2010年安庆水文局水文自动测报系统
水情预警自动测报系统安装规范安装2

水文自动测报及预警系统土建及设备安装规范北京燕禹水务科技有限公司2011年2月目录第一章分体式水情设备安装......................................... 错误!未定义书签。
1.1雨量传感器安装......................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.1雨量传感器土建基础....................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2雨量传感器安装步骤....................................................... 错误!未定义书签。
1.2太阳能电池板安装..................................................................... 错误!未定义书签。
1.2.1太阳能电池板安装综述................................................... 错误!未定义书签。
1.2.1太阳能电池板安装示意图 .............................................. 错误!未定义书签。
1.3RTU机箱的安装........................................................................ 错误!未定义书签。
第二章一体化雨量计安装 ............................................. 错误!未定义书签。
2.1一体化雨量计安装场地与土建基础......................................... 错误!未定义书签。
水文自动测报系统操作规程

水文自动测报系统操作规程一、系统概况水文遥测系统是采用现代技术收集水情信息的先进手段,它具有自动化程度高、传递信息快速、准确等特点,是防汛信息源的重要组成部分。
×××水文自动遥测系统由×××中心站、中继站和×××雨量水位站、××雨量站、×××雨量站、×××雨量站、×××雨量站、×××雨量站、×××雨量站、×××雨量水位站等组成。
实时雨量、水位数据自动上传到RTU(Remote Telemetry Unit),RTU经过汇总和逻辑处理后,采用水利部规定频点的无线超短波传输方式将数据上传至中继站,然后由中继站上传至×××中心站,中心站对实时数据进行实时监控,并将实时数据写入SQL SERVER水文数据库,用户可查询、统计、打印及修改数据库中的各种数据。
系统操作规则是系统正常运行的保证,系统良好的运行对保证系统将×××流域内的水情数据在短时间内传递至决策机构,及时的让水库决策机构掌握水库流域内实时水情数据,以便进行洪水预报和优化调度,从而确保水库工程安全运行和汛期防洪。
为确保系统长期正常运行,规范和加强系统管理工作,特制定本规则。
二、系统操作规则1、工作人员须认真做好每天的运行,对遥测水情数据应拷贝保存,以防止原始水情数据因系统故障或其它设备故障丢失;不得随意清除前置机、后台机的数据,如万不得已,必须经分管领导同意并备案。
3、工作人员必须熟悉各设备的操作方法,严格按操作规程及设备说明书的规定,进行各种操作和处理。
仪器设备长时间不用要作好防潮、防尘处理工作,每隔两个月左右将仪器通一次电。
《水文自动测报系统》复习提纲

复习提纲第一章绪论1、水文自动测报系统的定义应用遥测、通信、计算机和网络等技术,完成流域或测区内固定及移动站点的降水量、蒸发量、水位、流量、含沙量、潮位、风向、风速和水质等水文气象要素以及闸门开度等数据的采集、传输、处理和应用的信息系统。
2、系统的组成及其任务、系统的工作体制1)、组成由遥测站、中继站(通信信道)、集合转发站、中心站组成。
2)、任务▪遥测站——收集水文数据,按规定格式发报水文信息。
▪中继站——中转遥测站的水文数据。
▪集合转发站——接收处理若干个遥测站的数据,再打包转发到分中心站。
▪中心站——收集各遥测站水文信息,处理并存储水文资料,做出水情预报和防洪调度方案。
3、)系统体制▪水文自动测报系统按通讯方式可分为:超短波、短波、卫星、有线遥测系统▪水文自动测报系统按工作体制可分为:自报式、查询—应答式、混合式3、自报式、应答式遥测站的定义1)、自报式遥测站:当测站的某一水文参数值发生一个计量单位变化(如雨量增加1mm,水位变化±1cm)时,或达到设定的时间间隔时,遥测终端机即自动采集、存储并发送数据。
