基于Web的水库洪水调度系统

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科技成果——IWHR洪水预报调度系统

科技成果——IWHR洪水预报调度系统

科技成果——IWHR洪水预报调度系统技术开发单位中国水利水电科学研究院对应需求洪水预报调度系统成果简介该系统充分利用信息处理、网络通讯、软件工程等现代科学技术,建立人机交互式的实时洪水预报调度系统,达到对流域防洪形势宏观把握和整体、定量认识,为防洪决策和管理供科学依据和技术支撑。

包括实时洪水预报、预报方案编制、预报成果管理、实时调度计算、调度结果仿真以及辅助工具(数据处理、降雨径流相关图分析、单位线分析、水位流域关系曲线维护、退水曲线维护等)和模型/方法管理等功能。

主要性能指标采用B/S与C/S相结合的灵活系统架构模式,满足多用户同时在线预报调度。

系统的信息查询响应时间小于1s,地图访问响应时间小于1s,预报模型计算响应时间小于3s,联合调度模型计算响应时间小于10s。

建立了超过24个洪水预报计算模块,覆盖了我国常用的洪水预报模型和方法。

参数自动优选计算效率高,30场洪水模型参数优选耗时不超过10分钟。

适用范围适用于湿润、半湿润、半干旱、干旱地区的水雨情测报、洪水预报、水库调度以及防汛抗旱等多个领域,可推广到流域、省、地市等防汛指挥、水旱灾害防御及水文部门。

技术特点系统基础框架扩展性强,适应未来扩展和升级,采用B/S与C/S 相结合的灵活系统架构模式满足多用户同时在线预报;紧密结合业务需求,可实现新增预报断面功能;支持模块的排列组合与模型的灵活搭建;采用模型参数全局自动优选技术;灵活的防洪调度接口,可以基于任意未来可能洪水情势进行防洪调度;基于水库度汛方案,结合当前来水情况,可采用联合调度方式通过人机交互形成水库防洪调度方案。

应用成本100万元。

典型案例案例1:应用于江西省鄱阳湖区防汛通信预警系统洪水预报调度系统及防汛辅助支持系统开发项目,安装部署在江西省防办、江西省水文局,供各水文分局访问浏览,目前运行了5个汛期,为水文工作提供技术支持。

案例2:应用于陕西省中小河流洪水预报系统开发项目,安装部署在陕西省水文局,并供各水文分局访问浏览,目前运行了2个汛期,为水文工作提供技术支持。

基于遗传算法的水库防洪调度决策支持系统

基于遗传算法的水库防洪调度决策支持系统

设 为背景 ,提 出基 于遗传算 法的 水库 防洪 调 度 决 策 支持 系统 , 该 系统 具 有较 强的科 学

系统 结 构 图 见 图 1 。 信息查询服务子系统提供雨、水、工 情输入 、处理与查询功能 。雨情信息查询
遗传 ,根据 “ 生存竞争”和 “ 优胜劣汰”的 原则 , 借助复制、交换、突变等操作,使所 要解决的问题从初始解一步步逼近最优解。 G lk r od eg认为遗 传算法在以下几点上有别 于传统的优化算法:() 1 遗传算法运算的是 解集的编码 , 而不是解集本身;() 2 遗传算 法 的 搜 索 始于 解 的 一个 种 群 (o uain , p p lt ) o 而不是单个解;( ) 3 遗传算法使用 目标函数 的 信 息 ,而 不 使 用 导 数 和 其 它辅 助 知 识 ; () 4 遗传算法采用概率的 , 而不是确定的状 态转移规则。 2 1编码 与 解码 . 遗传算法是针对解集的编码进行运算 的算法 ,所以该算法的第一步就 是对 未知 量进行编码 。本 系统采用二进制固定长 度 编 码 ,染 色 体 的 长 度 由未 知 量 的 数 量 解 决 。例如 ,大伙 房水库可 行调 度 方案 1 6 种 ,可 用 4 位 _ 进 制 字 符 串表 示 : _ I
方 案 1 :只满 足 工 业 供 水 ,泄 流
25 /S; m
性 、 灵 活 性 和 实 用性 。 糖 。
采 用分 层查询方式 。可查询任一时段 内的 降 雨总 量 、 降雨 过 程 、云 图分 析 概 论 和 流 域 降雨 的空 间分 布 ,也 可 查 询 流 域 的 各 种 特征值 、流域暴雨天 气系统 ,典型洪水分 析等 。可查询任一时段的实时或历史水情 信息 ,并可进行实时水情信息与历史水情 信息对 比查询 ,同时可查询近期洪水的预 报信息及洪水的特征信息 。水库的 各种工 情信息 ,各种特征 曲线的显示以及正反向 数据查询 ,以及相应的各种 图文资料也可 在信 息查询 与服务子 系统 中获得 。 洪 水预 报子 系统 从 水 雨情 自动 遥 测 系

