城市供水总调度系统
供水调度中心
供水调度中心供水调度中心是一个重要的组织机构,负责统筹安排城市供水工作。
它起源于城市化进程,随着城市人口的增加和用水需求的不断提高,供水调度中心的作用愈加凸显。
下面是一个关于供水调度中心的详细介绍。
供水调度中心是一个集中统一调度和管理城市供水的组织机构。
其主要职责包括:监控水源水质,统筹各水源的供水计划,协调处理突发情况,稳定供水质量和供水量,提高供水设备的利用率等。
首先,供水调度中心负责监控水源的水质情况。
水质是供水的基础,必须保证水源水质达标,才能保证供水安全和居民用水的健康。
供水调度中心通过安装各种水质监测设备,实时监测水源的水质情况,一旦发现水质异常,立即采取相应的措施,保证供水的安全性。
其次,供水调度中心统筹安排各个水源的供水计划。
城市供水通常涉及多个水源,这些水源可能来自于不同的地方,供水量和供水时间也有所不同。
供水调度中心根据不同水源的特点和城市的用水需求,制定合理的供水计划,确保供水有序进行。
第三,供水调度中心负责协调处理供水过程中的突发情况。
突发情况可能包括水源受污染、供水管道破裂等,这些情况都可能导致供水中断或供水质量下降。
供水调度中心需要及时响应,迅速采取措施,恢复供水正常,避免给居民带来困扰。
同时,供水调度中心还要稳定供水质量和供水量。
供水质量的稳定是供水调度中心的重要任务之一,它需要控制水质监测和水处理环节,确保供水水质符合国家和地方标准。
供水量的稳定则需要根据城市用水需求,合理规划和配置供水设备,确保满足居民的用水需求。
最后,供水调度中心需要不断提高供水设备的利用率。
随着城市发展和人口增加,对水资源需求的不断增加,供水设备的利用率将直接影响到供水的能力。
供水调度中心需要不断研究和优化供水设备的运行方式,提高设备的利用率,提高供水的效率。
供水调度中心在城市供水中起着至关重要的作用。
它是一个组织架构完备、工作调度合理的组织,通过精细的管理和调度,确保城市供水的安全、稳定、高效。
自来水厂监控系统解决方案
自来水厂监控系统解决方案一、自来水厂的情况简介城市供水调度监控系统的主要目的是解决自来水公司对供水各环节监测点的数据采集和监控。
该系统由监控中心和各个水源监测点组成,各个水源监测点的数据采集终端可监视和采集水位、压力、流量、浊度、余氯、泵频等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供水质量,满足日益增产的用水量的需求。
城市供水调度监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间.便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停水次数.各水源监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、水流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到自来水公司的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供水的信息化、现代化。
二、可编程控制器在水厂的使用可编程控制器(PLC)最初是用来代继电器控制线路完成逻辑功能.近年来,由于世界电子技术突飞猛进的发展,特别是微处理器和数字技术的发展已使可编程控制器的性能和功能有很大的提高。
先进的可编程控制器不但能完成复杂的逻辑控制功能,而且也能完成对模拟量的处理,对过程变量可进行PID闭环控制。
编程软件、通信及人机接口的功能也越来越完善,编程软件和用于人机接口的图形化软件都运行在标准的计算机平台上。
正因为可编程控制器具有使用灵活、成本低、先进的网络以及可靠性高等特点,所以目前多数自来水公司都将可编程控制器作为数据采集终端来使用,通过丰富的网络资源将现场的情况送给中央控制室,所以它克服了传统控制方法的缺陷,提高了供水质量,降低了供水成本.三、自来水厂控制系统的描述3、1该控制系统硬件结构及控制原理全厂控制系统设两级组成集散控制系统,一级是厂中央控制室(上位管理),二级是区域控制工作站(现场控制站)。
城市智能化供水调度系统的研究和应用的论文.
城市智能化供水调度系统的研究和应用的论文2019-04-27在供水企业的平时生产过程中,应该对供水生产的所有项经济运行指标完成观测,比如说原水质量和管网压力以及出厂水的水质状况等方面,其是供水生产安全运行的主要内容。
城市供水作为城市公用设备的主要构成部分,其不仅关系到城市居民的日常生活与生产,还承担着消防与绿化等多项供水任务。
同时城市供水系统主要由给水水源和取水构筑物及原水管道等多项构成,具备集取与输送原水及改善水质作用。
另外,准确、及时掌握所有的运行参数及运行状况,合理对水场站的工艺完成调整,进而保证水厂与管网连接安全、可靠运行。
1 供水调度系统特征在城市供水监控调度系统中,所要监测的信号为各个监测点压力和水位以及流量等,而监控的信号主要指各个加压泵站中的阀门开闭状态和泵开停状态及变频机组频率。
依据历史数据,选择预测与分析计算模型,然后形成优化调度,进而更为精确的发布调度指令,科学、及时调整所有水厂供水量。
这样就可以在确保合理水压的基础上,实现水能源的最大程度节约,实现降低城市供水成本目标。
城市自来水的管网检测以及调度系统特征,就是在城市区域内的供水管网中设置一定数量监测点,然后利用现场传感器与就地监控装置把监测点的相应信号进行收集整理,经过有线或是无线通讯途径把数据定时输送至监控中心,这时监控中心会对所有监测点的数据完成分析,针对城市管网的.具体运行状况完成科学、合理调度,从而确保城市供水管网系统稳定、安全及经济运行。
部分调度系统能够发出指令,针对监测点的相应就地控制单元进行科学遥控,针对加压泵相应开启台数或是变频恒压供水相应频率范围进行控制,合理、科学调配水资源的应用量。
为了能够全方面反应出管网中资源具体分布与变化,更为准确和及时的掌握城市供水具体状况,应该在管网中建立合理的监测点,其也是供水调度系统的关键。
从自来水管网方面而言,一定要依据地形与管网分布现实需求,针对主干道和流量相对较大的位置,各个供应位置的代表点和加压泵站等,要合理选取适宜数量的监测点。
城市给水管网配水系统的优化调度概述
城市给水管网配水系统的优化调度概述摘要:本文扼要介绍当前国内外供水调度系统的现状,分析了调度系统的建模方法,论述优化调度的现实应用意义。
