泵站远程监测与控制系统结构设计

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泵站无人值守控制方案

泵站无人值守控制方案

泵站无人值守控制方案无人值守泵站是利用现代计算机和控制技术,代替值班人员进行设备运行管理,实现泵站设备运行状态监测、工况判断、信息上传、预警处置等功能,并满足在线无人值守条件下泵站安全稳定、可靠、经济高效运行的自动化、智能化、数字化泵站。

可以节约大量的人力资源、减少因人为因素造成的设备故障、提高工作效率、降低维护成本,为企业带来良好的社会效益与经济效益。

无人值守泵站主要由数据采集系统、数据传输系统、工业级无线路由器、工业级交换机、 PLC 等几部分组成。

二、无人值守泵站特点1、数字化远程监控2、全天候监控3、安全可靠4、节能环保三、无人值守泵站技术流程图无人值守泵站主要由信息采集部分、无线传输部分、工业级计算机、工业级路由器、工业级交换机、智能控制系统及计算机监控平台组成。

当有一些不正常的状况发生时,它会第一时间给我们发送短消息,就算它没有任何响应也会给我们发送短消息,如果你在出差或者旅游,想查看运行数据,那么手机是不是应该随身携带呢?当然不是了,需要下载APP来观看。

这样你就不会错过重要的信息了。

只需在地图上选择需要查看的泵站,就会出现它的监控图像,同时还可以进行录像。

如果接收到故障报警,可直接点击短消息中的按钮,就会快速切换画面,展示整个泵站故障情况。

并且操作非常简单,非专业人士也可以轻松使用。

三、泵站控制器的实际应用四、结束语总之,做好泵站运行管理,避免出现问题再维修,对提高泵站运行的安全性具有十分积极意义。

但目前国内外尚未建立起完善的泵站无人值守体系,更谈不上相关标准规范的研究,各种新型泵站都属于探索阶段,尤其是水利枢纽工程的泵站,虽已开始尝试建立泵站无人值守体系,但仍存在许多问题:①泵站缺乏必要的巡视检查装备;②缺乏先进的泵站调度指挥系统;③缺乏科学合理的日常运行考核办法;④缺乏适宜的事后评价方式。

