某电力大坝安全管理信息系统介绍(doc 16页)
论述电力安全生产网格化安全管理信息系统

论述电力安全生产网格化安全管理信息系统电力安全生产是保障人民生命财产安全、促进经济社会可持续发展的重要组成部分。
为了提高电力安全生产管理的精细化水平和应急处置能力,电力安全生产网格化安全管理信息系统被广泛应用。
电力安全生产网格化安全管理信息系统是借助信息技术手段,将电网划分为若干个网格,并在每个网格内部建立信息化技术平台,实现对电力安全隐患的实时监测、预警排查、信息共享、动态管理和快速反应的一种综合管理模式。
该系统主要包括监测预警子系统、信息共享子系统、应急处置子系统等。
电力安全生产网格化安全管理信息系统可以实现对电力安全隐患的实时监测。
通过安装传感器和监测设备,对电力设备的运行状态进行实时监测,检测异常情况,及时预警。
系统能够收集大量电力安全相关的数据,进行实时分析和处理,提供科学决策依据,降低电力事故发生的风险。
该系统实现了电力安全信息的共享。
不同部门和单位可以通过系统共享电力安全相关的信息,包括隐患信息、检修记录、事故案例等。
这样一来,不仅可以避免信息孤岛,提高信息的准确性和及时性,还能够提高识别隐患和处理事故的能力。
电力安全生产网格化安全管理信息系统可以动态管理电力安全工作。
系统通过建立电力网格,并明确责任主体和工作内容,对电力安全工作进行精细化管理。
通过系统的集成管理,可以实时了解各个网格的工作进度和安全状况,对重点区域和关键设施进行强化保护和巡检,提高电力安全生产管理的效率和效果。
该系统能够快速响应应急事件。
通过系统建立应急响应机制和预案,一旦发生安全事故或异常状况,系统会迅速启动应急处置子系统,派遣应急人员进行现场处置,提高电力安全事故的响应速度和处置能力。
电力安全生产网格化安全管理信息系统在提高电力安全生产水平、促进经济社会发展方面具有重要意义。
该系统的应用可以实现对电力安全隐患的实时监测、信息共享、动态管理和快速应急响应,为电力安全生产提供全方位支持和保障。
未来随着信息技术的不断发展和完善,电力安全生产网格化安全管理信息系统将会有更广泛的应用,为电力安全提供更加坚实的保障。
电力企业的安全管理信息系统

电力企业的安全管理信息系统摘要:在工业生产进入二十一世纪之后,人们不再单纯的只追求经济效益,安全生产受到越来越多的关注。
电力企业担负着整个城市的供电任务,他们的生产安全不仅关系到他们自己更关系到使用电力的每个人。
一个具有良好的安全管理信息系统的电力企业能够更好地对重大危险源、设备等一些重大场所的安全情况进行实时的动态监控,从而保障生产的正常进行和生产效率的提高。
关键词:电力企业;安全;生产前言伴随着信息化时代的到来,各种功能的实现可以说都要经过信息处理环节,而对于电力企业的安全管理信息系统来说信息安全将对整个系统的可靠性起到决定性作用。
也可以说电力系统的安全、稳定、经济、优质地运行取决于电力系统的信息安全。
所以我们不难得出这样的结论:能否设计开发出一个高效可靠的安全管理信息系统将影响着整个电力企业的生产安全,下面我们就阐述一下有关安全管理信息系统的设计、实现和提高电力企业生产安全的一些其他措施。
1 具有高度逻辑性的安全管理信息系统设计过程之所以说安全管理信息系统具有高度的逻辑性是因为:首先,安全管理信息系统的总体框架是由b/s结构组成,这种整体框架的运用时安装维修中心、供电管理中心可以通过网路浏览器终端访问整个系统,大大提高了生产效率和处理问题的速度。
其次,安全管理信息系统设计顾名思义其基础状况是对企业安全基础状况的动态管理的维护,从而使安全管理体系能够完整地形成。
安全管理体系是一个立体的综合的体系,它包括安全管理机构、人员基础状况、安全委员会、安全管理子系统等几部分构成。
各部分协调配合对企业的安全基础状况进行动态的维护。
当然,面对如此复杂的安全系统管理,仅凭个人能力是不够的,这就需要通过会议的形式来集思广益,进而设计出更加优秀的安全管理信息系统。
不仅如此,如此复杂的系统其花费也是不可小觑的。
