部分 将 G P RS 网 络上

降雨量监测.pptx

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情况。
优化方案
根据地形、气候等因素,采用空间插值、回归 分析等方法优化设备布局,提高监测精度和效
率。
设备安装调试与维护保养
安装调试
设备安装前应进行现场勘察,确 保选址合理;安装过程中应遵循 相关规范,确保设备安全、稳定 运行。
维护保养
定期对设备进行巡检、清洁、校 准等维护保养工作,确保设备性 能良好;同时,建立设备档案, 记录设备使用情况和维修历史。
的供电;通信模块则采用无线或有线通信方式,将监测数据实时传输至
数据中心或相关部门。
降雨量监测技术应
03

野外降雨量监测
监测设备
野外降雨量监测通常使用翻斗 式雨量计、虹吸式雨量计等设
备进行测量。
数据传输
监测数据通过无线通讯方式实 时传输到数据中心,确保数据
的及时性和准确性。
应用场景
适用于农田灌溉、水资源管理 、环境监测等领域。
行业应用前景展望
农业领域
01
在农业领域,降雨量监测对于指导农田灌溉、预测农作物产量
等具有重要意义,未来将得到广泛应用。
城市规划与建设
02
降雨量监测数据可以为城市规划和建设提供重要参考,如排水
系统设计、城市内涝预警等。
环境保护
03
降雨量监测有助于评估生态环境状况,为环境保护和治理提供
科学依据。
面临的主要挑战及应对策略
监测设备简介
雨量计
用于定点监测降雨量的专用设备,具 有测量精度高、稳定性好等特点。
雨量气象站
集雨量监测、数据采集、传输等功能 于一体的综合性监测设备,适用于野
外、森林防火等场合。
遥感监测设备
通过卫星、飞机等遥感平台搭载传感 器对大范围区域进行降雨量监测的设 备,具有覆盖范围广、监测精度高等

JDY-1说明书

JDY-1说明书

一、用途JDY-1型遥测雨量计,是集雨量传感、智能数据采集、无线数据传输于一体的新一代电子遥测设备。

其特点是:利用中国移动或中国联通的GPRS/GSM网络覆盖面广、稳定可靠、费用低廉的特点,以无线数据传输方式,彻底实现了遥测点的自动化。

可以方便快捷地建立区域高时空、高密度自动雨量探测网。

广泛用于防汛雨情实时监测、人工增雨作业评估、气象水文业务研究、农业生产指导、城市环境监测等领域。

二、主要技术指标1. 雨量传感器承雨口径:φ2000+0.6 mm2. 分辩力:0.5毫米3. 适用降雨强度:0~8毫米/分钟4. 测量精度:±4%5. 电源:①.太阳能电池供电(配备16Ah/6V蓄电池和12W太阳能电池板),可保证30天连续阴天,设备正常工作。

②.交流电220V。

(两种共电方式二选一)。

三、工作原理降雨量通过标准承雨器进入小漏斗,将雨水导入翻斗,翻斗每翻转一次,翻斗两边的磁性开关同时吸合一次,产生的通断信号被雨量数据终端采集器采集,采集器通过判断、分析、计算后得出降雨量数据并进行现场存储、显示。

通过无线发射装置,数据采集器将存储数据和实时数据定时或定量无线发送到互联网上专用服务器,以供互联网上授权用户调用、查看,随时掌握降雨情况。

图一遥测雨量计结构原理图四、仪器安装仪器的安装分为室内和室外安装,室内主要是在计算机上安装《遥测雨量计客户端软件》(操作和使用另见光盘),以下主要介绍室外安装。

室外仪器的安装参照图二、图四,接线参照图三,具体安装步骤如下:1.选择一个GPRS信号良好的露天位置放置遥测仪,为避免树叶掉到传感器口内,应尽量远离树木,还应尽量远离遮挡阳光的其他物体。

2.在中国移动公司购买开通了GPRS功能.的SIM卡,并将SIM卡装入数据终端上的无线发射模块卡座。

卡座旁有一小园按钮,按下小园按钮可弹出卡座。

安装时应注意尽量避免手指接触SIM卡铜箔面,以免由于日久手汗使铜箔面氧化而产生接触不良。

数字雨量计的安装测试及注意事项 雨量计操作规程

数字雨量计的安装测试及注意事项 雨量计操作规程

数字雨量计的安装测试及注意事项雨量计操作规程数字雨量计是一种气象学家和水文学家用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器(降雪量的测量则需要使用雪量计)。

