水利自动化系统智慧运维平台的研究和设计_丁强

合集下载

水利工程自动化控制系统研究

水利工程自动化控制系统研究

水利工程自动化控制系统研究摘要:近年来,我国在水利领域发展迅速,工程自动化技术的应用也越来越多。

本文深入分析了水利技术在整个基建过程中存在的问题,随后明确提出了改善这些问题的针对性措施,希望对有关行业有所帮助。

关键词:水利工程;自动化建设;发展引言:水利技术设计作为我国重大装备基本建设工程之一,直接影响着国民经济的持续平稳发展。

在水利技术工程主体建设过程中利用自动化技术能力,可以进一步提高工程主体建设的质量和后续应用,为区域经济的顺利发展奠定良好的基础。

1.水利工程自动化控制系统建设的重要意义水利技术是民生工程的基础,水利技术的大发展可以为农业和经济提供服务,促进农业和城市发展,为农民的农业和经济收入奠定了基础。

治水是生活的基础。

因此,有关部门在实施水利工程时,必须尽可能地利用这些有限和稀缺的水资源。

这是促进社会经济可持续发展、社会繁荣和可持续性的物质基础,也是维护普通人生存的必备能源。

随着全球高科技的发展,现代科技进步和技术设备和机械必须继续加强城市自然环境的基础设施,并因地制宜地逐步完善,以方便农民对生产性自然环境的监督和控制,确实提高农业节水灌溉的效益。

2水利工程自动化控制系统建设过程中存在的问题2.1无法进行统一化的管理中国机械设备自动化技术领域有着悠久的发展历史,但目前自动化技术市场不规范,自动化技术平台和系统软件众多。

虽然能够很好地满足建设不同类型储罐项目的要求,但不同的自动化技术系统软件产品之间仍然存在着明显的差异,这使得建设储罐自动化技术项目的系统软件无法实现集中统一管理,无法取得优越的管理效果。

在此基础上,自动化技术系统软件项目的建设在实现自动化技术发展中不能起到应有的基础作用。

2.2运行管理人员素质不足应用软件的测算可以进一步完善项目监理领域,提高项目基本建设的效率,保持应用软件人员的操作优势。

但是,电子计算机应用软件也明显对设施管理人员提出了更高的要求,他们要具备管理电子计算机软件系统的资格,以利于合理操纵水利技术和水电工程的整个工程情况,达到优良的工程建设效果。

