实时水雨情查询系统
调水系统实时水雨情分析应用研究

S u y n r a — i e wa e n a n if r ai n f r wa e r n f r s se / e iu ,L u He g t d o e l t tr a d r i n o m t o tr ta se y t m/L iS h a i n , m o
中图分 类号 :P 9 . T 3 11
文献 标识 码 : A
文章 编号 :0 3 12 (0 6 1 — 0 7 0 10 — 1 3 2 0 )5 0 4 — 2 代 码 开 发 中对 该 图形 控 件 横 纵 坐 标
轴 处理 的方 法如 下 :
南 水 北 调 东 线 工 程 自江 苏 省 江
ri i o ain o u e rg n w ih li h o t—o N r t rnfrE s r ot r e t s s de an n r t fS b i ei , hc ad te S uh t— o h Wae Ta s at n R ue P 0 c,i t id f m o o t r e e j u
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雨水情自动监测系统的组成及应用

雨水情自动监测系统的组成及应用介绍了广泛应用于水利信息自动化采集中的雨量、水位传感器等参数为主的数据监测系统的设计构成,以及在实际中应用。
标签:传感器;单片机数据采集;远程通讯RTU1 雨水情监测系统的应用背景在水利信息自动化应用中,雨量、水位的监测正由自动化取代传统的人工采集,RTU也即远程遥测终端,其主要完成两个功能,第一个功能是采集前端传感器的数据,第二个功能是将采集的数据传送给运行监测分析软件的工控机,远程遥测终端广泛应用于各种各样的的自动测报系统中,是整监测个系统的重要组成部分。
目前环保、水情、气象、石油、煤矿、电力、交通、农业以及科研领域的数据采集系统广泛应用RTU。
要做好水情预报工作,就必须实时监测诸如雨量、温度、水位、闸门开启情况、湿度以及流量等参数,这些参数如果不借助RTU监测,而是通过人工监测,其困难是不可想象的。
目前很多RTU监测点都配备为无人值守的监测点,这些监测点一旦建成,就不需要排专人看守,极大降低人力成本。
无人值守RTU具有高效、稳定以及成本低等特点,因此在水情监测中被广泛应用,无人值守RTU主要通过两种方式向中心站发送数据,一种是通过无线电台,这种方式属于自建网络,不需要额外的费用,但传输距离有限;另一种方式是借助公共的GSM网络,这种方式基本不受距离的限制,但由于需要借助外部的传输网络,需要交纳一定的费用。
远程遥测终端RTU主要应用于需要遥测数据的地方,除了气象和水利行业外,在油田自动化、变电站的远程监测点、供气供水管网以及输油管道的监控点都被广泛使用,具有良好的社会和经济效益。
2 远程遥测终端组成本系统面向水情监测,因此与大部分远程监测系统具有很多的共性又有很多的独特性,在设计之初就充分考虑了系统的可扩展性,稍加改造就完全可以应用到机房监测以及气象监测等领域。
水情监测主要监测水库以及河流的水情,主要包括水流流量、水库以及河流的水位、水温、各进出水口的闸门开启情况以及大坝安全等参数。
实时雨水情数据库表结构与标识符

实时雨水情数据库表结构与标识符【篇一:实时水情数据转储手册】实时水情数据转储使用手册水利部水文局(水利信息中心)2005年12月目录第1章概述 (1)第2章系统环境 (2)第3章系统功能 (3)第4章系统的数据流程和程序流程 (4)4.1数据流程 (4)4.2程序流程图 (5)4.3系统的模块 (6)5.1 数据库信息配置 (6)5.2 select 模块 (7)5.3 insert 模块 (7)5.4 特殊转储规则模块 (8)5.5 日志文件 (8)第6章软件的使用 (9)6.1 软件的安装 (9)6.2 配置界面 (11)6.3 转储界面 (13)第7章参数配置 (15)7.1 配置文件 (15)7.2 表关系结构 (16)第8章程序修改 (19)8.1 配置文件和表结构的修改 (19)8.2 数据库函数修改 (23)8.3 转换函数的修改 (25)第9章技术支持 (26)附录:转换函数说明清单 (27)第1章概述水情数据转储系统是配合刚刚颁布的《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》(引323-2005),为了解决旧编码数据库中历史数据的转储问题而研制的。