生产设备的损失、盗窃设备、故意以及恶意的破坏损失、发生火灾造成的损失、一些商业间谍、不法犯罪分子对系统的破坏的损失、未达到预期目标造成的损失等这些因素都决定了开发一个系统所需的资金的数额。
论述电力安全生产网格化安全管理信息系统

论述电力安全生产网格化安全管理信息系统电力安全生产是国家重点工作之一,为了提高电力安全生产的管理和监管水平,电力安全生产网格化安全管理信息系统应运而生。
网格化管理是一种基于区域划分和信息化支撑的管理方式,通过建立电力安全生产网格化安全管理信息系统,可以实现对电力安全生产的全面监控和精细管理。
电力安全生产网格化安全管理信息系统主要包括以下几个方面的内容。
该系统可以对电力安全生产进行全面监控。
通过对各个电力生产单位和区域的安全生产情况进行实时采集和汇总,可以及时了解电力安全生产的整体状况,及早发现和解决安全隐患。
该系统可以对电力安全生产责任进行细分和明确。
通过将电力生产区域划分成网格,每个网格内设置专门的安全责任人,对该网格内的安全生产负有全面责任,实现安全责任的精细化管理。
该系统可以实现安全信息的及时共享和交流。
各个电力生产单位和安全责任人可以共享安全生产信息,及时了解其他单位的安全风险和隐患,有效提升安全防控水平。
该系统还可以对电力安全生产情况进行评估和奖惩。
通过对各个网格的安全生产情况进行评估,对达标单位进行奖励,对不达标单位进行惩罚,促使各个单位加强对安全生产的关注和重视。
电力安全生产网格化安全管理信息系统的建设和应用还面临一些挑战和问题。
需要建立一个完备的监测和报警系统。
电力生产存在较高的风险和安全隐患,及时监测和报警是保障电力安全生产的重要环节。
需要建立统一的数据标准和信息交换机制。
不同单位和系统之间的数据和信息存在差异,需要制定统一的标准和机制,保证数据的准确和信息的顺畅流通。
需要加强对安全责任人的培训和管理。
安全责任人是电力安全生产的重要角色,他们需要具备一定的专业知识和技能,才能够有效履行责任。
需要加强对电力安全生产网格化安全管理信息系统的监督和评估。
只有不断改进和完善系统的功能和性能,才能真正提高电力安全生产的管理和监管水平。
大坝安全管理信息系统在大坝高边坡日常监管中的应用

158 C W T 中国水运 2020·10DOI 编码:10.13646/ki.42-1395/u.2020.10.062大坝安全管理信息系统在大坝高边坡日常监管中的应用徐金英1,胡明庭2摘 要:大坝高边坡是大坝设计、施工和运行阶段的关键技术问题,本文以华电集团某大坝高边坡为例,详细介绍华电集团大坝安全管理信息系统中的数据采集及录入、数据检查及记录、报告报表制作、监督管理等功能在大坝高边坡日常监管中的应用,为大坝高边坡日常监管工作提供有力的技术支撑。
关键词:大坝安全管理信息系统;大坝高边坡;日常监管;数据采集;数据检查;报告报表中图分类号:TV641 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2020)10-0158-03(1.华电电力科学研究院有限公司,浙江 杭州 310030;2.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 311122)1研究背景水电能源是一种清洁的可再生资源,开发水电资源是实现可再生能源发展、改善我国能源结构、推动我国能源转型、兑现《巴黎协定》承诺[1]的重大举措。
我国西南地区有着高耸的峡谷,拥有修建高坝大库的天然优良坝址[2],开发西南山区的水电资源是当代经济建设发展的必然选择。
高坝大库的修建意味着工程规模大、边坡高[3]、技术复杂、施工难度大,这些高坝大库一旦破坏,后果无可估量,因此,保障高坝大库的安全建设和稳定运行是当前和今后开发水电资源的重大问题。
据统计,全球40%的大坝失事是由坝基破坏引起的[2],而边坡失稳又是坝基破坏的常见形式,因此,关注大坝高边坡的稳定问题是保障大坝安全建设和运行的重要研究内容。
高边坡开挖支护是保障水利工程建设的重要基础工作[4,5,6],建设过程中具有施工难度大、技术要求高等特点。