智能化水利灌溉系统的设计与运行优化

智能化水利灌溉系统的设计与运行优化

智能化水利灌溉系统的设计与运行优化随着科技的不断发展和进步,智能化已然成为了各行各业的大势所趋。

在水利灌溉系统中,智能化也逐渐展现了它的优势,方便了农民的农作活动,提高了水资源的利用效率。

本文将为大家详细阐述智能化水利灌溉系统的设计和运行优化。

一、智能化水利灌溉系统的设计1.概述智能化水利灌溉系统主要包括测量、控制、信息处理等三个方面。

其中,测量是系统运作的基础,控制是系统动态调节的手段,信息处理则是整个系统进行决策的依据。

2.测量测量是智能化水利灌溉系统最核心的一环。

在测量方面,主要测量有:土壤水分、气象状况及作物状况等。

这些测量能够为水利灌溉系统所需的数据提供基础,使系统能够在最短时间内获取到区域内的实时水质、水量、水压等信息,并据此来调整水利灌溉系统的供水和节流情况。

3.控制在控制方面,智能化水利灌溉系统要保持与测量数据的相应,因此必须根据实时的数据进行系统调节。

例如,当土壤水分达到预设的阈值时,系统会自动进行灌溉调节,以保证作物的生长条件。

此外,在管理上还要进行灌水、施肥、围栏等方面的调节。

4.信息处理信息处理是智能化水利灌溉系统最为关键的一环,它能够为灌溉系统所需的数据提供信源。

通过对大量的数据进行统计分析,智能化系统可以帮助人们更好地理解水体的质量、流速、空气质量、季节变化等因素,以便对灌溉系统进行更好的规划和控制。

二、智能化水利灌溉系统的运行优化1. 定期维护检查智能化水利灌溉系统的运行是依靠设备的,因此,系统定期的维护保养是非常必要的。

系统定期检测,及早发现设备故障,可以更快地进行修复和恢复。

同时,相关部门应制定完备的维护保养方案,确保系统的完整性,确保设备的正常使用,确保水利灌溉系统的运营质量。

2. 实施监控监控是充实智能化水利灌溉系统的重要保证,系统可以进行数据采集、数据处理、数据传输等操作,并及时反馈给管理者和农民。

通过实施监控,芯片技术和智能算法将指导灌溉系统的有效控制,使其更稳定地运行,更高效地利用水资源,在出现问题时(比如哪些稻田遭受干旱)尽早发现,及时解决。

水利工程自动化与智能化技术研究

水利工程自动化与智能化技术研究

水利工程自动化与智能化技术研究水利工程是指人们为了改善水资源利用情况,提高水资源利用效率,对水资源进行开发、利用和管理的一系列技术和工程措施的总称。

而自动化与智能化技术则是指将现代计算机技术、信息技术和控制技术应用于水利工程中,实现水利工程的自动化和智能化。

1. 概述水利工程自动化与智能化技术的研究旨在提高水利工程建设、管理和运营的效率和质量,减轻人力资源的压力,提高水利工程的可持续发展能力。

采用自动化与智能化技术可以实现水利工程的集中监控、远程监控和自主决策,以及对水流、水质、水位等数据的实时采集和处理。

2. 自动化技术在水利工程中的应用自动化技术在水利工程中广泛应用,包括自动化控制系统、远程监控系统、传感器技术等。

自动化控制系统可以实现对水泵、闸门、阀门等设备的自动控制,提高设备的运行效率和稳定性。

远程监控系统可以实现对水利工程的远程监控和管理,减少人员巡检和维护的工作量。

传感器技术可以实时采集和监测水流、水质、水位等数据,为决策提供准确的依据。

3. 智能化技术在水利工程中的应用智能化技术在水利工程中的应用包括智能灌溉系统、智能泵站系统、智能防洪系统等。

智能灌溉系统通过传感器实时监测土壤湿度、气象等数据,利用智能算法进行分析和决策,实现对灌溉设备的自动控制和调节,提高灌溉的效率和精度。

智能泵站系统通过自动控制和优化调度,实现对泵站运行的智能化管理,降低能耗和维护成本。

智能防洪系统通过实时监测雨量、水位等数据,利用智能算法进行预测和预警,提前采取措施减轻洪水对水利工程带来的破坏。

4. 挑战与展望水利工程自动化与智能化技术的研究还面临一些挑战,如数据采集和传输的可靠性、智能算法的优化和创新等。

未来,我们应该进一步加强对水利工程自动化与智能化技术的研究与应用,推动水利工程向数字化、智能化发展,提高水资源利用效率和水利工程的可持续发展能力。

总结:水利工程自动化与智能化技术的研究旨在提高水利工程建设、管理和运营的效率和质量,采用自动化与智能化技术可以实现水利工程的集中监控、远程监控和自主决策,以及对水流、水质、水位等数据的实时采集和处理。