系统支持《“世行版”防洪水情数据库(hydb)》和《国家防汛指挥系统工程实时水雨情库表结构(2000版)》两种旧编码数据库的数据转入到新编码数据库。
针对有些地方在以上两种数据库标准上还有新建表的情况,本系统还提供了原程序以及非常方便的系统修改和扩展功能。
需要说明的是,memory文件夹中放置的是编译过的数据转储软件安装程序;date memory文件夹中放置的是数据转储软件原程序。
实时水情数据转储软件的开发和运行环境的主要技术指标如下:(1)微机工作站或微机服务器一台,主频大于等于1ghz,内存大于等于256m字节(推荐1g字节),硬盘大于等于20g字节,连接局域网的网卡。
(2)根据后台数据库的类型分别安装配套的数据库连接客户端软件,并做好指定库的访问设置。
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。
水情自动测报平台操作手册V3.0

水情自动测报平台操作手册V3.0work Information Technology Company.2020YEAR项目名称:水情自动测报平台项目编号: SQ水情自动测报平台用户操作手册(System User HandBook)版本:3.00昆明文林博德信息有限公司2012年07月版本历史目录第1章系统概述 (4)1.1系统目标 (4)1.2主要功能 (4)第2章如何登陆系统 (5)2.1普通用户登陆 (6)第3章水雨情实时监控台 (8)3.1水雨情流域实时监控台 (8)3.2水雨情实时数据一览表 (10)3.3云网上传数据查询 (11)第4章电站水库水务计算系统 (13)4.1电站水务计算实时监控台 (14)4.2水务计算人工计算系统 (14)4.3水务计算报表 (15)第5章闸门信息录入 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。
5.1闸门开度录入.................................................................................................... 错误!未定义书签。
5.2录入日志查询.................................................................................................... 错误!未定义书签。
第6章水雨情图表查询 .. (17)6.1雨量流量过程图 (17)6.2雨棒图 (19)6.3过程线 (21)6.4水情图 (23)6.5实时机组出力 (26)第7章水雨情报表查询 (26)7.1水务计算日报表 (26)7.2水务计算月报表 (28)7.3年日平均水位统计表 (29)7.4年日平均流量统计表........................................................................................ 错误!未定义书签。
水情自动测报系统通信方式简介

水情自动测报系统通信方式简介浦哑(云南金沙江中游水电开发有限公司,云南昆明650051)H痛要]水情自动测报系统是应用传感、遥测、通讯、计算机、网络等技术进行水情数据采集、传输、处理和信息交换,为水利水电工程防洪、发电及其他黥合利用目标优化调度髓务的系统,是水利水电工程综合自动化的重要组成部分。
