四信灌区水雨情监测系统方案

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水雨情监测实施方案

水雨情监测实施方案

水雨情监测实施方案
一、前言。

水雨情监测是指对降水情况进行实时监测和分析,以便及时掌握降水情况,为防汛抗灾工作提供科学依据。

制定水雨情监测实施方案,对于做好防汛抗灾工作,保障人民生命财产安全具有重要意义。

二、监测设备。

1. 雨量计,安装在不同地点的雨量计,可实现对不同地区降水情况的监测,确保全面掌握降水情况。

2. 水位计,设置在江河湖库等水域,可实时监测水位变化,为防汛工作提供重要数据支持。

3. 气象雷达,通过气象雷达监测降水云图,提前预警可能的降水情况,为防汛工作提供预警支持。

三、监测范围。

水雨情监测范围包括城市、乡村、山区、水域等不同地理环境,确保对各地降水情况进行全面监测。

四、监测流程。

1. 数据采集,监测设备实时采集降水、水位等数据,并传输至监测中心。

2. 数据分析,监测中心对采集的数据进行分析,形成降水情况分布图、水位变化曲线等。

3. 预警发布,根据数据分析结果,及时发布降水预警信息,通知各地防汛部门和群众做好防范准备。

五、监测保障。

1. 设备维护,定期对监测设备进行检修和维护,确保设备正常运行。

2. 数据传输,建立可靠的数据传输通道,确保监测数据及时传输到监测中心。

3. 人员培训,对监测人员进行专业培训,提高他们的监测和数据分析能力。

六、总结。

水雨情监测实施方案的制定和落实,对于做好防汛抗灾工作具有重要意义。

我们将严格按照监测流程,确保监测设备正常运行,及时发布预警信息,为防汛工作提供科学依据和技术支持,全力保障人民生命财产安全。

水库水雨情自动测报系统方案 (4)

水库水雨情自动测报系统方案 (4)

水库水雨情自动测报系统方案简介水库水雨情自动测报系统是一种用于定期自动监测水库水位和降雨情况的系统。

通过安装在水库周边的传感器和自动化设备,系统能够实时收集水库水位和降雨数据,并通过网络将数据传输到中央服务器,以便进行数据分析和监控。

这种系统能够提供准确的水库水雨情数据,方便水库管理人员和相关部门进行决策和应对突发事件。

系统组成水库水雨情自动测报系统主要包括传感器、数据采集装置、通信设备、中央服务器和数据分析软件等组成部分。

1. 传感器传感器是用于测量水库水位和降雨量的装置。

常用的水位传感器包括压力传感器和浮子传感器,能够准确测量水位高度。

降雨传感器则可以测量雨水的降落量。

2. 数据采集装置数据采集装置是用于接收传感器采集的数据,并进行处理和存储的设备。

它可以通过串口、以太网等方式与传感器以及其他设备进行连接,采集数据并进行实时处理。

数据采集装置还可以具备报警功能,当水位或降雨量超过预设阈值时,可以发送报警消息到中央服务器或相关人员。

3. 通信设备通信设备是实现数据传输的关键组件,它可以将采集到的数据通过无线网络或有线网络传输到中央服务器。

常用的通信设备包括无线传输模块、以太网模块等。

4. 中央服务器中央服务器是用于接收、存储和分析数据的设备。

它可以通过网络与数据采集装置进行通信,接收实时数据并存储在数据库中。

中央服务器还可以提供数据查询、报表生成、远程监控等功能。

5. 数据分析软件数据分析软件是用于对采集的数据进行分析和处理的工具。

通过对水库水位和降雨数据的分析,可以提供给水库管理人员重要的决策依据。

数据分析软件还可以生成各种报表和图表,用于数据展示和数据可视化。

系统工作原理水库水雨情自动测报系统的工作原理如下:1.传感器实时采集水库水位和降雨数据,并传输给数据采集装置。

2.数据采集装置接收并处理传感器数据,存储到本地数据库中。

3.数据采集装置将处理后的数据通过通信设备传输到中央服务器。

4.中央服务器接收并存储数据,并进行实时监控和分析。

水雨情测报实施方案

水雨情测报实施方案

水雨情测报实施方案一、背景介绍。

水雨情测报是指根据气象条件、水文条件和水利工程需要,对降水情况进行监测、预报和预测,为水利生产、防洪减灾、水资源管理和生态环境保护等提供科学依据和技术支持。

水雨情测报的实施方案对于保障人民群众生命财产安全、促进社会经济可持续发展具有重要意义。

二、实施目标。

1. 提高水雨情监测预报的准确性和可靠性,为水利工程运行管理提供科学依据;2. 加强水雨情信息的发布和传播,提高社会公众的防灾意识和自救能力;3. 推动水雨情监测预报技术的创新和发展,提升水利防灾减灾能力。

三、实施步骤。

1. 加强监测设施建设,提高监测数据的采集和传输能力;2. 完善预报模型和算法,提高预报准确性和时效性;3. 建立健全水雨情信息发布机制,加强信息传播力度;4. 加强水雨情监测预报技术的研发和应用,推动技术创新和发展。