基于MVC模式的水库施工期防洪度汛决策支持系统设计与开发

基于MVC模式的水库施工期防洪度汛决策支持系统设计与开发
conservancy project, a set of emeraenco decision-making suppoC system fw flood control during the construction period of cofferdam is developed. The system takes the revl-time prediction of water level in upstreem of cofferdam and earO warning of hidden dangerr as the goals. In the development of this system, the B/S structure is adopted, the front end is buiO bs bootstrap framework, the back end is based on Spring MVC framework, the communication between front end and back end is based on JSON format, and the Cesium is selected to render the scene. The applicotion of the system can H'fectivvla prevent accidents in advance and aveid and reduce the occurrence of accidents, and has obvious social and ecenomie benefits for ensuring the safer ofcofeedam and otheetempoeaesfacioitiesdueingconsteuction peeiod and thesmooth consteuction ofdownsteeam peoeects.

基于WebGIS的灾害监测与应急响应平台设计

基于WebGIS的灾害监测与应急响应平台设计

基于WebGIS的灾害监测与应急响应平台设计WebGIS(Web地理信息系统)作为一种集成了地理信息和网络技术的新兴技术,已经在多个领域得到广泛应用。

特别是在灾害监测与应急响应方面,WebGIS发挥了重要作用。

本文将探讨基于WebGIS的灾害监测与应急响应平台的设计。

一、引言灾害监测与应急响应是保障公众生命财产安全的关键环节,高效准确的信息传递和协调配合是保障应急响应的重要前提。

传统的应急响应中心常常面临信息获取困难、响应时间延迟等问题,而WebGIS技术的应用可以有效解决这些问题并提升应急响应的能力。

二、WebGIS的概念和特点WebGIS是一种基于网络技术的地理信息系统,通过互联网向用户提供多源地理信息的发布和检索服务。

其核心特点有以下几点:1. 地理信息可视化:将地理信息以地图的形式展示给用户,使用户能够直观地理解和分析地理空间关系。

2. 多源数据集成:WebGIS可以集成多种不同来源和格式的地理数据,提供更全面和多样化的信息。

3. 空间分析与查询:WebGIS提供了各种空间分析和查询工具,帮助用户从海量地理数据中快速提取所需信息。

4. 即时更新与共享:WebGIS的数据和服务可以通过网络实时更新和共享,使得最新的信息可以及时传递给用户。

三、WebGIS在灾害监测与应急响应中的应用1. 灾害监测:WebGIS可以实时获取各种传感器、遥感等设备采集的数据,通过地图展示实时监测结果。

例如,地震监测可以通过WebGIS将地震数据以地图形式展示,及时发现震中位置和震级等信息,提供给应急响应部门。

2. 信息共享与协同:WebGIS可以将各种灾害信息(如洪水、山火、地震等)以实时、准确的方式发布给应急响应部门和公众。

同时,可以实现多个应急响应部门之间的协调配合,实现信息共享和资源整合。

3. 基于区域的应急响应:WebGIS可以根据不同的灾害类型和地理区域,进行灾害风险评估和应急响应规划。

通过制定灾害应急预案,并在WebGIS中进行可视化展示,能够提高应急响应的速度和效果。

基于 Web Service 的水情信息交换系统设计与实现

基于 Web Service 的水情信息交换系统设计与实现

第 3 期 2014 年 6 月水利信息化Water Resources InformatizationNO.3 Jun.,2014基于 Web Service 的水情信息交换系统设计与实现王 容 1,尹志杰 2,赵兰兰2(1. 宁夏水文水资源勘测局,宁夏 银川 750001;2. 水利部水文局,北京 100053)摘 要:基于 .Net 技术框架、Web Service 技术设计开发水情信息交换系统。

系统采用 Ajax ,Spring ,IBATIS 等技术,利用触发和轮询相结合的混合机制,通过数据库升级、信息发送、信息接收、统计分析、信息监控等 5 个子系统,实现异构数据库之间水情信息及时、高效、完整传输,革新水情信息传输技术。

系统应用显著提高全国水情部门报送水情信息的信息量和时效性,实现由单一的实时类信息到实时类、预报类、基础类及统计类信息的全面交换。

关键词:水情信息;数据交换;信息系统;Web Service中图分类号:TP274;TV697 文献标识码:A 文章编号:1674-9405(2014)03-0014-07收稿日期:2014-03-18基金项目:水利部公益行业科研与专项经费项目(201001045)作者简介:王 容(1982-),女,宁夏吴忠人,工程师,主要从事水文情报预报工作。

水情信息指江河、水库(湖泊)、地下水和其他水体的水文及有关要素过去,现时及未来的信息,如降水量、水位、流量和土壤含水量等 [1]。

水情信息是防汛抗旱的耳目,主要通过基层报汛站获取,并逐级报送至地市、省、流域、中央水文部门,为各级防汛抗旱指挥部门提供决策支持。

2005 年,水利部水文局基于《水情信息编码标准》和《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》开发了 C/S 版的水情信息传输软件,实现了实时水情信息的自动编码、传输、译电及入库,提高了信息的收集传输效率。

近年来,我国水情监测站点大幅增加,自动化水平明显提高,水情信息测报频次和信息总量成倍上升,原有软件难以传输基础类、预报类及统计类水情信息,不适应自动测报技术,已无法满足实际需要,迫切需要一种新的传输方式来提高水情信息传输的技术水平。

单位(章)网络与教育技术中心现职称工程师申报职称

单位(章)网络与教育技术中心现职称工程师申报职称

单位(章):网络与教育技术中心现职称:工程师申报职称:高级工程师方式:正常推荐单位意见申报人承诺学科组意见本单位已审核申报人基本条件和材料,符合《烟台大学职称评审条件》规定的申报条件,经评议,其推荐位次为/ 。

