城市供水总调度系统
供水调度中心

供水调度中心供水调度中心是一个重要的组织机构,负责统筹安排城市供水工作。
它起源于城市化进程,随着城市人口的增加和用水需求的不断提高,供水调度中心的作用愈加凸显。
下面是一个关于供水调度中心的详细介绍。
供水调度中心是一个集中统一调度和管理城市供水的组织机构。
其主要职责包括:监控水源水质,统筹各水源的供水计划,协调处理突发情况,稳定供水质量和供水量,提高供水设备的利用率等。
首先,供水调度中心负责监控水源的水质情况。
水质是供水的基础,必须保证水源水质达标,才能保证供水安全和居民用水的健康。
供水调度中心通过安装各种水质监测设备,实时监测水源的水质情况,一旦发现水质异常,立即采取相应的措施,保证供水的安全性。
其次,供水调度中心统筹安排各个水源的供水计划。
城市供水通常涉及多个水源,这些水源可能来自于不同的地方,供水量和供水时间也有所不同。
供水调度中心根据不同水源的特点和城市的用水需求,制定合理的供水计划,确保供水有序进行。
第三,供水调度中心负责协调处理供水过程中的突发情况。
突发情况可能包括水源受污染、供水管道破裂等,这些情况都可能导致供水中断或供水质量下降。
供水调度中心需要及时响应,迅速采取措施,恢复供水正常,避免给居民带来困扰。
同时,供水调度中心还要稳定供水质量和供水量。
供水质量的稳定是供水调度中心的重要任务之一,它需要控制水质监测和水处理环节,确保供水水质符合国家和地方标准。
供水量的稳定则需要根据城市用水需求,合理规划和配置供水设备,确保满足居民的用水需求。
最后,供水调度中心需要不断提高供水设备的利用率。
随着城市发展和人口增加,对水资源需求的不断增加,供水设备的利用率将直接影响到供水的能力。
供水调度中心需要不断研究和优化供水设备的运行方式,提高设备的利用率,提高供水的效率。
供水调度中心在城市供水中起着至关重要的作用。
它是一个组织架构完备、工作调度合理的组织,通过精细的管理和调度,确保城市供水的安全、稳定、高效。
自来水厂监控系统解决方案

自来水厂监控系统解决方案一、自来水厂的情况简介城市供水调度监控系统的主要目的是解决自来水公司对供水各环节监测点的数据采集和监控。
该系统由监控中心和各个水源监测点组成,各个水源监测点的数据采集终端可监视和采集水位、压力、流量、浊度、余氯、泵频等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供水质量,满足日益增产的用水量的需求。
城市供水调度监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间.便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停水次数.各水源监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、水流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到自来水公司的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供水的信息化、现代化。
二、可编程控制器在水厂的使用可编程控制器(PLC)最初是用来代继电器控制线路完成逻辑功能.近年来,由于世界电子技术突飞猛进的发展,特别是微处理器和数字技术的发展已使可编程控制器的性能和功能有很大的提高。
先进的可编程控制器不但能完成复杂的逻辑控制功能,而且也能完成对模拟量的处理,对过程变量可进行PID闭环控制。
编程软件、通信及人机接口的功能也越来越完善,编程软件和用于人机接口的图形化软件都运行在标准的计算机平台上。
正因为可编程控制器具有使用灵活、成本低、先进的网络以及可靠性高等特点,所以目前多数自来水公司都将可编程控制器作为数据采集终端来使用,通过丰富的网络资源将现场的情况送给中央控制室,所以它克服了传统控制方法的缺陷,提高了供水质量,降低了供水成本.三、自来水厂控制系统的描述3、1该控制系统硬件结构及控制原理全厂控制系统设两级组成集散控制系统,一级是厂中央控制室(上位管理),二级是区域控制工作站(现场控制站)。
城市智能化供水调度系统的研究和应用的论文.