将GIS信息管理系统与供水管网优化调度有机的结合起来,实现供水资料的科学管理、信息资源的二次开发,可以提高操作人员的工作效率并且能够提高在调度决策和判断上的准确性与可靠性,为各级管理人员提供调度决策上的有力支持。
关键词:配水系统;优化调度;供水管理;GIS1 概述随着城市人口增长和建设的发展,城市配水系统的规模和复杂程度日益增大,使得现有的配水系统存在不同程度地供水压力分布不合理和耗电较多的严重问题。
为了充分利用水资源和节约能源,使城市供水安全经济,满足人们需水要求,配水系统的优化是时刻摆在各供水部门面前的重要课题。
本文对配水系统的优化方法做一个简要概述。
2 传统优化调度方法配水系统通常是指将从给水处理站、配水厂或由水塔、高位水池向用户配水的管道。
配水管网优化调度系统由三个基本组成部分:用水量预测模型、配管网水力模型及优化调度模型。
2.1用水量预测方法用水量预测是优化调度的第一步工作,实际调度控制中,主要需进行日用水量和时用水量的预测。
预测方法可分为2类:(1)解释性预测方法,即回归分析方法。
此法认为输入变量的变化会引起系统输出变量的变化,也就是说系统的输入与输出之间存在着某种因果关系。
这种模型对输入变量的精度要求较高,特别是当进行离线控制时,需对次日整天的用水量进行预测,这就要求次日的天气、居民活动等的预报资料精度较高,否则误差可能较高。
(2)时间序列分析方法。
把系统看作是一个“暗盒”,可以不管其影响因素,而只关心观测和预测的结果,其预测过程只依赖于历史观测数据,它的数据模式用水量预测中常用的有指数平滑模型、自回归模型、滑动平均(MA)模型、自回归—滑动平均模型、灰色预测模型等[1]。
2.2建立配水系统网络分析模型国内外在供水系统的网络建模方面进行了大量研究,归纳起来可以将网络分析模型分为两类:宏观模型和微观模型。
沈阳市供水系统综合调度平台设计探索
我国城市化进程随着经济的飞速发展而加快,城市的供水需求在迅速增长中,城市供水管理面临着更高的要求和更大的挑战。
随着数据分析应用在水务行业的渗透与发展,信息技术对水务行业的影响日趋显著,利用自控、感知、智能等技术手段提升城市水系统管理水平备受关注与重视。
随着科学技术的发展,特别是物联网技术的发展,智慧水务平台系统的构建已经具备成熟的条件,基础设施建设逐渐完善,涉及到物联网技术、传感器技术,移动互联网技术等方面的运用也在飞速发展。
智慧水务将为城市提供更为优质的供排水服务以及防汛排涝、水质污染管控与环境保护、防灾减灾等公共服务,同时提升水务部门工作效能与工作质量,管控与及时处理各种应急水务事件,提升水务服务水平与满意程度,优化资源配置,实现各类水务活动的数据化、信息化与智慧化管理,保障水务服务。
作为智慧城市建设的重要环节,积极规划和推进智慧水务建设具有重要的现实意义。
近十几年来,随着信息技术与互联网的发展,沈阳水司陆续建设了调度监控系统、管网地理信息系统、水质在线监测系统、营业查收系统、客户服务系统等几乎涵盖所有生产管理环节的信息化系统,但均是各自为政,未能充分整合资源,形成一个个信息孤岛。
为了改变现状,亟需建立一个统一的系统管理平台,充分整合现有资源,奠定智慧化管理基础。
一、设计原则1.服务需求,应用主导。
智慧供水建设与发展必须紧密结合供水工作的业务需求,从业务管理的实际需求出发,积极营造信息化保障环境,促进供水事业健康发展。
2.统筹兼顾,持续建设。
水务信息化建设不可能一蹴而就。
平台建设要在统一规划下,兼顾当前急需与未来扩展,设计上要有很强的开放性和扩展性,有步骤的持续性建设。
3.整合资源,协同共享。
智慧供水的建设与发展必须充分利用已有的网络基础、业务系统和信息资源,加强资源整合,发挥投资效益,避免信息孤岛,使有限的信息资源发挥最大效益,实现“一源多用”,体现相关业务系统之间的环境资源共享与协同工作。
供水工程调度中心工作总结
供水工程调度中心工作总结
供水工程调度中心是城市供水系统的重要部门,负责对城市供水系统进行调度和管理,保障城市居民的日常用水需求。
在过去的一段时间里,我们的供水工程调度中心经过不懈努力,取得了一系列显著成绩,现对工作进行总结如下:首先,我们加强了供水设施的管理和维护。
通过加强设备的维护和定期检查,我们成功地减少了供水设施的故障率,提高了供水系统的稳定性和可靠性。
同时,我们还建立了完善的设施档案和维护记录,为设施的长期运行提供了有力的保障。
其次,我们优化了供水系统的调度和运行。
通过引入先进的调度技术和管理方法,我们成功地提高了供水系统的运行效率和水质控制水平。
同时,我们还建立了完善的应急预案和应急响应机制,确保了供水系统在突发情况下的快速响应和有效处置。
再次,我们加强了与相关部门的合作和协调。
我们与环保、城管、交通等相关部门建立了紧密的合作关系,共同推动了城市供水系统的改善和升级。
通过协同作战,我们成功地解决了一系列城市供水系统的难题,为城市居民提供了更加优质的用水服务。
最后,我们加强了员工的培训和队伍建设。
我们注重员工的技术培训和业务学习,提高了员工的综合素质和专业技能。
同时,我们还加强了队伍建设和管理,建立了一支高效的供水调度团队,为城市供水系统的稳定运行提供了有力的保障。
总的来说,我们的供水工程调度中心在过去的一段时间里取得了丰硕的成果,但我们也清醒地认识到,城市供水系统的建设和管理任重道远。
我们将继续努力,不断提高自身的管理水平和服务质量,为城市居民提供更加优质的用水服务。
供水调度系统建设主要内容
供水调度系统建设主要内容随着城市人口的不断增加和经济的快速发展,供水成为了城市管理者面临的一项重要任务。
为了更好地满足市民的日常生活需求,供水调度系统的建设变得尤为关键。
本文将介绍供水调度系统建设的主要内容。
一、数据采集与监测供水调度系统的建设首先需要进行数据采集与监测工作。
这包括水源地、水厂、水库、水泵站、管道等供水设施的实时数据采集,如水位、水质、水压等指标。
通过安装传感器和监测设备,将这些数据传输到供水调度中心,实现对供水设施的实时监测与控制。
二、数据存储与处理采集到的大量数据需要进行存储与处理,以便供水调度中心进行分析和决策。
供水调度系统建设需要搭建强大的数据存储与处理平台,保证数据的安全性和完整性。
同时,还需要配备一定的计算资源,进行数据分析与挖掘,提取有用的信息,为供水调度决策提供支持。
三、供水计划与调度供水调度系统的核心功能是制定供水计划和进行供水调度。
根据城市的用水需求和供水设施的运行状况,供水调度系统可以自动或半自动地生成合理的供水计划,并通过控制阀门、水泵等设备,实时调整供水量和供水压力,以确保供水的稳定性和高效性。
四、故障监测与预警供水设施的故障会对供水系统的正常运行造成严重影响,甚至引发供水事故。