四、实施措施。

1. 加强监测设施建设,包括更新和维护监测设备,提高监测精度和覆盖范围;2. 完善监测数据传输和处理技术,提高数据采集和传输效率;3. 建立多元化的预报模型和算法,结合气象、水文和水利工程数据,提高预报准确性;4. 加强水雨情信息发布平台建设,包括建立官方网站、手机App等多种发布渠道,提高信息传播覆盖面;5. 加强对水雨情监测预报技术人才的培养和引进,提高技术研发和应用水平。

五、实施效果评估。

1. 建立健全水雨情监测预报数据统计和分析体系,定期发布监测预报数据统计分析报告;2. 监测预报数据与实际降水情况进行对比分析,评估监测预报准确性和可靠性;3. 定期组织水雨情监测预报技术评估和应用效果评估,总结经验,改进工作。

六、总结。

水雨情测报实施方案的成功实施,对于提高水利工程运行管理水平,增强社会公众的防灾意识和自救能力,推动水雨情监测预报技术的创新和发展具有重要意义。

我们将不断完善实施方案,提高水雨情监测预报技术水平,为促进社会经济可持续发展作出更大贡献。

水库水雨情自动测报系统方案 (2)

水库水雨情自动测报系统方案 (2)

水库水雨情自动测报系统方案引言水库水雨情自动测报系统是一种应用于水资源管理的监测系统。

通过自动测量和收集水库的水位和降雨量数据,系统可以实时监测水库的水源状况,并根据测得的数据进行分析和预测,从而为水资源的合理利用和管理提供重要参考依据。

本文将介绍一个基于微控制器和传感器网络的水库水雨情自动测报系统方案,包括系统的基本架构、硬件设计、软件设计以及系统的功能和应用。

通过该系统的建设和运行,可以有效提高水库水源监测的效率和准确性,为水资源管理提供有力支持。

系统架构水库水雨情自动测报系统的基本架构包括以下几个组成部分:1.传感器模块:用于测量和检测水库的水位和降雨量数据。

传感器模块可以包括水位传感器、雨量传感器等。

传感器将采集到的数据发送给控制器模块。

2.控制器模块:由微控制器组成,用于接收传感器模块发送的数据,并进行数据的处理、存储和通信。

微控制器还可以控制传感器模块的工作状态。

3.通信模块:用于将水库的水位和降雨量数据传输给数据中心或监测中心。

通信模块可以使用无线通信技术,如GPRS、Wi-Fi等。

4.数据中心:用于接收和存储来自各个水库的水位和降雨量数据,并进行数据处理、分析和展示。

数据中心可以使用云平台或地方服务器进行搭建。

5.用户界面:用于用户查询和监控水库的水位和降雨量数据。

用户界面可以是一个网页应用或手机APP。

以下是系统的基本架构示意图:+---------+| 传感器 |+---------+|+----------------+| 控制器 |+----------------+| 无线通信模块 |+----------------+| 数据中心 |+----------------+|+---------+| 用户界面 |+---------+硬件设计传感器模块传感器模块主要用于测量和检测水库的水位和降雨量数据。

常见的传感器有压力传感器、水位传感器和雨量传感器等。

压力传感器用于测量水库的水位,它可以通过测量水的压力来间接计算水位的高度。

水雨情监测方案

水雨情监测方案

水库水雨情监测方案
系统概述
水库/河道水雨情监测预警系统适用于远程监测河流、水库、人工河道、景观河道、航道等的实时水雨情状况,系统包括用户管理、水文基础信息管理、监测站管理、GIS、水文自动测报、水文数据查询与管理、数据管理分析、预报预警等多个水文信息化基础模块,管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等流域水文状况,从而及时作出管理决策。

水文监测预警系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。

系统实现目标
1)实现对雨水情信息进行实时性采集,以及水位和雨量报警通知,保障系统信息的高效性、及时性、准确性、充分性。

2)所有观测点数据通过无线网络直接传输至监控中心“雨水情自动监测系统”,在电子地图可视化界面中直观显示各测点雨水情信息、水位情况及警戒状态;在发生报警时,系统可自动发出报警信号,如:系统弹出信息、发出声音提示,向相关部门指定人员发出报警短息通知。

3)系统开发坚持先进实用、稳定可靠的原则,并具备良好扩展性、兼容性和开放性,为系统后期扩展升级、向其他相关平台系统提供数据共享服务提供规范性接口。

4)系统可以接入视频摄像头,可实时监测现场视频画面。

系统总体设计
系统组成结构
“水库/河道水雨情监测预警系统”的建设,包括现场水位、雨量信息采集设备以及监控中心信息接收及显示、应用系统的建设。

现场测点信息采集与传输设备完成水位、雨量等信息的实时采集、基本分析处理(如警戒状态)与显示,并负责将数据以无线/有线方式传输到监控中心,通过软件进行接收、显示以及数据的存储、分析、处理与预警。