特点:(1)功耗低,值守电流小。
(2)实时性强。
(3)可靠性高,抗干扰能力强。
(4)可以兼有通话功能。
(5)自报式测站可以只配发射机,对应的中心站只配接收机。
(6)自报式测站由于发送数据是随机的,系统就存在数据碰撞的问题。
2)、查询—应答式遥测站:由中心站发出指令召测某遥测站后,该站即自动采集实时的水文数据,发送给中心站,这样的测站叫查询—应答式测站。
特点:(1)人工控制性能好。
(2)应答式测站可以兼有通话功能。
(3)应答式测站是逐个回答中心站的查询命令的,数据不会发生碰撞。
(4)测站电台的接收机要一直处于工作状态,测站功耗大。
3)、混合式遥测站:既能自报又能应答的测站,称为混合式测站,亦称自报/应答兼容式测站。
特点:(1)兼有自报式测站测量水文参数实时性好和应答式测站人工控制性能好的优点。
DLT 5051-1996(2005) 水利水电工程水情自动测报系统设计规定

105 水情 自动 测报 系统设 计 ,应深 人调 查研 究 , 意资 料 的收集 分析 ,积极 慎重 地 .. 注 采 用新 技术 ,优先 选用 可靠 性高 的定 型设备 .设 计 的测报 系统 应实 用 ,可靠 ,经济 合 理 ,技 术先 进 ,便 于建 设和 维护 管理 . 106 水情 自动 测报 系统 的设计 ,除应执 行本 规定 外 ,尚应符 合现 行有 关 国家 , 业 .. 行
要内容 :
( )确定 测报 系统 的功能 ; 1 ( )初步 编制水 情预 报方 案 ,基 本确 定遥 测站 网 ; 2 ( )基本 确定通 信方式 ,工作体 制 ,组 网及通 信 电路设 计方案 ; 3 ()基本 确定 电源 ,过 电压保护 和接 地方 案 ; 4 ()基 本 确定设 备配 置方 案 ; 5 ()分析数 据处 理流 程 ,基本确 定软 件配 置 ; 6 ( )分析水 情 自动测 报系 统的可 靠性 ; 7
标 准 的规定 .
2 设
计
内
容
2 01 预 可行性 研究 阶段 应论证 设 置水情 自动 测报 系统 的必 要性 ; .. 需要设 置测 报 系统 时 ,应 进行 测报 系统 的规划 ,主要 内容应包 括 : ( )拟定 水情 预报 和遥测 站 网规 划 方案 ; 1 ( )拟定 通信方 式 和组 网方案 ; 2 () 算 投资 . 3估 202 可行 性研 究 ( 步设 计 )阶段 进行水 情 自动测 报 系统总 体设 计 , 包括 下列 主 .. 初 应
7 电源,过电压保护和接地 ·................ . · ................. . ··…… 31 ................. . . 4
8 土建工程 ·······""···· "·········介 ,· "·· · 32 ····· · · ······· ,· · ·· ·,····· · " · ·介 · ' " 4 附加说 明·······.···· ·· ············· ···· ·······"· ··· ········· · ········…… 33 ······· ····· · ····· ·· ······· 4 条文说 明······ ·····…… ,··· ·· ·· ···· · ······…… '···· · ·· ·····…… 34 ······ ······ ·"····· ·····, · ····· . 4
水文自动测报系统规范

水文自动测报系统规范1总则1.0.1为适应我国水文自动测报系统的发展,做好水文自动测报系统规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,特制定本规范。
1.0.2本规范适用于江河、湖泊、水库、水电站等水文自动测报系统的规划、设计、建设和运行管理。
1.0.3水文自动测报系统属于应用遥测、通信、计算机技术,完成江河流域降水量、水位、流量、闸门开度等数据的实时采集、报送和处理的信息系统。
1.0.4按水文自动测报系统规模和性质的不同可分为水文自动测报基本系统和水文自动测报网。
水文自动测报基本系统由中心站(包括监测站)、遥测站、信道(包括中继站)组成。
水文自动测报网是通过计算机的标准接口和各种信道,把若干个基本系统联接起来,组成进行数据交换的自动测报网络。
1.O.5新建水利、水电工程需要建设的水文自动测报系统,应作为工程规划设计的组成部分,并将系统的建设纳入工程建设一并实施。