煤矿瓦斯抽采泵站监控系统技术方案

煤矿瓦斯抽采泵站监控系统技术方案

煤矿瓦斯抽采泵站监控系统技术方案一说到煤矿瓦斯抽采泵站监控系统,脑海里就浮现出那些日夜运转的泵站,以及它们在煤矿安全生产中的关键角色。

咱们就来聊聊这个系统技术方案,从实际出发,聊聊如何让泵站运行更稳定,监控更高效。

设计这个系统,咱们得先明确目标。

泵站监控系统要实现的核心目标是实时监控泵站的运行状态,确保瓦斯抽采效率,同时保障人员和设备安全。

具体谈谈方案:1.系统架构泵站监控系统采用分层架构,分为数据采集层、传输层和应用层。

数据采集层负责收集泵站设备的运行数据,传输层将这些数据实时传输到监控中心,应用层则对数据进行处理和分析,监控报表和预警信息。

2.数据采集数据采集层主要包括传感器、数据采集卡和通信模块。

传感器负责实时监测泵站设备的运行参数,如流量、压力、温度等。

数据采集卡将这些数据汇总,并通过通信模块实时传输到监控中心。

3.传输层传输层采用有线和无线相结合的方式,确保数据传输的稳定性和可靠性。

有线传输采用工业以太网,无线传输则采用4G/5G网络。

这样,即使泵站位于偏远的山区,也能保证数据的实时传输。

4.应用层应用层主要包括监控中心、数据处理和分析模块、预警模块等。

监控中心负责实时显示泵站设备的运行状态,数据处理和分析模块对收集到的数据进行处理和分析,各种报表和趋势图。

预警模块则根据预设的阈值,实时监测设备运行状态,发现异常立即发出预警信息。

5.系统功能(1)实时监控:监控系统可以实时显示泵站设备的运行参数,如流量、压力、温度等,以及设备的运行状态,如启停、故障等。

(2)历史数据查询:系统可以查询泵站设备的历史运行数据,方便分析设备运行趋势。

(3)预警通知:系统可以实时监测设备运行状态,发现异常立即发出预警信息,通知相关人员及时处理。

(4)数据分析:系统对收集到的数据进行处理和分析,各种报表和趋势图,为泵站运行管理提供依据。

(5)远程控制:系统支持远程控制泵站设备的启停,方便管理人员进行设备调试和维护。

消防泵站远程监控(消防泵房监控智能化控制系统)解决方案—智慧消防

消防泵站远程监控(消防泵房监控智能化控制系统)解决方案—智慧消防
出水口管道总压力。根据规定时间上传至监控中心服务器。高频次记录每一项数据,弥补人 工抄数周期较长的痛点。
2、 增压泵监控功能 采集增压泵控制柜中的三相电压、每台泵的单项电流、每台泵的运行状态、故障状态、
控制增压泵变频器的电源,实现远程启停。并将以上信息传输到监控中心服务器。工作人 员在电脑端就可完成现场三个泵站增压泵的启动停止工作。节约人力成本。 3、 本地操作功能
消防泵站的设备是否正常对安全生产起到至关重要的作用对设备的监测非常重要而原始的工作模式对设备的监测手段主要是人工查看查看周期较长工作量大还不能实现实时监测和多泵站同时启停消防泵站远程监控就势在必行了
消防泵站远程监控(消防泵房监控智能化控制系统)解决方案 —智慧消防
【项目背景】
消防泵站是消防供水系统的心脏,担负着消防供水的重任。消防泵站的设备是否正常 对安全生产起到至关重要的作用,对设备的监测非常重要,而原始的工作模式对设备的监测 手段主要是人工查看,查看周期较长,工作量大还不能实现实时监测和多泵站同时启停,消 防泵站远程监控就势在必行了。下面以平升电子的江苏某企业园区消防泵站远程监控系统为 例,介绍消防泵站远程监控系统解决方案。
【项目要求】
1、不改变原有各泵站的工作模式:一号泵站常开,二、三号泵站备用(消防时和每月定期 开启)。 2、监测所有稳压泵的工作状态:泵站的三相电压、每台泵的单项电流、运行状态、故障状 态、出水总管压力、控制柜的手、自动状态。
1
3、实现远程监测并控制增压泵(变频器)的启动、停止。 4、具有远程就地状态,具有触摸屏显示现场泵状态。 5、管理调度中心建立数据监控中心,实现数据采集与控制、数据储存、信息查询、数据报 表等功能。
3
信息查询功能 报表分析功能
【主要设备】

智慧泵站管理系统建设方案

智慧泵站管理系统建设方案

智慧泵站管理系统建设方案一、背景分析随着科技的发展和城市化进程的加速,城市污水处理设施得到了广泛推广和应用。

其中污水泵站作为污水处理设施中非常重要的一环,其维护管理工作也越来越复杂和繁琐。

为了提高整个污水处理系统的运行效率和管理水平,智慧泵站管理系统应运而生。

二、方案概述智慧泵站管理系统是指基于智能化、自动化、集成化等技术手段,对泵站设备的运行状态、污水流量、清洗阀门控制等多方面进行全面监控与管理,实现泵站设备和维护管理信息的实时共享和高效管理。