水利工程中的工程自动化与智能化技术研究

水利工程中的工程自动化与智能化技术研究

水利工程中的工程自动化与智能化技术研究在水利工程领域,工程自动化与智能化技术的应用正在快速发展,为水利工程的建设与管理带来了革命性的变化。

本文将从以下三个方面探讨水利工程中的工程自动化与智能化技术的研究进展:传感与监测技术、控制与调度技术以及数据分析与预测技术。

1. 传感与监测技术传感与监测技术是水利工程中工程自动化与智能化的基础。

通过合理布置传感器网络,可以实现对水利工程中各种参数的实时监测与数据采集。

例如,水位传感器可以用于监测水库的水位变化,流量传感器可以用于监测水流的流速和流量,温度传感器可以用于监测水体的温度变化等等。

这些传感数据可以通过无线通信技术传输到中央控制系统,实现对水利工程的全面监控。

2. 控制与调度技术控制与调度技术是工程自动化与智能化技术在水利工程中的重要应用之一。

通过集成先进的控制算法和决策支持系统,可以实现对水利工程的智能化控制和调度。

例如,在防洪工程中,可以利用预测模型和实时传感数据,通过智能控制算法来实现对闸门和泵站的自动控制,以应对不同的洪水情况。

另外,在灌溉工程中,也可以利用智能化调度系统来根据气象数据和土壤水分监测数据,自动调整灌溉水量和灌溉时间,提高用水效率。

3. 数据分析与预测技术随着大数据技术的发展,水利工程中的数据分析与预测技术正变得越来越重要。

通过对大量历史数据进行分析和挖掘,可以提取出对水利工程建设和管理有价值的知识和规律。

例如,可以通过对历史洪水数据的分析,建立洪水预测模型,提前预测洪水的发生时间和水位,从而采取相应的措施进行防洪。

此外,还可以通过对水资源利用数据的分析,优化水资源分配方案,实现对水资源的合理利用和节约。

总结起来,水利工程中的工程自动化与智能化技术的研究涉及到传感与监测技术、控制与调度技术以及数据分析与预测技术等方面。

这些技术的应用可以提高水利工程的安全性、有效性和可持续性,对于保障人民群众的生命财产安全和推动社会经济的发展具有重要意义。

智能水利系统的设计与实现

智能水利系统的设计与实现

智能水利系统的设计与实现随着科技的快速发展,越来越多的传统行业开始向智能化方向转型,其中,水利系统也不例外。

智能水利系统的设计与实现,对于提高水资源的利用效率、加强水灾防范等方面有着非常重要的意义。

一、智能水利系统的概念智能水利系统是一种智能化的水利控制管理系统,通过将分散的传感器、数据采集器等设备连接起来,利用计算机、通信、自动控制等技术,实现对水资源的监测、管理、控制等功能。

智能水利系统具有以下特点:1、数据实时感知智能水利系统可以通过传感器、自动监测等装置实时感知水资源的状态,将数据反馈给相关人员进行分析和处理。

2、自动化调控智能水利系统可以通过预设的控制参数,自动对水流、水质、水位、水压等参数进行调控,实现智能化、自动化的水资源管理。

3、信息互联智能水利系统可以将采集的数据和控制命令传输到远程设备,实现信息的互联互通,满足网格化管理的要求。

4、预测预警智能水利系统可以对水流、水位、降雨等数据进行分析,提供准确的气象预测和水文预报,为预防水灾提供有效的技术支持。

5、集成管理智能水利系统可以集成各种不同的水资源管理功能模块,形成完整的管理系统,实现综合评估和全过程管理。

二、智能水利系统的设计与构成智能水利系统主要由以下几部分组成:1、传感器和数据采集器智能水利系统需要使用多种传感器和数据采集器,实现对水资源的实时监测和数据采集。

可选用的传感器包括:水流计、水位计、水质传感器、雨量计等。

2、数据处理和存储设备智能水利系统需要使用计算机、数据库等设备进行数据处理和存储。

可以使用云计算、大数据分析等技术,对数据进行分析和处理,为决策提供依据。

3、通信设备智能水利系统需要使用通信设备,将采集的数据和控制命令上传到云端或者远程设备。

可以使用有线、无线和卫星通信技术,实现信息的互联互通。

4、自动控制系统智能水利系统需要使用自动控制系统,实现对水位、水流、水质等参数的自动调控。

可以使用PLC控制器、变频器、液位控制器等设备,实现智能化、自动化的水资源管理。

水利工程自动化远程控制系统应用研究

水利工程自动化远程控制系统应用研究

水利工程自动化远程控制系统应用研究摘要:目前,国内大部分水利调度系统已基本实现流量数据的自动采集和监测,并把数据传输到管理部门。

枢纽闸门调节是灌区工程中经常采用的手段,采用PLC、组态和网络通讯技术,对枢纽、泵站、闸门进行有效的系统集成,解决了控制手段落后、流程不合理、通信不完善等弊端。

水利工程自动化远程控制系统依托于计算机网络技术,实现对水利工程的远程监控、信息采集与处理以及故障的预防与自我诊断等,对于保障农业、工业、环境保护等方面具有重要意义。

关键词:水利工程;自动化远;程控制系统;应用研究一、自动化监控技术分析水利工程自动化控制系统主要体现在,闸门自动监控系统:就是用户通过输入闸门开度数据实现对闸门开度及其他相应设备的远程或近距离控制。

