洪水预报软件测评结果
序号
单位名称
软件名称
评测
结果
1
中国水利水电科学研究院、北京中水科水电科技开发有限公司
IWHR洪水预报系统V1.0
优良
2
北京北科博研科技有限公司
BeikPFS洪水预报系统V3.1.2
优良
3
南京南瑞集团公司水利水电技术分公司
南瑞水文水资源监测与管理系统V1.0
优良
4
天津市龙网科技发展有限公司
龙网洪水预报系统V1.0
优良
5
北京清流技术发展有限公司、中国水利水电科学研究院
分布式洪水预报调度系统 V1.0
优良
6
西安山脉科技发展有限公司
水雨情自动测报与洪水预报系统软件V1.1
优良
7
福建四创软件有限公司
洪水预报系统V1.0
优良
8
北京恒宇伟业科技发展有限公司
洪水预报系统软件V1.0
优良9深圳市东来自电子股份有限公司宏电中小河流洪水预报软件V1.0
合格
15
浙江贵仁信息科技股份有限公司
贵仁分布式集合预报系统V1.0
合格
东深洪水预报系统V1.0
优良
10
北京艾力泰尔信息技术有限公司
中小河流洪水预警预报系统V1.0
优良
11
昆明雄越科技有限公司
流域洪水预报分析软件V1.0
优良
12
北京七兆科技有限公司
洪水预报分析系统V2.0
优良
13
北京微玛特科技有限公司、北京瀚禹信息科技有限公司
洪水预报与调度管理系统V1.0
合格
14
深圳市宏电技术股份有限公司
洪水风险图管理平台系统测试报告 (1)
洪水风险图管理平台
测试报告
目录
1.测试环境
硬件环境
CPU: PM()
内存:推荐1G
显存:推荐128M
硬盘空间:数据库, 500MB的程序空间。
arcgis RunTime,1.5G空间。
Framework ,30M 空间。
风险图管理平台,120M空间。
风险图数据,8G以上空间。
总计空间:11.5G
显示器:普通设置成1024×768。
软件环境
操作系统:windows XP、2000、2003操作系统
Gis平台:arcgis RunTime
数据库:MS SQL Server 2000
运行库: Framework
2.功能测试报告
洪水风险图成图与打印系统功能
2.2.1没有数据情况下所有的菜单操作是否有异常处理
2.2.2 数据目录本机的时候
2.2.3
2.2.4 数据目录在服务器上的时候[第三轮测试][目录可读写]
洪水风险图浏览与查询系统功能2.2.1数据在本地
2.2.2数据在服务器上
3.验收测试报告文档检查
功能性
可靠性
成图与打印系统
查询与浏览系统。
洪水预报软件测评方案
附件洪水预报软件测评方案(试行)一、总则1、测评目的为促进水利科技推广管理工作,服务洪水预报系统建设,水利部科技推广中心、水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心、中国水利学会减灾专业委员会联合组织开展洪水预报软件的测评工作。
2、参评单位国内已经获得洪水预报软件著作权的单位单独或联名参加。
报送的洪水预报软件,必须为报送单位自主研发或联合研发,代理销售的不具备报名资格。
3、测评方式测评含软件测试和专家评审两部分。
(1)软件测试。
由具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的国家级软件检测机构对各参评产品进行软件测试。
(2)专家评审。
参评单位对参评产品进行应用功能演示,由专家组现场评审。
4、评分办法软件测评结果以分值表示,100 分为满分,其中软件测试部分占70%,专家评审部分占30%。
总分≥85分的为“优良”产品;85分>总分≥60分的为“合格”产品;总分≤60分为“需改进”产品。
二、软件测试大纲1、测试依据GB/T 25000.51-2010 《软件工程软件产品质量要求与评价(SQuaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则》;SL323-2011《实时雨水情数据库表结构及标识符标准》;GB/T 22482-2008《水文情报预报规范》。