系统拓朴图
安装案例
德希云平台。

智慧水利- 水雨情信息查询系统设计方案

智慧水利- 水雨情信息查询系统设计方案

智慧水利-水雨情信息查询系统设计方案XXX科技有限公司20XX年XX月XX日目录一系统描述 (2)二系统特点 (2)三系统功能 (2)3.1 实时信息监测 (2)3.2 水情信息查询 (3)3.3 雨情信息查询 (3)3.4 水雨情报表制作 (4)3.5 流域径流预报 (4)3.6 其余实时信息 (5)一系统描述水雨情查询分析子系统主要提供实时汛情监视、信息查询、气象监测报表统计分析等功能,以完全自动、直观醒目的方式向使用人员提供单点和区域的实时水雨情信息。

二系统特点➢基于WebGIS的电子地图快速浏览功能;➢对各个监测对象及其背景电子地图实现全图、放大、缩小、平移地图、区域选择、属性维护等功能;➢实时信息即时显示功能,系统GIS界面上能够以标签的形式显示出采集到的实时信息;➢实现实时数据的查询与统计分析;➢制作水雨情信息的标准报表;➢水情预报分析;➢具有卫星云图、热带气旋系统接口,能提取并显示实时气象信息;三系统功能3.1实时信息监测可查询实时水位信息、降雨量信息等,支持雨量、水位、流量等不同类别信息的统一查询,也可提供全区多站同一类别信息的统一查询,还可提供全区多站多类别数据的综合查询。

实时信息在地图上直观展示并允许用户基于地图直接进行常用的操作。

3.2水情信息查询通过具体测站选择,查询该站的当前数据和水情变化过程,了解信息的时间演变特点和发展趋势。

包括水情信息的过程线,相关测站过程比较,历史资料比较等。

查询的测站和水情项目可以选择,查询内容的显示方式为图表结合。

直观、方便,既能掌握全局、也可以了解到系统所管辖到的每一个细节的数据。

水情查询3.3雨情信息查询通过具体测站选择,查询该站的当前数据和雨情变化过程,了解信息的时间演变特点和发展趋势。

包括雨情信息的柱状图,相关测站过程比较,历史资料比较等。

查询内容的显示方式为图表结合。

直观、方便,既能掌握全局、也可以了解到系统所管辖到的每一个细节的数据。

降雨量与水位自动监测系统方案

降雨量与水位自动监测系统方案

降雨量与水位自动监测系统方案一、设计目的由于我国的水灾频发,因此必须对江河、水库与湖泊的水位计降雨量进行监测,这种监测不但可为预防水灾、积极进行防汛决策提供大量可靠的数据及资料,同时还可以为防洪救灾和保护人民生命财产发挥重要作用。

目前,国内不少水文站监测水位及降雨量仍采用人工方式,该方法不但存在测量人员的安全问题,而且还存在测量数据不准确及时效性不强的问题。

为了解决上述问题,我司开发了一套水位与降雨量监测系统,此系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道等水文参数进行实时监测。

监测内容包括:水位、降雨量,根据客户要求可以扩展到对流速、流量,水质及含沙量等参数的监测。

水位与降雨量监测系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。

二、系统组成水位与降雨量监测系统由监测中心、通信网络、测量设备四部分组成。

1、监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、数据采集软件组成。

2、通信网络:GPRS、Internet公网/移动专线.3、前端监测设备:雨量水位监测RTU4、测量设备:雨量传感器、雷达水位计三、系统工作原理雨量水位监测RTU向环境检测/监控仪器(雨量、水位传感器)发送取数指令,读取环境仪器(雨量、水位传感器)数据发送数据到无线传输模块GT511,数据通过GPRS传送到远程服务器,配合后处理软件可以对采集的数据进行分析,可以使监测者实时的获得真实准确的监测数据。

系统可以根据测量环境自动或者人工修改采样频率,并对用户预设的阈值设置报警信息,报警信息以短信方式发送到管理人员的手机上,管理人员依次判断是否发布预警.以下是系统工作原理示意图:四、系统主要组成4、1 硬件组成系统硬件组成由南水JDZ系列翻斗式雨量筒、Campbell CS47X系列脉冲雷达式水位传感器及前端监控设备组成。

4、1、1南水JDZ系列翻斗式雨量筒JDZ 系列雨量传感器用于观测自然界降雨量,同时将一定的降雨量转换为开关信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。

水雨情测报系统安装说明

水雨情测报系统安装说明

水库水情测报系统安装说明
一、系统概述
随着科学技术的不断进步,自动化技术已深入到管理工作的各个方面,水情测报要求的实时性、准确性、可靠性、综合性、连续性必须依靠先进的水情测报系统来保障。

通过四信遥测终端机F9164,实现监测水库的水位、水质等数据以及图像抓拍等,并回传监控平台,让监控中心实时掌握水库的情况,并具有大容量数据存储功能,可以查询历史数据及画面。