施工完成后,高边坡的开挖支护工作仍是水利工程的“软肋”,一旦高边坡开挖支护部分出现失稳,将直接关乎水利工程的命脉,因此针对大坝高边坡运行期的日常监测和管理工作是大坝主管单位和发电企业的重点工作。
论述电力安全生产网格化安全管理信息系统

论述电力安全生产网格化安全管理信息系统电力安全生产网格化安全管理信息系统是一种基于互联网、物联网、大数据、人工智能等新兴技术的安全管理系统,目的是实现对电力安全生产全过程的实时监控、预警和管理。
它可以将电力安全生产的各个环节,从线路、设备、人员等进行全面监管和管理,确保电力安全生产的稳定性和可靠性。
1. 线路监测与预警:通过网络、传感器等技术手段,实时监测电力线路的电流、电压、温度等参数,一旦出现异常情况,系统能够自动发出预警信号,并及时通知相关人员进行处理,确保电力线路的稳定运行。
2. 设备管理与维护:系统能够对电力设备进行实时监控,包括发电机、变压器、开关设备等,及时发现设备故障,并安排专业人员进行维修与保养,保证电力设备的正常运行。
3. 人员管理与培训:系统可以实时跟踪和管理电力安全生产人员的工作情况,包括出勤情况、工作内容、培训记录等,方便管理人员进行绩效考核和工作安排。
系统还可以提供电力安全生产的培训资料和课程,帮助提高人员的安全意识和安全技能。
4. 灾害应急与救援:系统可以对电力灾害进行实时监测和预警,当发生火灾、爆炸、地震等突发事件时,系统能够发出紧急通知,并自动启动应急预案,协助相关部门进行救援工作,最大限度地减少灾害损失。
5. 数据分析与决策支持:系统能够对大量的电力安全生产数据进行分析和处理,提供相关的统计报表和趋势分析,为决策者提供科学合理的决策依据,帮助提高电力安全生产的效率和质量。
电力安全生产网格化安全管理信息系统的应用,可以实现电力安全生产的智能化和信息化管理,提高电力安全生产的效率和质量,减少人为差错和事故的发生。
还可以加强电力安全监管和执法力度,建立起一套完整的电力安全生产管理体系,为电力行业的可持续发展提供有力支撑。
某电站生产管理信息系统应用介绍

某电站生产管理信息系统应用介绍1. 引言随着信息技术的不断发展,电站生产管理信息系统成为电力行业管理的重要组成部分。
该系统以其高效、准确、全面的特点,极大地提高了电站生产管理的效率和水平。
本文将介绍某电站生产管理信息系统的应用情况及其所带来的好处。
2. 系统概述某电站生产管理信息系统是基于先进的信息技术平台开发的一套功能完善的系统。
通过集成和管理电站各部门的数据,系统能够实现生产过程的全面监控和分析,为电力生产提供支持。
该系统支持实时数据采集、数据处理、报表分析和绩效评估等功能。
3. 主要功能3.1 实时数据采集与监控电站生产管理信息系统能够实时采集电站各个环节的生产数据,并将其呈现在用户界面上。
用户可以随时了解电站的运行状态,包括发电量、负荷变化、节能指标等。
同时,系统还支持设定报警功能,一旦发生异常情况,系统将及时发送警报,帮助用户及时处理问题。
3.2 数据分析与统计电站生产管理信息系统能够对采集的数据进行分析和统计。
系统提供多种报表和图表,帮助用户直观地了解电站的运营情况。
用户可以通过系统生成的报表,对发电量、耗能、效率等指标进行对比和分析,以便及时调整生产策略,提高电站的运营效率。
3.3 生产计划管理电站生产管理信息系统支持生产计划的制定和管理。
用户可以根据电力需求及相关因素,设定合理的生产计划,并将其导入系统,系统会根据实际情况进行相应调整。
用户可以通过系统监控生产进度和实际产量,及时调整计划,确保电站的正常运营。
3.4 设备管理电站生产管理信息系统还提供设备管理功能,包括设备档案管理、设备巡检记录、设备故障处理等。
用户可以通过系统对设备进行分类管理,并定期进行巡检,及时处理设备故障。
系统还支持设备信息的查询和报表生成,方便用户进行设备维护和改进工作。