1.O.6本规范中涉及水文测验、水文情报预报的精度要求,应按有关的国家标准和行业标准的规定执行。
2水文自动测报系统规划和可行性研究报告的编制2.1 基本资料收集和可行性论证2.1.1进行水文自动测报系统的规划设计,应收集下列基本资料:(1)计划建设水文自动测报系统地区的大比例尺地形图。
(2)流域内已建水文站网、报汛站网、邻近地区遥测站网方面的资料。
(3)流域的气象、水文资料:包括重要水文站的最高最低水位、短历时暴雨雨强、洪水产流汇流时间、洪水传播时间、防洪标准和洪水灾害,降雪量占降水量的百分比,最高、最低气温,相对湿度的平均值和最大、最小值,日照时数最少的持续时间等特征资料。
(4)雷电情况与地震烈度。
(5)已建和计划建设的水利工程布局,以及重要水利工程的技术资料。
(6)现行的水文预报、防洪调度方案,预报和调度工作的要求。
(7)流域内无线电台设置情况和发展规划。
(8)流域的社会经济、交通、供电和通信情况。
2.1.2建设水文自动测报系统的可行性论证包括:(1)依据建设目标、功能要求,所在地区的水文气象特征与地形条件,当前国内外的技术、设备状况,论证实现建设目标的技术可行性。
4.水情自动测报系统工作流程(教材)

水情自动测报系统工作流程目录第一章概述 (3)1.1 系统组成 (4)1.2 系统功能 (5)第二章信息采集 (6)2.1 信息源 (7)2.2 传感器 (7)2.3 遥测终端(RTU) (7)2.4 系统工作体制 (8)2.5 电源系统 (9)2.6 防雷和接地系统 (10)第三章信息传输 (10)3.1 通信设备 (11)3.2 通信方式 (12)3.2.1 超短波通信 (12)3.2.2 短波通信 (12)3.2.3 卫星通信 (12)3.2.4 PSTN通信 (12)3.2.5 GSM/GPRS通信 (12)3.2.6 混合通信方式 (13)第四章信息接收 (13)4.1 数据接收单元 (14)4.2 通信控制软件 (15)第五章数据处理系统 (16)5.1 计算机网络 (17)5.1.1 安全分区 (17)5.1.2 网络工作流程 (18)5.2 应用软件 (19)5.2.1 水调平台软件 (19)5.2.2 实时计算软件 (20)5.2.3 水文预报软件 (21)5.2.4 调度软件 (22)5.3 信息发布 (23)5.3.1 水情信息网站 (24)5.3.2 短信发布软件 (26)第一章概述水情自动测报系统(以下简称系统)是利用遥测、通信、计算机和网络等先进技术,完成流域或测区内水文、气象、汛情、工情等信息的实时采集、传输和处理,为工程防洪、兴利、优化调度提供服务的自动化系统。
系统由各种传感器、通讯设备、计算机网络及相关软件组合而成。
可分为遥测站、信息传输通道(简称信道)和中心控制站(简称中心站)三部分。
系统的工作流程可概括为信息采集、传输、接收和处理(见图1.1)。
图1.1 系统工作流程图1.1 系统组成1)遥测站。
可实现自动收集雨量、水位和其它参数的实时数据。
在中心站的控制下按一定方式把这些数据编排成脉冲信号,通过信道传递到中心站。
遥测站的仪器设备有雨量计、水位计、编码器、数传机、电台和电源设备等。
SL 61-2003 水文自动测报系统技术规范
SL 中华人民共和国水利行业标准 P SL 61-2003替代SL61-94 水文自动测报系统技术规范 Technical specification for hydrologic dataacquisition system2003年—05—26 发布 2003年—08—01 实施 中华人民共和国水利部 发布 前 言 修订SL61—94《水文自动测报系统技术规范》的主要依据为2000年水利水电技术标准制订、修订计划和SL 01—97《水利水电技术标准编写规定》。
《水文自动测报系统规范》主要包括以下内容: ——水文自动测报系统建设前期工作的基本内容和要求; ——进行系统设计时工作制式和通信方式的选择原则、系统应能达到的技术指标要求、数据传输格式和编码格式的要求、数据处理系统的基本功能要求等; ——系统设备的技术指标和安装调试的要求; ——系统考核、验收和运行管理的内容和要求。
对SL61—94进行修改的部分,包括以下几个方面: ——增加了引用标准和术语、符号及代号一章; ——调整明确了系统建设前期工作的具体内容; ——增加了多种通信方式并重新规定了数据格式; ——修改补充了中心站数据处理技术内容; ——修改补充了系统设备与安装调试等技术条款; ——充实了系统考核验收和运行管理等具体操作方面的要求。