p獭】水情自动测报系统;通信方式;Jr-,隋自动测报系统工作体制水情自动测报系统是应用传感、遥测、通讯、计算机、网络等技术进行水情数据采集、传输、处理和信息交换,为水利水电工程防洪、发电及其他综合利用目标优化调度服务的系统,是水利水电工程综合自动化的重要组成部分。
水情自动测报系统数据传输的通信方式可采用超短波、短波、卫星、PSTN、G SM、G P R S等多种通信方式,各种通信方式在通信原理、设备价格、数据传输保靠性、运行维护费用等方面有各自的特点,因此在建设水情测报系统时应因根流域情况和工程具体需求,选择适合的通信方式。
1水情自动测报系统常用通信方式介绍1.1短波:通信短波通信是无线电通信的一种。
波长在10米~50米之间,频率范围3兆赫一30兆赫。
短波通信主要是以电离层的反射进行通信,对于地形复杂、测站距离较远的测报系统,可直接跨越,不需设中继站。
短波通信的优点是传输距离远,受地形限制少,建设较快,抗破坏能力强,价格便宜。
其缺点是:由于短波信号由电离层反射传播,受电离层的影响,通信质量难以保赢在遥测站数目较多时,系统的响应速度难以满足该通信方式要求。
目前短波通信方式在国内的水情自动测报系统很少使用。
12超短波通信超短波是指波长在1~10m,频率在30~300M H z的无线电波。
超短波通信的特点是信号传播稳定、通信质量较高,具有技术较成熟、设备较简单、投资较少等优点。
缺点是传输距离短,对中继站依赖性强,当某中继站发生故障时,将造成其下属所有测站均无法通信。
该方式适宜在遥测站距离较近、地势平缓、中继站建设及维护条件较好地区的水情自动测报系统中使用。
雨水情自动测报系统常见故障分析及维护措施

雨水情自动测报系统常见故障分析及维护措施摘要:维护工作是雨水情自动测报系统能否长期处于良好运行状态的重要保证,做好系统的维护工作,要熟悉系统硬件方面的故障和维护方法,也要掌握软件方面的维护内容。
系统的安全运行和维护是一项长期、持久、面广、点多的工作。
关键词:雨水情自动测报系统;故障;维护前言随着水文事业的发展,雨水情自动测报系统已呈普及之势,极大地满足了水文、防汛等工作的需要。
这类系统就目前的国内技术而言,基本实现了无线数字远传,数据传输方式从原先的“应答式”改为“自报式”,系统结构基本相同。
系统由上至下,一般由中心站、分中心站、中继站和遥测终端站组成[1]。
硬件设备由于生产厂家不同,设备内部电路略有差别,但整体上这类设备的部件构成、内部构造及呈现的功能基本相同,因此,系统的维护管理具有很大共性。
现就雨水情自动测报系统常见故障及维护措施介绍如下,供参考。
1 系统概述雨水情自动测报系统能否长期处于比较良好的运行状态,首先要求我们必须先对系统有一个基本的认识[2]。
该系统是综合运用计算机、电子、通信、遥感、水文、气象等多学科技术,主要工作是完成对江河、水库和流域的降雨、水位(潮位)、流量、蒸发、闸门启闭等水情信息的实时采集、传输、处理、存储管理和发布的信息系统,通过计算机等专用设备及应用软件,准确地进行自动监测、预报、调度,并通过图形、图象显示以及各类数据表格的输出,为各级指挥人员提供迅速、准确的信息。
XX水文局雨水情自动测报系统采用了北京金水燕禹研发的YCZ-2A-101型遥测终端,主要由水位计、雨量传感器、数据采集终端(RTU)、数据传输信道、通信设备、应用软件、数据处理计算机和供电电源等构成,共计1个中心站、42个遥测站。
实现了雨量、水位信息的自动采集、存贮,并通过通信信道实时定时自动传送至中心站,实现了“有人看管、无人值守”的管理模式。
中心站能实时接收遥测站雨量水位和电压数据,对接收到的数据进行处理、合理性检查,显示、打印各种数据报告等。
山东省水情信息系统应用

2021.444表高程),将人工采集点与模型数据进行比较分析,确定模型的外符合精度。
该项目共检查地物点105点,高程点128点,将检查点与DOM、DEM 数据分别进行比较,在允许中误差倍以内(含倍)的误差值均参与数学精度统计。
经计算,DOM 平面精度为±28cm、DEM 高程精度为±21cm。
5 结语低空无人机航测系统具有灵活机动、快速高效、成果丰富等优势,有效弥补了传统测量方法的不足。