2、测试准备(1)测试环境软件测试地点设在检测机构,检测机构按照《软件工程软件产品质量要求与评价(SQuaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则》中的设备配置,统一准备测试环境,参评单位负责在统一的测试环境上安置应用软件。
参评单位应在规定的时间进行系统安置工作(时间最长为一个工作日),并签署相关测试委托书。
(2)测试文档在系统测试开始前,参评单位向检测机构提供用户手册或操作手册等系统相关文档。
3、软件功能测试(1)系统建模1)模型/方法库管理多种产汇流、模型/方法,各模型/方法可任意组合模型/方法构件封装,仅通过数据接口机制实现信息交换各模型/方法对同一输入、输出要素具有相同格局的数据接口定义对模型/方法可进行添加、修改、删除、导入导出、运行等维护操作2)预报方案构建方案定义流域圈画确定方案模型雨量站控制权重3)参数率定/检验历史数据处理参数优选率定资料选取预报方案维护(2)作业预报实时雨水情查询数值降雨预报实时洪水预报实时洪水校正预报误差统计洪水预报精度评定预报成果管理4、测试数据说明为了体现公平原则,统一测试标准,由测评组织单位统一提供洪水预报基础数据。
中央洪水预报系统软件简介
2.1 系统管理
(7)预报数据管理
用于管理中间预报成果、最终预报成果和模型状态三类 数据。
2.1 系统管理
(9)数据库连接
实现与实时雨水情数据库和洪水预报专用数据库的连接 预报专用数据库用于存储预报模型名称代码、参数、状 态,预报方案属性,预报值,预报根据站点属性,历史 水文气象资料和用户信息等
国际化的消息处理功能:在jsp页面中不出现特定语言的 字符串描述,将这些统一的字符串信息统一的提取到文 件中,通过Struts的Bean标签提取,便于整个系统的语 言变更与组织。 界面组合功能:使用Struts的技术,统一组织页面的结 构,便于系统改版、维护 。
1.3 技术体系结构
二、控制层:使用Struts结构
2.1 系统首页面
2.1 系统管理
(1)用户管理
用户管理包括:修改密码、修改用户名、增加用户、删 除用户四项内容。其中增加用户、删除用户只有系统管 理员才有权限进行操作。
2.1 系统管理
(2)模型管理
模型管理具体包括:增加模型、删除模型、修改模型。 此项功能只有系统管理员才有权限进行操作。
2.1 系统管理
1.2 系统软件体系结构
在遵循“两台一库”统一架构和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ用支 撑平台开发标准的基础上对中央洪水预报系 统的总体框架、软件体系结构等进行设计
1.3 技术体系结构
一、显示层:主要使用Struts结构的技术
标签库(TagLib):在jsp的前端页面中使用Struts提供 的标签完成页面数据逻辑的组织与显示 。如(html, bean,logic等)。
长江实时洪水预报系统
长江实时洪水预报系统黄艳长江水利委员会水文局摘要长江水利委员会1951年成立以来,长江实时洪水预报系统不断得到发展。
系统采取气象模型(提供定量降雨预报)与水文、水力模型相结合的方法,并结合预报员经验分析,为长江上主要站点提供实时洪水预报。
采用的模型包括气象模型MM5,水文模型有新安江模型,API模型,水力模型有马斯京根方法,统计学模型如相关关系法和“大湖演算法”以及MIKE11模型。
本文介绍了长江水利委员会水文局实施的洪水预报系统的框架和概要。
简述了使用模型的原理,预报范围与流程,并给出了一些预报结果。
文章最后讨论了目前需要给予特别关注的重要问题。
关键字实时洪水预报,长江,定量降雨预报1 引言长江洪水历来带来巨大破坏。
1877年以来,至少有25次洪水超过了河道泄洪能力。
1998年洪水是最近发生的一次大洪水事件。
由于流域范围的大洪水会影响了成千上万人民的生命与财产安全,所以,对洪水预报的精度,时效性都提出了非常高的要求。