本规范批准部门:中华人民共和国水利部本规范主持机构:水利部水文局本规范解释单位:水利部水文局本规范主编单位:水利部水利信息中心本规范参编单位:水利部黄河水利委员会水利部长江水利委员会 水利部淮河水利委员会 浙江省水文勘测局 四川省水文水资源勘测局 水利部南京水利水文自动化研究所 北京大学 本规范主要起草人:张建云 朱长年 崔家骏 唐镇松 徐兆成 吴恒清 周五一 叶秋萍 王恒斌 张海敏 姚永熙 陆 旭 冯讷敏 丁 强 王志毅 程益联 程 琳 林灿尧 1 总 则....................................................................12 引用标准和术语、符号及代号................................................12.1 引用标准.........................................................................12.2 术语.............................................................................22.3 符号及代号.......................................................................23 系统建设前期工作..........................................................33.1 基本资料收集.....................................................................33.2 系统规划.........................................................................43.3 项目建议书及可行性研究报告.......................................................44 系统设计..................................................................64.1 系统组成.........................................................................64.2 设计任务、内容和工作制式.........................................................74.3 系统技术指标.....................................................................84.4 数据传输方式和编码格式..........................................................104.5 通信电路设计....................................................................114.6 系统联网........................................................................134.7 数据处理系统设计................................................................134.8 土建设计........................................................................145 系统设备及安装调试.......................................................155.1 一般规定........................................................................155.2 传感器..........................................................................155.3 固态存贮器......................................................................175.4 