在内业环境下,通过数字表面模型模拟出真实地表情形,解决了三维立体测图,还解决了规划定线的提取。
通过实际项目的验证,低空无人机航测技术能够满足划界测量工作对成果精度控制的要求,减轻了外业劳动强度,缩短了任务工期,降低了人员风险,是一种应对大面积复杂地形尤其山区地形测绘的有效作业方法■参考文献:[1]中华人民共和国水利部.水利水电工程测量规范:SL197-2013[S].北京:中国水利水电出版社,2013.[2]李涛,高波,张允涛,等.天狼星无人机航测技术在河湖划界中的应用[J].测绘通报,2019(03):151-154.[3]欧阳显良,杨静学,李伟添,等.无人机航测技术在中小河流划界中的应用[J].广东水利水电,2017(08):80-83.[4]严慧敏,王飞.天狼星无人机航测系统在水利工程测绘中的应用[J].测绘通报,2017(07):158-160.山东省水情信息系统应用王 沁1 刘文亮1 王 蔚2(1.山东省水文局 济南 250000 2.济南市水文局 济南 250000)【摘 要】本文结合山东省水情信息服务系统设计实例,详细介绍了信息服务系统设计过程,并明确了信息服务系统建设内容、总体框架、雨水情图系统、微信发布模块、短信发布系统、水情移动查询系统。
利用互联网新技术最终实现为防汛减灾决策提供更为直观、准确的信息服务和技术支持。
【关键词】防汛抗旱 水情信息系统 总体框架 雨情制图山东省水情信息系统是山东水文服务各级防汛抗旱有关部门和领导的有力工具,在多年的应用中为防汛抗旱重要决策提供了有力技术支持和科学依据。
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BEIK实时水雨情查询系统北科博研陈国旭张学东产品概述:水文、水资源、防汛抗旱等水利事业国家投入日益加大,新的标准和新的技术不断涌现。
水情查询系统,作为水利部门专业的查询工具,无论在功能性,还是时效性,以及在具体展示方面都产生了更高的水准。
BEIK实时水雨情查询与系统,应运而生。
beik实时水雨情查询系统集水雨情信息的查询、统计析功能与一体,可以为水雨情防御和应急部门提供实时水雨情空间信息共享平台、空间分析手段,为迅速、及时、准确地掌握全省及相关地区雨情、水情信息等各种防汛抗旱基础资料,为防汛抗旱调度决策提供有力技术支持和科学依据。
系统特点:1、多样化的查询方式用户可根据行政单位、管理单位、流域及测站编码名称等条件进行查询;水雨情数据信息统计分析全面,涵盖了所有水文常用到的统计指标;2、数据实时更新统计,时效性强;3、支持数据报表的导出、打印功能;4、更新、更全的GIS地图监视,预置了更加专业化的GIS产品。
5、操作维护简单易用:完全b/s结构,用户用浏览器访问系统,无需安装客户端,方便远程访问;界面简洁友好,使用简单,便于培训,易于实施。
6、技术超前性能领先:设计在技术上超前的,在工作上实用的信息化系统,多种GIS版本的支持,多重优化,产品美观、渲染快捷。
系统功能:1.1系统功能1.1.1GIS地图监视1.1.1.1地图快速操作功能地图快速操作功能包括全图显示、地图缩放、平移、定位、地图测量。
1.1.1.2动态监视在地图某些测站点上显示文本信息框。
文本信息框中显示该测站的实时水位、流量、警戒水位、保证水位等信息。
测站监视功能结合GIS地图,为用户提供了直观、简洁的信息查看方式。
用户可以根据需要设置关注的站点。
1.1.1.3雨情监视1、时段雨量通过选定某一起始时间作为降雨开始计算的时间节点,自动生成定制的指定时段的雨量点标注分布图、等值面图。
2、日旬月雨量日雨量为每天日雨量分布图,包括各雨量等级内雨量站数、笼罩面积。
时间为8时~8时。
每天8~9时之间每10分钟内自动实时更新。
旬月雨量为旬月雨量分布图,括各雨量等级内雨量站数、笼罩面积。
时间默认为当前旬月。
3、累计雨量为24小时以内雨量累计分布图,包括各雨量等级内雨量站数、笼罩面积。
以每天8时为分界,累计时间8时前为昨日8时到当前时间,8时后则为今天8时到当前时间。
产品每10分钟内自动实时更新。