二、系统组成
该系统由三个部分组成,采集层、传输层、应用层。

四信遥测终端机F9164接收监测站点采集来的数据(水位数据、水质信息等),经过GPRS/LoRa/3G/4G等多种通信方式将数据回传给中心控制平台。

中心监控平台再根据传回的数据进行处理。

三、系统特点与功能
1.可实现远程监测水库的各测试参数,可根据需要设定采集频率、
测点数据,对原始数据进行各种计算。

2.对水库采集的数据进行专业评估,按水利专业要求进行相关的数
据计算、评估与处理。

3.数据可以以图形方式显示,包括时间历程曲线图、X/Y坐标图、模
拟图、直方图等方式。

4.具有数据越限报警功能,多重分级报警、可通过系统登录提示、
声光报警器短信通知等等多种报警方式进行预警。

5.支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度
降低功耗。

6.硬件和软件都满足开放性标注的要求,满足今后系统在硬件节点
的增加、数据库容量的扩充、系统软件功能的增强,让系统不断的完善。

7.支持视频远程监视,对水库重点部位进行影像监控,从微观到宏
观,构成一个立体监测网,时刻了解水库水情动态。

四、现场安装展示图
来源:四信物联网。

水库水雨情监测方案

水库水雨情监测方案

水库水雨情监测方案一、概述水安全和水危机已经成为当前制约我国社会和经济发展的突出因素,水库工程对下游的防洪和灌溉意义重大,在促进当地经济发展中,发挥了巨大作用,地位极其重要。

水库安全一直是我国防汛抗洪的难点和重点,而当前大部分中小水库缺少必要的库区水雨情及水库大坝安全检测手段。

水雨情自动监测系统适用于水利部门远程监测水位、降雨量等实时数据。

同时支持远程图像监控,为防汛指挥调度提供了准确、及时的现场信息。

从而使可能受灾区域能够及时采取措施、减少人员和财产损失。

系统由平台管理中心和遥测站(自动雨量站、自动水位站、图像视频站等)组成。

遥测站主要监测各个地区的实时水位、降雨量、现场图像等数据信息,并上传至平台管理中心。

平台管理中心通过水雨情监测预警平台,接收并处理由遥测站发出的数据,根据需求向决策者预警决策信息。

同时系统可通过WEB、移动端、短信等方式快速发布相关水雨情或预警信息。

二、系统结构水库水雨情自动测报系统采用B/S分布式系统结构,根据监测设备安装位置与监测中心(如市水利局)的距离较远、各水库监测点分散等特点,系统采用GPRS/CDMA网络通信方式,灵活构建系统,有效降低系统整体成本,提高系统可靠性,非常适合中小水库信息化建设及水库监测除险加固配套信息化建设。

系统结构示意图如下图所示三建设内容1系统平台建设借助该系统平台,可将每个水库的水雨情信息实时展示与存储。

2传输设备建设通过水文专用RTU,借助运营商移动通讯网络将实时信息实时发送到数据中心。

3自动监测站建设主要监测库区雨量和库水位,根据水库规模设立数量不等的监测点,监测设备采用雷达水位计、翻斗式雨量计、串口摄像头、视频摄像头等设备,4采用无线GPRS通信模式,设备供电可根据需要采用太阳能蓄电池供电系统或者市电供电系统四、系统功能1直观显示各水库分布位置、当前水位和降雨量数据以及设备运行状态。

2集中显示各水库测点的最新水位、当前降雨量、累计降雨量、电池电压和现场照片等,3实时展现水位、降雨量动态曲线。

灌区在线监测实施方案

灌区在线监测实施方案

灌区在线监测实施方案随着社会的不断发展和水资源的日益紧缺,灌区的管理和监测变得尤为重要。

为了更好地保障农田灌溉的有效性和水资源的合理利用,灌区在线监测成为了一种必要的手段。

本文将探讨灌区在线监测的实施方案,以期为灌区管理提供更科学、有效的支持。

首先,灌区在线监测的实施需要建立完善的监测系统。

这包括传感器、数据采集设备、数据传输设备等硬件设施的建设和安装。

通过这些设备,可以实时监测灌区内的水质、水量、土壤湿度等关键指标,为农田灌溉提供准确的数据支持。

其次,灌区在线监测的实施需要建立数据管理和分析平台。

通过这个平台,可以对监测到的数据进行实时分析和处理,为农田灌溉提供科学的决策支持。

同时,这个平台还可以将监测数据进行存储和管理,为灌区管理部门提供历史数据的查询和分析功能。

另外,灌区在线监测的实施还需要建立监测数据的应用系统。

这个系统可以将监测数据与灌溉设备进行联动,实现自动化的灌溉控制。

通过这种方式,可以实现对灌区灌溉的精细化管理,提高水资源利用效率,减少浪费。

最后,灌区在线监测的实施还需要加强宣传和推广工作。

只有让更多的农田灌区了解到在线监测的重要性和实施的好处,才能够更广泛地推动这项工作。

同时,还需要加强对灌区管理人员的培训,提高他们对在线监测设备的使用和维护能力。

综上所述,灌区在线监测的实施方案需要建立完善的监测系统、数据管理和分析平台、监测数据的应用系统,并加强宣传和推广工作。

只有这样,才能够更好地实现对灌区的科学管理和有效监测,为农田灌溉和水资源管理提供更好的支持。

四信水利RTU于水文监测系统应用方案

四信水利RTU于水文监测系统应用方案

四信水利RTU于水文监测系统应用方案厦门四信物联网科技有限公司市场部林志强水文监测系统是对河流、江河、湖泊、水库、水电站和灌区等固定或移动站点的降水量、水位、流量、含沙量以及闸门开度等数据自动实时采集、传输、处理和报送,并在特殊情况下对所分布站点部分要素进行远程遥控功能的作用。