数字雨量计可广泛应用于气象、农业、工业自动化工程、智能楼宇系统、车间、仓库、博物馆、试验室、温室等应用场合。

数字雨量计/自动雨量计遥测终端机安装步骤:1、接好雨量计或者水位计等传感器。

2、检查GPRS/GSM通信终端天线是否连好。

3、确定终端机全部电源线连接正确。

4、打开终端机电源开关。

5、对终端进行基本参数配置(包括:中心号码、终端站号和中心站号等)。

6、依据系统要求设定其他参数。

7、设定完毕后,退回到监控状态(即值守状态)。

8、检查雨量采集等功能,确定传感器已正常工作。

9、通过修改时钟来检查定时报功能。

10、检查人工置数功能。

11、检查GPRS数据通信以及GSM短信发送功能。

12、检查完毕,退回到监控状态。

安装方法:(1)将雨量计固定在设备箱顶端;(2)雨量计安装时,应用水平尺校正,使承雨器口处于水平状态;(3)信号输出电缆为两芯屏蔽线,电线接头从仪器底座的橡胶电缆护套穿进后打结,固定在雨量计内计量组件上方的接线架上;(4)接线后,调整调平螺帽,使圆水泡居中,即表示计量组件处于水平状态,然后用螺钉锁紧;(5)用量筒模拟降雨进行测试,检查RTU接收信号是否正常;(6)套上筒身,用三个螺钉锁紧,至此,仪器安装完毕。

注意事项:(1)信号线屏蔽层应悬空;(2)安装完毕,检查全部接头,紧固螺丝等是否坚固;(3)在离开现场前,察看雨量计周边环境,看有没有可能掩蔽雨量计的障碍物,假如有的话,应彻底清除。

测试:(1)准备测试工具:盛水容器一个,雨量筒专用量筒一个,小型滴管一个。

调试前准备:仪器工作应正常,翻斗翻转快捷,无卡滞现象,翻斗、进水漏斗应充分湿润。

(2)卸下筒身,用雨量筒专用量筒盛定量清水,通过进水漏斗缓缓倒入翻斗内,待翻斗欲翻未翻时,即停止注水,然后用滴管吸取量筒内清水若干,一滴一滴加入翻斗内,直到翻斗翻转,依次反复,记录翻斗翻转次数与耗用水量。

利用雨量雷达构建面雨量自动监测系统

利用雨量雷达构建面雨量自动监测系统

利用雨量雷达构建面雨量自动监测系统牛睿平;唐跃平;魏广;唐炜【摘要】雨量雷达是专门适用于气象目标中降雨量定量测量的雷达设备,高分辨区域面雨量自动监测系统则是应用雨量雷达进行区域内雨量监测,监测系统通过雨滴谱仪与模型算法解决衰减订正和雨量数据计算准确度问题,可以方便地获得区域内的降雨分布情况和有效的降雨量,与常规单点雨量定量测量相比,在较大区域内测量雨量,整体上精度高,成本低。

经过大理监测区域的验证,面雨量自动监测系统具备较高的测量精确度,具有较好应用前景。

%The rain radar is a kind of specific radar equipment suitable for rainfall quantity measurement in meteorology subject. The automatic monitoring system of fine grid precipitation uses the rain radar to monitor area rainfall. The monitoring system solves attenuation correcting and rainfall data quality control by means of raindrop spectrometer, real-time attenuation model and inversion algorithm. It can obtain area rainfall distribution and effective rainfall data. Compared with regular single rainfall measurement, that monitoring system has the advantage of high entirety accuracy with low cost in large area. The monitoring system has high measurement accuracy and good application future after being proved by field test at Dali.【期刊名称】《水利信息化》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】4页(P33-36)【关键词】雨量雷达;定量测雨;高分辨区域面雨量自动监测系统【作者】牛睿平;唐跃平;魏广;唐炜【作者单位】水利部南京水利水文自动化研究所,江苏南京 210012; 水利部水文水资源监控工程技术研究中心,江苏南京 210012;水利部南京水利水文自动化研究所,江苏南京 210012; 水利部水文水资源监控工程技术研究中心,江苏南京210012;江苏南水科技有限公司,江苏南京 210012;水利部南京水利水文自动化研究所,江苏南京 210012; 水利部水文水资源监控工程技术研究中心,江苏南京210012【正文语种】中文【中图分类】P335目前条件下,国内大部分监测区域内的雨量数据主要是通过分散布设的传统雨量计(如翻斗式或称重式雨量计)站网获得的。