4、雨量告警以当前时间(应选择整点时间)作为降水量计算的时间节点,向前自动进行动态(或滚动)计算,当指定时段的累计降雨量达到定值后,以列表方式显示告警雨量站相关信息(站名、所在地区、降雨量)并能与GIS系统进行链接,便于确定该站位置。
以声音、光闪方式实现告警。
显示告警信息条数,点击之后出现告警信息,雨情告警主要是一小时、三小时、六小时、十二小时及二十四小时雨量告警。
1.1.1.4水情监视1、实时水情监视水情监视范围为所辖区域内的全部水情站(河道水文站、水位站,水库站,堰闸站等)。
自动生成以水情站实时值与特征值(警戒、保证、历史值)相比较后的成果。
河道水情:显示每个河道站最新的水情信息(水位,超警戒水位)。
水库水情:显示每个水库站最新的水情信息(水位,比汛限水位)。
堰闸水情:显示每个堰闸站最新的水情信息(水位,超汛限水位)。
2、洪水告警以当前时间(应选择整点时间)作为时间节点,分最新、一日、三日、一周四个时段,对河道、水库、堰闸站洪水状态进行动态监视,列表显示超警、超保、超历史所有站点告警信息并能与GIS系统进行链接。
并以声音、光闪方式实现告警。
1.1.2基本信息管理1.1.2.1测站基本属性信息管理测站基本属性信息的字段包括:测站编码、测站名称、河流名称、水系名称、流域名称、经度、纬度、站址、基面名称、基面高程等信息。
1.1.2.2测站报送任务描述测站是否有该水文要素报汛任务,取值为“0”或“1”。
当取值为“1”时,代表该站报汛时要列报该水文要素;为“0”时,代表该站报汛时不列报该水文要素。
1.1.2.3测站防洪指标1、河道站防洪指标通过点击测站,出现河道站防洪指标列表,河道防洪指标包含了《实时雨水情数据库表结构与标识符》(SL323-2011)中河道防洪指标表中的所有属性字段。
2、 库(湖)站防洪指标库(湖)站防洪指标包含了《实时雨水情数据库表结构与标识符》(SL323-2011)中库(湖)站防洪指标表以及库(湖)站汛限水位表中的所有属性字段。
1.1.2.4水位流量关系曲线从水位流量关系表中获取水位流量关系数据和测站名称,根据水位流量关系曲线表的数据绘制一条以水位为X轴,流量为Y轴的关系曲线。
1.1.2.5库(湖)容曲线库容曲线是表示水库水位与其相应库容关系的曲线。
它是以水位为纵坐标,以库容为横坐标绘制而成的。
通过库(湖)容关系曲线表得到曲线节点数据。
1.1.3实时水雨情信息监控1.1.3.1实时雨情监控可以分为行政区划、管理单位、流域和测站进行雨情监视。
以报表方式从宏观到微观显示雨情信息,行政区划宏观到微观分市、县、站三级,逐级点入;流域宏观到微观分流域、水系、站三级显示;按测站则显示全部测站实时雨情信息。
实时信息包括以下内容昨日/今日降雨站数:累计降雨量大于0的站数;昨日/今日平均雨量:今日平均雨量采用的是早上8时到当前时间的累计雨量;昨日/今日最大雨量:最大的站点累计降雨量;昨日/今日超告警标准的站点数:昨日超告警标准站点数为昨日日雨量大于告警标准的雨量站数;今日超告警标准站点数统计为今日统计时段累计雨量大于告警标准的雨量站数。
1.1.3.2实时河道水情监控水情监视范围为所辖区域内的全部水情站(河道水文站、水位站,水库站,堰闸站等)。
按照不同的流域和行政区域,自动生成以水情站实时值与特征值(该值可为警戒、保证、历史值,也可为涨幅值)相比较后的成果。
河道水情:显示每个河道站当日8点的水情信息(水位,流量,比警戒水位,比实测最高水位,比历史最低水位)及当前时间水情信息(水位,流量,比警戒水位,比实测最高水位,比历史最低水位)。
可以分行政区划、管理单位和流域来查询。
水库水情:显示当日8点和当前的水库站数据信息(水位、出/入库流量、汛限水位、超汛限水位等)。
可以分行政区划、管理单位和流域来查询。
堰闸水情:按照行政区划、管理单位和流域显示当日8点和当前的堰闸站数据信息(闸上/下水位、闸上/下水势、过闸流量、总过闸流量、闸水特征码、闸门启闭情况)。
可以按行政区划、管理单位和流域来查询。