另外,随着社会经济的不断发展,对防洪的要求也在不断提高。
同时,由于人类活动的加剧,使得洪水预报变得更为复杂。
为了促进流域洪水管理,长江委水文局通过不断努力,逐步建立了一套实时洪水预报系统。
经过几十年的不断发展,目前使用的洪水预报系统是1990年代中期开发的。
系统包括1400多个水位雨量测站,其中118个中央报汛站实现自动报汛。
系统应用了多个水文水力学模型。
本文简要描述了当前业务实时洪水预报系统使用的方法及其使用效果,并讨论了即将面临的挑战。
2 长江实时洪水预报系统2.1 概述长江流域位于中国中部,面积108万平方公里,河流干支流全长6300余公里。
从青藏高原长江源头至宜昌为上游,集水面积100平方公里,从宜昌至武汉为中游,集水面积68万平方公里,从武汉至河口上海市为下游,集水面积12万平方公里。
针对不同区域,目前的洪水预报系统预报方法各不相同,详细见图1。
图1 长江实时洪水预报系统如图1所示,当前的洪水预报系统由多个部分构成。
用中国洪水预报系统率定丰良河洪水参数
用中国洪水预报系统率定丰良河洪水参数摘要:利用水利部“948”项目“交互式洪水预报系统”(也称“中国洪水预报系统”)平台,使用三水源新安江模型,对丰良河的棠荆水文站小流域洪水进行参数率定,并对率定结果进行分析,确定适合该小流域洪水特征的参数,增加模型洪水计算的拟合度。
得到较好的洪水预报方案。
关键词:小流域,中国洪水预报系统,丰良河,棠荆,参数引言应用新安江三水源模型对洪水预报方案进行参数率定,是目前使用较多的一种洪水预报方案制作方法。
但对小流域的洪水预报方案往往结果不太理想。
主要原因是小流域洪水特征是陡涨陡落,汇流时间快,预见期短,而且一般小流域水文站点稀少,雨量站点也相对不足,从而导致小流域的洪水预报能力相对薄弱。
笔者使用“948”项目的“中国洪水预报系统”软件,率定丰良河棠荆站的洪水预报方案,并对率定的参数进行分析、修改和评价。
丰良河是韩江一级支流,发源于兴宁市铁牛牯,于青溪流入丰顺境内,于黄金望楼汇白溪,于高园汇龙溪,流经广洋,在站口汇入韩江。
流域集水面积899km2,河长75km,平均坡降0.286%。
流域内的白溪和龙溪两条支流的集水面积超过100km2,流域内水力资源丰富,理论蕴藏量4.96万kw。
在下游广洋、站口河段两岸,土地低洼、加上受韩江顶托影响,常遭洪涝灾害威胁。
建国后经裁弯取顺,在黄金万亩洪泛区兴建了防洪治涝工程,大大改善了农业生产和人们生活条件。
棠荆站地处丰良河中段,位于丰顺县丰良镇,东经116°12′48″,北纬23°58′18″(该站位置见图1)。
集水面积267km2,河流全长75km,源头至棠荆站测验断面长33km。
是韩江中下游产汇流分析研究的代表站,用于研究粤东莲花山以南高山降水和丰良河各水文要素的特征关系,为二类精度水文站。
图1 棠荆站在流域中的位置示意图丰良河源头至棠荆站测验断面的汇流时间约4小时,棠荆站至丰良河出口传播时间约6小时。
由于测流断面基岩和卵石组成河床,河底高程多年基本保持不变,稳定性好,水位流量关系呈单一曲线。
石山口水库洪水预报软件介绍
石山口水库洪水预报软件介绍摘要:为了快速准确预报水库入库流量及相应水位,并根据天气预测预报,为上级主管部门提供可靠的预报调度成果,为领导科学决策提供依据,作者利用现有信息化技术,开发了水库实时洪水预报调度软件。
从2006年初步运用以来,经过15年的运行、改进,效果较好,为水库科学防洪奠定了坚实基础。
关键词:石山口水库;预报水库;调度软件一、水库基本情况石山口水库位于信阳市罗山县城南33公里,淮河水系竹竿河支流小黄河的上游。
水库控制流域面积306平方公里,是一座防洪、城镇居民生活供水为主,结合灌溉、发电、养殖等综合利用的大(2)型水库。
石山口水库于1959年元月动工兴建,1960年5月停工,1962年春复建,1969年5月建成投入运用。
