水利.软件系统技术方案及设计说明书解析

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水利.软件系统技术方案设计及设计说明书

水利.软件系统技术方案设计及设计说明书

青年运河管理信息系统水雨情测报系统技术案及设计说明书市鸿和达水利水环境有限公司2013年9月25日一、系统概述本系统的软件设计案从用户需求出发,首先分析中心站的系统结构和信息流程,在此基础上提出软件的总体案、体系结构,随后分析数据可靠性,最后分析设计软件各部分功能和结构。

1.1用户总体需求本项目关于分管理所软件集成的建设任务包括:1、遥测主控站接收处理软件实现水情分中心遥测主控站所有功能。

2、后台查询系统软件基于B/S结构开发水情分中心的水雨情信息后台查询系统,主要功能包括(但不限于,有待在开发时与具体用户沟通需求以完备):遥测站实时信息原始报文查询;雨量数据的实时表、加报表、整点表、日报表、月报表的查询、输出等;系统运行状态包括:通信畅通率、误码表、正点报延时、遥测站电源状态等统计、查询;雨量、遥测站电压系统等告警信息提示功能;人工修改、删除、插补数据功能。

1.2系统总体部署本系统数据由终端测站采集,首先汇集到各分中心站,进行整合后通过网络存入省水文局中心综合数据库;中心站控制终端的运行;测站向中心站校时;从数据流和控制流上,中心站与终端测站间是星型结构。

各分中心站和省水文局之间是星型结构。

1.3软件系统结构水情自动测报系统软件采用C/S和B/S与大型数据库SQL SERVER相结合,具有较好的人机交互界面和海量数据的存储性能,是水情分析和预报系统的基础,省水文局和各水情分中心的各种决策支持系统和各种应用系统都是构建在该系统的基本信息之上。

通信值守和监控远程管理和固态取数数据库维护和文件传输Win2000/NT系统Win2000/NT系统SQLSERVER数据库IIS信息查询修改服务本系统软件的设计和开发紧密结合水情管理的实际工作需要,可以便地查询水情、旱情、咸情、工情等实时数据,并进行相应的处理,生成统计数据,为水情测报和预报工作提供基础数据,同时具有标准的数据接口,有较强的通用性。

之所以采用B/S和C/S相结合的系统结构,是由各部分应用的环境和B/S 和C/S结构特点所决定的。

智慧水利平台软件使用说明书

智慧水利平台软件使用说明书

智慧水利—无人值守远程智能控制系统使用说明书东营市旭瑞智能科技股份有限公司(出版)目录一、智慧水利简介 (3)二、智慧水利产品介绍 (3)三、远程控制平台软件 (5)四、旭瑞雨情自动遥测系统 (7)五、智慧水利知识产权证书 (10)六、设备操作说明 (13)七、电脑端平台操作说明 (17)八、移动端APP操作说明 (25)一、智慧水利简介随着国民经济及科学技术的进一步发展,科学管理和控制水资源越来越显示其重要性和必要性,尤其是在我国水资源并不充裕及国家加强环境保护、严控排污的情况下,加强水利设施的信息化和智能化建设,更加有效利用和控制水资源已成为亟待解决的问题。

故要从工程水利向智慧水利转变,从传统水利向现代水利转变。

进一步发挥水利工程效益,提高水利设施的数字化和可靠性,已成为当前的迫切任务。

目前节制闸、橡胶坝、泵站等水利设施的管理多数还是采用在附近设置配备人员的管理所或在灌溉期、汛期需提闸时再到现场人工操作的方式。

这样不仅增加人力、物力、财力的开支,并且无法及时准确掌握现场的最新信息,尤其是一些水利设施处于偏远地带,现场没有电力。

在灌溉期或主汛期到来时,靠人工到现场操作,既费时,又费力,并存在安全隐患,也达不到良好的控制效果。

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即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。

二、智慧水利产品介绍可实现功能:无人值守、远程数据采集与上传、远程智能控制、远程监控及报警、大阳能供电等,充分节省人力、物力和财力。

1)智能控制器应用领域:节制闸、泵站、橡胶坝、翻板闸等。

智慧水利综合应用管理系统解决方案

智慧水利综合应用管理系统解决方案

通过智能化分析和预测 ,提高决策的科学性和 准确性。
整合水利行业的各类资 源和应用系统,实现统 一管理度,降低管 理成本。
提供直观、可视化的数 据展示和监控界面,方 便管理和监控。
系统的应用范围和领域
水资源管理
实现水资源信息的实时监测、 分析和调度。
水质监测与保护
该方案通过整合物联网、大数据、云计算等先 进技术,实现了水利信息的实时采集、处理和 共享,提高了决策的科学性和准确性。
该方案在多个地区和项目中得到了成功应用, 取得了良好的社会效益和经济效益,为智慧水 利建设提供了有力支撑。
研究展望
进一步深化智慧水利综合应用管理系统解决方案的理论研究,完善技术体系和架构,提高系统的稳定 性和可靠性。
拓展该方案在更多领域和场景中的应用,如水环境治理、水资源管理、水生态保护等,发挥其在水利现 代化建设中的更大作用。
加强跨部门、跨领域的合作与交流,推动智慧水利综合应用管理系统解决方案的普及和应用,促进智慧 水利建设的可持续发展。
THANKS
详细描述
某大型水库通过建设智慧水利综合应用管理系统,实现了精细化和智能化管理。该系统 对水库的水位、流量、水质等参数进行实时监测和数据分析,为水库的调度和运营提供 了科学依据。同时,系统还能够预测水库的运行状态和预警潜在风险,提高了水库的运
行安全和经济效益。
07
结论与展望
研究结论
智慧水利综合应用管理系统解决方案在提高水 利管理效率、降低运营成本、增强防洪抗旱能 力等方面具有显著优势。
合理调度水利资源,优化水资源配置,提高水资源利 用效率。
04
智慧水利综合应用管理系 统的实施方案
系统建设目标与原则
建设目标
实现水利业务管理的智能化、高效化 、精细化,提升水利公共服务能力和 决策支持水平。