城市智能化供水调度系统的研究和应用的论文2019-04-27在供水企业的平时生产过程中,应该对供水生产的所有项经济运行指标完成观测,比如说原水质量和管网压力以及出厂水的水质状况等方面,其是供水生产安全运行的主要内容。
城市供水作为城市公用设备的主要构成部分,其不仅关系到城市居民的日常生活与生产,还承担着消防与绿化等多项供水任务。
同时城市供水系统主要由给水水源和取水构筑物及原水管道等多项构成,具备集取与输送原水及改善水质作用。
另外,准确、及时掌握所有的运行参数及运行状况,合理对水场站的工艺完成调整,进而保证水厂与管网连接安全、可靠运行。
1 供水调度系统特征在城市供水监控调度系统中,所要监测的信号为各个监测点压力和水位以及流量等,而监控的信号主要指各个加压泵站中的阀门开闭状态和泵开停状态及变频机组频率。
依据历史数据,选择预测与分析计算模型,然后形成优化调度,进而更为精确的发布调度指令,科学、及时调整所有水厂供水量。
这样就可以在确保合理水压的基础上,实现水能源的最大程度节约,实现降低城市供水成本目标。
城市自来水的管网检测以及调度系统特征,就是在城市区域内的供水管网中设置一定数量监测点,然后利用现场传感器与就地监控装置把监测点的相应信号进行收集整理,经过有线或是无线通讯途径把数据定时输送至监控中心,这时监控中心会对所有监测点的数据完成分析,针对城市管网的.具体运行状况完成科学、合理调度,从而确保城市供水管网系统稳定、安全及经济运行。
部分调度系统能够发出指令,针对监测点的相应就地控制单元进行科学遥控,针对加压泵相应开启台数或是变频恒压供水相应频率范围进行控制,合理、科学调配水资源的应用量。
为了能够全方面反应出管网中资源具体分布与变化,更为准确和及时的掌握城市供水具体状况,应该在管网中建立合理的监测点,其也是供水调度系统的关键。
从自来水管网方面而言,一定要依据地形与管网分布现实需求,针对主干道和流量相对较大的位置,各个供应位置的代表点和加压泵站等,要合理选取适宜数量的监测点。
城市给水管网配水系统的优化调度概述

城市给水管网配水系统的优化调度概述摘要:本文扼要介绍当前国内外供水调度系统的现状,分析了调度系统的建模方法,论述优化调度的现实应用意义。
将GIS信息管理系统与供水管网优化调度有机的结合起来,实现供水资料的科学管理、信息资源的二次开发,可以提高操作人员的工作效率并且能够提高在调度决策和判断上的准确性与可靠性,为各级管理人员提供调度决策上的有力支持。
关键词:配水系统;优化调度;供水管理;GIS1 概述随着城市人口增长和建设的发展,城市配水系统的规模和复杂程度日益增大,使得现有的配水系统存在不同程度地供水压力分布不合理和耗电较多的严重问题。
为了充分利用水资源和节约能源,使城市供水安全经济,满足人们需水要求,配水系统的优化是时刻摆在各供水部门面前的重要课题。
本文对配水系统的优化方法做一个简要概述。
2 传统优化调度方法配水系统通常是指将从给水处理站、配水厂或由水塔、高位水池向用户配水的管道。
配水管网优化调度系统由三个基本组成部分:用水量预测模型、配管网水力模型及优化调度模型。
2.1用水量预测方法用水量预测是优化调度的第一步工作,实际调度控制中,主要需进行日用水量和时用水量的预测。
预测方法可分为2类:(1)解释性预测方法,即回归分析方法。
此法认为输入变量的变化会引起系统输出变量的变化,也就是说系统的输入与输出之间存在着某种因果关系。
这种模型对输入变量的精度要求较高,特别是当进行离线控制时,需对次日整天的用水量进行预测,这就要求次日的天气、居民活动等的预报资料精度较高,否则误差可能较高。
(2)时间序列分析方法。
把系统看作是一个“暗盒”,可以不管其影响因素,而只关心观测和预测的结果,其预测过程只依赖于历史观测数据,它的数据模式用水量预测中常用的有指数平滑模型、自回归模型、滑动平均(MA)模型、自回归—滑动平均模型、灰色预测模型等[1]。
2.2建立配水系统网络分析模型国内外在供水系统的网络建模方面进行了大量研究,归纳起来可以将网络分析模型分为两类:宏观模型和微观模型。
沈阳市供水系统综合调度平台设计探索

我国城市化进程随着经济的飞速发展而加快,城市的供水需求在迅速增长中,城市供水管理面临着更高的要求和更大的挑战。
随着数据分析应用在水务行业的渗透与发展,信息技术对水务行业的影响日趋显著,利用自控、感知、智能等技术手段提升城市水系统管理水平备受关注与重视。
随着科学技术的发展,特别是物联网技术的发展,智慧水务平台系统的构建已经具备成熟的条件,基础设施建设逐渐完善,涉及到物联网技术、传感器技术,移动互联网技术等方面的运用也在飞速发展。