“75.8”大水后,对水库进行改善加固,于1982年12月完成。
2006年4月,石山口水库除险加固工程正式开工建设,2009年11月完成主体工程建设,2011年7月通过了河南省水利厅组织的竣工验收。
(1)暴雨特征。
水库流域位于北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候区。
这一区域四季分明、雨热同期,呈现出降水变率大、年季差明显等特点。
7~8月份是暴雨多发期,且雨量又往往集中在一、两次或几次暴雨中。
汛期暴雨成因,主要为低压槽或转变成切变线,再加低涡波动,形成暴雨;其次是强台风深入也能造成大暴雨。
(2)洪水特征。
流域的洪水灾害,主要是暴雨形成的山洪暴发。
由于降雨时空分布不均。
7、8两月的平均来水量约占年来水量45%,水库主要来水也往往由一、两场暴雨带来。
流域内多山区丘陵,坡陡沟深,易造成源短流急、汇流时间短、峰高量大的洪水,极不利于调度。
二、洪水预报沿革1987年以前,水库没有开展洪水预报工作。
1987年到1989年采用图表法手工计算,存在计算速度慢,内容不完全等问题,在1987年四次大洪水中,其中一次为建库以来第二大洪水,因为精度差、速度慢原因,没能发挥出应有作用。
1989年至1994年,采用SHARP PC-1501袖珍计算机预报,程序存储在磁带上,容易霉变磁化损坏,每年需花大量精力校正维护,运行一个方案需十分钟以上,且运算较粗略,难以满足水库防洪调度需要。
洪水预警报系统软件在防汛指挥中的应用
年第期(总第期)洪水预警报系统软件在防汛指挥中的应用洪水预警报系统软件在防汛指挥中的应用福州市马尾区人民政府防汛抗旱指挥部办公室陈清[摘要]从马尾区洪水预警报系统软件的数据接收、纠错、查询统计、报表输出、展示等方面介绍其在防汛指挥中的应用。
[关键词]预警报系统防汛指挥马尾区马尾区洪水预警报系统目前在区内已建5处自动测报站和1个中心站(目前还有6个自动测报站和1个分中心站在建设中),还可实时接收共享福州市内河洪水预警报系统在马尾区上下游部分测站的数据。
洪水预警报软件通过建立统一、标准数据库,将数据进行整合并展示,为马尾区的防汛指挥方便快捷地提供雨情、水情等实时信息,提高了马尾区的防汛指挥能力。
1软件功能简介软件从功能结构上划分为6个模块:数据接收、自动纠错、查询统计、报表输出、数据维护、综合展示。
1.1数据接收软件开发了数据自动接收功能,可自动读取前置机的雨水情数据并写入数据库,可设置读取时间间隔,通常情况下设为5分钟。
解决了数据接收的兼容性问题,避免在服务器运行多个程序,节约资源。
1.2数据纠错由于原始的汛情数据会由于数据突变、数据跳跃、信号中断、数据阻塞、信号串扰、冒大数冒负数以及一些人为的测试及更换设备所造成的汛情数据的错误,对防汛过程中的决策就造成了一定的影响。
因此,通过接收时间、相邻原始数据、雨量阀值等参数的设定,可将错误数据删除。
在对汛情中的水情数据进行纠错时,首先读入最后两个原始的水情数据,并对水位值与时间分别进行比较;如若前后两个水情数据的水位差值与时间差值都在用户设定的许可范围内,则为正确数据生成差值并直接写入水情库;否则生成错误标志与记录一起写入水情库。
在对汛情中的雨情数据进行纠错时,首先读入最后两个原始的雨情数据,并对雨量值与时间分别进行比较;如若前后两个雨情数据的雨量差值与时间差值都在用户设定的许可范围内,则为正确数据生成差值并直接写入雨情库;否则为错误数据,这时再往前读入倒数第三个数据进行比较;如若这时的雨量差值与时间差值都在用户设定的许可范围内,则也为正确数据生成差值并直接写入雨情库;否则为错误数据,则差值为0写入雨情库。
洪水预报模型软件在洪水预报调度中应用
洪水预报模型软件在洪水预报调度中应用
周俊成
【期刊名称】《安徽水利水电职业技术学院学报》
【年(卷),期】2006(006)003
【摘要】文章对洪水预报模型软件在"05.9"洪水预报调度中应用进行了总结,分析了预报误差的原因,提出了改进建议.