水文监测系统多分布在野外、环境恶劣,且无电源、不宜布线等特点。

四信F9164系列水利RTU是针对这样的情况下专门而设计,可广泛运用于水位、水质、流量、流速、降雨(雪)量、蒸发量、泥沙、墒情等遥测项目。

一、F9164系列RTU设备介绍四信F9164系列RTU集传统水文遥测终端机功能与2G/3G/4G传输功能于一体,实现水文/水资源等数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。

符合《水文监测数据通信规约》和《水资源监测数据传输规约》。

遵循多项标准:“SLT 180-1996 水文自动测报系统设备遥测终端机”;“SLT 102-1995 水文自动测报系统设备基本技术条件”;“SL61-2003 水文自动测报系统技术规范”;“SZY203-2012 水资源监测设备技术要求”;“SZY205-2012 水资源监测设备质量检验”。

二、产品特点1、一体化设计RTU集传统水文遥测终端机功能与GPRS传输功能于一体,实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。

2、工业级设计采用工业级无线模块,耐高低温、耐强电磁干扰,传输稳定。

3、接口丰富、标准易用提供1个翻斗式雨量计接口、1个12位格雷码接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1个SDI-12接口、8路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、4路开关量输入接口、4路开关量输出接口,可满足不同水文/水资源及它应用需求。

4、大容量数据存储空间提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据。

5、低功耗设计支持多种工作模式(包括自报式、查询/应答式、兼容式等),最大限度降低功耗。

灌区监测系统总体设计方案

灌区监测系统总体设计方案
数据存储与备份机制
对异常数据进行自动处理,触发报警 机制,及时通知管理人员。
数据传输稳定性测试
模拟各种环境条件,测试数据传输的 稳定性。
数据异常处理与报警机制
建立数据存储与备份机制,确保数据 安全可靠。
系统功能完善和优化方向
智能化灌溉决策支持
引入人工智能、机器学习等技术,实 现智能化灌溉决策支持。
03
灌区管理信息化水平较低,无法满足现代化管理需 求。
02
现有灌区监测设施老化,监测精度和实时性有 待提高。
04
农业生产对灌区水资源调配的依赖程度高,需要提 高水资源利用效率。
监测系统建设目标与意义
01 02 03
构建覆盖全灌区的实时监测网络, 提高监测精度和实时性。
实现灌区水资源动态调配,优化水 资源配置。
03
关键技术与设备选型
传感器类型及选型依据
01
02
03
04
水位传感器
选择压力式或浮子式水位 传感器,用于实时监测灌
区水位变化。
流量传感器
采用电磁流量计或超声波 流量计,实现对灌区水量
的精确计量。
气象传感器
包括温度、湿度、风速、 风向等传感器,为灌区气
象监测提供支持。
土壤传感器
选用土壤湿度、土壤温度 等传感器,监测土壤墒情
提升灌区管理信息化水平,提高管 理效率。
设计原则与技术路线
先进性、可靠性、实用性、经济性、可扩展性。
设计原则
技术路线
采用物联网、云计算、大数据等先进技术,构建分布式监测系统架构,实现数据采集、传输、处理 、存储、分析和可视化展示。同时,注重系统安全性设计,确保数据传输和存储的安全可靠。
02

降雨量与水位自动监测系统方案教学内容

降雨量与水位自动监测系统方案教学内容

降雨量与水位自动监测系统方案降雨量与水位自动监测系统方案一、设计目的由于我国的水灾频发,因此必须对江河、水库与湖泊的水位计降雨量进行监测,这种监测不但可为预防水灾、积极进行防汛决策提供大量可靠的数据及资料,同时还可以为防洪救灾和保护人民生命财产发挥重要作用。

目前,国内不少水文站监测水位及降雨量仍采用人工方式,该方法不但存在测量人员的安全问题,而且还存在测量数据不准确及时效性不强的问题。

为了解决上述问题,我司开发了一套水位与降雨量监测系统,此系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道等水文参数进行实时监测。

监测内容包括:水位、降雨量,根据客户要求可以扩展到对流速、流量,水质及含沙量等参数的监测。

水位与降雨量监测系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。

二、系统组成水位与降雨量监测系统由监测中心、通信网络、测量设备四部分组成。

1、监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、数据采集软件组成。

2、通信网络:GPRS、Internet公网/移动专线。

3、前端监测设备:雨量水位监测RTU4、测量设备:雨量传感器、雷达水位计三、系统工作原理雨量水位监测RTU向环境检测/监控仪器(雨量、水位传感器)发送取数指令,读取环境仪器(雨量、水位传感器)数据发送数据到无线传输模块GT511,数据通过GPRS传送到远程服务器,配合后处理软件可以对采集的数据进行分析,可以使监测者实时的获得真实准确的监测数据。