因此,供水调度系统建设需要包括故障监测与预警功能。
通过对供水设施进行实时监测和故障诊断,及时发现设备异常情况,并通过短信、邮件等方式发送预警信息,以便快速采取应对措施,确保供水系统的稳定运行。
五、应急管理与调度供水调度系统建设需要考虑应急管理与调度功能。
在突发事件或自然灾害等紧急情况下,供水调度系统能够迅速响应,通过调整供水管网的运行模式,合理分配供水资源,满足紧急需求,保障市民的生命安全和基本生活所需。
六、用户服务与管理供水调度系统还需要考虑用户服务与管理功能。
通过与用户信息管理系统的对接,实现用户信息的管理和查询,提供用户水量查询、账单查询、在线报修等服务。
同时,供水调度系统还可以通过用户反馈和投诉信息,及时了解用户需求,改进供水服务质量。
供水调度系统建设主要内容
供水调度系统建设主要内容随着城市发展和人口增加,供水调度系统的建设成为保障城市供水安全和高效运行的重要任务。
供水调度系统是通过对供水网络进行监测、控制和优化,实现供水资源的合理配置和运行管理。
本文将从数据采集、监测预警、调度决策和运行管理四个方面介绍供水调度系统的主要内容。
一、数据采集供水调度系统的数据采集是系统运行的基础,主要包括水源地、输水管道、水质监测等方面的数据。
通过传感器、监测仪器等设备,实时采集水源地的水位、水质、水温等数据;监测输水管道的流量、压力、泄漏等信息;并对水质进行监测,确保供水的安全性。
采集到的数据需要通过通信网络传输至调度中心,为后续的监测预警和调度决策提供支持。
二、监测预警供水调度系统通过对采集到的数据进行分析和处理,实现对供水网络的监测和预警。
监测预警主要包括异常报警和预测预警两种形式。
异常报警是指对供水网络中发生的异常事件进行实时监测和报警,如管道泄漏、水质异常等;预测预警是通过对历史数据和趋势分析,预测未来供水网络的运行情况,如水位变化、用水量增长等。
监测预警的目的是及时发现问题并采取相应的措施,确保供水网络的正常运行。
三、调度决策供水调度系统根据监测预警的结果,进行调度决策,实现对供水网络的优化和管理。
调度决策主要包括供水计划制定、阀门控制、泵站调节等。
根据供水计划,确定不同时段的供水量和供水区域,合理调控阀门和泵站的开闭程度,实现供水网络的均衡运行。
调度决策需要考虑供水网络的水源、输水能力、消费需求等多个因素,通过优化调度策略,提高供水网络的效率和稳定性。
四、运行管理供水调度系统还需要进行运行管理,包括对设备状态的监测和维护、数据的存储和管理等。
通过设备状态的监测,及时发现设备故障并进行维修,确保设备的正常运行;同时,对采集到的数据进行存储和管理,为后续的分析和决策提供支持。
运行管理可以通过人工巡检和远程监控相结合的方式进行,确保供水调度系统的稳定运行。
供水调度系统的建设是一个复杂的工程,涉及到数据采集、监测预警、调度决策和运行管理等多个方面。
城市供水调度工作中供水管网水力模型系统的应用
在对相关情况进行系统化分析后,要整合有效的监督管理工作,充分发挥供水管网水力模型系统的价值和优势[6]。建立相关系统就是为了有效整合供水调度和生产资源,提高工程操作管理水平,避免系统运行过程中调度操作和决策的盲目性,借助水力模型的应用和管控,能在解决管网系统运行情况的同时,保证调度工作能按照标准化流程有序进行,维护调度工作决策支持系统的基本水平。
[9]高全超.城市供水管网漏损区判定及漏损量估计的研究[D].太原理工大学,2014.
[3]梁景洪.浅谈供水调度SCADA系统在城市供水网点中的运用[J].城市建设理论研究,2014(12):121-122.
[4]朱彬.数据驱动的城市供水管网水压传递建模及天级需水量预报[D].上海交通大学,2015.
[5]王兴涉.利用压力采集系统科学调度城市供水[C].中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会第三届调度监测、自动控制设备技术应用研讨会论文集.2013:35-42.
第三,拓展应用效果,要从传统管理理念中跳脱出来,确保拓展和应用的简单化工作能满足B/S系统,践行应用流程的简化要求,保证相关数据的完整性,也能为供水调度智能化决策提供保障。要建立模型的在线模拟机制,主要是应用离线静态和动态模型,能满足实时运行的所有需求,只有在GIS系统推进作用下,才能维护供水调度工作的完整性和成熟度[9]。
关键词:城市;供水调度;供水管网;水力模型系统;应用
行过程中的供水水压、水量以及水质不受到外界影响,在实际操作工作开始前,要对边界阀门进行操作处理,利用模型模拟完全关闭以及打开的工况参数,以保证供水调度工作运行效率。
(一)模型录入
在供水管网水力模型系统应用体系中,数据录入是最基本的要求,要对模型中的相关数据进行定位处理,整合其实际运行效率,结合阀门的阀门卡位置对GIS系统中的坐标予以判定,建立基础性定位模型,见图三。相关部门结合工况运行数据和相关信息,维护数据更新和数据处理效果,尤其是对水泵开关以及水池水位等基础信息进行整合以及处理,从而完善数据管理结构[4]。
城市供水调度信息化系统的研究与应用
本 文通 过 对 供 水企 业 的 供 水 业务 进 行 深 入 的研 究 ,在 人 工 经 验 调 度 的基 础 上 , 合优 化 调 度 的 成 熟 理论 , 出 了供 水 调 度 结 提
《 业控 制 计 算 机} 0 8年 2 卷 第 1 工 20 1 1期
城市供水调度信息化系统的研究与应用
季 周 荣 金 世 俊 谢 伟。
( 东南大 学仪 器科 学 系, 苏 南京 2 0 9 ; 1 江 1 0 6 太平 洋水处 理工程 有 限公 司, 苏 南通 2 6 0 ; 江 2 0 0 3 南通 市 自来水公 司, 苏 南通 2 6 0 ) 江 2 0 1
p er ab aes ap el ort on h d i o if r a i iat s se , sr t d te esgn f n om t z i on on y tm diti e wa e s ppl dipa c n s se bu tr u y s t hig y t m sr cur whih s tu t e c i b ed o ANs an sgn wa n un t s o t l t n e .at r s rain e , t n r nd s sem ot as n W d de i ys a d f c i fdaa col i ndd a tan pot t nddaa ce te a y t on ec o o sf war e.