智慧水务将为城市提供更为优质的供排水服务以及防汛排涝、水质污染管控与环境保护、防灾减灾等公共服务,同时提升水务部门工作效能与工作质量,管控与及时处理各种应急水务事件,提升水务服务水平与满意程度,优化资源配置,实现各类水务活动的数据化、信息化与智慧化管理,保障水务服务。
作为智慧城市建设的重要环节,积极规划和推进智慧水务建设具有重要的现实意义。
近十几年来,随着信息技术与互联网的发展,沈阳水司陆续建设了调度监控系统、管网地理信息系统、水质在线监测系统、营业查收系统、客户服务系统等几乎涵盖所有生产管理环节的信息化系统,但均是各自为政,未能充分整合资源,形成一个个信息孤岛。
为了改变现状,亟需建立一个统一的系统管理平台,充分整合现有资源,奠定智慧化管理基础。
一、设计原则1.服务需求,应用主导。
智慧供水建设与发展必须紧密结合供水工作的业务需求,从业务管理的实际需求出发,积极营造信息化保障环境,促进供水事业健康发展。
2.统筹兼顾,持续建设。
水务信息化建设不可能一蹴而就。
平台建设要在统一规划下,兼顾当前急需与未来扩展,设计上要有很强的开放性和扩展性,有步骤的持续性建设。
3.整合资源,协同共享。
智慧供水的建设与发展必须充分利用已有的网络基础、业务系统和信息资源,加强资源整合,发挥投资效益,避免信息孤岛,使有限的信息资源发挥最大效益,实现“一源多用”,体现相关业务系统之间的环境资源共享与协同工作。
供水工程调度中心工作总结

供水工程调度中心工作总结
供水工程调度中心是城市供水系统的重要部门,负责对城市供水系统进行调度和管理,保障城市居民的日常用水需求。
在过去的一段时间里,我们的供水工程调度中心经过不懈努力,取得了一系列显著成绩,现对工作进行总结如下:首先,我们加强了供水设施的管理和维护。
通过加强设备的维护和定期检查,我们成功地减少了供水设施的故障率,提高了供水系统的稳定性和可靠性。
同时,我们还建立了完善的设施档案和维护记录,为设施的长期运行提供了有力的保障。
其次,我们优化了供水系统的调度和运行。
通过引入先进的调度技术和管理方法,我们成功地提高了供水系统的运行效率和水质控制水平。
同时,我们还建立了完善的应急预案和应急响应机制,确保了供水系统在突发情况下的快速响应和有效处置。
再次,我们加强了与相关部门的合作和协调。
我们与环保、城管、交通等相关部门建立了紧密的合作关系,共同推动了城市供水系统的改善和升级。
通过协同作战,我们成功地解决了一系列城市供水系统的难题,为城市居民提供了更加优质的用水服务。
最后,我们加强了员工的培训和队伍建设。
我们注重员工的技术培训和业务学习,提高了员工的综合素质和专业技能。
同时,我们还加强了队伍建设和管理,建立了一支高效的供水调度团队,为城市供水系统的稳定运行提供了有力的保障。
总的来说,我们的供水工程调度中心在过去的一段时间里取得了丰硕的成果,但我们也清醒地认识到,城市供水系统的建设和管理任重道远。
我们将继续努力,不断提高自身的管理水平和服务质量,为城市居民提供更加优质的用水服务。
供水调度系统建设主要内容

供水调度系统建设主要内容随着城市人口的不断增加和经济的快速发展,供水成为了城市管理者面临的一项重要任务。
为了更好地满足市民的日常生活需求,供水调度系统的建设变得尤为关键。
本文将介绍供水调度系统建设的主要内容。
一、数据采集与监测供水调度系统的建设首先需要进行数据采集与监测工作。
这包括水源地、水厂、水库、水泵站、管道等供水设施的实时数据采集,如水位、水质、水压等指标。
通过安装传感器和监测设备,将这些数据传输到供水调度中心,实现对供水设施的实时监测与控制。
二、数据存储与处理采集到的大量数据需要进行存储与处理,以便供水调度中心进行分析和决策。
供水调度系统建设需要搭建强大的数据存储与处理平台,保证数据的安全性和完整性。
同时,还需要配备一定的计算资源,进行数据分析与挖掘,提取有用的信息,为供水调度决策提供支持。
三、供水计划与调度供水调度系统的核心功能是制定供水计划和进行供水调度。
根据城市的用水需求和供水设施的运行状况,供水调度系统可以自动或半自动地生成合理的供水计划,并通过控制阀门、水泵等设备,实时调整供水量和供水压力,以确保供水的稳定性和高效性。
四、故障监测与预警供水设施的故障会对供水系统的正常运行造成严重影响,甚至引发供水事故。
因此,供水调度系统建设需要包括故障监测与预警功能。
通过对供水设施进行实时监测和故障诊断,及时发现设备异常情况,并通过短信、邮件等方式发送预警信息,以便快速采取应对措施,确保供水系统的稳定运行。
五、应急管理与调度供水调度系统建设需要考虑应急管理与调度功能。
在突发事件或自然灾害等紧急情况下,供水调度系统能够迅速响应,通过调整供水管网的运行模式,合理分配供水资源,满足紧急需求,保障市民的生命安全和基本生活所需。
六、用户服务与管理供水调度系统还需要考虑用户服务与管理功能。