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摘 要 :焦作 市 气 象局 开发 的 G R 自动 雨量 站状 态 监 控 和 数 据 应 用 系统 包 括 两 个 层 面 : 是 基 于 C S结 构 P S 一 / 的 数 据 下 载 辅 助 程 序 , 现读 取 远 程 数 据 库 雨 量 资 料 存 入 本 地 数 据 库 ; 是 基 于 We 实 二 b平 台 的 数 据 处 理 应 用 主 程 序 , 实 现 对 辖 区 乡镇 自动 雨 量 站 运 行 状 态监 控 、 雨 雨 量 告 警 、 暴 区域 雨 量 图 显 示 、 量 等值 线 分 析 、 S 雨 R S数 据 推 送 等 功 能 。 系 统 构建 了较 完 善 的 市 、 乡镇 自动 雨 量 站 管 理 、 享 、 务 平 台 , 在 一 年 的 业 务 使 用 中 运 行 良好 。 系 统 的 县 共 服 且
引 言
焦作 北依 太行 , 临黄 河 , 季暴 雨易 引发 洪涝 南 夏
和地 质灾 害 。20 0 4年 按 照 河 南 省 气 象 局 的 统 一 部 署 , 作市 安 装 G R 焦 P S乡 镇 自动 雨 量 站 8 7部 , 有 所
A O N T组 件 为 数 据 接 口 , 接 省 局 网络 中心 雨 D .E 连
量 数 据 库 , 点 后 1 i ( 要 考 虑 网 络 带 宽 和 远 正 0mn 主
程服 务器 承载 能力 ) 自动 下 载 本 区域 雨 量 站数 据 存 人本 地 数 据 库 。 系 统 主 程 序 采 用 B S结 构 , l / 每 0
m n扫 描 一 次 本 地 雨 量 数 据 库 实 时 数 据 表 , 断 各 i 判
维普资讯
第 3 卷 1
第 2期
气 象 与 环境 科 学
M ee r lgc la d En io to oo ia n vr nme t lS e c s n a cin e
VO . NO 2 I 31 . Ma 20 8 v. 0
20 0 8年 5月
乡镇 自动 雨量 站监 测数 据直 接 以 G R P S方式 传输 到 省 气象局 网络 中心 , 后 以 网页 浏 览 形 式 提供 雨 量 然 信息 , 设备运 行 总 体 较 为 稳定 。焦 作 市 气象 局 开 发
的 “ P S 自动 雨 量 站 状 态 监 控 和 数 据 应 用 系 统 ” G R , 能 够 及 时 发 现 、 除 本 区 域 乡 镇 自动 雨 量 站 因 布 设 排
信 息 和暴雨 预警 信 息 , 理 员 可 以设 置 故 障 判 断信 管 息 和暴 雨预 警信 息 的 短信 发 送 范 围 , 系统 可 以进 行 本 区域雨 量 等直线 和 色斑 图分 析 。
l 系统 设 计 原 理 和 思 路
焦 作 乡 镇 自动 雨 量 站 采 用 河 南 省 大 气 探 测 技 术
不 足 之 处 是 短 信 发 送 范 围较 小 , 因 We 且 b应用 程序 引 入 外 部 程 序 配 置 文 件 过 多 , 导致 管理 不便 。 关键 词 :GP RS自动 雨 量 站 : 态 监控 ; 据 应 用 ; ufr 状 数 Sr e 中 图分 类 号 :T 2 4 2 P 7 . 文 献 标 识 码 : A 文 章 编 号 : 6 3—7 4 ( 0 8 0 17 1 8 2 0 ) 2—0 7 0 3—0 4
GR P S自动 雨 量 站 状 态 监 控 和 数 据 应 用 系 统
黄 克磊 ,闰 小珍 ,王 媛 ,任 春 艳 ,王 志 华 杰 ,肖
( 1焦 作 市 气 象 局 , 南 焦作 4 4 0 ;2 温 县 气 象 局 , 南 温 县 4 4 5 ) 河 50 3 . 河 5 8 0
2 系统 的主 要 开发 技 术
2 1 用户/ 色设 置 . 角
该 系 统 分 为 地 市 级 用 户 和 县 级 用 户 。地 市 级 用
保 障 中心研 发 的 G R P S无 线 遥 测 雨 量 仪 , 测 数 据 探
直 接上 传 省 局 网 络 中 心 , 人 S L S R E 服 务 存 Q E V R
环境 或设备 自身问 题 而造 成 的故 障 , 一 站 点 雨 某
量 达 到 暴 雨 标 准 ห้องสมุดไป่ตู้ , 够 及 时 预 警 ; 够 对 区 域 雨 量 能 能
进 行 等值线 分析 。该 系统 2 0 0 6年投 人使 用 , 在焦 作
市 汛 期 气 象 服 务 和 人 工 增 雨 作 业 效 果 检 验 中 发 挥 了 重 要作 用 。
器 。依据 该 型 号 G R P S无 线 遥 测 雨 量 仪 的 工 作 原
户 可 以掌握 全 市乡镇 自动雨量 站 的监控 和暴 雨预 警
理 和监测 数据 传输 存 储 机 制 , 降雨 时每 分 钟 在 传输 一次雨 量 数据 , 天每小 时传 输一 次数 据 , 人 晴 存
标 志数 0 。该 系 统 数 据 下 载 编 程 采 用 C S结 构 , / 以
现 区域性 降水 ( / 2 3以上 测 站有 降水 ) 测 站 数据 为 ,
0时 , 报警 提 示 。暴 雨 预 警 按 时 段 降 雨 量 设 置 了 6 个标准, 某一测站雨 量达到标准 时, 在 自动 预 警 提
示 。 该 系 统 根 据 用 户 授 权 获 取 不 同 区 域 雨 量 站 监 控
站点 数据 是否 异 常 : 某站无 分钟 数据 传输 , 若 则认 为 故 障 或 断 电 ; 站 分 钟 数 据 为 0 说 明 网络 通 信 正 某 , 常 , 一 步判 断周 围 2 m 内各 测站 数 据 , 有 ≥1 进 0k 若 个 测 站数据 为 0 认 为 设 备 正 常 , 则 报 警 提 示 ; , 否 出
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