1.1.4雨情统计分析1.1.4.1时段累计雨量显示测站所选时段的累计雨量,用户可自主选择时段范围。
可以按行政区划、管理单位和流域来查询。
1.1.4.2逐日时段雨量显示测站选中日期每日的日累计雨量及当日逐时的雨量。
可以按行政区划、管理单位和流域来查询。
1.1.4.3逐日时段雨量统计显示所选月份内每日累计雨量。
1.1.4.4旬月雨量显示测站所选时段内每个月份的上/中/下旬及全月累计雨量并统计测站在所选时段的累计雨量。
可以按行政区划、管理单位和流域来查询。
1.1.4.5年月雨量显示测站所选时段内每个月份的全月累计雨量并统计测站在所选时段的累计雨量。
可以按行政区划、管理单位和流域来查询。
1.1.4.6特殊雨情降水包括了降雨、降雪、冰雹、雨淞、霜、露、雾和雾淞等各种降水形式。
特殊雨情功能为显示要检索的报汛站码在输入时间范围内的暴雨(降雹、雪情、凌汛)信息。
可以按行政区划、管理单位和流域来查询。
1、暴雨统计显示所选时段内测站发生暴雨的时间、暴雨历时及相应的暴雨量信息。
2、降雹统计显示所选时段内测站降雹的时间、雹粒直径及降雹历时等信息。
3、雪情统计显示所选时段内积雪密度、积雪深度及对应的时间信息。
4、凌汛统计显示测站所选时段内的凌汛信息。
凌汛信息分为定性凌汛信息和定量凌汛信息。
定性凌汛信息包括定性冰情号、相对位置、相对距离、定性冰厚、冰上雪深、冰下冰花厚。
定量凌汛信息包括定量冰情号、相对位置、相对距离、左岸冰宽、右岸冰宽、岸冰厚度、流冰密度、流冰厚度、最大冰块面积、最大冰块流速、冰流量、封冻性质、解冻性质、流冰堆积、冰坝发展、冰坝高度、冰坝宽度、冰坝上游水位、冰坝上游水势、高程类型、冰流量性质。
1.1.4.7每日雨情统计按行政区划、管理单位及流域统计降雨站数、平均雨量、特大暴雨以上站数、大暴雨站数、暴雨站数、大雨站数、中雨站数、小雨站数。
默认显示为湖北省。
1.1.4.8行政区时段降雨统计(1)显示算数平均法和权重计算法两种方法下计算得到的行政区时段平均面雨量。
(2)与指定年份比较:提供一个下拉框,下拉框为年份的选择,可选择1930至今的年份,默认选中1998年。
只有选中了"比较年",年份选择才有效。
(3)雨量相似度比较:提供一个复选框和下拉框,复选框的文本描述为"雨量相似度比较",默认为不选中。
下拉框为相似度的选择,选择项包括:5%,10%,20%,30%,50%,80%,100%,200%。
雨量相似度比较和与指定年份比较只能选择其一。
按雨量相似度比较查询前必须选择一个项目(如赣州市),查询结果就是:历年中,与指定查询项目雨量相似度在指定值之内的所有数据,譬如:选择的项目赣州市雨量为100,选择的相似度为10%,那么查询的结果是历年中,赣州市雨量在90至110毫米的数据(包括同期的其它地市数据)。
1.1.4.9行政区年降雨统计(1)显示算数平均法和权重计算法两种方法下计算得到的行政区时段平均面雨量。
(2)与指定年份比较:提供一个下拉框,下拉框为年份的选择,可选择1930至今的年份,默认选中1998年。
只有选中了"比较年",年份选择才有效。
(3)雨量相似度比较:提供一个复选框和下拉框,复选框的文本描述为"雨量相似度比较",默认为不选中。
下拉框为相似度的选择,选择项包括:5%,10%,20%,30%,50%,80%,100%,200%。
雨量相似度比较和与指定年份比较只能选择其一。
按雨量相似度比较查询前必须选择一个项目(如赣州市),查询结果就是:历年中,与指定查询项目雨量相似度在指定值之内的所有数据,譬如:选择的项目赣州市雨量为100,选择的相似度为10%,那么查询的结果是历年中,赣州市雨量在90至110毫米的数据(包括同期的其它地市数据)。
1.1.5水情统计分析1.1.5.1水情过程1、水情过程数据表显示所选时间范围内(3天以内)测站逐时水情统计表。
可以按行政区划、管理单位和流域三种方式查询。
按照测站类型可以分为河道水情、水库水情及堰闸水情。
河道水情统计内容为逐时水位、流量值;水库水情统计内容为逐时库上水位、库下水位、入库流量及出库流量;堰闸站统计为闸上水位、闸下水位及总过闸流量。