通过与用户信息管理系统的对接,实现用户信息的管理和查询,提供用户水量查询、账单查询、在线报修等服务。
同时,供水调度系统还可以通过用户反馈和投诉信息,及时了解用户需求,改进供水服务质量。
供水调度系统建设主要内容

供水调度系统建设主要内容随着城市发展和人口增加,供水调度系统的建设成为保障城市供水安全和高效运行的重要任务。
供水调度系统是通过对供水网络进行监测、控制和优化,实现供水资源的合理配置和运行管理。
本文将从数据采集、监测预警、调度决策和运行管理四个方面介绍供水调度系统的主要内容。
一、数据采集供水调度系统的数据采集是系统运行的基础,主要包括水源地、输水管道、水质监测等方面的数据。
通过传感器、监测仪器等设备,实时采集水源地的水位、水质、水温等数据;监测输水管道的流量、压力、泄漏等信息;并对水质进行监测,确保供水的安全性。
采集到的数据需要通过通信网络传输至调度中心,为后续的监测预警和调度决策提供支持。
二、监测预警供水调度系统通过对采集到的数据进行分析和处理,实现对供水网络的监测和预警。
监测预警主要包括异常报警和预测预警两种形式。
异常报警是指对供水网络中发生的异常事件进行实时监测和报警,如管道泄漏、水质异常等;预测预警是通过对历史数据和趋势分析,预测未来供水网络的运行情况,如水位变化、用水量增长等。
监测预警的目的是及时发现问题并采取相应的措施,确保供水网络的正常运行。
三、调度决策供水调度系统根据监测预警的结果,进行调度决策,实现对供水网络的优化和管理。
调度决策主要包括供水计划制定、阀门控制、泵站调节等。
根据供水计划,确定不同时段的供水量和供水区域,合理调控阀门和泵站的开闭程度,实现供水网络的均衡运行。
调度决策需要考虑供水网络的水源、输水能力、消费需求等多个因素,通过优化调度策略,提高供水网络的效率和稳定性。
四、运行管理供水调度系统还需要进行运行管理,包括对设备状态的监测和维护、数据的存储和管理等。
通过设备状态的监测,及时发现设备故障并进行维修,确保设备的正常运行;同时,对采集到的数据进行存储和管理,为后续的分析和决策提供支持。
运行管理可以通过人工巡检和远程监控相结合的方式进行,确保供水调度系统的稳定运行。
供水调度系统的建设是一个复杂的工程,涉及到数据采集、监测预警、调度决策和运行管理等多个方面。
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城市供水总调度系统建议方案唐山平升电子技术开发有限公司网址:目录目录 (2)一、项目需求概述 (3)二、总体方案设计 (3)1、系统组成 (3)2、供水总调度系统拓扑图 (4)三、监控中心 (6)1、计算机硬件配置要求 (6)2、系统软件配置要求 (6)3、供水远程监控系统软件功能 (6)四、水厂监测终端功能特点 (8)1、监测终端功能说明 (9)2、监测终端的主要配置(以某水厂内8台泵为例) (9)3、监测终端工作原理示意图 (9)五、管网压力监测终端 (10)1、监测终端功能说明 (10)2、监测终端结构 (11)3、监测点的设备配置及安装方式 (11)六、水质监测监测终端 (14)1、监测终端功能说明 (14)2、监测终端的主要配置 (14)3、监测终端工作原理示意图 (15)七、计量测量设备 (15)1、电磁流量计 (15)2、投入式水位计 (16)3、压力变送器 (17)4、余氯在线分析仪 (17)一、项目需求概述水务集团计划建设一套城市供水总调度系统,将集团管辖下的自来水厂、管网及水质监测点监测数据远程传送回调度中心。
调度中心通过监测点回传的数据可全面了解整个城市供水的状况,从宏观上对供水工作进行指挥和调度。
系统具体监测要求如下:水厂监测要求:进出水口流量监测,蓄水池水位监测,出水压力监测,机组开启状态,保护状态;预留水质监测接口。
管网压力监测要求:监测地下管网压力监测点的压力数据,监测点不具备市电供电条件。
水质监测要求:监测管网末端水质监测点的水质数据,主要对末端的余氯含量进行在线监测。
二、总体方案设计1、系统组成针对客户系统建设需求,结合我公司的产品特点和技术优势,我公司提出如下建议方案,系统主要有以下四部分组成:监测中心:1)硬件设备:中心服务器(监测中心具备可上网的固定IP)。
2)软件:操作系统软件、数据库软件、城市供水总调度系统软件。
通信平台:GPRS、INTERNET网络。
现场监测设备:水厂监测终端、压力监测终端、水质监测终端。
计量测量设备:水位计、压力变送器、电磁流量计、余氯在线分析仪等。
2、供水总调度系统拓扑图水司局域网打印机各职能部门调度服务器LED 大屏 UPS 电源监控中心GPRS网络计算机INTERNET 网络太阳能供电 压力监测终端电池供电 压力监测终端通信平台监测终端压力变送器计量测量设备压力变送器余氯分析仪水质监测点压力监测点水厂监测点压力变送器 水位计 流量计 水泵启动柜 水厂监测终端 水质监测终端系统采用GPRS方式通信,通过公网专线组网,借助移动公司GPRS网络平台传输数据,只要有GPRS信号的地方就可以进行无线传输。