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[自来水公司SCADA调度系统方案范文(舒宗伟)]自来水公司管理方案范文
[自来水公司SCADA调度系统方案范文(舒宗伟)]自来水公司管理方案范文一、背景概述近年中国经济的快速开展,城市化进程高速开展、环境污染日益严重,给城市自来水供给提出了严重的挑战。
自来水供给系统的老化已经不能满足日益增长的用户需求;自来水供给是关系民生的头等大事,自来水公司管网压力检测是保证自来水正常供给的重要环节,是自来水公司保证用户正常用水的依据。
自来水系统的信息化建设改造已经日益迫切。
供水管网系统是整个自来水公司水源合理调度使用的关键环节,过去一般采取人工抄表、报数、现场手动操作的原始调度方法。
原始调度存在收集信息数量少、处理慢、传递迟、人工效益本钱高、人工劳动强度相比照较大,整个的调度处于原始阶段。
遇上爆漏及其他事故,整个的调水系统反映迟钝,导致因缺水损失扩大的现象。
目前的供水管网测点系统进行信息化改造日益迫切。
供水管网测点遍布城市的各个角落,地理位置非常分散,管网测点数据的采集和控制非常不方便;另一方面对于数据的采集与控制功能要求稳定,平安性要求较高。
管网测点SCADA自动化控制系统的建成将有效的解决问题。
二、方案简介管网测点SCADA自动化控制系统,主要监测分散管网测点站点。
该系统采用两级控制,一级为SCADA系统中心控制室,二级为管网测点站点RTU。
中心控制室负责监视、管理和控制等工作。
站点RTU负责多个管网测点站点远程的水压、流量等数据采集,当出现水压异常时控制水压泵,自动调节压力,SCADA控制中心和管网测点站点之间采用无线移动网络〔GPRS/CDMA/EDGE〕平台传输,把测压点的数据通过显示器在控制中心显示,方便及时发现问题和及时解决问题。
〔见图1、图2略〕1.方案特点〔1〕测压点与控制中心采用移动网络平台通信。
移动网络平台通信方便,速率高〔提供通信带宽不低于80Kbit/S〕,运行费用廉价〔包月计费30元/10M,按数据流量计费〕。
〔2〕用户数据接口方便。
数据传输为透明传输,用户仪表端不必进行任何硬件和软件的改动。
基于大数据分析的城市给排水系统优化调度研究
基于大数据分析的城市给排水系统优化调度研究城市给排水系统是城市基础设施中至关重要的一部分,其正常运行对于城市的稳定发展和市民的生活质量至关重要。
然而,在城市化进程中,城市给排水系统面临着越来越多的挑战,如城市规模扩大、人口增长、气候变化等。
为了提高城市给排水系统的运行效率和减少运行成本,不断优化和调度是必不可少的。
本文将探讨基于大数据分析的城市给排水系统优化调度研究。
首先,我们需要了解大数据分析在城市给排水系统中的作用。
大数据分析可以通过收集和分析大量的实时数据,包括天气、降雨量、城市规模等信息,为城市给排水系统的优化和调度提供决策支持。
通过大数据分析,我们可以了解不同时间段和不同地区的给水需求和排水量,优化水资源的分配和运输,提高给排水系统的供水能力和水质管理。
其次,基于大数据分析的城市给排水系统优化调度需要考虑的关键因素有很多。
首先是城市规模和人口增长。
随着城市规模不断扩大,给水需求和排水量也会增加。
通过大数据分析,可以追踪和预测城市规模和人口增长趋势,为给排水系统的规划和运营提供准确的数据支持。
其次是气候变化和降雨量。
气候变化和降雨量的变化会直接影响到城市给排水系统的运行。
通过大数据分析,可以实时监测气候变化和降雨量的情况,并根据预测结果进行合理的调度。
例如,在降雨量较大的时候,可以增加排水设备的运输速度和容量,以应对雨水过多导致的洪水和积水问题。
此外,大数据分析还可以帮助发现城市给排水系统的潜在问题和风险。
通过对历史数据的分析,可以识别出给排水系统中的故障点和容量瓶颈,并提前进行维护和升级。
例如,在某个地区排水设备频繁出现故障的情况下,可以通过大数据分析找出原因并采取相应的措施,以避免类似问题的再次发生。
在城市给排水系统优化调度的研究中,大数据分析不仅可以提供决策支持,还可以优化系统的运行效率和节约运行成本。
通过运用大数据分析技术,可以准确测量和预测供水需求和排水量,避免水资源的浪费和能源的浪费。
自来水公司SCADA调度系统方案自来水公司管理方案
自来水公司SCADA调度系统方案(舒宗伟)自来水公司管理方案一、项目背景清晨的第一缕阳光透过窗户,洒在调度中心的电脑屏幕上,映照出一张张认真工作的面孔。
这里是自来水公司的调度中心,每一刻都承担着保障城市供水安全的重任。
然而,传统的调度系统已无法满足日益增长的城市用水需求,我们急需一套全新的SCADA调度系统,以实现高效、智能的调度管理。
二、系统架构1.数据采集层想象一下,城市的每一个角落都有无数个传感器,它们如同神经末梢,实时监测着水厂、管网、泵站等关键节点的运行状态。
这些传感器将数据传输至数据采集层,形成一张庞大的数据网络。
2.数据传输层数据传输层就像一条条高速公路,将采集到的数据快速、准确地传输至调度中心。
我们采用光纤通信技术,确保数据传输的稳定性和安全性。
3.数据处理层调度中心的核心是数据处理层,这里如同一个智能大脑,对海量数据进行实时分析、处理。
通过高级算法,系统能够自动识别异常数据,及时发出警报。
4.调度决策层调度决策层是整个系统的指挥中心,它根据数据处理层提供的分析结果,结合历史数据、实时数据,制定出最优的调度方案。
这些方案将自动发送至执行层,实现无人化调度。
三、功能特点1.实时监控SCADA调度系统能够实时监控水厂、管网、泵站等关键节点的运行状态,为调度人员提供准确的数据支持。
2.预警预报通过大数据分析,系统能够提前发现潜在问题,及时发出预警,为调度人员提供决策依据。
3.智能调度系统根据实时数据和预设模型,自动制定最优调度方案,实现无人化调度。
4.数据分析SCADA调度系统具备强大的数据分析能力,能够为决策层提供详细的数据报告,辅助决策。
5.系统集成系统采用模块化设计,易于与其他系统进行集成,实现信息共享。
四、实施方案1.项目启动召开项目启动会议,明确项目目标、任务分工、时间节点等。
2.系统设计根据自来水公司的实际情况,进行系统设计,包括硬件设备选购、软件系统开发等。
3.系统部署在调度中心、水厂、管网、泵站等关键节点部署SCADA调度系统。
【智慧水务】城镇供水管网管理系统