通信设备........................................................................185.5 遥测终端机......................................................................205.6 中继机..........................................................................225.7 集合转发站设备..................................................................225.8 中心站设备......................................................................225.9 其他配套设备....................................................................235.10 设备安装调试...................................................................236 系统考核、验收和运行管理.................................................246.1 系统考核验收....................................................................246.2 系统运行管理....................................................................26本标准的用词和用语说明......................................................27条文说明1.0.1 为促进我国水文自动测报系统的发展,统一技术要求,加强系统的规划、设计、施工和运行管理,制定本规范。
水文自动测报系统的维护与管理
水文自动测报系统的维护与管理朱文才;管利群【摘要】水文自动测报系统在我国水文、防汛、水库和水电厂调度领域得到了广泛的应用.但要确保系统的正常运行,发挥其快捷、准确的作用,离不开对系统进行日常的维护与管理.主要就水文自动测报系统在日常运行过程中如何进行有效的维护与管理、分析判断和处理系统发生的各类故障、设备的维护和检修时应注意的问题作了阐述,并提出了相应的解决办法,以利于更好发挥系统作用.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2011(033)006【总页数】2页(P53-54)【关键词】水情自动测报;维护;管理;故障处理【作者】朱文才;管利群【作者单位】吉林省水文水资源局通化分局,吉林通化134000;吉林省水文水资源局通化分局,吉林通化134000【正文语种】中文【中图分类】TV698.1+63水文自动测报系统由采集、传递和处理水文实时数据的各种传感器、通讯设备和计算机等装置组合而成。
分成遥测站、信息传输通道和中心控制站(简称中心站)三部分,主要用于防汛和水利调度。
在小流域范围内只需几分钟时间即能完成数据采集和处理,及时提供重点河段、水库的雨情、水情。
相对于传统水文测报方式更为快捷、准确。
水文自动测报系统是由降雨、水位、流量信息系统采集、传输、存储、预报所构成的有机整体,共分为二个层次,以水情分中心为中心站,遥测站为水文信息采集站。
系统为自报式和查询~应答方式相结合的工作体制。
遥测站都具有自报功能,定时以自报、增量加报方式向中心站报告水文信息。
遥测站接收设备定时段通电,随时处于待命状态,等待接收中心站发来指令后给予回答,发报实时数据。
遥测站由数据采集设备、数据处理终端、通信传输模块、供电系统、防雷设施等组成,中心站由专网路由器、交换机、职守电脑等组成。
通信方式有 VHF、PSTN、海事卫星 C、北斗卫星、GSM/GPRS等多种通信方式。
现在多数采用GSM/GPRS信道通信方式。
见图1。
图1 水文自动测报系统网络拓朴图1 日常使用和管理工作(1)水文自动测报系统属全天候连续运行的设备,任何人员无故不得将系统的设备关闭。
科技成果——AHSW系列水文缆道自动测流系统