一旦闸位到达设定的闸位下线,便可自动停止闸门运行,保障系统设备的安全,如果设备出现故障问题,系统将会自动启动报警功能。

实时视频监控:计算机多媒体系统可以多视角的录像,提供遥控摄像头与视频报警部署功能,使用户第一时间了解各闸门、坝下的现场状况。

堤坝安全监测系统:对水库水位进行变形监测和压力监测,并能自动收集整合监测数据,为用户提供查询、服务,了解水库堤坝的实际运行状况。

水情监测:运用信息监测、通信、计算机技术等,实现对水文的固定或移动监测,可根据用户的实际需求测报包括风速、气压等监测信息,使用户快速的掌握检测区的水位、流量信息。

二、系统总体设计及中心控制室自动化控制系统具备如下功能:数据采集与处理、运行监视和事故报警、控制与调节、数据通讯。

系统一般会采用GPRS无线数据传输技术,分一个主站和若干个子站,通过带有GPRS 功能的RTU-2600构成一个无线通讯网络,对多个断面的数据信息进行采集、传输、处理和控制。

下位机中的传感器把引水渠中的水位值和各闸门的开度值经转换后送给编码器,编码器对水位及闸门开度信号进行编码,在通过避雷器将编码信号传给数采仪,数采仪将数据进行初步加工和处理后由无线调制解调器传给上位机,上位机即系统主站,可分别与不同的子站建立联系,查询各测点的数据,并按照用户的要求对各闸门进行控制,下位机中的控制箱接收到此信息,经过计算,发出控制信号自动控制闸门到一定的开度,达到自动控制的目的。

浅析“智慧水利”系统设计

浅析“智慧水利”系统设计

浅析“智慧水利”系统设计作者:高海波来源:《中国科技纵横》2017年第18期摘要:所谓“智慧水利”,就是利用互联网、云计算、GIS等先进信息技术,提高水利部门的管理效率和社会服务水平,推动水利信息化建设,逐步实现“信息技术标准化、信息采集自动化、信息传输网络化、信息管理集成化、业务处理智能化、政务办公电子化”。

关键词:智慧水利;系统设计;数据资源整合中图分类号:TV213.4 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)18-0031-01“十三五”规划期间,是中国全面建成小康社会的新阶段,是深化水利行业中关键环节改革的重要时期,加快“智慧水利”建设是适应信息技术高速发展的迫切要求,是国家信息化进程的必然选择,也是保障水利改革发展的必经之路,所以水行政主管部门水资源管理、水利工程建设等涉水领域资源共享顺利实现,当务之急必须创新。

为更好地适应新时期新形势下的国家信息化建设总体要求和水利现代化事业推进客观需要,推进水利信息化资源整合共享,优化资源配置,提升投资效益,强化履职能力,是促进水利事业又好又快科学发展的重要手段。

1 设计背景长期以来,根据自己的业务需求,由各单位和部门自身开展水利信息化工作,为了满足不同的应用目标,一些特定的信息系统被开发和建设,这些系统对水利工作发挥了积极作用,在一定程度上促进了水利信息化发展。

但在建设和使用过程中,由于为了解决特定的业务很多应用程序和系统被建设,大多数数据库和业务与具体的硬件设备紧密结合,这就形成了区域性、专业、部门、系统等边界孤岛问题,从多个方面条件受限来看,系统的安全性和稳定性也不高,再加上缺乏统一的规范制度,客观上形成了共享困难。

这些问题导致水利信息资源的利用不够合理、有效,严重阻碍了水利信息的互联、共享和应用协作。

针对这些问题,2015年4月,水利部发布了水利信息化资源整合共享顶层设计方案,确定了水利信息集成的技术路线和实施方法。

为更好地发挥水利信息监测系统的建设成果,实现各监测系统的统一调度、统一指挥,智慧水利综合管理信息平台的建设迫在眉睫[1]。

智能水利系统的设计与实现

智能水利系统的设计与实现

智能水利系统的设计与实现一、综述随着科技的不断发展,智能化已经成为了人们日常生活中的一个不可或缺的部分,而水利系统在智能化方案的设计与实现中也得到了广泛的关注和应用。

智能水利系统是结合先进的传感技术、自适应控制技术和计算机信息处理技术而开发出来的智能化水利控制系统,它具有自动化、准确性和可靠性等特点,为水利工程的安全运行和高效管理提供了有力支持。