【智慧⽔务】城镇供⽔管⽹管理系统益都智能 ⼀个城市供⽔系统,包括⽔源、净⽔⼚、管道、泵站、⽔库, 还有向千家万户送⽔的配⽔管⽹, 它不仅满⾜⼈们的饮⽤和其他⽇常使⽤, 还提供消防及各种危急状况的使⽤, 它和电⼒、煤⽓、交通、排⽔系统、热⼒、通信等系统组成了城市赖以⽣存的⽣命线系统, 它们的破坏将会导致整个城市的瘫痪或部分瘫痪, 所以, 保证供⽔系统运⾏的安全、可靠, 是保证市民的基本⽣活,保证城市功能正常运⾏的⼀个重要环节。
益都为满⾜社会需求⾃主研发城市供⽔管理系统,解决了城市⽔务的⽔资源监测分析、⽔⾏政审批、供⽔、排⽔管理,提供了先进、开放、实⽤、统⼀的分析与管理平台。
系统功能: 1、实时监测设备运⾏状态 2、实时监测取⽔流量计的瞬时流量/正累计/负累计 3、实时监测电表的电能值/电流值/电压值/有功功率 4、供⽔管⽹的压⼒值、⽔池⽔位的液位、供⽔管⽹的⽔质以及阀门开度⼤⼩城镇供⽔管⽹(GIS)地理信息系统 益都供⽔管⽹地理信息系统是结合城市地下管线信息化建设的具体要求,以及城市管线信息化建设的专业特点,采⽤先进的计算机⽹络技术、GIS技术、⼤型数据库管理技术,构架集中管理、分散控制的体系结构,实现城市管线资源的⾼效管理和科学统计分析,建⽴⼀个实⽤、安全、可靠、综合、⾼效的城市供⽔管⽹地理信息系统,旨在对城市供⽔管⽹相关数据进⾏综合有效的管理,并通过完善的数据更新与交换机制实现数据的动态更新与维护。
功能特点: 1、新⼀代混合结构-----更⼤发挥管⽹GIS功能和价值; 2、贴合⽔务⾏业需求-----提供更专业的⽔⾏业应⽤功能; 3、应⽤接⼝扩展丰富-----⽀撑集成各种业务系统接⼊; 4、⼯作流程⽆缝集成-----让业务处理更加灵活; 5、三维⼀体化-----提升真实感及优化体验; 6、优秀的⼈机界⾯-----让操作更友好、更便捷。
城镇供⽔管⽹⽔质在线分析预警系统饮⽔安全监测系统 益都供⽔管⽹⽔质在线分析预警系统可以对⽔源地,⽔⼚,输配管⽹,直⾄⽤户⽔龙头各个环节的⽔质参数进⾏分析及预警,是提⾼⽣产⼯艺运⾏管理⽔平,应对短期内⽆法彻底改善的原⽔⽔质污染、层出不穷的饮⽔安全突发事件、传统⼯艺及管⽹⽼化的设施、薄弱的饮⽤⽔⽔质分析预警能⼒、⽇益严格的供⽔⽔质要求和标准等问题的有效⼿段。
供水调度系统中心
●供水调度系统中心
一、概述:
供水调度中心全面掌握供水企业取水、制水、输水、用水信息。
调度中心是城市供水远程监控与调度管理系统中的重要组成部分。
调度人员可以及时发现每个环节中出现的问题,科学的发出调度指令,实现节能、高效、安全供水。
二、中心软硬件:
硬件设备主要包括:服务器、计算机、路由器、交换机、硬件防火墙、大屏幕显示、UPS电源、打印机、机柜等。
软件主要包括:操作系统软件、数据库软件、生产调度与管理系统软件等。
Internet
生产调度与管理系统软件采用B/S+C/S结构,软件在调度中心服务器上运行,使用者通过水司局域网浏览并进行操作;工种不同、职位不同,所授予的使用权限就不同。
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智能城市供水系统调度策略研究与优化
智能城市供水系统调度策略研究与优化随着城市的快速发展和人口的增长,对水资源的需求也在不断增加。
智能城市供水系统的调度策略研究与优化成为了当今城市规划和管理的重要课题。
本文将从多个角度探讨智能城市供水系统的调度策略研究与优化,旨在为解决城市用水问题提供切实可行的方案。
首先,智能城市供水系统的调度策略需要考虑到供需平衡的问题。
城市供水是一个动态过程,各个节点的用水需求和供水能力时刻在变化。
因此,通过建立动态模型,预测未来的用水需求,可以帮助制定合理的调度策略。
此外,利用物联网等技术手段,实时监测和控制供水系统的运行状态,可以及时调整供水量和供水方式,使得供需保持平衡。
其次,智能城市供水系统的调度策略需要考虑到用水安全的问题。
供水系统中的水源需要经过水处理厂进行净化处理,以确保出水水质符合国家标准。
因此,调度策略中应包含水处理厂的运行计划,合理安排水源的取水量和处理能力。
同时,针对城市中存在的污水排放问题,可考虑引入污水处理技术,使得污水得到合理处理再利用,减少对水资源的浪费。
再次,智能城市供水系统的调度策略需要考虑到能源消耗的问题。
供水系统的运行需要消耗大量的能源,如电力和燃气等。
因此,在制定调度策略时,应考虑到节能减排的原则。
通过优化供水系统的运行方式和设备配置,降低能源的消耗,可以实现能源的高效利用。
例如,利用太阳能或风能等可再生能源提供部分供水系统的电力,减少对传统能源的依赖。
此外,智能城市供水系统的调度策略还需要考虑到应急情况的处理。
在城市供水系统中,突发事件如自然灾害、供水设施故障等可能导致供水中断或供水质量下降。
因此,调度策略中应设立应急预案,建立紧急调度机制,确保在紧急情况下能够及时响应,并采取合理的措施保障供水的持续和安全。
最后,智能城市供水系统的调度策略需要考虑到成本效益的问题。
供水系统的建设和运行都需要投入大量的资金和人力资源。
因此,调度策略应着眼于降低成本和提高效益。
通过优化供水管网的布局和设计,减少管线长度和压降损失,可以有效降低建设和运行成本。
供水调度SCADA系统
供水调度SCADA系统[2008-12-3]1 概述SCADA是英文Supervisory Control and Data Acquistion的缩写,意即“监视控制和数据采集系统”,该系统被广泛应用于供水、供电、燃气、油田等行业,主要功能是完成数据的采集控制和远程传输。
本公司在1994年建立了供水调度SCADA系统,多年来在保障安全可靠供水、协调合理调度、保证公司利益等多方面发挥了重要的作用。
目前SCADA系统中采用的数据通信可简单分为有线和无线两大类,其中有线通信主要包括架设光缆、电缆或租用电信电话线、X.25、DDN、ADSL等,而无线则包括超短波通信、扩频通信、卫星通信、GSM 短信/GPRS通信等。
在供水行业,由于各管网监控点分布范围广、数量多、距离远、个别点还地处偏僻,因此架设光缆、铺设电缆难度大、不切合实际,向电信部门租用专用电话线又要申请很多电话线,而且有些监控点线路难以到达,况且采用电话线路时需要等待漫长的电话拨号过程,速度慢,运营成本较高,总之SCADA系统采用有线通信方式建设周期长、工作难度大、运行费用高,不便于大规模使用;与之相比,无线通信方式则显得非常灵活,它具有投资较少、建设周期短、运行维护简单、性价比高等优点。