水务集团在供水调度中心配置服务器,申请Internet网络上的固定IP,安装供水总调度系统软件,并可根据需要配置LED显示大屏或投影仪。
在水厂监测点安装水厂监测终端,在压力和水质监测点安装压力监测终端和水质监测终端,各监测终端内部配置一张开通GPRS数据业务和SMS短消息业务功能的SIM卡,通过无线网络将各监测点情况传输至供水总调度中心,并通过系统软件显示出来,实现供水远程监测,为供水调度工作提供数据依据。
三、监控中心1、计算机硬件配置要求CPU:AMD或Intel 2.0G 或更高内存:推荐2G以上硬盘:普通硬盘≥500G2、系统软件配置要求操作系统软件推荐:Windows 2003 Server with sp2数据库软件推荐:Microsoft SQL Server 2000 SP43、供水远程监控系统软件功能◆ B/S+C/S结构设计,中心具备可上网的固定IP地址时支持广域网浏览。
◆软件功能模块化设计,同时支持有线(485总线)、GPRS、短消息通信方式。
主要包括:系统信息管理、监测点信息管理、实时监控、数据查询、图形分析、报表管理等功能模块。
系统信息管理:具备软件授权管理、秘密保护功能,授予不同的操作员不同的级别与操作权限。
监测点信息管理:包括监测点信息的设置,计量、测量设备信息的管理。
实时监控:显示监测点的基础数据、最新监测数据及设备状态,如水厂监测点的进出水口流量、管网压力、蓄水池水位及泵组运行状态和压力、水质监测点的实时监测数据和设备连接状态等。
图形分析、报表管理:1)可以生成统计、分析报表存储、输出、生成Excel表格、打印。
2)以曲线的形式显示时段统计的结果出来地图显示功能:1)主界面以地图图片为背景,显示所有的监测点。
2)可以通过鼠标拖动编辑监测点的位置。
3)当鼠标置于监测点上时显示测点的信息、实时数据。
报警提示功能:水位越限、压力越限报警提示等。
四、水厂监测终端功能特点水厂监测终端1、监测终端功能说明◆液晶屏显示清水池水位、出厂压力、进出厂流量、泵启停状态、电流、电压、电能、泵检修状态等。
◆采集串口输出或4~20mA信号输出的水位、压力、流量、水质等信号。
◆采集水厂供电电流、电压、电能。
◆采集水厂加压泵组每台泵的启停状态、电流、电压。
◆定时上报监测数据。
◆即时上报报警数据。
◆调度中心可随时问询现场数据。
◆采用GPRS通信方式,短消息通信方式、光纤通信方式备用;◆现场存储历史数据,方便查询。
◆支持远程升级设备程序、设定参数。
2、监测终端的主要配置(以某水厂内8台泵为例)DATA-6106型GSM/GPRS无线数据传输模块1台通用控制器组 1组触控PC 1套电压变送器 1组电流变送器 1组隔离变压器1个开关电源(带充电功能)1个机柜1套其它配件(空开、端子、线材、附件等):1套3、监测终端工作原理示意图根据水厂监测需求,监测终端采集水厂进出水管网流量、蓄水池水位和出水管网压力,因每个水厂具体情况不同,相应的监测终端配置也会相应调整。
本原理示意图基于以下设定条件:某水厂有进水管道1条,出水管道两条;蓄水池两座;加压泵房内有8台加压泵。
该水厂监测终端工作原理示意图如下:五、管网压力监测终端1、监测终端功能说明◆采集管网压力及电池电压等数据。
◆将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
◆支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电。
◆太阳能供电条件下支持调度中心随时问询。
◆采用GPRS、短消息无线通信方式。
◆数据存储间隔、数据上报间隔可以设置。
◆防水防潮等级高,测井内安装时:IP68。
◆ 4节高能电池可数据发送≥1万条。
◆为现场压力变送器提供直流电源:5V、12V、24V。
◆支持远程升级设备程序、设定参数。
2、监测终端结构终端设备设计成两种外形结构:测井内型、测井外型。
◆测井内型:设备安装在测井内。
电池供电时采用此结构。
◆测井外型:设备安装在测井外。
太阳能供电时采用此结构。
3、监测点的设备配置及安装方式3.1高能锂电池组供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式◆测点设备配置表序号部件名称数量备注1 微功耗测控终端 1 DATA-6211(内嵌锂电池组)2 防水外罩 1 测控终端用3 压力变送器 1 4-20mA或0-5V信号输出◆终端设备工作原理示意图◆终端设备安装方式将防水外罩安装在监测井井壁上,微功耗测控终端放置在防水罩内。