负责人签名:本人所提供的个人信息和证明材料真实准确,对因提供有关信息、证件不实或违反有关规定造成的后果负责。

申报人签名:一、基本情况姓名现名丛方杰性别男民族汉曾用名无出生年月1979.10参加工作时间2009.09身体状况良好学历毕(肄结)业时间学校专业学制学位2002.07 大连理工大学计算机科学与技术4年学士2008.11 大连理工大学水文学及水资源 6.5年博士现专业技术职务、聘任现职务时间及年限工程师2010.03/5年现从事何种专业技术工作工程技术(地图学与地理信息系统)任现职以来各年度考核结果2010年:合格;2011年:合格;2012年:合格;2013年合格;2014年合格任职届满考核结果合格懂何种外语,达到何种程度免试,博士学位全国专业技术人员计算机应用能力考试情况免试,博士学位现任(含兼任)行政职务及任职时间无参加何种学术团体并任何种职务,有何社会兼职无二、工作经历起止时间单位从事何种专业技术工作职务2009.09-2011.05 烟台大学网络与教育技术中心技术部计算机应用技术无2011.06-至今烟台大学网络与教育技术中心资源部地理信息技术应用副主任三、学习培训经历(包括参加专业学习、培训、国内外进修等)起止时间专业或主要内容学习地点证明人2009.12-2011.12中南大学信息科学与工程学院计算机科学与技术博士后流动站与山东招金集团博士后工作站进修博士后山东招金集团、中南大学人事部门审核人签名一、基本情况:二、工作经历:三、培训经历 2015年度烟台大学申报评审专业技术职务情况一览表(学校评议用)四、任现职前主要专业技术工作业绩登记任现职前,自2003年以来一直主要从事地理信息技术的研究和应用(主要是水利行业和矿山行业),作为技术负责人参与的主要包括黑龙江省防汛指挥决策支持系统(黑龙江省重大科技项目)中的基于二维GIS的信息服务子系统、大连市城市地下水资源管理地理信息系统、桓仁电厂防汛会商地理信息系统等,并在相关学术杂志发表11篇文章。