智慧河道 软件 系统设计方案

智慧河道 软件 系统设计方案

智慧河道软件系统设计方案智慧河道软件系统设计方案一、概述智慧河道软件系统是一种基于先进计算机技术和物联网技术的河道监管和管理系统,旨在实现对河道水质、水位、流量等重要指标的实时监测和分析。

本设计方案将对系统的整体架构、功能模块、技术方案等进行详细介绍。

二、系统架构智慧河道软件系统主要由数据采集模块、数据处理模块、数据展示模块和报警处理模块四个模块组成。

1. 数据采集模块:负责实时采集河道的水质、水位、流量等数据。

可以通过传感器网络、GIS技术等手段实现对各项指标的采集,并将采集到的数据传送至数据处理模块。

2. 数据处理模块:接收和处理来自数据采集模块的数据。

其中包括数据的存储、分析和预测等功能。

通过建立数据模型和算法模型,对数据进行分析和处理,提取有价值的信息。

3. 数据展示模块:将经过处理的数据以可视化的方式展示给用户。

主要通过图表、地图等形式展示河道的水质、水位、流量等数据,方便用户直观地了解河道的情况。

4. 报警处理模块:对异常数据进行监测和报警处理。

当监测到河道的某项指标异常时,能及时发出警报,并通过短信、邮件等方式通知相关人员。

三、功能模块智慧河道软件系统主要包括以下功能模块:1. 数据采集功能:通过传感器等手段实时采集河道的水质、水位、流量等数据。

2. 数据存储功能:将采集到的数据进行存储,以便后续的数据处理和分析。

3. 数据分析功能:对存储的数据进行分析,提取有价值的信息,并通过建立数据模型和算法模型,实现对河道未来发展趋势的预测。

4. 数据展示功能:以图表、地图等形式展示处理后的数据,方便用户直观地了解河道的情况。

5. 报警处理功能:监测异常数据并发出警报,及时通知相关人员。

四、技术方案1. 采用物联网技术和传感器网络实现数据采集模块,通过物联网技术实现对各项指标的实时监测和传输。

2. 采用数据库技术实现数据存储模块,通过建立数据库来存储采集到的数据,并进行数据管理和备份。

3. 采用数据挖掘和机器学习算法实现数据处理模块,通过建立数据模型和算法模型来对数据进行分析和预测。

智慧水利—水利信息化整体解决方案(20P)

智慧水利—水利信息化整体解决方案(20P)
山西省回龙灌区引黄灌溉信息化监控系统
系统拓扑图
农村水利
灌区信息化管理系统
山西省运城市北赵引黄灌溉信息化监控系统
生 态 保 护
为贯彻落实“全国重要饮用水水源地安全保障达标建设工程”的各项要求,平升电子配合各地水利部门、生态环境部积极完成达标任务,以饮用水水源地监管为途径,积极推进水源地安保工作,改善水源地水质情况,保障居民饮水安全。
系统拓扑图
防汛抗旱
水库/湖泊水雨情监测系统
安徽省水库水雨情监测 江西省水库水位雨量监测 云南省水库水雨情监测
水库水雨情监测系统软件界面
山洪灾害监测预警系统是一种重要的山洪灾害防治非工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失。
系统拓扑图
水政水资源
水资源实时监控管理系统(水资源税用水信息管理)
河北省水资源监控 北京市水资源监控 山西省取水计量监控
浙江省水利厅取水计量监控 新疆水资源监管平台
防 汛 抗 旱
水库/湖泊水雨情监测系统适用于水利管理部门远程监测水库/湖泊的水位、降雨量等实时数据和现场图像,以便及时了解水库/湖泊的蓄水量变化、保障适度蓄水和安全度汛。
系统拓扑图
水政水资源
中小河流水文监测系统
黑龙江省国家自然保护区 水文监测
长江流域河道水位监测
山西省中小河流水文监测
四川省水位、降雨量监测
水资源实时监控管理系统适用于水务部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测,有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源费回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的。

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
公共服务
为社会提供更优质的水务公共服务,包括用水查询、缴费、报修等 便民服务。
06
结论与展望
研究成果总结
01
完成了智慧水利信息化系统平台从零到一的建设,实现了信息化、智能化、可 视化的系统管理,提高了水利行业的生产和管理效率。
02
通过自主研发和应用示范,实现了关键技术的突破,形成了具有自主知识产权 的智慧水利信息化系统平台,取得了良好的社会效益和经济效益。
数据库语言和工具
MySQL、Oracle、PostgreSQL等关系型数据库,MongoDB等非关系型数据库,以及 SQL、NoSQL等数据库查询语言。
系统实现流程和方法
系统需求分析
系统设计
系统编码
系统测试
系统上线
了解业务需求、功能需 求和技术需求,形成系 统需求说明书。
根据需求说明书进行系 统设计,包括数据库设 计、界面设计、业务逻 辑设计等。
水资源优化调度系统
用水管理
根据区域水资源分布和用水需求,制定合理的水资源调度方案,优化水资源配置。
节水管理
加强用水管理,实现水资源的高效利用,降低用水成本。
防洪抗旱
在保证生活和生产用水的前提下,加强防洪抗旱指挥和调度,减少灾害损失。
水环境综合治理系统
水质监测
通过在线监测设备监测河流、湖泊等水体的水质状况, 掌握水质变化趋势。
按照系统设计进行编码 ,实现各项功能和业务 逻辑。
进行功能测试、性能测 试、安全测试等,确保 系统的稳定性和安全性 。
将系统部署到服务器上 ,进行系统配置和维护 ,保证系统的正常运行 。
系统平台特色与优势
01
02
03
04
05
智能化管理