本文旨在探讨智能水利系统的设计与实现,分为以下几个方面:智能水利系统的基本组成部分、智能水利系统的设计框架、智能水利系统的实现技术、智能水利系统的应用案例。

通过对智能水利系统的分析与研究,为人们更好地理解和应用智能水利系统提供强有力的借鉴和指导。

二、智能水利系统的基本组成部分智能水利系统的基本组成部分包括传感器、数据采集、数据传输、数据处理、决策控制等几个方面,下面对其进行详细介绍。

(一)传感器传感器是智能水利系统的起点,能够将水位、流量、温度、压力、水质等信息转变成电信号或数字信号。

(二)数据采集数据采集是智能水利系统的重要环节,数据采集设备是指利用传感器采集到的数据进行数字化处理的设备,通常包括模数转换、数据滤波、数据压缩、数据加密等模块。

(三)数据传输数据传输是智能水利系统的核心技术,数据传输连接着智能水利系统的各个部分,主要包括有线传输和无线传输。

有线传输通过电缆或光缆将数据传输到控制中心,无线传输则通过蓝牙、红外线或RFID等技术进行传输。

(四)数据处理数据处理是智能水利系统的灵魂所在,主要利用计算机程序进行数据的预处理、数据分析、数据模型建立等操作,同时也要考虑数据的准确性、安全性和时效性。

(五)决策控制决策控制是智能水利系统的最终目的,通过系统对数据进行分析、综合、处理,实时自主的做出决策。

其主要应用于水位控制、水利调度、蓄水区管理等流程。

三、智能水利系统的设计框架智能水利系统的设计过程中,应该明确其总体架构,合理分配系统各组成部分的责任和职能。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
监测系统可以同时监测多个水文和水资源自动 化系统,对系统功能可设置和监测站点可配置。可 以通过被监测系统的数据采集平台或监控中间数据 库的数据进行分析判断。 3.2 维护人员和物资管理系统
一般自动化系统的监控站点都是分布在所测控 的区域的,这个区域往往比较大,道路和条件比较 复杂。为了能及时对系统监控站进行维护维修,应 在该区域的合适地点安排相应的备品备件物资库, 配备相关的维护人员,类似于防汛抗旱指挥系统对 防汛物资库和队伍的分布安排。
运维决策支持系统(以下简称支持系统)根据各 类标准规范、安装调试记录及维护要求,汇集各路 运维专家的丰富经验,建立系统维护维修预案库。
维护维修预案包括各种情况下的自动化系统维护维 修预案,并在各次维护维修过程中学习和丰富预案 库。维护维修实例库具有每次对自动化系统维护维 修的完整实例。支持系统根据自动化系统的健康状 态和监测系统的初步故障判断,进行进一步的评判 和安排,提出系统保持健康,维护亚健康的建议。 在系统亚健康时,应尽可能找出故障点和设备,调 出维护维修预案库和实例库中类似维护维修的预案 或实例,综合提出维护维修建议。
顶层设计和水利标准为建设水利自动化系统智 慧运维平台提供了标准规范的保障,水利自动化系 统的智慧运维平台包含自动化系统健康状态监测、 维护人员和物资管理、运维决策支持等 3 个系统。 这些系统均是在线运行,自动监测多个正在运行的 水利自动化系统的软件,软件可以现场安装运行, 也可以实现互联网远慧运维平台结构图如图 1 所示。
3 水利自动化系统智慧运维平台的设计