水库防洪调度系统

水库防洪调度系统

水库防洪调度系统随着气候变化和城市发展,洪水成为了越来越严重的自然灾害之一。

为了应对洪水的威胁,水库防洪调度系统应运而生。

该系统通过科学的调度和管理,有效降低洪水的危害,保护人民生命财产安全。

本文将介绍水库防洪调度系统的工作原理、重要性以及在实践中的应用。

一、工作原理水库防洪调度系统是一个基于水文数据和气象预报的智能化控制系统。

它通过实时监测雨量、水位、流量等数据,并结合气象预报模型,控制水库的泄洪和蓄水操作,以实现最佳的防洪效果。

系统主要由以下几个模块组成:1. 数据采集模块:负责收集监测站点的实时水文数据,包括雨量、水位和流量等。

这些数据是系统进行调度决策的基础。

2. 气象预报模块:根据气象数据和数学模型,对未来一段时间内的降雨情况进行预测。

这个模块提供了决策者在制定调度方案时所需的重要信息。

3. 调度决策模块:根据实时数据和气象预报,系统会结合一系列的调度策略,如逐时调度、汇流调度等,制定出最佳的防洪调度方案。

4. 控制执行模块:将调度决策转化为具体的控制指令,通过控制闸门、泵站等设备,实现水库的泄洪和蓄水操作。

二、重要性水库防洪调度系统的重要性不可忽视。

首先,它可以最大限度地减少洪水对人民生命财产的危害。

通过合理的调度控制,可以降低洪峰流量,缓解洪水风险,保护人民的安全。

其次,水库防洪调度系统对于水资源的合理利用也有着重要作用。

在非洪水期间,系统可以通过调度蓄水,实现水资源的储备和供应。

此外,该系统还可以提高水库的多功能利用效果,如发电、灌溉等。

三、应用案例水库防洪调度系统已经在许多国家和地区得到广泛应用。

以下是几个成功案例的介绍:1. 三峡水库防洪调度系统:作为世界最大的水库之一,三峡水库采用了先进的防洪调度系统。

系统根据未来降雨情况和上游来水量预测,实时调整泄洪和蓄水策略,确保下游区域的安全。

该系统成功地防止了多次洪水,并保护了数百万人民的生命财产安全。

2. 日本防灾系统:日本是一个地震和台风频发的国家,水库防洪调度系统在那里起到了非常重要的作用。

水库调度自动化系统介绍

水库调度自动化系统介绍

水库调度自动化系统介绍水库调度自动化系统是一种将计算机技术、自动控制技术和水利工程相结合的先进技术系统。

它通过传感器、数据采集装置、数据通信设备和计算机软件等组成的综合系统来实现水库调度任务的自动化。

本文将介绍水库调度自动化系统的原理、功能和优势。

一、系统原理水库调度自动化系统通过不同类型的传感器采集水文数据、气象数据、水库运行状态等信息,然后将采集到的数据传输给计算机。

计算机通过预先编写的调度算法,根据水库的情况和调度要求,自动完成水库的调度决策。

随后,计算机会通过控制器和执行器来控制水库中相关设备的操作,实现水位调节、闸门开启关闭、水流调控等功能。

二、系统功能1. 数据采集和监测功能:系统能够实时、准确地采集和监测水文数据、气象数据、水位数据、流量数据等相关信息,为调度提供准确的参考依据。

2. 模型建立和预测功能:系统可以根据历史数据和实时数据建立水库的数学模型,并结合气象预测、水文预测等因素,进行长期、中期和短期的水位、流量预测,以指导决策。

3. 调度决策功能:系统根据水库运行状况、调度要求和预测结果,通过计算机算法进行调度决策,确定最佳操作方案,包括调节水位、控制闸门开闭、实施泄洪等。

4. 故障诊断和优化功能:系统能够自动识别设备故障、异常情况,并给出相应的诊断结果和处理建议。

同时,系统还可以根据历史数据和调度结果,进行模型参数的优化,提高调度效能。

三、系统优势1. 提高调度效能:水库调度自动化系统能够实现全天候、全时段的运行监测和调度决策,减少人工干预,大大提高了调度的效率和准确性。