系统可以根据测量环境自动或者人工修改采样频率,并对用户预设的阈值设置报警信息,报警信息以短信方式发送到管理人员的手机上,管理人员依次判断是否发布预警。

以下是系统工作原理示意图:四、系统主要组成4、1 硬件组成系统硬件组成由南水JDZ系列翻斗式雨量筒、Campbell CS47X系列脉冲雷达式水位传感器及前端监控设备组成。

4、1、1南水 JDZ系列翻斗式雨量筒JDZ 系列雨量传感器用于观测自然界降雨量,同时将一定的降雨量转换为开关信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。

XX水库水情水雨情监测视频监控系统实施方案

XX水库水情水雨情监测视频监控系统实施方案

XX水库水情水雨情监测视频监控系统实施方案XX水库水情水雨情监测视频监控系统是一个重要的信息化工程,旨在实现对水库的实时监控和数据采集。

该系统的实施方案应包括系统设计、硬件配置、软件开发和网络建设等内容。

以下是一个具体的实施方案,该方案将在1200字以上进行详细描述。

一、系统设计1.系统整体结构该系统主要由水库监控节点、数据采集设备、视频监控终端、数据传输网络和数据处理与存储系统组成。

2.功能需求系统应具备以下功能:(1)实时监控水库的水情、水雨情态势;(2)实时采集水库各个节点的水位、雨量等数据;(3)实时传输数据至数据处理与存储系统;(4)提供数据查询和分析功能。

3.系统流程(1)水位、雨量等数据通过数据采集设备采集;(2)采集到的数据通过视频监控终端进行传输;(3)数据传输至数据处理与存储系统进行处理和存储;(4)用户可通过数据处理与存储系统进行数据查询和分析。

二、硬件配置1.水位、雨量传感器选择适用于水库环境的可靠传感器,确保准确采集水位、雨量等数据。

2.视频监控设备选择高清晰度、防水防尘的摄像头,并根据水库的具体情况选择合适的安装位置。

3.数据采集设备选择能够接入水位、雨量传感器,并支持数据传输和存储的数据采集设备。

4.数据处理与存储系统选择高性能的服务器和存储设备,建立可靠的数据处理和存储系统。

5.网络设施配置适当的网络设施,确保数据的实时传输和终端用户的访问。

三、软件开发1.数据采集软件开发数据采集软件,负责控制数据采集设备,实时采集水位、雨量等数据,并发送至数据处理与存储系统。

2.视频监控软件开发视频监控软件,实时监控水库情况,并进行视频数据的传输和存储。

3.数据处理与存储软件开发数据处理与存储软件,对采集到的数据进行处理、存储和分析,并提供数据查询和分析功能。

四、网络建设1.局域网建设搭建局域网,连接水位、雨量传感器、数据采集设备和数据处理与存储系统,实现数据的内部传输。

2.广域网建设配置广域网连接,将数据传输至终端用户,实现数据的远程访问。

水库水雨情自动测报系统方案

水库水雨情自动测报系统方案

水库水雨情自动测报系统方案1. 引言水库水雨情自动测报系统是指利用现代化的传感器、数据采集装置和通信技术,实现对水库水位和降雨量的实时监测和自动报告的系统。

该系统可以提供准确的水库水情和雨情数据,为水库调度和洪水预警提供重要参考依据,促进水资源的科学管理和合理利用。

本文档旨在提供水库水雨情自动测报系统的设计方案,包括系统的整体架构、主要功能模块和工作流程,以及相关技术和设备的选择和配置。

2. 系统架构水库水雨情自动测报系统的整体架构如下图所示:graph TBA[传感器] --> B[数据采集装置]B --> C[数据存储与处理服务器]C --> D[报警与报表生成模块]•传感器:采用水位传感器和雨量传感器,实时监测水库水位和雨量数据。