在SCADA系统中,无线通信方式主要包括:超短波(230MHZ)无线数传、扩频(2.4G、5.8G)、卫星通信、GSM数字蜂窝通信系统等,其中卫星通信由于通信费用昂贵,只在一些特殊的领域下使用,未得以普及;而扩频通信技术虽然速率高,但只能在视距范围内传输,应用也受到限制。
因此目前国内SCADA系统较普遍采用230MHZ频段的数传电台作为传输信道。
采用超短波数传电台作为传输信道的是组网灵活、扩展容易、维修方便、运行费用低等优点,但由于系统工作于230MHZ且多采用普通间接调制的数传电台,这就造成系统易受外界干扰、通信速率低、误码率高、数据传送量不大、信号覆盖范围小等先天不足,这在本公司第二水厂生产数据上传到公司调度室时得到验证,目前已改为DDN专线传输方式。
供水工程调度中心工作总结
供水工程调度中心工作总结
供水工程调度中心是城市供水系统的重要组成部分,负责监控和调度城市的供水设施,保障城市居民的日常生活用水。
在过去的一段时间里,我们的供水工程调度中心在各项工作中取得了一定的成绩,现就工作总结如下:
首先,我们在设备维护和故障处理方面取得了显著进展。
通过加强设备巡检和定期维护,我们成功减少了设备故障率,提高了设备的可靠性和稳定性。
同时,我们建立了快速响应的故障处理机制,及时解决了一些突发故障,保障了供水系统的正常运行。
其次,我们在供水调度和水质监测方面也取得了一定的成绩。
我们加强了对供水管网的监控和调度,保障了城市各个区域的正常供水。
同时,我们加强了对水质的监测和检测,确保了供水水质的安全和卫生,有效防止了水质污染事件的发生。
此外,我们还加强了与相关部门的协作和沟通,建立了供水系统的应急预案和应急响应机制,提高了供水系统的抗灾能力和应急处置能力。
然而,我们也要看到存在的问题和不足。
在工作中,我们还存在一些设备老化和损坏的情况,需要加强设备的更新和维护。
同时,我们需要加强对供水管网的监控和调度,提高供水系统的运行效率和稳定性。
总的来说,供水工程调度中心在过去的工作中取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。
我们将继续努力,加强设备维护和故障处理,加强供水调度和水质监测,提高供水系统的运行效率和稳定性,为城市居民提供更加安全、可靠的供水服务。
城市供水系统调度优化新策略与应用
城市供水系统调度优化新策略与应用摘要:随着人民对美好生活的向往,保障供水安全是供水企业的重要责任和奋斗目标。
因此,建立完善的供水调度系统和科学的调度方案,实现供水管网压力平稳波动,进而降低自然爆管概率,具有重大的现实意义。
关键词:供水系统;爆管;科学调度;压力控制引言:随着我国城镇化进程的加速和人民生活水平的不断提高,对城市供水系统提出了越来越高的要求。
通过有效手段降低爆管概率甚至减少到零级,以此实现供水安全具有重大现实意义。
通过对净水厂、加压站和用水大客户的供配水方式及调度方案进行优化升级,完成了供水系统的科学调度。
1城市供水系统智能控制调度基本理论分析城市供水安全是维护社会和谐稳定、推进城市高质量发展的重要保障,其中城市供水系统需要注意的内容包括:1.1控制调度的基本规则城市供水系统的优化调度的最终目的是提高水资源的利用率,确保在用水量相对较低的情况下完成各行各业的需水目标,这就需要考虑不同情况下的供水系统调度问题。
理论上来说,在总水量一定的情况下,通过某个标准,对城市各区域的用水情况进行重新分配,达到某个指标最优后,即可实现优化调度的目标。
1.2控制调度策略“开源”和“节流”是解决城市供水系统优化调度问题中需要遵循的两个基本理念,其中“开源”主要针对水资源较丰富但水资源利用率较低的地区,其主要措施是加强水利工程建设及设备应用;“节流”则主要针对水资源相对短缺的地区,其主要措施是应用各种节水技术方法。
二者通常进行组合运用。
2调度优化方案2.1净水厂调度优化2.1.1改变水泵机组启/停操作模式优化前开泵过程持续时间在3min以内,特别是阀门开启过程持续时间只有90s,这样急促的开泵操作导致管网压力陡升。
水泵机组启动流程如下:启动指令→水泵启动→出水阀全开→启动完成。
为降低这类操作所引起的管网压力波动,对现有水泵机组操作模式进行优化,并分两阶段进行:第一阶段,将出水电动阀“快开快闭”操作优化成“缓开缓闭”操作。
城市供水调度管理系统中管网压力的趋势面分析研究
城市供水调度管理系统中管网压力的趋势面分析研究发表时间:2018-07-19T10:33:18.260Z 来源:《基层建设》2018年第16期作者:吴国良[导读] 摘要:社会经济的快速发展,对城市供水调度管理系统带来了新的机遇与挑战,有必要对其管网压力的趋势面展开深入研究与探讨,并采取最优化的实施措施,达到事半功倍的供水调度效果。
天津水务集团有限公司引江市南分公司天津 300000摘要:社会经济的快速发展,对城市供水调度管理系统带来了新的机遇与挑战,有必要对其管网压力的趋势面展开深入研究与探讨,并采取最优化的实施措施,达到事半功倍的供水调度效果。
本文首先概述了相关内容,分析了水质监测预警系统平台建设,研究了二次加压泵站改造。
望该课题的研究,对后续相关工作的实践能够起到借鉴与参考作用。
关键词:供水调度管理;管网;压力;趋势面1前言在城市供水调度管理系统应用中,管网压力趋势面是一项综合性较强的系统性工作,如何取得最为理想的效果,保证顺利进行,备受业内人士关注。
本文从实际出发,结合相关先进理念,对该课题进行了深入研究,阐述了个人的几点认识。
2概述随着经济的不断发展,供水设施管理问题也日益突出,在实际管理过程中难免出现维护人员不足,故障维修周期长,设备故障率高等问题。
随着信息通信、自动控制等技术的发展,我国供水行业已逐步将数字化、智能化引入到供水系统的运行管理当中。
对供水系统的远程监控,可以及时发现和提前预防设备故障,大幅度地提高了管理效率和供水应急能力。
城市供水调度监控系统的建设主要包括现有老旧设备更换、自动化控制系统改造以及增加水质监测系统等。
现场监控采用远程监控系统,对供水设备的基本数据进行集中采集。
自来水公司监控中心主要负责生产调度、财务管理、人事管理、办公应用等工作。