压力变送器信号线、信号线接在微功耗测控终端自带的防水接线盒上。
3.2 太阳能供电方式测点设备配置、工作原理及安装方式◆测点设备配置表序号部件名称数量备注1 微功耗测控终端 1 DATA-62112 室外型金属防护箱 1 480×360×200 mm3 充电保护器 1 12V4 蓄电池 1 12Ah5 太阳能板 1 20W6 金属杆及安装支架 1 依据安装环境设计7 压力变送器 1 4-20mA或0-5V信号输出◆终端设备安装方式将微功耗测控终端、充电保护器、蓄电池等集成在金属防护箱内。
金属防护箱安装在金属杆上。
太阳能板安装在金属杆上的支架上。
压力变送器信号线、水表信号线接在防水接线盒上。
按接线图要求接线。
六、水质监测监测终端水质监测终端1、监测终端功能说明◆现场显示采集的水质实时数据。
◆采集4~20mA信号输出余氯分析仪数据,预留其它水质设备接口。
◆将采集数据主动上报到调度中心;支持定时上报和监测数据超限上报。
◆采用市电供电,支持调度中心随时问询各项数据参数。
◆采用GPRS、短消息无线通信方式。
◆实时监测与监测设备通讯情况。
◆支持远程升级设备程序、设定参数。
2、监测终端的主要配置DATA-6106型GSM/GPRS无线数据传输模块1台DATA-7203型水资源控制器1台隔离变压器1个开关电源(带充电功能) 1个 金属防护箱1套 其它配件(空开、端子、线材、附件等):1套3、监测终端工作原理示意图七、计量测量设备 1、电磁流量计电磁流量计是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。
当有导电介质流过时,则会产生感应电压。
管道内部的两个电极测量产生的感应电压。
测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
特点:◆ 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
◆ 测量结果与液体的流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关,仅与液体的导电率有关。
隔离变压器DC12V 电源 电源COM1DA TA-6106GPRS 数据传输模块12V 蓄电池(预留)余氯分析仪4-20mADA TA-7203其它水质仪4-20mA◆在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
◆高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
◆采用SMD器件和表面贴装(SMT电路)可靠性高。
◆采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
◆全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1。
◆超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好。
◆内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
◆具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
◆具有自检与自论功能。
2、投入式水位计水位变送器是水工业自动化中常用的一种变送器,广泛应用于工业水处理工程、楼宇水塔水位、环保、水利、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位的测量与控制,安装简单、使用方便。
水位变送器的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
相关参数:量程: 0~1mH2O~500mH2O (水位高/深度)综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: DC12V或DC24V.介质温度: 0~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移:≤±0.05%FS℃量程温度漂移:≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP68长期稳定性能: 0.1%FS/年振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS机械连接(螺纹接口): 投入式3、压力变送器压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。