【总页数】3页(P16-18)
【作者】周俊成
【作者单位】巢湖市水文水资源局,安徽,巢湖,238000
【正文语种】中文
【中图分类】TV1
【相关文献】
1.中国洪水预报系统新安江模型在蚂蚁河莲花站(二)水文站洪水预报中的应用 [J], 孙雷;于海伟;狄方洪
2.实时洪水预报模型在东风水电站水库调度中的应用 [J], 王敏
3.相应涨差模型在水库实时洪水预报调度中应用 [J], 王本德;张静
4.卡尔曼半自适应模型在复杂河道实时洪水预报和行蓄洪调度中的应用 [J], 李致家;韩从尚;翁明华
5.BP神经网络洪水预报模型在洪水预报系统中的应用 [J], 胡健伟;周玉良;金菊良因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
科技成果——洪水实时预报与精细化调度技术
科技成果——洪水实时预报与精细化调度技术对应需求降雨短临预报支持技术
成果简介
该成果采用自主研发的水文及水动力模型,包括流域洪水预报通用模型及建模方法、水利工程调度通用模型、基于水流数值模拟的洪水演进模型、二三维洪水预报与实时模拟展示平台,实现暴雨性洪水的实时预报与洪水演进模拟。
可实现3分钟内完成7天的一维河道洪水过程模拟,30分钟内完成7天的一二维洪水淹没过程模拟。
适用于流域防洪减灾。
技术特点
该成果集成了综合信息查询、预报方案建立及管理、淹没分析方案建立及管理、成果自动分析与上报发布等专家交互模块。
1、洪水预报:串并联耦合及实时校正下的洪水预报成果较传统单一模型预报成果确定性系数平均提升0.05。
2、洪水演进:3分钟内完成7天的一维河道洪水过程模拟,30分钟内完成7天的一二维洪水淹没过程模拟河道重要断面水位计算与实测差值在0.1米以内。
技术水平
实用新型专利2项,软件著作权3项。
应用情况
该成果在国家防汛抗旱指挥系统二期工程应用,选取珠江流域干流主要站点及河段开展洪水预报、洪水演进模型及业务系统建设。
开
发了水情、雨情、洪水预报、洪水分析、设置等业务功能模块。
实现了一体化、自动化、滚动化的洪水预报与洪水淹没分析计算。
已在珠江防总、白盆珠水库工程管理局、惠州市水利局、惠阳区农林水务局等各级防汛主管业务部门应用。
岸堤水库洪水预报及调洪演算软件使用说明书_图文(精)
岸堤水库雨洪资源解析使用说明书二〇一五年六月一日作者:李文华电话:135********邮箱:fblwh150@目录第一章概述 (3第二章功能简介 (5第一节功能特点 (5第二节软件画面 (6第三节运算功能 (7第四节气象云图及气象雷达 (13 第三章数学模型 (14第一节洪水模型 (141、瞬时单位线 (142、CAMMADIST函数语法 (153、CAMMADIST函数应用 (164、流域洪水错时叠加 (17第二节洪水传播 (18第三节泄量模型 (191、闸门出流 (192、推求水面线 (213、闸门泄量 (22第四节调洪演算 (22第五节控运方案 (23第四章扩展性设计 (23第五章调洪实例 (29第六章课目攻关概况 (30第七章使用说明书 (31第一节洪水预报 (31第二节调洪演算 (33第三节其他计算 (33附件课题研发小组成员名单....................................................................... 错误!未定义书签。
第一章概述控制和预见洪水,让洪水变为一种资源,实现科学预见、动态管理、合理利用,是本课题的研究对象。
科学控制洪水,真正能够对洪水运用自如,其首要问题是准确解析、及时预报,掌握洪水动态。
但目前实际应用中,对水库防洪兴利控制运用,还仅限于依靠库水位的变化,结合下游河道的承受能力,试探性的调节洪水,这种洪水调整模式,具有较大的盲目性,理论方面的支撑相对不足。
当前,各水库防汛主体单位,均制定了相应的《水库控制运用方案》。
如岸堤水库防洪调度图(图1,但这些方案的编制和批复仅表现为粗线条和原则性的界定,是在进行大量假定的基础上进行编制的,应用中的可操作性相对欠缺,在实践中仅具有指导意义。
(图1洪水调度控制方案的编制,偏离实际应用,存在的突出问题,主要表现在以下几个方面:1、假定了降雨的空间分配是均匀的,即整个流域降雨分布是均等的。