最终形成集监控、管理、分析于一体的城市供水调度监控系统。
3水质监测预警系统平台建设3.1水源地水质检测随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们对饮用水水质的要求也越来越高,社会对供水水质状况越来越关注。
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城市供水总调度系统建议方案唐山平升电子技术开发有限公司网址:目录目录 (2)一、项目需求概述 (3)二、总体方案设计 (3)1、系统组成 (3)2、供水总调度系统拓扑图 (4)三、监控中心 (6)1、计算机硬件配置要求 (6)2、系统软件配置要求 (6)3、供水远程监控系统软件功能 (6)四、水厂监测终端功能特点 (8)1、监测终端功能说明 (9)2、监测终端的主要配置(以某水厂内8台泵为例) (9)3、监测终端工作原理示意图 (9)五、管网压力监测终端 (10)1、监测终端功能说明 (10)2、监测终端结构 (11)3、监测点的设备配置及安装方式 (11)六、水质监测监测终端 (14)1、监测终端功能说明 (14)2、监测终端的主要配置 (14)3、监测终端工作原理示意图 (15)七、计量测量设备 (15)1、电磁流量计 (15)2、投入式水位计 (16)3、压力变送器 (17)4、余氯在线分析仪 (17)一、项目需求概述水务集团计划建设一套城市供水总调度系统,将集团管辖下的自来水厂、管网及水质监测点监测数据远程传送回调度中心。
调度中心通过监测点回传的数据可全面了解整个城市供水的状况,从宏观上对供水工作进行指挥和调度。
系统具体监测要求如下:水厂监测要求:进出水口流量监测,蓄水池水位监测,出水压力监测,机组开启状态,保护状态;预留水质监测接口。
管网压力监测要求:监测地下管网压力监测点的压力数据,监测点不具备市电供电条件。
水质监测要求:监测管网末端水质监测点的水质数据,主要对末端的余氯含量进行在线监测。
二、总体方案设计1、系统组成针对客户系统建设需求,结合我公司的产品特点和技术优势,我公司提出如下建议方案,系统主要有以下四部分组成:监测中心:1)硬件设备:中心服务器(监测中心具备可上网的固定IP)。
2)软件:操作系统软件、数据库软件、城市供水总调度系统软件。
通信平台:GPRS、INTERNET网络。
现场监测设备:水厂监测终端、压力监测终端、水质监测终端。
计量测量设备:水位计、压力变送器、电磁流量计、余氯在线分析仪等。
2、供水总调度系统拓扑图水司局域网打印机各职能部门调度服务器LED 大屏 UPS 电源监控中心GPRS网络计算机INTERNET 网络太阳能供电 压力监测终端电池供电 压力监测终端通信平台监测终端压力变送器计量测量设备压力变送器余氯分析仪水质监测点压力监测点水厂监测点压力变送器 水位计 流量计 水泵启动柜 水厂监测终端 水质监测终端系统采用GPRS方式通信,通过公网专线组网,借助移动公司GPRS网络平台传输数据,只要有GPRS信号的地方就可以进行无线传输。
水务集团在供水调度中心配置服务器,申请Internet网络上的固定IP,安装供水总调度系统软件,并可根据需要配置LED显示大屏或投影仪。
在水厂监测点安装水厂监测终端,在压力和水质监测点安装压力监测终端和水质监测终端,各监测终端内部配置一张开通GPRS数据业务和SMS短消息业务功能的SIM卡,通过无线网络将各监测点情况传输至供水总调度中心,并通过系统软件显示出来,实现供水远程监测,为供水调度工作提供数据依据。
三、监控中心1、计算机硬件配置要求CPU:AMD或Intel 2.0G 或更高内存:推荐2G以上硬盘:普通硬盘≥500G2、系统软件配置要求操作系统软件推荐:Windows 2003 Server with sp2数据库软件推荐:Microsoft SQL Server 2000 SP43、供水远程监控系统软件功能◆ B/S+C/S结构设计,中心具备可上网的固定IP地址时支持广域网浏览。
◆软件功能模块化设计,同时支持有线(485总线)、GPRS、短消息通信方式。
主要包括:系统信息管理、监测点信息管理、实时监控、数据查询、图形分析、报表管理等功能模块。
系统信息管理:具备软件授权管理、秘密保护功能,授予不同的操作员不同的级别与操作权限。
监测点信息管理:包括监测点信息的设置,计量、测量设备信息的管理。
实时监控:显示监测点的基础数据、最新监测数据及设备状态,如水厂监测点的进出水口流量、管网压力、蓄水池水位及泵组运行状态和压力、水质监测点的实时监测数据和设备连接状态等。
图形分析、报表管理:1)可以生成统计、分析报表存储、输出、生成Excel表格、打印。
2)以曲线的形式显示时段统计的结果出来地图显示功能:1)主界面以地图图片为背景,显示所有的监测点。
2)可以通过鼠标拖动编辑监测点的位置。
3)当鼠标置于监测点上时显示测点的信息、实时数据。
报警提示功能:水位越限、压力越限报警提示等。
四、水厂监测终端功能特点水厂监测终端1、监测终端功能说明◆液晶屏显示清水池水位、出厂压力、进出厂流量、泵启停状态、电流、电压、电能、泵检修状态等。
◆采集串口输出或4~20mA信号输出的水位、压力、流量、水质等信号。
◆采集水厂供电电流、电压、电能。
◆采集水厂加压泵组每台泵的启停状态、电流、电压。
◆定时上报监测数据。
◆即时上报报警数据。
◆调度中心可随时问询现场数据。
◆采用GPRS通信方式,短消息通信方式、光纤通信方式备用;◆现场存储历史数据,方便查询。
◆支持远程升级设备程序、设定参数。
2、监测终端的主要配置(以某水厂内8台泵为例)DATA-6106型GSM/GPRS无线数据传输模块1台通用控制器组 1组触控PC 1套电压变送器 1组电流变送器 1组隔离变压器1个开关电源(带充电功能)1个机柜1套其它配件(空开、端子、线材、附件等):1套3、监测终端工作原理示意图根据水厂监测需求,监测终端采集水厂进出水管网流量、蓄水池水位和出水管网压力,因每个水厂具体情况不同,相应的监测终端配置也会相应调整。
本原理示意图基于以下设定条件:某水厂有进水管道1条,出水管道两条;蓄水池两座;加压泵房内有8台加压泵。
该水厂监测终端工作原理示意图如下:五、管网压力监测终端1、监测终端功能说明◆采集管网压力及电池电压等数据。