该系统将运用现代计算机、通讯和控制技术,通过网络实现对泵站自动化控制,提供数据汇总、分析和预测决策支持等多种功能。

三、建设目标(1)提高泵站的自动化程度,实现自动控制,减少人工干预,进一步提高运行效率和减少污水溢流,达到环保要求。

(2)提高泵站设备的故障预警与维修能力,减少故障发生的概率,减少停机时间,提高泵站设备的寿命。

(3)加强泵站维护团队的管理水平,通过系统的数据分析和决策支持,实现更高效的维护计划和更佳的工作流程,提高管理效率。

四、建设方案(1)硬件设施建设泵站的硬件建设包括泵站控制中心、检测监控设备和网络平台三个方面。

其中,泵站控制中心设备包括控制系统、PLC、人机接口显示器、自动化检测监控设备、通讯设备等。

这些设备的作用是能实时接收泵站设备参数数据并进行数据分析和处理;精确掌握泵站运行情况,发现运行异常情况,并远程控制泵站工作。

检测监控设备是包括液位传感器、流量计、压力传感器、清洗阀门等设备,用于检测泵站的运行状态和设备工况参数,并提供数据反馈给泵站控制中心,进行数据分析和决策支持。

网络平台建设是泵站管理系统的核心,建立实时、高效、可靠的网络平台有助于实现对泵站运行监测和设备管理的全面有效控制。

(2)软件开发泵站管理软件是智慧泵站管理系统的核心之一,通过该软件能够实现对泵站设备状态、流量、压力等数据进行实时监测,实现泵站设备的自动化控制和运行管理。

水泵远程监控

水泵远程监控

水泵远程监控摘要:水泵是水处理和灌溉系统中不可或缺的组件之一。

为了实现高效和可靠的水泵操作,远程监控系统成为了必要的解决方案。

本文将探讨水泵远程监控系统的原理、功能、应用以及优点。

第一部分:介绍水泵是将水从一个地方转移到另一个地方的设备。

在许多领域中,如农业、工业和建筑等,水泵起着至关重要的作用。

然而,传统的水泵系统往往存在一些问题,如运行效率低、故障难以检测和修复等。

为了解决这些问题,水泵远程监控系统应运而生。

第二部分:远程监控系统的原理水泵远程监控系统基于物联网技术,通过传感器和网络连接,实现了对水泵状态的实时监测和控制。

系统由以下几个核心组件组成:1. 传感器:安装在水泵上的传感器可以测量各种参数,如流量、温度、压力等。

这些传感器将收集到的数据发送给中央控制器。

2. 中央控制器:中央控制器接收传感器发送的数据,并将其存储在数据库中。

它还负责监控水泵的运行状态,并可以发送告警通知。

3. 网络连接:水泵远程监控系统使用互联网连接传感器和中央控制器。

这样,无论用户在哪里,都可以通过手机、电脑或其他设备实时监控水泵的状态。

4. 软件平台:用户可以通过软件平台访问水泵远程监控系统。

该平台可以提供实时数据、历史数据和报表,方便用户对水泵运行情况进行分析和优化。

第三部分:远程监控系统的功能水泵远程监控系统具有许多功能,可以大大提高水泵操作的效率和可靠性。

1. 实时监测:系统可以实时监测水泵的各种参数,如流量、温度和压力等。

用户可以随时了解水泵的运行情况,并及时采取相应的措施。

2. 告警通知:当水泵出现异常情况时,系统可以及时发送告警通知给用户,以便用户能够及时处理故障。

3. 数据分析:系统可以将水泵的历史数据存储和分析。

通过对数据的分析,用户可以了解水泵的运行趋势,并进行优化和改进。

4. 远程控制:用户可以通过远程监控系统控制水泵的启停、调节流量等操作。

这大大方便了操作人员,并减少了人工干预的需要。

第四部分:远程监控系统的应用水泵远程监控系统适用于各种应用场景。

基于PLC和组态王的泵站监控系统设计

基于PLC和组态王的泵站监控系统设计

基于PLC和组态王的泵站监控系统设计一、本文概述随着工业自动化技术的快速发展,泵站作为城市基础设施的重要组成部分,其运行效率和安全性日益受到人们的关注。

传统的泵站监控系统往往存在功能单操作复杂、维护困难等问题,已无法满足现代泵站管理的需求。

本文提出了一种基于PLC(可编程逻辑控制器)和组态王(KingView)的泵站监控系统设计,旨在提高泵站的自动化水平和运行效率,保障泵站的安全稳定运行。

本文首先介绍了泵站监控系统的研究背景和意义,阐述了基于PLC和组态王的泵站监控系统的基本原理和组成结构。

接着,文章详细分析了泵站监控系统的功能需求和技术要求,包括数据采集与处理、设备控制、报警与故障处理、数据存储与分析等方面。

在此基础上,文章设计了基于PLC和组态王的泵站监控系统的硬件和软件架构,并详细描述了各个模块的功能和实现方法。

本文还探讨了泵站监控系统的网络通信技术,包括PLC与上位机之间的通信、PLC与现场设备之间的通信等,确保泵站监控系统的实时性和可靠性。