智慧水利综合应用管理系统解决方案

智慧水利综合应用管理系统解决方案
到受灾地区。
应急响应流程优化建议
1 2 3
应急响应机制完善
建立健全的应急响应机制,明确各部门职责和协 调机制,确保应急响应迅速、有序。
应急预案制定与演练
针对可能发生的洪涝灾害情况,制定详细的应急 预案,并定期进行演练和评估,提高应急响应能 力。
信息化技术应用
利用信息化技术手段,如大数据、人工智能等, 对应急响应流程进行优化和智能化改造,提高应 急响应效率和质量。
01
智慧水利概念
02
智慧水利优势
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 行业的数字化、智能化和精细化管理。
智慧水利可以实时监测水情、工情、旱情等信息,提高水资源管理效 率;通过智能分析和预警,提升灾害防控能力;同时,智慧水利还可 以降低水利设施维护成本,提高水资源利用效率。
政策支持与市场需求
防汛物资储备与调配计划
防汛物资清单
根据历史洪涝灾害情况和实际需 求,制定详细的防汛物资清单, 包括物资种类、数量、储备地点
等信息。
物资储备库建设
在关键区域设立防汛物资储备库 ,确保物资储备充足、安全、易
取用,满足应急抢险需求。
物资调配计划
根据洪水预报和风险评估结果, 制定科学的防汛物资调配计划, 确保物资能够及时、准确地调配
水量调度与优化配置策略
01
水量实时监测
通过水量计量设施实时监测各 用水单位的水量消耗情况。
02
调度方案制定
根据水量实时监测数据和用水 需求预测,制定科学的水量调 度方案,确保各用水单位的正
常供水。
03
优化配置策略
综合考虑水资源分布、用水需 求、供水能力等因素,制定水 资源优化配置策略,提高水资

水利.软件系统技术方案及设计说明书

水利.软件系统技术方案及设计说明书

水利.软件系统技术方案及设计说明书第一篇:水利.软件系统技术方案及设计说明书青年运河管理信息系统水雨情测报系统技术方案及设计说明书深圳市鸿和达水利水环境有限公司2013年9月25日一、系统概述本系统的软件设计方案从用户需求出发,首先分析中心站的系统结构和信息流程,在此基础上提出软件的总体方案、体系结构,随后分析数据可靠性,最后分析设计软件各部分功能和结构。

1.1用户总体需求本项目关于分管理所软件集成的建设任务包括:1、遥测主控站接收处理软件实现水情分中心遥测主控站所有功能。

2、后台查询系统软件基于B/S结构开发水情分中心的水雨情信息后台查询系统,主要功能包括(但不限于,有待在开发时与具体用户沟通需求以完备):遥测站实时信息原始报文查询;雨量数据的实时表、加报表、整点表、日报表、月报表的查询、输出等;系统运行状态包括:通信畅通率、误码表、正点报延时、遥测站电源状态等统计、查询;雨量、遥测站电压系统等告警信息提示功能;人工修改、删除、插补数据功能。

1.2系统总体部署本系统数据由终端测站采集,首先汇集到各分中心站,进行整合后通过网络存入省水文局中心综合数据库;中心站控制终端的运行;测站向中心站校时;从数据流和控制流上,中心站与终端测站间是星型结构。

各分中心站和省水文局之间是星型结构。

1.3软件系统结构水情自动测报系统软件采用C/S和B/S与大型数据库SQL SERVER相结合,具有较好的人机交互界面和海量数据的存储性能,是水情分析和预报系统的基础,省水文局和各水情分中心的各种决策支持系统和各种应用系统都是构建在该系统的基本信息之上。

信息查询修改服务IIS SQLSERVER数据库通信值守和监控远程管理和固态取数数据库维护和文件传输Win2000/NT系统 Win2000/NT 系统本系统软件的设计和开发紧密结合水情管理的实际工作需要,可以方便地查询水情、旱情、咸情、工情等实时数据,并进行相应的处理,生成统计数据,为水情测报和预报工作提供基础数据,同时具有标准的数据接口,有较强的通用性。

水利.软件系统技术方案及设计说明书

水利.软件系统技术方案及设计说明书

青年运河管理信息系统水雨情测报系统技术方案及设计说明书深圳市鸿和达水利水环境有限公司2013年9月25日一、系统概述本系统的软件设计方案从用户需求出发,首先分析中心站的系统结构和信息流程,在此基础上提出软件的总体方案、体系结构,随后分析数据可靠性,最后分析设计软件各部分功能和结构。

1.1用户总体需求本项目关于分管理所软件集成的建设任务包括:1、遥测主控站接收处理软件实现水情分中心遥测主控站所有功能。

2、后台查询系统软件基于B/S结构开发水情分中心的水雨情信息后台查询系统,主要功能包括(但不限于,有待在开发时与具体用户沟通需求以完备):遥测站实时信息原始报文查询;雨量数据的实时表、加报表、整点表、日报表、月报表的查询、输出等;系统运行状态包括:通信畅通率、误码表、正点报延时、遥测站电源状态等统计、查询;雨量、遥测站电压系统等告警信息提示功能;人工修改、删除、插补数据功能。

1.2系统总体部署本系统数据由终端测站采集,首先汇集到各分中心站,进行整合后通过网络存入省水文局中心综合数据库;中心站控制终端的运行;测站向中心站校时;从数据流和控制流上,中心站与终端测站间是星型结构。

各分中心站和省水文局之间是星型结构。

1.3软件系统结构水情自动测报系统软件采用C/S和B/S与大型数据库SQL SERVER相结合,具有较好的人机交互界面和海量数据的存储性能,是水情分析和预报系统的基础,省水文局和各水情分中心的各种决策支持系统和各种应用系统都是构建在该系统的基本信息之上。

本系统软件的设计和开发紧密结合水情管理的实际工作需要,可以方便地查询水情、旱情、咸情、工情等实时数据,并进行相应的处理,生成统计数据,为水情测报和预报工作提供基础数据,同时具有标准的数据接口,有较强的通用性。

之所以采用B/S和C/S相结合的系统结构,是由各部分应用的环境和B/S和C/S结构特点所决定的。

B/S最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件。

智慧水利平台软件使用说明书

智慧水利平台软件使用说明书

智慧水利—无人值守远程智能控制系统使用说明书东营市旭瑞智能科技股份有限公司(出版)目录一、智慧水利简介 (3)二、智慧水利产品介绍 (3)三、远程控制平台软件 (5)四、旭瑞雨情自动遥测系统 (7)五、智慧水利知识产权证书 (10)六、设备操作说明 (13)七、电脑端平台操作说明 (17)八、移动端APP操作说明 (25)一、智慧水利简介随着国民经济及科学技术的进一步发展,科学管理和控制水资源越来越显示其重要性和必要性,尤其是在我国水资源并不充裕及国家加强环境保护、严控排污的情况下,加强水利设施的信息化和智能化建设,更加有效利用和控制水资源已成为亟待解决的问题。