•数据采集装置:负责接收传感器数据,并通过通信技术将数据传输到数据存储与处理服务器。

•数据存储与处理服务器:负责存储和管理水库水情和雨情数据,并对数据进行处理和分析,生成报表和报警信息。

•报警与报表生成模块:根据预先设定的阈值和规则,对水位和降雨量数据进行实时监测,一旦超过设定的阈值,系统将生成报警信息。

同时,系统可以根据需求生成水情和雨情报表。

3. 主要功能模块3.1. 传感器模块传感器模块负责实时监测水库水位和雨量数据,并将数据传输给数据采集装置。

常用的水位传感器包括压力传感器、浮子传感器和超声波传感器;常用的雨量传感器包括雨滴传感器和雨量杆。

3.2. 数据采集装置模块数据采集装置模块负责接收传感器模块传输的数据,并通过通信技术将数据传输给数据存储与处理服务器。

数据采集装置需要具备稳定可靠的通信功能,常用的通信技术包括以太网、无线通信和Modbus通信。

3.3. 数据存储与处理服务器模块数据存储与处理服务器模块负责存储和管理水库水情和雨情数据,并对数据进行处理和分析。

服务器应具备高性能的处理能力和稳定可靠的存储功能,并提供数据查询、计算和报表生成等功能。

水情监测系统施工方案

水情监测系统施工方案

水情监测系统施工方案1. 引言水情监测系统是一种利用现代信息技术手段实时监测水情信息的系统。

通过采集、传输和处理水情数据,该系统可以准确地监测水位、水质、流量等水情指标,并及时报警、分析和预测水情变化,以便采取相应的防洪、排涝和供水措施。

本文将介绍水情监测系统的施工方案,包括系统的组成、施工流程和技术要点等内容。

2. 系统组成水情监测系统由以下几个主要组成部分构成:2.1 传感器设备传感器设备是水情监测系统的核心,用于感知水文信息。

常用的传感器设备包括水位传感器、水质传感器和流量传感器等。

水位传感器用于测量水位高度,水质传感器用于监测水质指标,流量传感器则用于测量水流速度和流量大小等参数。

2.2 数据采集和传输设备数据采集和传输设备负责将传感器设备采集到的数据进行采集、压缩和传输等操作。

常用的数据采集和传输设备包括数据采集器、通信模块和网络传输设备等。

2.3 数据处理和存储设备数据处理和存储设备用于接收、处理、存储和管理从传感器设备和数据采集传输设备传来的水情数据。

常用的数据处理和存储设备包括数据处理服务器、数据库管理系统和数据存储设备等。

2.4 系统控制和管理设备系统控制和管理设备用于对水情监测系统进行控制和管理,包括报警、分析和预测等功能。

常用的系统控制和管理设备包括控制终端、监控软件和报警系统等。

3. 施工流程水情监测系统的施工流程主要包括如下几个步骤:3.1 选择合适的传感器设备根据实际需求和监测要求,选择合适的传感器设备,包括水位传感器、水质传感器和流量传感器等。

考虑到水情监测的精度和稳定性,应选择质量可靠、性能优良的传感器设备。

3.2 设计数据采集和传输系统根据水情监测系统的布设情况和无线通信条件,设计数据采集和传输系统,包括数据采集器、通信模块和网络传输设备等。

确保数据采集和传输系统能够稳定可靠地传输水情数据。

3.3 安装传感器设备和数据采集传输设备根据设计方案和安装要求,安装传感器设备和数据采集传输设备。

灌区水情自动监测系统介绍

灌区水情自动监测系统介绍

灌区水情自动监测系统介绍灌区水情自动监测系统介绍--------------------------------------------------------------------------------灌区水情自动监测系统的关键技术是计算机与液位传感器、雨量计、闸位传感器的有机结合,运用中心站、遥测监测站、中继站的监测设备,以及数据库管理系统、应用软件及水情自动测报管理软件等,实现灌区水情信息的自动采集、传输、存储处理一体化。

该系统的功能包括:水情自动监测系统的建设,可保证灌区水文数据的可靠性、准确度与及时性,提高灌区管理效率与经济效益;通过对水情信息(水位、雨量、闸位)自动监测可进行正确调度决策,达到提高水的利用率,实现科学用水、节约用水;实现防洪监测,确保灌区引、输水系统安全度汛;查询河道及灌区水文、水情信息及工程信息方便快捷;信息联网,实现资源共享。

该系统适于各大、中型灌区的引、输水系统水情自动测报及调度管理。

该系统的实施可提高水利管理的精确度,减轻人工劳动强度,杜绝人为因素的负面影响。

可使水位观测精度由5厘米提高到1厘米,使水量统计间隔时间由原来的1小时缩短为6分钟。

膜上灌水技术膜上灌水技术是在地膜栽培技术基础上发展起来的一种新型节水灌溉技术。

即利用地膜在田间灌水,水在地膜上流动的过程中通过放苗孔或膜缝慢慢地渗到作物根部,进行局部浸润灌溉,以满足作物需水要求。

膜上灌水技术适合各种地膜栽培作物。

膜上灌形式很多,基本形式有如下几种:平铺打埂膜上灌,也叫高垄低膜细流沟畦膜上灌。

是利用铺膜条播机在前面装上打埂器,刮去地表5~8厘米干土,使膜床两侧筑起15~18厘米高的埂垄,形成一个条沟畦。

开沟扶埂膜上灌。

这种形式是用铺膜机把地膜铺在地表,两侧埋入地下。

灌水前在两膜之间用开沟器开一条沟翘边扶埂膜上灌。

将地膜铺成梯形断面(两边翘起5厘米埋入土内),埂高15~18厘米。

可用膜上灌铺膜机一次完成。

方案案例:雨量、水位水情自动测报系统

方案案例:雨量、水位水情自动测报系统

水情自动测报系统水情自动测报系统是一种采集某一流域雨量、水位等水文气象信息的实时系统。

它能将某一流域或区域内的水文气象参数在短时间内传递至决策机构,以便进行洪水预报和优化调度,减少水害损失,提高水资源的利用率。

系统运行的基本流程如图1所示:(1)遥测站自动实时采集、暂存和遥测站:主要完成对水文气象参数传感器数据的采集、存储并通过超短波电台或卫星发射平台等通信设备向中心站(或中继站)传送数据,一般安装在野外用来监测此地的雨量、水位等。