文章还对泵站监控系统的安全性和稳定性进行了分析,并提出了相应的保障措施。

本文总结了基于PLC和组态王的泵站监控系统的优势和特点,展望了泵站监控系统未来的发展趋势和应用前景。

通过本文的研究,旨在为泵站监控系统的设计与实现提供有益的参考和借鉴。

二、泵站监控系统概述泵站监控系统是水利工程中的重要组成部分,其主要功能是对泵站的运行状态进行实时监控、控制和管理,以确保泵站的安全、高效运行。

泵站监控系统通常由数据采集与传输系统、控制系统、人机界面系统等多个子系统组成。

随着自动化技术的不断发展,泵站监控系统的智能化、网络化、远程化已成为发展趋势。

在泵站监控系统中,PLC(可编程逻辑控制器)扮演着核心控制器的角色。

PLC以其强大的数据处理能力、稳定的运行性能和灵活的编程方式,被广泛应用于泵站监控系统中。

PLC可以实现对泵站设备的远程控制、数据采集、状态监测、故障报警等功能,提高泵站运行的安全性和可靠性。

智慧泵站监控系统设计方案

智慧泵站监控系统设计方案

智慧泵站监控系统设计方案智慧泵站监控系统是一种集终端数据采集、传输、分析和管理功能于一体的智能化控制系统,主要用于对泵站运行状态和设备工作情况进行实时监测和远程控制。

下面给出一个智慧泵站监控系统的设计方案。

一、系统架构设计智慧泵站监控系统的架构应包括硬件设备和软件系统两个方面。

硬件设备方面,应包括泵站设备、终端数据采集设备和数据传输设备。

泵站设备是系统的监控对象,包括泵、水箱、阀门等设备。

终端数据采集设备用于采集泵站设备的实时工作参数,包括压力、流量、温度等。

数据传输设备用于将采集到的数据传输到远程监控中心。

软件系统方面,应包括数据分析和管理系统、远程监控系统和报警系统。

数据分析和管理系统用于对采集到的数据进行处理和分析,并生成统计报表和图表。

远程监控系统用于实现对泵站设备的实时监控和远程控制。

报警系统用于实时监测泵站设备的工作状态,并在异常情况下发送警报通知。

二、数据采集与传输方案数据采集方案采用传感器进行泵站设备参数的实时采集,如压力传感器、流量传感器和温度传感器等。

传感器通过模拟信号转换器将模拟信号转换为数字信号,然后通过数据采集器进行数据采集和传输。

数据传输方案可采用以太网、无线通信或者物联网技术进行数据传输。

以太网通信可实现高速、稳定的数据传输,适用于泵站距离监控中心较近的情况。

无线通信技术如GPRS、3G、4G、NB-IoT等可实现泵站的远程监控和控制。

物联网技术可实现智能设备之间的互联互通,提高泵站监控系统的可扩展性和灵活性。

三、远程监控与控制方案远程监控系统应具备实时监控和远程控制的功能。

通过远程监控系统,可以实时监测泵站设备的工作状态、参数变化和报警信息,并对其进行远程控制。

远程监控系统应提供用户友好的界面,包括实时数据监测界面、历史数据查看界面和报警信息显示界面。

实时数据监测界面显示泵站设备的实时工作参数,如压力、流量、温度等,以图形化的方式展示,方便用户快速了解设备的工作状态。

智慧水务排水泵站远程监控管理系统建设方案

智慧水务排水泵站远程监控管理系统建设方案

智慧水务——排水泵站综合信息管理系统解决方案一、系统概述排水泵是将各种污(废)水由低处提升到高处所用的抽水机械。

由安置排水泵及有关附属设备的建筑物或构筑物(如水泵间、集水池、格栅、辅助间及变电室)组成排水泵站。

排水泵站按排水的性质可分为污水泵站(生活污水和生产污水)、雨水泵站、合流泵站和污泥泵站等。

按在排水系统中所处的位置,又分为局部泵站、中途泵站和终点泵站。

智慧排水综合信息管理系统是城市防汛排涝和日常污水排放、处理的综合监管平台。

借助该系统,相关部门可全面掌握城市排水现状、及时采取防汛排涝措施,可实现城市排水系统的全方位监控和全局化调度管理。

圣启科技排水泵站无人值守系统,通过对各排水泵站进行改造,建设排水泵站自动化系统,强化排水泵站的区域调度及全程调度,最终实现排水泵站的无人值守,达到减员增效和提高管理水平的目的。

二、系统组成智慧排水综合信息管理系统采用集散式设计理念,按照多级监控中心设计。

相关部门内建立总监控中心,各排水管理处、污水处理厂、中水处理厂内建立二级分控中心。

监控总中心负责对整个城区排水系统进行全面的监控和管理,各二级分控中心负责辖区内排水设施的监控和管理。

城市污水排水监控系统城市雨水/街道排水监控系统三、硬件设备1、排水泵站监控设备排水泵站监控设备安装在排水泵站现场,主要功能如下:◆监测格栅机前、格栅机后水位;监测泵站出水量;◆监测排水泵的启停状态、保护状态、控制模式和电压、电流等运行参数。