调度指导维护维修全过程



支 持
故障再判断、维护维修、运维建议


维护维修运行预案库 维护维修历史实例库



库维护、物资调度和评估
维 护 人 员
物 资 管 理 系
备品备件物资分布库
运维人员队伍分布库
标 准 安 全

各水利自动化系统由不同的制造商研制和集 成,这些系统的功能和性能各异。运维工作就是要把 这些自动化系统都管理好,使它们长期稳定运行,确 保发挥功能和效益。大量水利自动化系统的业主缺乏 自动化专业人员和运维手段,无法对系统进行有效的 运行维护;部分业主属于政策原因无法从事运维活 动。各类业主急需寻找合作单位代维自动化系统,水 利自动化系统的运维工作已成为当务之急。
3. 江苏南水科技有限公司,江苏 南京 210012; 4. 江苏省水文水资源勘测局,江苏 南京 210029)
摘 要:如何有效地管理和维护现有的信息系统,按照运行维护管理方法和标准,结合实际情况,建立一套融 合组织、制度、流程、人员、技术和经费于一体的运行维护管理体系已成当务之急。水利自动化系统智慧运维 平台是应用物联网 +、大数据等信息化技术运行维护的技术措施,建立的具有自动监控监视、维护操作、预测预 警、决策处置和安全管理等各项功能的水利自动化系统运行保障服务平台,可为水利自动化系统运行保障工作 提供坚强的技术支撑。 关键词:水利自动化系统;智慧运维;运维平台;自动维护;技术保障 中图分类号:TV39 文献标识码:A 文章编号:1674-9405(2016)02-0057-04
2015 年 4 月,水利部印发了《水利信息化资源 整合共享顶层设计》[1-2](以下简称《顶层设计》), 明确了水利信息化资源整合共享的技术路线、实施 途径。作为水利信息化的重要部分,水利自动化系 统也遵从该顶层设计,这样从新建系统的设计建设 到老系统的整合共享,水利自动化系统有了共同的 话语和平台。

