山洪灾害监测预警系统建设技术要求(初稿)

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省、地市级山洪监测预警平台建设技术要求

省、地市级山洪监测预警平台建设技术要求

省、地市级山洪灾害监测预警信息管理系统技术要求(印发版)国家防汛抗旱总指挥部办公室二○一二年十月前言按照全国山洪灾害防治非工程措施项目建设的总体部署,规划确定的2058个县级山洪灾害监测预警平台将于2013年全部建成。

在国家防汛抗旱指挥系统框架内,在县级监测预警平台的基础上,建设省级和地市级山洪灾害监测预警信息管理系统,实现中央、省级、市级和县级监测预警平台间的互联互通和信息共享,使各级防汛部门能够及时掌握山洪灾害实时监测、预警、响应信息和防治情况,对于提高各级各部门之间的应急联动,提升综合防灾减灾能力,提高山洪灾害科学管理水平,具有重要的意义。

为了指导和规范省、地市山洪灾害监测预警信息管理系统建设,统一标准,实现各级平台间的互联互通和信息共享,保证基本功能要求,提高整体建设水平,制订本技术要求。

省、地市级山洪灾害监测预警信息管理系统技术要求适用于全国山洪灾害防治非工程措施项目建设。

本技术要求由国家防汛抗旱总指挥部办公室组织水利部防洪抗旱减灾工程技术中心编制。

目录1 总体要求 (1)2 省级网络接入及系统硬件 (2)3 地市级网络接入及系统硬件 (3)4 省、地市级山洪灾害数据共享汇集软件 (4)4.1 实时雨水情数据共享汇集 (5)4.2 基础数据共享汇集 (5)4.3 山洪预警信息共享汇集 (6)4.4 上下游相邻县数据共享 (7)4.5 气象信息共享汇集 (7)4.6 国土信息共享汇集 (7)5 省、地市级监测预警信息管理应用软件 (8)5.1 基本要求 (8)5.2 数据资源及数据库 (8)5.3 省级应用软件功能要求 (9)5.4 地市级应用软件功能要求 (11)5.5 性能要求 (12)5.6 系统支撑软件 (12)附件1:山洪灾害基础及预警数据上报要求附件2:山洪灾害专题数据库表结构1总体要求省、地市级山洪灾害监测预警信息管理系统是全国山洪灾害防治非工程措施项目建设的重要内容,也是国家防汛抗旱指挥系统的组成部分。

山洪灾害监测预警系统总体建设方案

山洪灾害监测预警系统总体建设方案

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网络设备配置
选择高性能的网络设备, 确保数据传输的畅通无阻 。
备用电源和防雷接地等配套设施考虑
备用电源配置
为确保在主电源故障时系统能正 常运行,需配置备用电源,如 UPS不间断电源等。
防雷接地措施
为避免雷电对系统设备造成损坏 ,需采取防雷接地措施,确保系
统设备的安全运行。
其他配套设施
根据实际需要,考虑配置其他必 要的配套设施,如空调、消防设 备等,确保系统设备的正常运行
建立维护保养档案,记录每 次维护保养的情况和结果。
设立专门的维护保养团队,负责 定期对监测预警系统进行全面检 查和维护。
定期对维护保养制度执行情况进 行回顾和总结,不断完善和改进 制度。
应急预案制定和演练活动组织
01 02 03 04
制定完善的应急预案,包括应急组织、应急流程、应急资源和救援力 量等方面。
根据实际需求,设定合理的数据采集 频率和传输协议,以满足山洪灾害监 测预警的要求。
通信网络选择
选用稳定、可靠的通信网络,如 4G/5G、卫星通信等,确保数据传输 的畅通无阻。
中心处理平台搭建方案
硬件设备选择
选用高性能、可扩展的硬件设备 ,如服务器、存储设备、网络设 备等,确保中心处理平台的稳定
运行。
山洪灾害监测预警工作。
功能模块划分
根据业务需求,合理划分功能 模块,如实时监测、预警发布 、数据分析、系统管理等。
预警算法研发
研发高效、准确的预警算法, 实现对山洪灾害的及时预警和 有效应对。
系统集成与测试
完成应用软件系统的集成和测 试工作,确保系统的稳定性和
可靠性。
03
关键技术应用与实现策略