◆支持手动控制、自动控制、远程控制格栅机和排水泵的启停;支持远程切换控制模式。

◆智能轮换排水泵启动顺序,延长设备使用寿命。

◆工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触控操作。

◆水位超限、电流超限、人员进入等状况发生时,立即上报告警信息。

◆采用模块化设计,每台格栅机、排水泵独立监控,便于维护。

◆支持光纤、以太网、RS485总线、GPRS等多种通信方式。

◆支持远程修改工作参数、升级程序,实现远程维护。

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浅谈泵站远程监测与控制系统的结构设计
摘要:建立排水泵站远程控制系统,在对泵站实施数据采集的基础上实现远程自动化控制,可以科学、合理的安排泵站的运行,不但能够大幅度地提高防汛排水的工作效率,保障防汛安全,而且是保障社会经济良好运行的重要手段。

1、概述
天津市泵站自动化监测与控制信息管理系统是以计算机技术为基础、网络通信技术为手段、视音频等多媒体处理技术为手段的综合自动化系统。

1.1建设目标
1.主控中心、分控中心、泵站搭建光纤网络。

2.主、分控中心远程监测泵站的泵机、格栅、阀门、除臭设备的工作状态,泵站的气体检测仪、液位计、高低压仪表参数;远程控制各个泵站的泵机、格栅、闸门、除臭设备,视频图像、红外报警信息。

3.构建大屏幕会商系统,主、分控中心可实时显示泵站工况信息和安防监控信息。

4.泵站改造实现自控的适用性。

1.2功能体系
天津市泵站自动化监测与控制信息管理系统可分为五大功能体系:
1、信息传输网络体系是通过搭建光纤专网,建设连接上、下级
单位的网络,形成覆盖全市的、完善的水务信息传输网络,实现与市水务局、排管处所属各排水管理所连接,向上为领导决策作依据,向下指导排水管理所日常生产运行。

2、信息采集监控体系是准确、实时收集全市自动化泵站的自动采集网络,实现远程控制、自动控制。

3、资源共享服务体系包括排水管理数据库系统、信息共享交换平台和软硬件支持系统,是实现信息存储管理、互联互通、资源共享和应用服务的支撑和保障。

4、综合排水业务应用体系是在现有功能的基础上,拓展应急减灾、危机处理的功能。

形成覆盖全市多层次服务的排水监控综合信息管理系统。

5、信息安全保障体系包括系统软硬件建设以及制定保密制度等。

2、网络结构
2.1数据传输带宽的确定
确定网络结构的第一步就是测定所需的数据传输带宽。

在整个系统中,假定各泵站每秒所有变量都有变化,则每秒均需向监控中心服务器传送所有变量。

每个变量数据量约50字节之内,按每个泵站200个变量计算,则每秒需要传送10000字节,因此约需带宽在60kb左右。

视频监视系统中,传输15帧/秒的画面,每路平均需要0.9mb带宽,在装有3路摄像头的泵站要满足同时上传则每泵站需要2.7mb左右带宽。

监控中心如实时接收16路视频实时画面则需要24mbps左右带宽。

综合上述两系统对带宽的需求并考虑扩容需要,最终确定各泵站采用4mbps接入,监控中心采用100mbps接入。

2.2通讯方式
目前通讯方式主要有以下两种:
1)光纤vpn
通过vpn以模拟点对点专用链接的方式可以在一条公用线路中为两台计算机(或plc和计算机)建立一个逻辑上的专用通道,它具有良好的保密性和不受干扰性,使双方能进行自由而安全的点对点连接。

2)无线网络
采用该种传输方式,仅传输泵站泵机运行和前池液位数据,作为光纤通讯的紧急备用。

2.3泵站系统局域网
在每个泵站内均设置一个工业以太网交换机接入vpn网,泵站内的所有网络设备(plc、视频服务器等)与该交换机连接。

同样监控中心的交换机也接入该网络,监控中心内的各计算机系统接入该交换机。

这样,各泵站内的plc控制系统、视频服务器与监控中心内的工况、视频监控计算机形成一个虚拟局域网。

3、逻辑结构
泵站远程监控系统从逻辑结构上主要分为三级:
以排水管理处为核心的主调度中心全面掌控所有排水泵站监控、运行数据记录,负责分调度中心系统与其他管理系统的互联,实现
数据共享,管理分调度中心。