科技成果——AHSW系列水文缆道自动测流系统技术开发单位安徽省滁州水文水资源局主要应用领域水文流量测验成果简介由安徽省水文系统研制的AHSW·LQK-1水文缆道自动测流系统,实现了水文缆道流量测验从测到算全过程的自动化,全部测流过程“一键”完成,输出的测验成果完全符合水文测验规范要求,并可根据测流时实际需要,在全自动、半自动、手动三种模式中进行切换,同时还具有异常流速信号识别,剔除功能,停电后除电机不能工作外系统其他部分仍能继续工作,可靠的隔离式防雷等功能。
系统于2006年3月通过了安徽省科技厅的验收,现已列为安徽省“十一五”期间重大水利科研成果,2008年二月获安徽水利科技二等奖。
现该系统已在安徽省得到广泛应用,历经多次特大洪水和雷电的考验。
主要性能指标1、供电电源:380V±10%(或220V±10%)50Hz;2、适宜电机:功率0.5kW-3.7kW,普通三相交流电机;3、水平测距(带缆道弧度修正)及测深:水平方向-99.9到999.9,分辨率为0.1m,垂直方向-9.99到99.99m,分辨率为0.01m;4、流速测算:a、适应各种转子式流速仪;b、根据信号强度自动调整放大系数;c、能识别和剔除非正常流速信号;d、设置仪器型号、K、C值、信号每响转数、测速历时等参数;5、控制方式:全自动,半自动,手动;6、成果输出:实测流量测算表、断面流速分布图、垂线流速分布图、测流断面图;7、系统适应缆道主索跨度:无限定;8、防雷指标:断电后自动保护,雷电难侵袭。
应用情况系统已在国内推广应用了3年,性能稳定,故障率低,主要成效有:1、提高了流量测报的时效性和准确性。
在系统众多功能的支撑下,成果测毕即得,准确可靠,可立即向政府部门报出水情,比此系统使用以前时效性提前约1.5小时,有利于提升防洪救灾工作的时效性。
2、减少了流量资料的错误率和人力资源。
用户站在使用本系统后流量资料的错误率由1/2000减少到0.3/2000。
水文水情自动测报系统
水文(水资源)自动测报系统解决方案1 组网方案简述1.1 水文自动测报系统概述水文自动测报系统属于应用现代遥测、通信、计算机技术,是完成江河流域降雨量、蒸发量、河流湖泊水位、海洋潮位、流量(流速)、风向风速、水质、闸坝的闸门开度、渗压、土壤墒情等数据的实时采集、报送和处理应用的信息系统,属于非工程性防洪措施。
它能将某一流域或区域内的水文气象、水资源信息在短时间内传递至决策机构,以便进行洪水预报和水资源优化调度,减少水害损失,提高水资源的利用率,可以产生巨大的社会效益和经济效益。
根据水文自动测报系统规模和性质的不同,可将其分为水文自动测报基本系统和水文自动测报网两部分。
水文自动测报基本系统由中心站、遥测站(包括监测站)、通信系统(包括中继站)组成。
水文自动测报网是通过计算机的标准接口和各种信道,把若干个基本系统连接起来,组成进行数据交换共享的水文自动测报网络。
水文自动测报系统多用在重点防洪地区及大型水利工程上,特别是在流域性、区域性的水文数据采集、传输和处理、应用的自动化方面起到了积极作用。
我国的水文自动测报系统从70年代末起步,在浙江省浦阳江流域首先应用。
80年人初期为引进阶段,先后在淮河王家坝区间、长江流域汉江丹江口水库、黄河的三门峡至花园口建成进口设备的水情自动测报系统。
1985年以后为国产设备研制、定型阶段,有淮河正阳关以上流域水文自动测报系统、黄河流域陆浑小区自报式水情自动测报系统、长江流域汉江的黄龙滩水库水情自动测报系统等。
90年代后为推广应用阶段。
水文自动测报系统包括三种工作制式:自报式、查询应答式和混合式。
自报式工作制式:在遥测站设备控制下每当被测参数发生一个规定的增减量变化或按设定的时间间隔,即向中心站发送所采集的数据,接收端的数据接收设备始终处于值守状态。
现在已经对传统的自报式工作制式进行了改进,使自报式工作制式有了较大发展。
改进后自报式也是双向通信方式,不是过去的纯单向工作方式。
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2010年安庆水文局水文自动测报系统运行管理总结在局领导的正确指挥,科室领导的具体指导和同事们的一直努力下,2010年安庆水文局水文自动测报系统运行平稳,有力地保障了水情工作的顺利进行。
现根据《安徽省水文自动测报系统运行管理暂行办法》的有关要求,对安庆水文局所辖水文自动测报系统在本年度的运行管理情况总结如下:1基本情况安庆水文局管辖安庆、池州市十县四区水文业务,现水文站网共有12个水文站,水位项目20个,雨量项目107个,墒情项目10个。
实现遥测69个,水位项目13个,雨量项目67个。
还有40个委托站未实现遥测。