系统分布及维护维修需求


自 动 化 系 统
康 状 态 监 测 系
系统健康状态和故障判断 评判标准和原则

数据采集平台 系统监控中间数据库
图 1 水利自动化系统智慧运维平台结构图
3.1 自动化系统健康状态监测系统 自动化系统健康状态监测系统(以下简称监测
系统)通过自动监测水利自动化系统监控和采集平台 的相关信息,判断自动化系统的数据监控的工作状 态,按照评判标准给出自动化系统的健康状态。当 自动化系统出现亚健康状态甚至故障时,给出对应 的故障点和性质。
第2期 2016 年 4 月
水利信息化 Water Resources Informatization
NO.2 Apr.,2016
水利自动化系统智慧运维平台的研究和设计
丁 强 1,2,蒋新新 2,3,王美玲 4
(1. 水利部南京水利水文自动化研究所,江苏 南京 210012; 2. 水利部水文水资源监控工程技术研究中心,江苏 南京 210012;
维护维修建议包括故障是维修还是更换设备; 本次维修需要的人员采用哪些维修队伍;需要带哪 些备品备件,这些备品备件分别取自哪些备品备件 库,运行材料动力消费等。维修建议供业主和运维人 员参考决策。如果有新的情况可以人工加入评判和安 排条件,支持系统可以给出进一步的维修建议。
在维修过程中,支持系统动态跟踪维修人员, 指挥引导他们及时到达维修点,及时处理维修过程 中出现的新情况。被监测的系统维修后,应通过自 动化系统的健康状态监测系统评估,直到故障解 除,系统恢复正常,本次维修完成。
根据各测站发送来的测站工作状态,结合相关 数据情况分析可能发生的故障并及时向用户报告。 根据各测站发送来的测站报警信息(这些故障信息 也可以是人工输入的),及时分析产生报警的原因及 可能出现的故障,向用户报告和报警。
根据自动化系统的测站数据畅通率,判断系统 通信通道的健康状态;根据测站数据畅通率、正确
管理系统应根据所监测的系统分布,布局合理 的运维人员和物资点,根据运维的设备,给出所需 的备品备件和各类物资的品种和数量。根据合格的 设备供应商给出的设备采购型号和数量的清单,及 时补充备品备件库,用 RFID 电子标签、智能卡动态 管理运维物资库。对维修人员队伍及时提出有效性 维修合同,定期进行培训考核。 3.3 运维决策支持系统
相继出台的规范标准为水利自动化系统的建设 立下了规矩,也为今后系统的运行维护提供了技术 保障。SL 427—2008《水资源监控管理系统数据传 输规约》[4]、SZY 206—2012《水资源监测数据传 输规约》[5] 和 SL 651—2013《水文监测数据通信规 约》[6] 等相关的数据传输规约统一了水利自动化系统 的数据采集和传输的协议。SL 61—2015《水文自动 测报系统技术规范》[7]、SZY 204—2012《水资源监 测设备现场安装调试》[8] 、SZY 505—2015《运行维 护》[9] 为系统的建设和维护提出了规定,提供了运行 规律和故障判断的基础。 2.3 平台结构
建设水利自动化系统智慧运维平台,必须对水 利自动化系统的软硬件和运行有充分的了解,对设 备和维修有丰富的经验。现在已经有此类平台的雏
60
水利信息化
2016 (2)
形,例如江苏省正在运行的水利自动化系统运行监 管系统,今后可以按照水利自动化系统智慧运维平 台的思路进一步开发和完善。
参考文献:
[1] 蔡阳. 关于水利信息化资源整合共享的思考[J]. 水利信息 化,2014 (6): 1-6.
收稿日期:2016-02-24 作者简介:丁 强(1955-),男,江苏扬州人,教授级高工,主要从事水文水资源自动化和水利信息化研究工作。
58
水利信息化
2016 (2)
2 水利自动化系统智慧运维平台的研究
2.1 目标要求 要解决运维中的难题就需要建立完善的运行
维护工作机制,包括人员队伍、运行经费、运作模 式、标准规范、管理制度等。水利自动化系统智慧 运维平台采用互联网+、专家决策和大数据等信息化 技术为用户自动和主动,全面和智慧地全程做好自 动化系统的运维工作。建立自动化系统智慧运维平 台的运作模式及标准规范和管理制度,可成为水利 自动化系统运行保障高效开展的基础。 2.2 建设基础
[2] 中华人民共和国水利部. 水利信息化资源整合共享顶层 设计[R]. 北京:国家水资源监控能力建设项目办公室, 2015: 3-5.
[3] 蔡阳. 水利信息化“十三五”发展应着力解决的几个问 题[J]. 水利信息化,2016 (1): 1-6 .
[4] 中华人民共和国水利部. SL 427—2008 水资源监控管理
水利自动化系统智慧运维平台是应用信息化手 段强化运行维护的技术措施,建立的具有自动监控 监视、维护操作、预测预警、决策处置和安全管理 等各项功能的保障服务平台,为运行保障工作提供 坚强的技术支撑。该智慧运维平台的建设和运行, 就像有运维团队随时随地地贴身关注着自动化系 统,出现任何问题都有专家团队在诊断和决策,使 运维从被动变为主动,从就事论事转为全面智慧, 大大提高了水利自动化系统的运维科学性水平,保 证了水利自动化系统的健康安全。
现在的水利自动化系统的运维工作基本上停留 在人工判断运行,人力维护系统的初始状态。具体 来讲就是由用户平时运行时发现问题并告知维修人 员,维修人员派员检查和修理系统,或者由维修人 员定时对系统进行检查和维护。这种运维方式发现 问题和检查维修都处于被动形态,同时每个维护人 员只能对自己熟悉的系统运维,无法做到自动化系 统的全面运维。
根据自动化系统自报设定和召测功能的使用, 检测各测站向中心站发数的次数,判断各测站数据 发送是否正常。根据数据畅通率统计标准统计各测 站和自动化系统的数据畅通率。根据中心站所收数 据的出错多少,分析统计测站和系统的数据正确 率。系统及时将数据畅通率和正确率报告给用户, 并且进行分析,数据畅通率低可能是测站设备或通 信通道出现故障,数据正确率低可能是测站设备出 现故障。
0 引言
1 现状和问题
作为非工程措施的水利自动化在全国水利工程 和水利信息化中发挥了巨大的作用。特别是 2011 年 《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》 的发表和中央水利工作会议的召开,全国上下大力 发展水利事业,水利自动化和信息化系统爆发式增 长,覆盖了水利工作的方方面面,其投入也逐年增 加,已成为水利日常工作不可或缺的重要组成部 分,各种自动化和信息化系统的建设大大促进了水 利现代化的进程。其中有国家防汛抗旱指挥、水文 测报、山洪灾害预警、国家水资源管理、大坝安全 监测等系统。水利自动化系统是水利信息化的重要 组成部分,已建水利工程和重点水利项目大都已建 设了相应的自动化系统,此类自动化系统的建设已 经进入后建设期,大量已经建好的自动化系统正在 运行中,系统的运行和维护工作成了今后信息化工 作重要任务之一 [3]。
相关文档
最新文档