4. 应用效果某电站生产管理信息系统的应用带来了较为显著的效果: - 提高了生产管理的效率:系统能够实时采集生产数据,减少了数据收集和整理的工作量,提高了工作效率; - 实现了全面生产监控:通过数据分析和统计功能,用户可以随时掌握电站的运营情况,及时调整生产策略,提高运营效率; - 优化了生产计划管理:系统支持生产计划的自动调整,并能够及时反馈实际产量,帮助用户合理安排电力供应;- 提升了设备管理水平:系统提供了设备管理功能,帮助用户及时发现和处理设备故障,减少了停电事故的发生。
DSIM大坝安全信息管理系统说明书_ver2

DSIM大坝安全监测信息管理系统水利部南京水利水文自动化研究所大坝监测分所南京达捷大坝安全技术发展公司2003年12月目录1系统介绍 (3)1.1 用途 (3)1.2 运行环境 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 系统软件 (4)1.3 功能及特点 (4)1.3.1 系统特点 (4)1.3.2 系统功能 (6)1.3.2.1 测点管理 (6)1.3.2.2 数据输入 (8)1.3.2.3 数据输出 (8)1.3.2.4 巡查信息管理 (10)1.3.2.5 备份管理 (11)1.3.2.6 系统安全管理 (11)1.3.2.7 大坝安全文档管理 (12)1.3.2.8 分析系统接口 (12)1.3.2.9 系统选项配置 (12)1.3.2.10 CCU远程通讯控制 (13)1.3.2.11 软件自动升级 (13)2DSIM软件操作说明 (14)2.1 系统安装 (14)2.2 第一次运行 (15)2.3 测点管理 (15)2.4 选点查看测点数据 (23)2.4.1 选择测点 (23)2.4.2 查看测点数据 (26)2.5 资源管理 (29)2.5.1 系统信息 (30)2.5.1.1 测点信息 (30)2.5.1.2 图片资料库 (32)2.5.1.3 数据输出 (34)2.5.2 系统工具 (48)2.5.2.1 系统选项 (49)2.5.2.2 测点管理 (51)2.5.2.3 测点列表过滤 (51)2.5.2.4 用户权限设置 (52)2.5.2.5 数据备份 (52)2.5.2.6 系统信息备份 (53)2.5.2.7 数据还原 (53)2.5.2.8 CCU数据读入 (54)2.6 人工输入测点数据 (54)2.7 数据预处理 (56)2.8 文档管理 (57)2.9 巡查信息管理 (57)2.10 软件自动升级 (61)3远程通讯控制软件 (62)3.1 功能简介 (63)3.2 通讯介质的选择 (63)3.3 操作说明 (64)3.3.1 远程通讯口的设置 (64)3.3.2 软件的启动 (64)3.3.3 测量控制 (65)3.3.4 数据查询 (67)3.3.5 MCU设置/查询的实现 (67)3.3.6 远程控制系统的几点说明 (68)DSIM大坝安全信息管理系统1系统介绍1.1用途DSIM大坝安全信息管理系统是一套基于Windows运行环境下的、可与DG型大坝安全监测数据采集软件配套使用的大坝安全信息管理软件。
大坝安全监测信息管理分析系统

大坝安全监测信息管理分析系统技术方案长沙四度软件有限公司1概要大坝监测信息管理分析系统是一个对大坝安全情况进行信息收集和分析的中型系统,通过本系统的建设实施,可以通过多种方式存储大坝安全监测数据,然后利用系统提供的各种数据分析工具对监测数据进行分析,并且能够将数据和分析结果生成各种报表资料。
整个大坝监测系统包括数据采集,测点管理,设备管理,数据分析,数据建模,数据报表,数据查询等部分。
本系统采取B/S(Browser/Server)的结构,即中心系统部署在一台服务器上,监测工作人员通过网络进行访问和使用系统,大坝系统分布在各个大坝,通过网络与中心系统交互。
系统开发语言是Java。
系统的开发目标是能够对历史及当前数据进行查询统计,形成工作中需要的各种数据报表,并且能够支持数据建模等分析方法,以便能够更好掌握各个测点的数据变化规律,为大坝安全监测工作提供支持。
系统在开发过程中得到了各级领导,电站监测工作者,各设计院及厂商专家的理论指导和技术支持,为本系统的顺利开发和实施提供了重要的保障。