故要从工程水利向智慧水利转变,从传统水利向现代水利转变。

进一步发挥水利工程效益,提高水利设施的数字化和可靠性,已成为当前的迫切任务。

目前节制闸、橡胶坝、泵站等水利设施的管理多数还是采用在附近设置配备人员的管理所或在灌溉期、汛期需提闸时再到现场人工操作的方式。

这样不仅增加人力、物力、财力的开支,并且无法及时准确掌握现场的最新信息,尤其是一些水利设施处于偏远地带,现场没有电力。

在灌溉期或主汛期到来时,靠人工到现场操作,既费时,又费力,并存在安全隐患,也达不到良好的控制效果。

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即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。

二、智慧水利产品介绍可实现功能:无人值守、远程数据采集与上传、远程智能控制、远程监控及报警、大阳能供电等,充分节省人力、物力和财力。

1)智能控制器应用领域:节制闸、泵站、橡胶坝、翻板闸等。

智慧水利gis系统设计方案

智慧水利gis系统设计方案

智慧水利gis系统设计方案智慧水利GIS系统设计方案一、方案背景随着信息技术的发展和水利工程的不断进步,智慧水利GIS系统成为了水利行业进行水资源管理、水利工程规划和水灾风险评估等工作的重要工具。

智慧水利GIS系统能够将地理信息系统技术与水利领域相结合,实现对水利资源的全面管理和利用,提高水资源的效益和利用率。

本方案旨在设计一套智慧水利GIS系统,提供全面的水资源管理、水利工程规划和水灾风险评估等功能。

二、功能需求1.水资源管理(1) 提供水资源监测和测量的功能,能够实时采集水位、流量、雨量和水质等数据;(2) 对采集到的水资源数据进行存储、处理和分析,生成水资源分布和变化的信息;(3) 提供水资源分配和调度的功能,帮助水利部门进行水资源分配和调度的决策。

2.水利工程规划(1) 提供地理信息系统地图展示的功能,实现对水利工程数据的可视化展示;(2) 提供水利工程设计和规划的功能,能够根据地理信息和水资源数据进行水利工程的规划和设计;(3) 提供水利工程施工监管的功能,能够对水利工程的施工进展和质量进行监测和管理。

3.水灾风险评估(1) 提供水灾风险评估模型的建立和应用功能,能够根据地理信息和水资源数据对水灾风险进行评估和预测;(2) 提供水灾风险监测和预警的功能,能够实时监测水灾风险的变化,并及时发布预警信息;(3) 提供应急响应和救援的功能,能够及时响应水灾风险,进行应急救援和保护。

三、系统架构智慧水利GIS系统的架构可以采用分层结构,分为数据层、服务层和应用层。

1.数据层数据层主要负责数据的存储和管理,包括地理信息数据、水资源数据和水利工程数据等。

可以采用关系数据库和分布式文件系统来存储数据,以实现数据的可靠性和高可用性。

2.服务层服务层主要负责提供各类服务,包括数据服务、计算服务和网络服务等。

数据服务主要提供数据查询和数据分析的功能,计算服务主要提供水资源管理、水利工程规划和水灾风险评估等功能的计算能力,网络服务主要提供系统的远程访问和数据传输的功能。

智慧水务系统应用分析设计方案

智慧水务系统应用分析设计方案

智慧水务系统应用分析设计方案智慧水务系统是一个集成了互联网、物联网、大数据和人工智能等技术的综合信息化系统,旨在提高水务管理的效率和水资源的利用效益。

下面将详细分析和设计一个智慧水务系统的应用方案。

一、系统需求分析1. 实时监测:通过传感器等设备,对水务系统中的水质、水位、水压等参数进行实时监测,并将数据上传至云平台。

2. 数据分析:对监测到的数据进行处理和分析,包括水质评估、故障预警、异常检测等功能。

3. 任务调度:根据数据分析结果,对水务系统中的设备进行智能调度,保障水务系统的正常运转。

4. 用户管理:为不同的用户提供不同的权限和服务,包括水费缴纳、用水查询、报修等功能。

5. 远程控制:用户可以通过手机应用或网页端远程控制水务系统中的设备,如开关水阀、调节水压等。

6. 统计报表:对水务系统中的各项数据进行统计和分析,生成相关的报表,为决策提供参考。

二、系统设计方案1. 前端设计:前端设计包括用户界面和设备界面设计。

用户界面应该简洁明了,方便用户查看用水情况和进行相关操作。

设备界面应该清晰显示设备的运行状态和监测数据。

2. 后端设计:后端设计包括数据存储和处理、任务调度和权限管理。

数据存储和处理模块使用数据库来存储和管理监测数据,并通过大数据分析技术对数据进行处理。

任务调度模块根据分析结果,智能调度设备的运行状态和参数。

权限管理模块根据用户类型和权限设置,为用户提供不同的服务和功能。

3. 云平台设计:云平台是系统的核心,主要负责数据的接收、存储、分析和展示。

云平台通过接口和设备进行数据的交互,同时提供给用户通过手机应用或网页端进行操作和查询。

4. 数据安全和隐私保护:系统需要采取相应的安全措施,确保数据的安全性和隐私性。

例如,采用加密技术保护数据传输过程中的安全,严格控制数据的访问权限等。

5. 系统扩展性和可拓展性:智慧水务系统应该具备良好的扩展性和可拓展性,可以根据需要添加新的功能模块或设备接口。

水文水利分析计算软件系统程序(sws)使用说明书(合订本)

水文水利分析计算软件系统程序(sws)使用说明书(合订本)