山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求

山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求

山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求国家防汛抗旱总指挥部办公室二○一○年八月目录1 山洪灾害普查 (1)2 危险区的划定 (1)3 预警指标的确定 (1)4 监测系统 (1)4.1站网布设 (1)4.2监测信息流程 (3)4.3监测站点管理 (3)4.4监测站环境 (4)4.5监测站设备 (5)5县级监测预警平台 (11)5.1平台硬件设备配置和机房及会商环境 (11)5.1.1平台硬件设备配置 (11)5.1.2 机房及会商环境 (13)5.2县级平台系统及应用软件配置 (14)5.2.1 系统总体技术原则 (14)5.2.2 系统总体性能要求 (15)5.2.3 平台支撑系统软件 (16)5.2.4 数据库系统 (16)5.2.5 应用系统功能要求 (17)6预警系统 (24)6.1预警方式要求 (24)6.2主要预警设备技术要求 (25)7 群测群防体系 (26)7.1责任制内容要求 (26)7.2预案内容要求 (26)7.3宣传培训演练方式和内容要求 (26)附件1:山洪灾害普查表(15张)附件2:山洪灾害专题数据库表结构(16张)1 山洪灾害普查普查的内容包括:小流域自然和经济社会基本情况、人口分布情况、山洪灾害类型、历史山洪灾害损失情况、受山洪灾害威胁的人口及主要经济设施分布情况等。

各省按照编制大纲的要求,参照附件1制定普查表。

2 危险区的划定根据普查的结果,划定山洪灾害防治区内危险区、安全区。

要求所受山洪灾害影响范围内,有人居住的区域均必须划定。

有条件,可以划定不同等级的危险区域。

并以自然村或小流域为单位,标绘在预案中的图件上。

3 预警指标的确定根据历史降雨及山洪灾害情况,结合地形、地貌、植被、土壤类型等,确定每个小流域或乡村各级临界雨量和水位等预警指标,并在实际运用中修订完善。

预警指标一般分准备转移、立即转移两级指标。

4 监测系统4.1站网布设监测站网主要布设在流域面积为200km2以下易遭受山洪灾害的小流域。

山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设方案(四)

山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设方案(四)

山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设方案一、实施背景山洪地质灾害是我国面临的一项重要自然灾害,其频发性和破坏性给人民群众的生命财产安全带来了巨大威胁。

为了加强对山洪地质灾害的监测预报预警工作,提高防灾减灾能力,有必要建设一个完善的山洪地质灾害防治区监测预报预警体系。

二、工作原理山洪地质灾害防治区监测预报预警体系的工作原理是通过对山洪地质灾害的监测和预报,及时发出预警信息,使相关部门和群众能够采取相应的防灾措施,减少灾害损失。