2系统建设原则实用性:一定要根据电站实际需要来提供系统功能,让电站的安全监测工作信息化建设发挥最大的价值。
方便性:实施的系统一定要使得用户使用方便,在能够为用户的安全监测工作提供信息化支持的同时,不能带来过多操作和使用上的不便。
安全性:安全监测数据是很重要的资料,系统中对数据的完整性和安全性需要提供保障,对数据的修改一定要按照权限进行,而且需要提供数据的备份和恢复机制。
可扩展性:系统在满足了现有需求的功能后,一定要考虑到将来的扩展需求,如升级,与其它系统的数据传输集成等。
可维护性:系统在运行过程中,会遇到系统迁移以及升级等多种情况,如何能够在这些情况下保障数据和程序的安全是一个重要考虑因素。
此外,系统的运行速度等性能指标也是系统建设重要的考虑因素。
3系统主要功能介绍3.1 中心大坝系统管理3.1.1平台的搭建3.1.1.1软件系统分析包括中心版和大坝版,中心版不需要有针对硬件的自动采集模块,但是需要从各个大坝手工收集信息的模块;大坝版需要针对硬件的自动采集模块,需要人工采集和自动采集规则定义模块3.1.1.2导入数据需要增加导入txt文件数据的功能3.1.1.3所有大坝的采集的原始值需要可以管理,即查询、修改、删除这些数据3.1.2领导关注的报表(主要是土石坝和混凝土坝的报表),报表需要做到与检测项目相关3.1.3自动化仪器的连接,调用硬件厂家的dll,获取函数和获取调用数据3.2 系统项目管理项目自由分类:系统中可以方便根据电站本身的分类方法建立好项目分类。
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某电力大坝安全管理信息系统介绍(doc 16页)五凌电力大坝安全管理信息系统介绍稿第一部分:系统概况(字幕:欢迎各位领导专家莅临指导! )(字幕:五凌电力大坝安全管理信息系统介绍)(大坝安全是水电厂安全运行的基础和根本,关系到电厂的生死存亡和国计民生,十分重要。
)五凌电力大坝安全管理信息系统是对公司下属10座大坝的安全监控(各个部位及附属物、周边地质)进行集中控制和统一管理的信息平台。
(由埋设在大坝各个部位的测量仪器、自动测量单元、分站采集传输系统、网络支持系统、数据库服务器、监控分析软件组成。
)该系统以长沙中心站为统一平台,以各电厂大坝安全自动化监测系统为基础,实现无人值守下的水电站大坝安全远程分布式数据采集、集中管理和安全监控,(具有管理专业化、人员精简化的优点)。
是目前国内首家实现远程集中监测的(同时管理大坝数量最多、坝型最多、测站数量最多)大型水电站群大坝安全管理系统。
五凌电力大坝安全管理信息系统(在原各个大坝已有的独立监测系统基础上,)于2006年初开始系统方案研究(和开工建设),2007年6月开工建设,2007年底完成基本框架,五强溪、凌津滩等电厂陆续接入该系统,系统投运后,2008年12月,公司(并成立)大坝监测中心站由常德搬至长沙值班,2009年9月系统完工。
五凌电力大坝安全管理信息系统共控制和管理大坝10座,它们是三板溪、挂治、洪江、碗米坡、五强溪、凌津滩、马迹塘、东坪、株溪口、近尾洲、黑糜峰。
分布于沅水、资水、湘水三大流域,横跨湘、黔两省。
既有混凝土坝,也有土石坝;既有刚投产的新坝,也有七十年代建设的老坝。
其中五强溪电站总装机容量120万kW,是湖南省最大的水电站,为混凝土重力坝,最大坝高85.5m。
五强溪工程成功地应用了大型表孔弧门(高23m,宽19m)、水轮机大转轮(直径8.3m)、大面积通仓薄层浇筑、蠕变高边坡治理等多项国内、国际领先的新技术,为中国大型水电站新技术的推广和应用作出了贡献。
为监控大坝安全,五强溪工程设有大坝、船闸变形监测、渗流监测、应力应变监测,及左岸高边坡表面变形和内部变形监测、库区滑坡体变形监测等安全监测项目,各类监测点共计1196个。
(五强溪主要讲水库以及其对下游的重要防洪意义,进而说明大坝的重要性,监测范围和项目,一般的称为常规项目,重要说下高边坡和扬压力等等)三板溪水电站主坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高185.5m,为目前国内第二、世界第三高的面板堆石坝。