2. 降低安全风险:系统可以实时监测水库的运行状态和环境变化,及时发现异常情况并进行预警,防止水灾事故的发生,保障人民生命财产安全。

3. 节约人力成本:水库调度自动化系统能够替代部分人工操作和监测,减少了人力资源的消耗,降低了运维成本。

4. 提高水资源利用效率:系统通过科学的调度算法和模型预测,优化水库的调度方案,合理分配水资源,提高水资源的利用率和供水能力。

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基于 We b的水库洪水调度系统
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摘 要 : 利用 Vi a Su i. T的优 良集成开发环境 、 s l tdo NE u 采用 Orcei 为 B S计算环境数据库服务器的分布式 al9作 /
ma i g u e o a if i g d v l p n n io me t Th e e e v i fo d c n r ls s e wih smp e k n s f s ts y n e eo me te v r n n . e W b r s r o r l o o t o y t m t i l e e a i n a mo i u t r a e a d c mp e e f n t n , Sd sg e n e eo e , a e n d t h r c p r t ,h r n o s i e f c n o o n lt u c i s Wa e i n d a d d v l p d b s d o a a c a a — o t r fr s r o rfo d d s a c i g s s e e s o e e v i l o ip t h n y t m.Th y t m o s s e h u c i n f i p t h n q e y, n l — e s s e p s e s st e f n to sO s a c i g, u r a a y d s s s p r ii n I c n e v st d a d ma a g d wih o g d s a c o n u e o c n r l a d o e a e i , u e v so . t a b iie n n n e t l n — it n e l g i s r t o t o n p r t t r u h i t r e n a r a l x b l y a d t a se b l y a l h o g n e n ta d h s g e t f i i t n r n f r i t s we 1 e i i . Ke r s Vi u lS u i . y wo d : s a t d o NET ;W e y t m ;r s r o r f o o t o ip t h n b s se e e v i l d c n r l ac i g o ds
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新( ) 7 ~8 J un l f X n in g i l r l nvri o r a ija gA rc t a ies y o u u U t
文 章 编 号 : 0 78 1 (0 60 —0 90 1 0—6 2 0 )10 7 4 4
调 度 系统 大 多 采 用 客 户 / 务 器 ( / ) 构 , 者 服 cs 结 或 c s与 浏 览 器/ 务 器 ( / ) 混 合 结 构 。这 些 ; / 服 BS 的 J
集成与 信息 共享 的途径 。
1 系 统 总体 结 构 和功 能
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