安庆水情分中心遥测站基本情况见附件11.1 2009年前建成项目2009年前,分中心共接收69个遥测站的水雨情信息,其中我局承担运行管理任务的遥测站点59个(雨量站点39个,雨量水位站点17个,单水位站点3个),共享信息站点10个(雨量站点7个,雨量水位站点2个,单水位站点1个)。
1.2 2010年完成项目截止12月20日,按照《安徽省中小河流(洪水易发区)水文监测工程(一期)》、《关于下达特大防汛经费(指标)的通知》(皖水文财函[2010]39号),和《关于下达2010年中央水利建设基金(应急度汛资金)的通知》(皖水文财函[2010]41号)等文件的有关通知要求,本年度共新建、改建遥测站点53个,其中雨量站点47个,雨量水位站点5个,单水位站点1个。
所有新建站点均符合水情通信的有关的技术标准。
2010年安庆水情分中心新建遥测站点情况见附表22运行管理2.1制度、规章2010年,安庆水情分中心自动测报系统运行管理工作认真贯彻落实水情通信工作的有关规章、规程和技术标准,完成省水文局下达的各项任务。
一方面对已有自动测报系统进行维护,保障水情报汛任务的顺利进行,另一方面,按照下达的建设任务,新建一批遥测站点,进一步提高了业务辖区内水情工作的自动化水平。
负责制定与完善符合本辖区实际的以系统运行、维护与安全管理为主要内容的规章制度和目标考核制度。
明确自动测报系统管理部门的职责,明确责任人、任务和技术要求。
为了保证安庆水情分中心能够长期正常运行,确保系统软硬件安全工作,加强系统管理,建立建全相应规章制度是行之有效的手段。
安庆水情分中心结合自身特点制定了《水情分中心管理制度》、《安庆水情分中心设备检修规则》和《安庆水情分中心仪器设备保管使用制度》等管理制度。
局水情通信科为自动测报系统的管理部门,受聘水情通信岗的人员为责任人,具体任务和技术要求按照有关水情通信工作规章、规程和技术标准执行。
2.2维护检修2010年汛前对所辖区域自动测报系统进行了重点维护,通过现场维护,及时排除了一批故障隐患,使测站人员对遥测设备维护有了感性的认识,提高了遥测设备运行的可靠性和采集数据的精度,确保入汛以后系统总体运行良好,遥测站所采集的信息“测得到、报得出”。
截止12月20日,对遥测站进行了30次现场维护。
故障类型包括无回传信号、雨量值异常、水位值异常等,故障原因有雷击、超短波信号遭干扰、电源系统故障、RTU故障、水位传感器受泥沙淤积等,故障的一次排除率为89%,对遥测站的维护均做好了记录备查。
分中心服务器和相关设备上禁止安装使用与自动测报系统无关的软件,重要操作由专人负责;对系统参数进行重新设置或变更均报省水文局水情处批准。
对水情分中心机房、遥测站、中继站等设备进行维护,按规定做好检修记录、运行日志、设备档案、固定资产等基础工作。
编报系统运行维护经费计划、设备更新改造及备品备件计划。
组织相关人员进行技术培训,以及对遥测站所属的水文站进行目标考核。
本年度,安庆局举办了2次包含自动测报系统内容的培训。
一次是2月24日~27日,举办的《土壤墒情监测技术培训班》。
期间就自动测报系统的管理维护和简单故障的排除,对测站站长以及测站技术骨干进行了系统培训,并发放了一套监测和维护工具。
通过培训,测站明确了对自动测报设备的管理维护职责,对自动测报系统和设备有了系统的认识,具备了排除简单故障的能力;另一次是11月20日~21日,举办的《安庆局委托观测员培训及表彰会议》。
期间就遥测设备安全管理和清洁维护,对委托观测员进行了培训。
通过培训,委托观测员明确了对遥测设备的看护和清洁任务,更好地保障了遥测数据的准确、及时。
3建议和体会中小流域(洪水易发区)水文监测系统安庆工程自2010年5月开始建设,6月设备全部安装到位(改建袁家渡雨量水位站土建工程因受河水高水位影响,现未建成)。
经过一段时间运行,潜山站水位遥测(电子水尺传感器)出现大幅度跃变情况。
后经设备供应商现场检测,系水位在跨越不同电子水尺时的RTU软件问题,已调整。
8月,安庆中小流域(洪水易发区)一期工程所有站点运行正常。
根据《关于下达特大防汛经费(指标)的通知》(皖水文财函[2010]39号),和《关于下达2010年中央水利建设基金(应急度汛资金)的通知》(皖水文财函[2010]41号)等文件的有关通知要求,新建的东至等11个站点,经过1个月的试运行也全部工作正常。
4 发挥作用和效益2010年,水情值班和自动测报系统运行管理人员实时监控辖区内各遥测站的运行状况,统计分析遥测数据质量。
准确率99.6%,畅通率92.3%,汛期安庆水情分中心转发报文51860条,其中中央报汛站19681条,实现减灾效益18亿。