是世界上首座采用复杂岩性材料修建的堆石坝,坝体填筑料中既有特坚硬岩,又有强度较低的强风化岩。
三板溪工程设有大坝表面变形和内部变形监测,面板接缝和应力应变监测,渗流量、坝基渗透压力和左右岸绕坝渗流监测,地下厂房、泄洪洞、溢洪道内部变形和应力应变监测,以及进水口边坡、右岸边坡、泄洪洞边坡等边坡变形监测项目,各类监测点共计2367个。
(说下土坝堆石坝的监测难点和)马迹塘水电站位于资水下游,于1976年开工修建,1983年建成投产,工程由砼溢流坝、厂房、土石付坝,船闸四部分组成。
黑糜峰抽水蓄能电站位于长沙市望城县,装机规模1200MW,工程由上水库、下水库、地下输水发电系统三大部分组成,上下水库大坝为混凝土面板堆石坝,水库总库容约1000万M3。
第二部分:系统结构(专业人员参观时讲解)五凌电力大坝安全管理信息系统长沙监测信息中心站和五强溪、三板溪、东坪等水电站监测分站组成。
长沙监测信息中心是工程安全监控管理中枢,能够接收并处理所有工程的监测、监控数据,对监测系统进行远程控制,并能对接收的数据进行分析处理,为工程安全运行决策提供依据,从而优化所属各电厂的运行方案,确保工程的安全和提高经济效益。
电站监测分站能够及时、准确、可靠地完成对所辖大坝、电站、船闸、地下洞室、隧洞等水工建筑物及库岸等与工程安全相关的监测对象的数据采集,并能对采集的数据进行预处理、存储,实测数据能迅速同步到监测信息中心。
在长沙监测信息中心为每个分站的数据库一对一的建立同构数据库,结构和内容上保存一致,各电站现场分站汇总数据写入长沙监测信息中心的对应数据库,供长沙监测信息中心各应用系统使用。
数据中心WEB 应用综合数据处理运行信息综合处理结果综合处理结果综合处理结果基础数据和运行信息现地监测站分中心信息中心五凌公司大坝安全管理信息系统流程综合管理高级应用结果高级应用软件五强溪工程安全监测设备分中心工程安全监测系统株溪口工程安全监测设备工程安全监测系统分中心......五凌电力大坝安全管理信息系统是一个层次型多系统集成式的综合信息系统,系统的层次结构如下图所示:系统层次结构图数据表现子层:通用数据表现表格、曲线、报表等数据处理子层:关联、汇总、二次加工数据库子层:SQL SERVER 数据库系统4.决策高级应用:综合分析、辅助决策3.数据支2.数据传传输通道、数据网络1.数据采集各种原始数据采集工程监测与安全运行评估和决策分析信息数据各监系统根据中心站系统与电站监测自动化系统厂家是否一致采用不同体系结构,其中五强溪、近尾洲、碗米坡、三板溪、黑麋峰等电站监测系统与中心站系统一致,东坪、挂治、株溪口电站监测系统与中心站系统不一致,凌津滩、洪江电站部分监测系统与中心站系统一致,其系统总体框架结构设计如下图所示:综合监测管理系统软件信息中心五强溪等分中心同型采集软件东坪分中心监测控制服务接口异型采集软件数据同步程序数据库数据库数据库数据库集合WEB 系统数据库同型采集软件数据库监测控制服务接口异型采集软件数据同步程序数据库采集软件洪江分中心数据访问中间层数据访问中间层数据访问中间层移动工作站南瑞综合监测管理系统软件远程采集控制远程采集控制数据访问中间层数据同步程序数据同步程序监测单元监测单元监测单元监测单元图4:系统总体框架结构网络系统结构设计系统网络采用层次化设计,分为两层:长沙监测中心作为核心节点,各电站监测分中心作为汇聚节点。
系统组网结构示意图如图5所示。
系统组网结构示意图InternetVPN 路交换机VPN交换机电站监测分中心站交换机交换机VPN 路VPN长沙监测中心站电站监测分中心站电站监测分中心站中心站系统网络结构中心站系统网络结构采用星形组网方式,监测信息中心局域网的构成示意图如下图所示。
中心站系统网络结构图监MIS操操分移VPN 梯┉数据数据磁盘应WEB 前前软件系统结构(面向专业人员,详细讲解时使用,否则跳过)(1)分层设计软件系统采用分层设计,分为用户界面层、业务逻辑层和数据访问层。
不同的应用可以用不同的用户界面层、业务逻辑层和数据访问层复用。