它一般由测控系统(包括雨量传感器、水位传感器等传感器)、通信机部分、供电部分等组成。

采用自报方式发送数据。

中继站:是遥测站与中心站通信有障碍时用来中继无线信号的,通常安装在野外和高山。

中继站一般由测控系统、通信机部分、供电部分等组成。

中心站:是用来接收遥测站(或经中继站转发)传送来的数据,并可对数据进行存储、处理、显示和分析,通过数据库和应用软件实现防汛调度需求。

中心站由接收天馈线、无线接收机(电台)、计算机等组成。

中心站计算机采用局域网系统,包括前置机、工作站和服务器。

前置机主要是接收和处理数据,并把数据以共享的方式提供给工作站进行洪水预报,服务器主要是存储和管理数据。

工作站安装有洪水预报软件,通过读取前置机的实时数据进行实时洪水预报。

中心站计算机网络图见图2。

大坝管理信息系统图见图3。

图2中心站计算机网络图水 情 自 动 测 报 系 统打印机图3大坝管理信息系统图作为最理想的偏远地区及大范围多路数据通信方式当属卫星通信。

随着卫星通信的新发展,在提高卫星通信的利用率,降低卫星通信的成本,满足不同业务方面,出现了许多新技术,构成了一些新型的卫星通信网络。

常用水文数据遥测的卫星有两种:Inmarsat卫星通信和Vsat卫星通信。

这两种卫星通信方式在水情自动测报系统中的应用比较见表1:表1卫星方案比较通过上述比较,可以看出Vsat卫星通信用于水情自动测报系统有一定的缺陷。

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四信灌区水雨情监测系统方案
厦门四信物联网科技有限公司市场部林志强一.系统概述
近10年来,我国的水利建设步伐加快,灌溉事业也迅速发展,灌排设施不断完善,灌排工程体系基本形成,为实现粮食连续增产发挥了重要作用,为了满足“总量控制、统筹协调、高效利用”的要求,四信灌区水雨情监测系统优化配置灌溉用水,调整用水结构,实现农业灌溉地下水计量的规范、统一管理,需建立农业灌溉取水计量监管系统,以着力保障各类灌溉用水合理需求。

二.系统组成
四信灌区水雨情监测系统主要由现场采集设备、远程遥测设备、通信平台和监测中心四部分组成:
现场采集设备:由闸门控制器、雨量计、电子水尺、温度传感器、湿度传感器组成,负责采集现场水雨情、土壤墒情数据。

远程遥测设备:
即远程遥测终端(太阳能供电型),负责采集数据和图片信息,并通过2G/3G 网络将现场信息传送给监测中心。

通信平台:
包括2G/3G网络和Internet网络(监测中心需办理固定IP)。

现场采集的水位、降雨量数据和现场图片经2G/3G网络传输到Internet,并通过固定IP地址传送给监测中心服务器。

监测中心:
包括交换机、路由器、服务器、UPS电源等硬件设备,以及操作系统、数据库、水雨情监测系统平台等软件组成。

三.系统特点
1.数据查询管理
以GIS技术为支撑,建立数据空间和属性特征的拓扑关系,实现地图查询管理,界面友好,操作简单灵活,功能组织条块合理。

2.开放式结构
信息系统建设并非一蹴而就,而是分阶段逐步实施,因此系统采用开放式结构,在软硬件方面,保证具有良好的扩展性,今后系统可不断地升级完善。

3.时段化处理
系统可预置多个时段,将实时数据转化为时段数据。

4.GIS模拟建模
在适用前提下将水库管理过程中的新思想、新方法融入到系统开发,做到数据和图形相融合、GIS与数学模型相结合,把科学计算的结果通过三维情景表现和动态的形式直观表现。

5.加强顶层设计
有效克服低水平重复建设、信息资源分散、开发利用效率低下、信息资源共享不足等问题,促进水务信息资源的共享,强化业务协同效应。

6.强化资源整合
梳理了水库信息资源目录体系,制定数据采集规程、标准化体系与接口技术规范,建立集中存储、共享、分发水务数据的公共数据平台,为决策和业务系统建设提供数据支持。

7.优化调度决策
常规调度是半经验、半理论的方法,所获得的结果一般为合理解而非最优解,带有一定经验性和局限性,系统可遵照优化调度准则,运用最优化方法求解,经济合理地利用水能资源。

8.稳定可靠
系统采用高规格工业级设计、研发、测试、生产,通过专业测试环境严格测试,完全可以满足现场的复杂恶劣环境,大大减少和简化了系统的维护和售后工作。

来源:四信物联网。

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