◆将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
◆支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电。
◆太阳能供电条件下支持调度中心随时问询。
◆采用GPRS、短消息无线通信方式。
◆数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。
◆防水防潮等级高,测井内安装时:IP68。
◆ 4节高能电池可数据发送≥1万条。
◆为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。
◆支持远程升级设备程序、设定参数。
2、监测终端结构终端设备设计成两种外形结构:测井内型、测井外型。
◆测井内型:设备安装在测井内。
电池供电时采用此结构。
◆测井外型:设备安装在测井外。
太阳能供电时采用此结构。
3、监测点的设备配置及安装方式3.1高能锂电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式◆测点设备配置表序号部件名称数量备注1 微功耗测控终端 1 DATA-6211(内嵌锂电池组)2 防水外罩 1 测控终端用3 压力变送器 1 4-20mA或0-5V信号输出◆终端设备工作原理示意图◆终端设备安装方式将防水外罩安装在监测井井壁上,微功耗测控终端放置在防水罩内。
压力变送器信号线、信号线接在微功耗测控终端自带的防水接线盒上。
3.2 太阳能供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式◆测点设备配置表序号部件名称数量备注1 微功耗测控终端 1 DATA-62112 室外型金属防护箱 1 480×360×200 mm3 充电保护器 1 12V4 蓄电池 1 12Ah5 太阳能板 1 20W6 金属杆及安装支架 1 依据安装环境设计7 压力变送器 1 4-20mA或0-5V信号输出◆终端设备安装方式将微功耗测控终端、充电保护器、蓄电池等集成在金属防护箱内。
金属防护箱安装在金属杆上。
太阳能板安装在金属杆上的支架上。
压力变送器信号线、水表信号线接在防水接线盒上。
按接线图要求接线。
六、水质监测监测终端水质监测终端1、监测终端功能说明◆现场显示采集的水质实时数据。
◆采集4~20mA信号输出余氯分析仪数据,预留其它水质设备接口。
◆将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
◆采用市电供电,支持调度中心随时问询各项数据参数。
◆采用GPRS、短消息无线通信方式。
◆实时监测与监测设备通讯情况。
◆支持远程升级设备程序、设定参数。
2、监测终端的主要配置DATA-6106型GSM/GPRS无线数据传输模块1台DATA-7203型水资源控制器1台隔离变压器1个开关电源(带充电功能) 1个 金属防护箱1套 其它配件(空开、端子、线材、附件等):1套3、监测终端工作原理示意图七、计量测量设备 1、电磁流量计电磁流量计是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。
当有导电介质流过时,则会产生感应电压。
管道内部的两个电极测量产生的感应电压。
测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
特点:◆ 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
◆ 测量结果与液体的流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关,仅与液体的导电率有关。
隔离变压器DC12V 电源 电源COM1DA TA-6106GPRS 数据传输模块12V 蓄电池(预留)余氯分析仪4-20mADA TA-7203其它水质仪4-20mA◆在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
◆高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
◆采用SMD器件和表面贴装(SMT电路)可靠性高。
◆采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
◆全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1。
◆超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好。
◆内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
◆具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
◆具有自检与自论功能。
2、投入式水位计水位变送器是水工业自动化中常用的一种变送器,广泛应用于工业水处理工程、楼宇水塔水位、环保、水利、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位的测量与控制,安装简单、使用方便。
水位变送器的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
相关参数:量程: 0~1mH2O~500mH2O (水位高/深度)综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: DC12V或DC24V.介质温度: 0~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移:≤±0.05%FS℃量程温度漂移:≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP68长期稳定性能: 0.1%FS/年振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS机械连接(螺纹接口): 投入式3、压力变送器压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。