5存在问题随着分中心遥测站点的继续增加,水情工作的自动化程度越来越高,自动测报系统在报汛任务中的重要性日益凸显,同时也存在一些问题:1、超短波自动测报系统掉报严重超短波自动测报系统采用超短波通讯方式组网,是一种视距直线传输(发射机与接收机中间不能有大的障碍物)。
近年来,随着安庆市和城市周边电磁环境越来越复杂、传统超短波通讯用户增大发射功率等原因,导致超短波通讯越来越不稳定。
分中心超短波自动测报系统数据流向为:遥测站→大龙山中继站→安庆水情分中心。
系统采用无线电管理部门统一分配的224.725和231.725两个频点进行信息通讯。
系统2003年建成并投入使用,前期运转情况良好。
但自2008年9月开始,所有采用超短波组网的遥测站不同程度地发现掉报现象,其中以花凉亭水库(坝上)、周家河、石牌和沙河埠四站最为严重(据现场发送测试,掉报率在80~90%)。
分中心电台无规律地出现传出人声,或全调制度受干扰的现象。
情况发生后,按照局领导指示,立即采购电台天线测试仪SX-400进行现场测试,遥测站点发送部件性能均符合技术要求(天馈线驻波比小于1.5,电台反射功率基本为0,电台发射功率为20W 左右)。
2009年2月20日,超短波遥测设备供应商——南京水利水文自动化研究所,派两名专家到安庆协助排查。
经过现场场强仪测试,在大龙山中继位置发现收发频点(R224.725/T231.725),均存在最小:12.3dB,最大:21.7dB的干扰(超短波通讯中大小为5dB的干扰就会对通讯产生影响)。
随后对周边地区也进行了点测:其中大龙山微波站宿舍区,R频点存在以1sed为间隔,大小为41.3dB的干扰,T频点存在以1sed为间隔,大小为53.8dB的干扰;大龙山微波站南面无名山头,也存在均值为10dB的干扰。
调查后专家判定,超短波自动测报掉报原因为:大龙山中继区域电磁环境恶劣,已经不符合设置中继站的技术要求,建议中继站迁移,或者改为短信信道组网。
2010年7月,应我局要求,安庆无线电管理处也派出监测车进行了现场测试,结果与南自所技术人员结论一致。
在2010年汛前准备中,虽然对遥测站点进行了普遍的汛前检查维护,但超短波掉报问题始终没有解决。
2010年7月8日,由于掉报,致使石牌丢失雨量103mm(实际为175mm)、周家河丢失雨量87mm(实际为119mm)。
高坦丢失7月8日20:58:49~21:18:54中间近20分钟水位信息,致使该站24.43m到洪峰水位24.48m 中间的水位过程线缺失,并差点丢掉洪峰水位。
由于提前安排专人看守,及时发现问题,后经汇报省局、本地数据库修改后差值得到弥补。
但超短波系统,牵扯人员精力太大,已经大大削弱了作为自动测报意义上的功能。
现在安庆水情分中心还有超短波组网方式自动测报遥测点17处,其中中央报汛站2处。
安庆水情分中心超短波组网方式遥测站点情况见附表42、设备多样、软件繁多、维护难度大截至2010年12月20日,安庆水情分中心需维护的108个遥测站已经包含有:南自所YDH-1B(超短波,大龙山中继用、花凉亭中继用、普通遥测站用)、YDH-1B(GSM)、YDH-1M;淮委沃特Water-2000A、Water-2000B(单雨量)、Water-2000B(雨量、水位);北京燕禹YY-RTU-2000(GSM)、YY-RTU-2000(GPRS,一体化雨量站)、YY-RTU-2000(雨量、水位站),三家、三种信道、十一种设备。
分中心接收、转库、编报软件有:“实时水情信息---手机短信收发系统”、“YS-9000 水情数据采集及站点监测系统”、“远程监控程序……不可关闭”、“中小河流自动测报系统”、“省局数据上传”、“南京水利水文自动化研究所编码数据转发软件(不能关闭)”、“水文编码系统”七个软件,同时在10.34.150.20服务器上并行运行。
硬件设备多样,一方面直接对系统维护人员提出更高要求,另一方面要求各种设备的备品备件也要齐备。
多个软件并行运行、数据串口使用、数据格式兼容性等问题突出。
七个软件牵扯到三个遥测设备供应商,其中南自所和淮委沃特经前期协商,已经由南自所软件技术人员统一了库表结构和数据格式。
6月刚刚建成的中小河流自动测报系统系北京燕禹公司产品,其数据入库方式和上述两家略有不同,致使在7月9日,分中心数据库出现运行异常现象,入库数据时段雨量和时段水位取数错误,100多个自动编报发送的站点信息错误。
后及时汇报,经省局领导协调,请南自所技术人员修改入库程序后,故障才排除。
7月10日,又出现花凉亭雨量不入库现象,在启用人工报汛18个小时后,经南自所技术人员指导,故障排除。
安庆水文局水情科2010年12月27日。