该体系包括监测设备、数据传输与处理系统、预报模型和预警发布系统等多个组成部分。

三、实施计划步骤1. 确定监测指标和方法:根据山洪地质灾害的特点,确定监测指标,如降雨量、水位、土壤含水量等,并选择相应的监测方法,如遥感技术、地理信息系统等。

2. 建设监测网络:在山洪地质灾害频发的区域,建设一定数量和分布的监测站点,利用先进的监测设备进行实时监测。

3. 数据传输与处理系统:建立数据传输与处理系统,将监测数据实时传输到数据中心,并进行数据分析和处理,提取有用信息。

4. 预报模型建立:基于历史数据和监测数据,建立山洪地质灾害的预报模型,通过模型预测未来一段时间内可能发生的山洪地质灾害。

5. 预警发布系统:根据预报模型的结果,结合实时监测数据,及时发出预警信息,包括预警级别、预警区域和预警时间等。

四、适用范围山洪地质灾害防治区监测预报预警体系适用于山洪地质灾害频发的地区,如山区、陡坡地区等。

五、创新要点1. 多元化监测手段:结合遥感技术、地理信息系统等多种监测手段,提高监测数据的准确性和时效性。

2. 数据传输与处理系统的建设:建立高效的数据传输与处理系统,实现监测数据的实时传输和分析处理,提高预测准确性。

3. 预报模型的建立:利用先进的数学模型和算法,建立山洪地质灾害的预报模型,提高预报准确率。

4. 预警发布系统的建设:建立快速、准确的预警发布系统,及时向相关部门和群众发布预警信息,提高防灾减灾能力。

山洪灾害多媒体监测预警系统技术方案

山洪灾害多媒体监测预警系统技术方案

山洪灾害多媒体监测预警系统技术方案一、引言山洪灾害是一种突发性、破坏性极强的自然灾害,给人类生命和财产安全带来很大威胁。

建立一套高效、准确的山洪灾害多媒体监测预警系统对防灾减灾工作具有重要意义。

本文将提出一种山洪灾害多媒体监测预警系统的技术方案,旨在提高山洪灾害的监测能力和预警效果。

二、系统架构1.数据采集模块数据采集模块是整个系统的基础,主要通过传感器、无人机和监测站等途径收集实时的山洪灾害相关数据,包括降雨量、水位、河流流速、土壤湿度等。

数据采集模块需要具备稳定的数据传输能力,可以通过无线传感器网络或者云平台来实现。

2.数据处理与分析模块数据处理与分析模块是整个系统的核心,主要通过数据挖掘、模型建立和统计分析等手段对采集的数据进行处理和分析。

该模块可以根据历史数据建立预测模型,预测未来一段时间内的山洪灾害发生概率,并及时更新预测结果。

同时,该模块还能够对实时数据进行实时监测和预警,通过与已有的预警模型对比,及时判断是否存在山洪灾害的风险,并生成预警信号。

3.预警与应急模块三、技术实现为了实现上述系统架构,可以采用以下技术来实现:1.传感器技术选择合适的传感器来采集山洪灾害相关数据,如降雨传感器、水位传感器、河流流速传感器等。