以处下属排水管理所形成的各分调度中心,直接连接本所管辖范围内一个或多个自动化泵站,负责各自管辖范围内泵站的运行,拥有监视、控制、管理等功能。

最低一级为各泵站现场,负责完成泵站现场设备运行和工艺过程的数据采集与处理、控制和监视等功能。

实时监控泵站的全部信息,是整个泵站监控系统信息的主要来源。

系统整体结构图如下图所示:
4、数据结构
4.1数据采集
现场控制站可自动采集模拟量、数字输入状态量、数字输入脉冲量、数字输入事件顺序量、中断输入量、外部链路数据等实时数据;在事故及故障情况下,可自动采集事故、故障发生时刻的各类数据;需要时也可自动接收来自主控及分控中心操作员的命令。

这些数据经过处理后即可完成监控系统对泵站的控制和调度。

4.2数据库的建设
本项目主要由数据处理系统、城市排水监控系统、系统接口整合三个方面的应用组成,在应用和数据之间通过建立数据库群组完成数据访问和处理。

4.2.1数据库的分类设计
①空间数据库
主要存储地理信息数据,并按照各种相关标准建立各种不同比例
尺的专题图和高程地图,并根据具体业务要求进行基于级别和类型的更细化分层,同时分别列出不同的工程属性。

②成果数据库
用于存储决策者在进行一系列决策和操作之后所提供的方案描述信息,这是一个动态结构的数据库,它根据系统的设置和决策者对决策依据的设置来确定库的结构。

③模型数据库
基础数据库,是成果数据库与各个模型之间的桥梁,它存储模型计算所必须的输入和输出数据。

每个模型都有一个模型数据库,模型数据库由模型输入库和模型输出库组成。

4.2.2数据维护与管理
主要实现数据查询,数据修改,数据添加,数据备份和恢复,表结构修改,日志记录等功能。

4.2.3数据的标准化
标准化是数据资源共享的前提。

就本系统而言,为保证转换后数据的完整性和兼容性,标准化工作主要包括转换之前的数据传送要求,数据文本格式规定和转换之后的数据编码形式,属性的规定。

软件采用c/s结构,支持多客户端同时操作,可运行于
win2k/xp/03系统,服务器数据库采用sql server 2005,大部分数据处理、维护等功能均由数据库服务器后台自动完成。

客户端可以进行泵站系统维护、泵站数据查询、报表维护查询等功能,报表样式支持操作员自定义。

数据库系统软件权限默认分3组:
管理员:软件最高管理权限,可以使用所有菜单功能。

领导:除“数据库系统管理”、“数据库维护”外的所有查询功能。

操作员:除“数据库系统管理”外的所有查询、维护、管理功能。

5、安全防护结构
5.1供电系统
1、电源系统主要包括ups输入配电柜、ups输出配电柜、ups输出配电柜分柜、ups设备、电池设备等。

设计为“市电+ups”的高可靠性供电方式。

2、防雷、接地系统。

采用主控、分控中心综合接地方式,主要包括交流地、直流地、保护地、静电地、防雷保护地系统等。

5.2信息安全体系
管理信息系统是基于tcp/ip协议的网络系统,本系统主要安全防护措施是在网络的边界上,通过防火墙的ip过滤和应用代理等功能来实现安全连接。

对广域网传输的数据采用vpn加密技术来实现安全保障。

采用多硬盘、光盘矩阵等作为数据存储的物理介质,双机热备的服务器和数据安全策略。

并建立不同的用户组和用户口令,通过授权来对用户的操作进行限制。

定期对日志信息进行分析,可根据日志信息进行事件追踪,发现问题。

6、结论
本文重点论述了天津市泵站远程控制系统的底层结构,对于功能部分没有过多涉及。

本项目对于实现城市排水管理的动态化、精细
化、定量化和科学化,对促进城市排水系统优化配置、高效利用和科学保护具有重要意义。

在现阶段,我们已经对泵站远程控制进行了初期的平台搭建和试验性探索并取得了预期的目的。

参考文献:
[1]牛国毅,雨水泵站自动控制系统的设计,海河水利,2011,4:64-66。

[2] 曹胜根,城市排水泵站实现自动控制的建议,城市道桥与防洪,2008,9:52-54。

[3] 束长宝,张继勇,泵站远程监控设计与实现,计算机网络与通信,2006,4:39-41。

作者简介:赵炜,男,1980年8月出生,硕士,毕业于天津大学计算机技术专业。

现就职于天津市排水管理处排水二所。

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