水文水利分析计算软件系统程序设计及操作说明书(WinSWS for Win9x/ Winme/Win2k/WinXp)编写:水利部四川省水利水电勘测设计研究院2004年7月目录前言 (1)程序特点 (2)第一章水文分析计算绘图ξ1-1 数据文本编辑器 (3)ξ1-2 经验关系线绘拟合程序 (13)ξ1-3 频率计算绘图程序 (26)ξ1-4 暴雨洪水计算绘图 (30)ξ1-5 时段最大洪量计算程序 (34)ξ1-6 设计洪水过程线放大修匀程序 (35)ξ1-7 河道大断面计算程序 (40)ξ1-8 绘图制表程序ξ1-8-1 水位流量关系曲线图表程序 (43)ξ1-8-2 复相关计算程序 (45)ξ1-8-3 最大流量散布图绘制程序 (46)ξ1-8-4 洪水过程线绘制程序 (48)ξ1-8-5 水文径流系列代表性分析绘图程序 (50)ξ1-9 表块数据计算程序 (51)第二章水利水能计算绘图ξ2-1 电力电量平衡计算绘图程序 (53)ξ2-2 水库洪水调节计算程序 (56)ξ2-3 径流调节及电站出力计算程序 (59)ξ2-4 灌溉制度设计计算程序 (63)ξ2-5 渠系水利用系数计算程序 (80)第三章泥沙回水计算绘图ξ3-1 河道型水库泥沙冲淤及回水计算程序 (86)第四章水利水电工程经济评价ξ4-1 水利水电工程经济评价程序 (95)第五章水轮机运转特性曲线ξ5-1 水轮机运转特性曲线计算绘图程序 (103)前言《水文水利分析计算绘图软件系统》是我们于1991年研制开发,1992正式推出的用于水文水利计算的大型软件系统。

1992年,该软件系统定型版V2.00通过省级鉴定,并荣获四川省优秀软件设计二等奖。

嗣后,本软件系统V2.00版正式在国内各级设计院推广应用。

同时,在此基础上,我们又在原版V2.00的基础上改进,增加程序功能,于1993年7月推出本软件系统的V2.0a改进版。

经过近两年在各级设计院新老用户中实际应用的同时,我们又在原2.0a版的基础上继续研究改进,增加程序内容和功能,于1995年7月完成了本软件系统的V2.0b版,并在新老用户中推广应用。

青山软件水利操作手册及注意事项

青山软件水利操作手册及注意事项

青山大禹水利工程造价系统操作说明书成都青山软件公司2005年7月目录前言 (5)第一章系统概述 (6)第一节主要功能和特点 (6)A、自动实时计算功能 (6)B、高度集成的人机界面 (6)C、报表齐全, 导出方便 (6)D、套用定额方便 (6)E、工程清单输入方便 (6)F、工料机分析 (6)第二节应用范围 (7)第三节运行环境 (7)第二章安装和运行软件 (8)第一节系统安装 (8)第二节运行系统 (12)第三章基础知识 (14)第一节编制水利造价文件的原理 (14)第二节水利造价与工民建的不同 (14)A、材料单价的差别 (14)B、工程量清单的差别 (15)C、单价计算程序的差别 (15)第三节编制的基本流程 (16)第四章工程管理 (17)第一节新建工程 (17)A、进入系统 (17)B、新建工程 (17)C、选择定额体系 (17)D、输入保存文件 (18)第二节打开工程 (18)A、打开工程 (18)B、选择工程文件 (18)C、进入工程 (19)D、界面的说明 (19)第三节关闭和保存工程 (21)A、关闭工程 (21)B、保存工程 (21)第五章基础资料准备 (22)第一节人工单价 (22)第二节材料单价 (23)第三节主要材料价格 (24)第四节电水风单价 (25)第五节机械台班 (26)第六节配合比 (26)第七节编制说明 (27)第六章工程造价 (29)第一节工程量清单输入 (29)A、项目划分 (29)B、计算程序 (31)C、批量配合比换算 (32)D、批量机械台班换算 (33)E、统计价差 (33)第二节定额的录入 (35)A、查询套定额 (35)B、配合比换算 (39)C、机械台班换算 (40)D、定额换算 (40)第三节工料机分析 (41)第七章独立费用 (42)第八章报表输出 (44)第一节报表列表 (44)第二节打印预览 (45)第三节报表设计 (46)第四节打印设置 (47)第九章数据的维护 (49)第一节编制自编定额 (49)第二节标准定额维护 (50)第三节配合比维护 (50)结束语 (52)前言“青山大禹水利工程造价系统”由四川青山软件公司根据中华人民共和国水利部颁布的《水利建筑工程概算定额》、《水利建筑概算定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》、《水利水电设备安装概算定额》、《水利工程施工机械台班时费定额》和2002年颁布的《水利工程设计概(估)算编制规定》为依据开发的一套水利工程造价计算软件,同时,公司也推出了针对不同时期不同地区定额的造价计算系统,如:86,92定额,川渝97定额等。

智慧水利系统建设方案

智慧水利系统建设方案
决策支持层:根据应用层提供的信息,为决策者提供支持
系统管理与维护:对整个系统进行管理和维护,确保系统的 正常运行
大数据技术:对海量数据进行分析 和挖掘,为决策提供支持
云计算技术:提供强大的计算能力 和存储能力,支持水利系统的高效
运行
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物联网技术:实现水利设施的远程 监控和实时数据采集
数据处理:利用 大数据、人工智 能等技术对数据 进行分析,为决 策提供支持
数据采集:通过各种传感器和设备,实时收集水利系统的各种数据
数据清洗:对采集到的数据进行清洗,去除异常值和噪声
数据存储:将清洗后的数据存储到数据库或数据仓库中
数据分析:利用各种数据分析方法和模型,对数据进行深入分析,挖掘数据背后的规 律和价值
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功能:包括水利工程监控、水 资源调度、水环境监测、水灾 害预警等。
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应用领域:适用于水利工程、 水资源管理、水环境保护等领 域。
单击添加项标题
提高水资源管理效率
单击添加项标题
提高水资源利用效率
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促进水资源可持续发展
单击添加项标题
促进水利信息化建设
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物联网技术:实现水利设施的远程监控 和智能管理
大数据技术:对海量水利数据进行深度 挖掘和预测分析
人工智能技术:实现水利系统的智能决 策和自动控制
区块链技术:保障水利数据的安全存储 和可信共享
5G技术:提高水利信息的传输速度和实 时性
云计算技术:提供强大的计算资源和存 储能力,支持水利系统的高效运行
挑战:不同部门和领域之 间的技术标准和规范可能 存在差异,需要建立统一 的技术标准和规范