用户界面层实现设置和输出的界面,在大坝客户端软件和WEB应用中分别实现不同的用户界面层;业务逻辑层则用接口方式实现所有大坝资源操作的逻辑,按接口方式实现是为了将来聚合在服务中;数据访问层专门处理对数据库的操作,将这层从业务逻辑层分离出来,这样可以提高数据库的可移植性。
系统分层结构示意图见7. (6)图7:系统分层结构示意图2 组件设计系统采用组件设计。
组件是一组对象的集合,通过面向对象的分析和设计,按重用原则划分大坝应用对象的颗粒,组件之间也是分层的,高层的组件中的对象可以引用本组件或低层的组件中的对象。
系统包括基础组件、通讯组件、数据访问组件、业务逻辑组件、输入输出组件、图形组件、胖客户用户界面组件、WEB 用户界面组件,各组件可在不同层中应用。
DSIMS4Win 应用DSIMS4 Web 页面中间业务逻辑服务层数据访问层3数据访问设计系统通过数据访问层提供的抽象的数据访问接口来完成对不同类型数据库操作,并能在C/S 或B/S的业务层提供统一的数据访问服务。
使用存储过程和自定义函数来屏蔽不同数据库系统间SQL 语句的差异。
在面向服务的应用中要求可以跨越程序的边界来访问数据,这就要求数据是离线的,采用 离线数据访问技术来实现这些系统要求。
4 面向服务设计系统采用面向服务设计,不需考虑应用软件是用什么编程语言开发的或在什么操作系统下运行。
一个应用或应用的一部分是一种服务,其它应用和客户可以在无需编写大量代码的情况下使用这些服务。
服务是通过消息通讯和应用程序或其他服务进行交互。
采用基于XML的消息,可以使服务可以跨平台运行。
(7)系统将大坝的应用移植到面向服务的架构上可以改善系统在访问范围上的伸缩性外,还可以方便实现多坝系统集成管理,管理不同的系统只是使用的服务不同。
系统采用分层和组件设计,可以很方便地将大坝软件系统移植到面向服务的架构上去,只要将业务逻辑层的组件封装在跨程序边界的服务上,系统可适应更大规模的应用。
(3)5软件设计系统软件设计由采集系统、报表系统、图形系统、数据表格、测点管理、数据管理、任务管理七个部分组成。
系统软件设计框图如图8所示。
大坝安全管理信息系统采集系统报表系统图形系统测点管理任务管理定时采集选测参数设置年报表月报表日报表季报表旬报表周报表布置图过程图分布图相关图通用报表数据管理数据表格实时数据表历史数据表测点信息表数据表格测点添加测点删除计算参数测量参数添加数据删除数据成果计算测值评判告警参数采集任务计算任务维护任务提示任务数据导入数据导出图8:系统软件设计框图第三部分:系统功能五凌电力大坝安全管理信息系统具有数据远程采集、资料整编分析、综合安全评估、web信息发布、网络信息报送等功能。
长沙监测中心站作为公司大坝安全管理的控制中心,实现对各分站大坝安全数据采集、数据管理、资料整编分析、信息报送发布的统一管理。
各电厂监测分站平时可实现无人值班。
数据远程采集系统采用分布式采集服务,实现中心站集中控制、远程采集功能。
可对各电厂大坝监测自动化系统进行定时数据采集、人工选择测量、单点检测、实时监测。
测量数据实时传入中心站数据库,集中存储和管理。
资料整编分析系统提供了丰富的数据管理和整编分析工具。
包括各类监测数据导入、导出工具,(画面:人工测量数据导入画面)灵活的数据查询工具,(画面:数据查询操作画面)各类报表生成和图形绘制工具,数理统计工具、及数学统计模型等。
系统可绘制各类过程线图、分布图、相关图,(画面:各种图形画面)能分解各类因子量和残差量,辅助进行资料分析。
综合安全评估五凌电力大坝安全管理信息系统系统对关键部位、关键测点进行实时监控,即时呈现关键测点的运行状态。
(画面:重点测点监视界面)系统对测量数据进行在线综合评判,并直观显示测点状态和自动报警。
(画面:综合评估结果界面)Web信息发布(画面:web上首页画面、监控值界面,重点监控测点界面)本系统同时建立五凌电力大坝安全网,各类信息均可通过WEB网站发布。
通过网站可快捷了解各工程重点测点监控状态,方便查阅大坝安全报表、设备运行情况、水工巡检记录、工程技术档案、及大坝安全管理法律法规和相关技术资料。