智慧水利应用体系架构设计方案

智慧水利应用体系架构设计方案

提升决策支持能力
通过智慧水利应用体系的建设,实现水利 行业的信息化、数字化和智能化,提高水 利管理和服务水平。
利用大数据、云计算等先进技术,对水利 数据进行深度挖掘和分析,为水利决策提 供科学、准确的依据。
促进资源共享与协同
保障水利安全
打破信息孤岛,实现水利行业内部及与其 他相关部门的资源共享和协同工作,提高 工作效率。
,防止非法访问和破坏。
场所安全控制
02
对重要场所实施门禁、监控等安全措施,确保只有授权人员能
够进入。
设备安全检测
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定期对关键设备进行安全检测,及时发现并处理潜在的安全隐
患。
网络安全防护策略制定
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网络隔离与访问控制
采用网络隔离技术,将不同安全等级的网络进行 隔离,并实施严格的访问控制策略,防止未经授 权的访问。
加强水利行业安全保障,确保水利信息系 统安全稳定运行。
经验教训分享
重视项目前期规划和需求分析,确保项ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 目标与实际需求相符合。
加强团队协作和沟通,确保项目进度和质 量。
注重技术创新和研发,不断提升智慧水利 应用的技术水平和竞争力。
关注行业发展趋势和政策法规变化,及时 调整项目方向和策略。
未来发展趋势预测
物联网技术
实现水利设施的实时监测和远 程控制,提高水利管理的智能 化水平。
人工智能技术
利用AI算法对水利数据进行智 能分析和预测,为水利决策提 供有力支持。
03
感知层规划与实施方案
传感器类型及布局策略
水位传感器
用于实时监测河流、水库等水体的水 位变化。
02
流量传感器
测量水流的流量,适用于河流、渠道 、管道等场景。

智慧水利系统建设方案怎么写

智慧水利系统建设方案怎么写

智慧水利系统建设方案怎么写智慧水利系统建设方案一、项目背景与概述智慧水利系统建设是为了提高水资源的综合利用效率以及灾害防治能力,实现水资源的可持续利用而开展的一项重要的工程项目。

智慧水利系统建设包括水文信息采集、信息处理、监测预警、决策支持等多项内容,是帮助决策者科学有效管理和利用水资源的重要手段。

本项目主要是基于物联网及大数据技术,实现水利数据的自动采集、处理、分析和展示,实现水利信息的可视化,提供科学决策参考。

项目建设可以通过软件系统、网络设备、传感器等方式实现。

二、目标与需求分析本项目主要目标如下:1.实现水文数据的实时监测与处理,实现水资源的科学管理和保护。

2.建立灾害预警系统,提高水利工程防灾减灾的能力。

3.提高效率,降低水利管理成本,提升水资源综合利用的效益。

为了实现以上的目标,项目需要进行以下方面的需求分析:1.系统需要将水利数据采集到云平台上,实现对数据的分析处理及展示。

2.利用传感器等设备实时监测水文参数,对水流量、水位、降雨、气温等指标进行实时收集和记录,并利用云平台进行数据处理和分析。

3.设立自然灾害监测系统,实现实时监测和预警,及时发现和处理水利灾害事件。

4.采用大数据技术,建立数据仓库,对历史数据进行挖掘分析,形成预测模型,为科学决策提供数据支持。

5.建设水利专家决策支持系统,提供一系列专业知识、数据查询和分析工具,以帮助决策者做出科学决策。

三、系统架构与实现技术系统架构智慧水利系统主要包括硬件设备、网络设备以及软件系统三大块。

硬件设备包括传感器、水文探测仪器、数据采集器等;网络设备包括数据传输设备和数据分发设备;软件系统包括数据处理及分析系统、灾害预警管理系统和决策支持系统等。

系统技术1.物联网技术物联网技术可以实现将各种传感器、仪器和系统通过网络进行集成、监控和管理,将实时数据、历史数据、影像等数据进行采集和处理,实现对水利信息的集中管理。

2.大数据技术通过大数据技术,可以从水利数据中挖掘、分析、建立模型并预测,为决策者提供有价值的数据支持。

水利设计软件-中文手册-HEC-RAS中文说明

水利设计软件-中文手册-HEC-RAS中文说明

Options参数选择Help说明Geometric Data.几何资料.. Program Setup项目设定Contents目录Steady flow Data稳定流数据Default Parameters侦误参数Using HEC-RAS HelpUnsteady flow Data.不稳定流数据(未提供此程序) Unit System.单位系统-(Hec-Ras使用中说明)Sediment Data冲积物数据(未提供此程序).. Convert Project Units计划单位转变About HEC-RASFile档案Simulate模拟View结果视察New project.新计划. Steady flow analysis稳定水流分析.. Cross Sections.横断面图Open project..打开原有计划Unsteady flow analysis不稳定水流分析(未提供此程序) Water surface profiles.水位剖面图. Save project..储存计划Sediment analysis冲积物分析(目前未提供此程序) Rating curves..率定曲线Save project As.另存计划. Hydraulic design functions水利设计功能.. Hydrographs..水位图Rename project..更改计划名称X-Y-Z Perspective plots三维透视图. Delete Project删除计划Cross section table横断面数据表Import HEC-2 Data..以旧版Hec-2档案格式输入Profile table....剖面资料表Import HEC-RAS Data..以旧版Hec-ras档案格式输入Summary Err, Warn, Notes...总结(错Generate Report..执行后可产生输入数据及输出结果之格式报告误,警示,批注)Export GIS Data..以GIS数据输出EXIT退出档案============================================================================================ Save project储存在原有计划档案XYZ perspective plots:可展示三维复合型断面剖析图Save an existing project view 3D multiple cross section plotSteady flow data:编辑及输入稳定流数据Edit and/or enter steady flow dataProfiles纵断面图样(并可展示不同变量之图标) Hydraulic design functions:水利设计功能view profile plotsPerform hydraulic design computations显示水利计算功能(如桥墩处局部冲刷)Rating curves:率定曲线Sum Err,warm,notes:View computed rating curves summary of rrors, warnings,and notes Cross sections:显示各计算结果之横断面总结(错误,警示, 批注)View cross section plotsSteady flow analysis:做稳定水流模拟Perform a steady flow simulation Profile table:纵剖面各位置输出数据表View output at multiple locations Geometric Data:编辑及输入几何数据by profileEdit and/or enter geometric dataOpen Project打开原有计划档案Cross table断面数据表Open an existing project View detailed output at sections ,bridges,culverts,andInline weirs显示各断面、桥梁、涵洞和溢流堰等输出详细演算结果HEC-RAS窗口主要菜单按钮示意图HEC-RAS水利模式应用实例如下略述其主要使用步骤,详细演练内容及操作过程应参考原版之使用者手册。

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青年运河管理信息系统水雨情测报系统技术方案及设计说明书深圳市鸿和达水利水环境有限公司2013年9月25日一、系统概述本系统的软件设计方案从用户需求出发,首先分析中心站的系统结构和信息流程,在此基础上提出软件的总体方案、体系结构,随后分析数据可靠性,最后分析设计软件各部分功能和结构。

1.1用户总体需求本项目关于分管理所软件集成的建设任务包括:1、遥测主控站接收处理软件实现水情分中心遥测主控站所有功能。

2、后台查询系统软件基于B/S结构开发水情分中心的水雨情信息后台查询系统,主要功能包括(但不限于,有待在开发时与具体用户沟通需求以完备):遥测站实时信息原始报文查询;雨量数据的实时表、加报表、整点表、日报表、月报表的查询、输出等;系统运行状态包括:通信畅通率、误码表、正点报延时、遥测站电源状态等统计、查询;雨量、遥测站电压系统等告警信息提示功能;人工修改、删除、插补数据功能。

1.2系统总体部署本系统数据由终端测站采集,首先汇集到各分中心站,进行整合后通过网络存入省水文局中心综合数据库;中心站控制终端的运行;测站向中心站校时;从数据流和控制流上,中心站与终端测站间是星型结构。

各分中心站和省水文局之间是星型结构。

1.3软件系统结构水情自动测报系统软件采用C/S和B/S与大型数据库SQL SERVER相结合,具有较好的人机交互界面和海量数据的存储性能,是水情分析和预报系统的基础,省水文局和各水情分中心的各种决策支持系统和各种应用系统都是构建在该系统的基本信息之上。

通信值守和监控远程管理和固态取数数据库维护和文件传输Win2000/NT系统Win2000/NT系统SQLSERVER数据库IIS信息查询修改服务本系统软件的设计和开发紧密结合水情管理的实际工作需要,可以方便地查询水情、旱情、咸情、工情等实时数据,并进行相应的处理,生成统计数据,为水情测报和预报工作提供基础数据,同时具有标准的数据接口,有较强的通用性。

之所以采用B/S和C/S相结合的系统结构,是由各部分应用的环境和B/S和C/S结构特点所决定的。

B/S最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件。

只要有一台能上网的电脑就能使用,客户端零维护。

系统的扩展非常容易,只要能上网,就可以使用。

C/S最大的优点是可以通过将任务合理分配到Client端和Server端,降低系统的通讯开销,可以充分利用两端硬件环境的优势。

能够根据用户需求定制复杂的应用,对操纵数据的控制也较灵活,但存在Client端跨平台的问题,系统维护也较复杂。

通信值守和监控、远程管理和固态取数、数据库维护和文件传输三部分的算法复杂度、本身占用系统资源都比较高。

并且这三部分的操作和维护需要专门人员。

因此这三部分和服务器间采用C/S结构。

信息查询和修改服务提供给广大用户的信息查询服务,由于用户的数量大、使用环境差别较大,计算机水平不一。

所以采用B/S模式,用户只需要浏览器软件,就可访问信息查询服务系统网站,检索所需要的水情信息,测站信息。

查询所要的报图、报表。

1.4软件工作原理中心站采用数据采集电脑接收数据,安装本公司提供的数据采集软件,正常情况下使用主电脑接收数据,当主电脑出现故障时,可以使用备份电脑进行数据接收,实现双机备份,保障无数据丢失。

中心站软件工程原理如下图所示。

数据采集软件首先接收所辖区域的遥测站发送来的水情数据,然后数据经过解码处理保存到本地水情中心站实时水雨情库和原始记录库,再写入到后台主数据库中,同时将数据保存为一定格式的文本文件和进行数据备份,随后通过本公司提供的软件实现中心站的数据共享。

最后,通过读取主数据库,对数据进行分析,生成各式数据模型,方便用户使用,此外,本系统还提供WEB数据发布软件,对采集到的数据实时发布到WEB 上,方便用户查询浏览。

二、软件总体设计2.1软件的模块化结构综合考虑用户对中心软件的需求和软件的可靠行、可扩展性、实用性。

提出以数据库为核心的遥测信息平台解决方案。

总体结构图如下图所示。

通信值守和监控实时数据库数据库维护和文件传输信息查询、修改服务远程管理和固态取数固态文件遥测信息平台由六大功能模块组成:通信值守和监控功能模块;远程管理和固态取数功能模块;信息查询、修改服务功能模块;数据库管理和二次开发接口功能模块;流域雨量等值线绘图功能模块;告警功能模块。

1、通信值守和监控进行数据通信和数据入库◆ 通过数字专线或GSM/GPRS 兼容模块,实时接收各水情站、旱情站、咸情站以及工情站监测数据◆ 对信息进行解码并进行合理性、正确性判断,能根据水利局的要求存储到其指定的数据库◆ 根据遥测站采集设备工作状况及数据,分析遥测站的工作状况,对系统运行状况进行监视2、远程管理和固态取数完成远程读取和设置终端参数、远程提取固态存储数据◆ 远程向遥测站下发指令,命令遥测站批量上传固态存储数据或修改遥测站参数◆将遥测站传来的固态存储数据处理成相应的数据格式,形成文本文件◆终端信息管理◆将本地存储的实时水雨情数据整理为固态存储数据文件形式3、数据库管理和二次开发接口◆数据库设计根据实时水雨情数据库表结构标准,并结合实际情况进行调整;◆提供数据库修改以及人工数据添加的处理功能,可以进行数据的显示以及打印设置,动态更新数据库的内容,用户可在网络任一计算机使用Excel报表编辑器编辑、修改、打印数据库数据,留有开放的数据库接口,提供系统综合软件平台后续开发利用,支持用户二次开发;◆提供正点、加报数据文本文件远程传送(FTP方式)对外提供数据接口;◆本地数据库的维护,提供数据备份和恢复控制、用户权限控制。

4、信息查询修改服务◆提供本地查询和统计管理功能,包括实时数据、整点数据、水雨情加报、测站工作状况、通信畅通率◆提供遥测站属性、参数管理功能,站点增减功能◆提供人工填补数据功能◆可以直接在局域网内查询遥测数据,监测系统的运行状态◆查询、检索雨量水情数据的历史、实时数据,查询、检索设备工作状态、告警记录信息。

◆支持用户二次开发,本系统提供如下报表:✓实时雨量报表;✓各测站逐时雨量报表;✓各测站逐日雨量报表;✓各测站逐月雨量报表;✓各测站逐年雨量报表;✓实时水位报表;✓逐时水位(河道流量/库容)报表;✓逐日水位(河道流量/库容)报表;✓逐月水位(河道流量/库容)报表;✓畅通率统计表;✓设备状态表。

2.2数据库方案1、数据库内容本系统中心站数据库分为前置机数据库和服务器数据库。

服务器数据库(后台库)是由前置机数据库(前台库)处理、添加来的。

前置机数据库一般只保留一段时间接收的数据(一般几个月),这样数据库访问数据块不影响通信。

服务器保存系统生命期内的所有数据。

前置机数据库存放近期接收的原始测站纪录、人工报文信息、错误报文信息。

前置机数据库仅在前置机上使用,是数据处理的初步结果,是遥测站数据的中转站。

服务器数据库存放的内容包括实时水情数据、测站参数数据、系统运行日志和用户管理数据等。

用于向预报作业用户和查询访问用户提供数据。

数据库表结构采用国家防汛指挥系统统一定义的表结构,前置机数据库是按照实际应用原则建立的,各数据库表结构采用国家实时水情数据库标准结构。

并统一采用测站8位编码。

2、数据库管理系统前置机数据库只保留近期的数据。

并且在进行数据库的操作时应不影响各通信接收数据。

因此不宜使用管理复杂的大型数据库管理系统-----如SQL Server 等。

因为这些系统运行占用系统的资源较大,容易影响前置机的通信。

因此选择与Microsoft产品良好兼容的Access作为本地数据库管理系统。

服务器数据库管理系统采用Microsoft SQL Server 2008系列。

它具有基于图形的管理方式、集中式的管理方式、支持多客户应用程序、支持多个不同的开发平台、支持分布式事物处理、支持数据仓库、可运行于NT和Windows 2008/XP 系统、相对低廉的价格等特点。

这些特点使它迅速取代DB,Sybase,Informix 等公司而雄踞业界榜首。

基于SQL Server所拥有的诸多优点,再加上与NT/2005/2008系统的完美结合,水利部已规定以SQL Server作为标准的数据库管理系统。

3、数据库数据安全设计数据库分为前台库和后台库两部分,充分考虑了数据通信接收和数据库服务的可靠性来设计的。

前置机接收到数据后首先保存在本地库(前台库)然后添加到后台库。

这可能显得多此一举,为什么不直接添加后台库。

前置机和服务器一般是连接在同一局域网的两台微机。

如果前置机取得数据后直接添加到服务器,在通讯繁忙的时候可能丢失数据。

再者如果网络出现问题,也会造成数据丢失。

采用数据接收后先保存在本机服务器、然后添加到后台数据库的方式就避免了这种导致数据丢失得情况的出现。

数据库是数据采集系统的中心,数据库的安全对系统是至关重要的。

要保证数据库的安全,就要做好数据库的管理和维护。

◆建立合理的数据库访问权限和机制◆及时备份数据库数据和结构◆数据库日志维护2.3操作系统选择操作系统是整个系统运行的核心和灵魂,它能够将一台计算机各个部分以及计算机与众多外设有机地管理起来,同时,它也决定了应用软件的运行环境,使应用软件能够与各硬件部分协同工作。

目前使用较多的桌面操作系统有Windows 系列、UNIX、OS/2以及新兴的Linux等。

这些操作系统经过长期应用证明是比较完善和稳定的,且在系统各方面的管理上都有各自的特点。

由于本系统在操作系统的选择上要重充分考虑到各地实际情况,以应用范围广、成本低、界面友好、操作简单作为基本原则。

Windows系列是微软公司推出的一系列操作系统产品。

凭借强大的实力和先进的技术,微软公司近些年来先后开发出了适合于个人和小型机构管理的Windows 95/98以及适合于大型企业管理的网络操作系统Windows NT,特别是Windows 2008的出台,更是将NT的强大的管理功能和Windows 98为用户带来的灵活简便的操作能力完美地结合在一起,为企业和个人提供了完整的管理解决方案。

由于Windows系列兼容性好,适用范围广,安全性高,价格适中,使用维护简单,运行可靠稳定,服务及时迅速,第三方支持产品众多,使其成为市场份额最多,用户范围最广的一种操作系统。

由于目前水利部门普遍使用Windows系列作为桌面操作系统,为了最大程度地利用现有资源,也为了系统易于使用和管理,故而采用Windows 2008操作系统。

三、软件可靠性分析和设计3.1环境可靠性设计在本次系统中,中心站配置一台PC服务器。

考虑到要保证数据不会为意外病毒、木马、黑客攻击或其他意外所破坏,首先要在此服务器上最少安装2个硬盘,两个硬盘相互热备份。

其次此pc服务器数据库的数据备份到本地联网的其他计算机上。

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