传感器需要具备高精度、稳定性和耐久性,能够在恶劣环境下正常工作。

2.数据传输技术选择合适的数据传输技术来实现传感器数据的实时传输,如无线传感器网络、蜂窝网络等。

数据传输需要具备高带宽、低延迟和稳定的特点,确保数据的及时性和可靠性。

3.数据处理与分析技术采用数据挖掘、机器学习等技术对采集的数据进行处理和分析。

可以采用监督学习、聚类分析等方法建立预测模型,实现对未来山洪灾害的预测。

同时,可以采用实时数据分析和预警技术,及时判断山洪灾害的风险。

4.多媒体传播技术5.应急救援技术为了提供应急救援措施,可以在系统中集成一些应急救援资源和指南,包括救援车辆、救生设备、救援指南等。

同时,还可以与相关部门的应急指挥系统进行对接,实现救援资源的动态调度和管理。

山洪灾害监测预警系统设计导则

山洪灾害监测预警系统设计导则

山洪灾害监测预警系统设计导则一、系统总体结构山洪灾害监测预警系统主要由数据采集、传输、处理、预警信息发布等子系统组成。

系统采用分布式结构,各子系统之间相互独立,便于扩展和维护。

二、监测站点布局监测站点是山洪灾害监测预警系统的基本单元,其布局应遵循全面覆盖、重点突出、经济合理的原则。

根据山洪灾害的分布特点,合理设置雨量站、水位站、土壤含水率站等监测站点,实现对山洪灾害的全方位监测。

三、数据采集与传输数据采集是山洪灾害监测预警系统的核心环节,采集的数据包括雨量、水位、土壤含水率等。

数据采集应采用自动化、高精度、稳定可靠的设备,并具备远程控制和校准功能。

数据传输应采用稳定可靠的通信方式,保证数据的实时性和准确性。

四、预警算法与模型预警算法与模型是山洪灾害监测预警系统的关键技术,其准确性和可靠性直接关系到预警信息的准确性和可靠性。

应根据山洪灾害的特点,选择合适的预警算法与模型,如模糊数学模型、神经网络模型等,提高预警的准确性和可靠性。

五、预警信息发布预警信息是山洪灾害监测预警系统的最终产品,其发布方式应多样化,包括短信、电话、广播、电视、网络等。

预警信息应具备简明扼要、清晰易懂的特点,便于公众及时获取和理解。

六、系统运行保障系统运行保障是山洪灾害监测预警系统稳定运行的重要保障,应建立健全的运行管理制度和操作规程,加强设备的维护和保养,保证系统的稳定性和可靠性。

同时,应建立应急预案,提高应对突发事件的快速响应能力。

七、标准化与安全防护山洪灾害监测预警系统的设计应遵循国家和行业的相关标准,确保系统的规范化和标准化。

同时,应加强系统的安全防护,采取必要的安全措施和技术手段,保证系统的安全性和保密性。

八、设计与实施流程设计与实施流程是山洪灾害监测预警系统顺利实施的重要保障,应明确各阶段的任务和要求,合理安排工作计划和资源分配。

设计与实施流程应包括需求分析、方案设计、设备选型与采购、系统集成与测试、安装调试与验收等阶段。

防洪工程运行监测预警系统建设方案

防洪工程运行监测预警系统建设方案一、前言洪水是一种常见的自然灾害,给人们的生命财产造成巨大的损失。

为了及时有效地防范和减轻洪水灾害的影响,建立一个高效的防洪工程运行监测预警系统至关重要。

本文将提出一种可行的方案来建设一个全面的防洪工程运行监测预警系统。

二、系统组成1. 监测设备为了对洪水情况进行实时监测,我们建议在关键的洪水易发地段安装多功能监测设备。

这些设备应包括水位监测仪、雨量计、流速仪等,以确保能全面了解洪水形势并及时预警。

2. 数据采集与传输监测设备采集到的数据需要及时传输到监测中心,以便进行汇总、分析和预警。

我们建议在监测设备和监测中心之间建立稳定可靠的数据传输网络,可以利用有线或者无线的方式进行数据传输。

3. 数据处理与分析数据传输到监测中心后,需要进行数据处理与分析。

我们建议使用先进的数据处理软件来对接收到的数据进行分析,以提取有用信息,并绘制出可视化的数据图表,帮助决策者更好地了解洪水形势。

4. 预警系统基于监测数据的分析结果,需要建立一个预警系统来及时通知决策者和相关人员。

预警系统可以采用短信、电话、邮件等多种方式进行,以确保信息能够及时传达并得到重视。

5. 决策支持系统为了更好地指导洪水防范工作,我们建议建立一个决策支持系统。

这个系统应该能对洪水形势进行评估,根据预测结果提出相应的防洪建议,并支持决策者进行决策和应急响应。

三、系统建设方案1. 设备采购与安装首先,需要购买合适的监测设备,并按照设计要求进行安装。

在选择设备时,要考虑设备的可靠性、准确性以及适应性,以满足不同洪水条件下的监测需求。

2. 数据传输网络建设为了保证数据的及时传输,需要建立一个高速稳定的数据传输网络。

选择适当的通信设备,如光纤、卫星通信等,并确保网络可靠性和数据传输的安全性。

3. 数据处理与分析平台搭建在监测中心搭建一个专门的数据处理与分析平台,用于接收、存储和处理来自监测设备的数据。

选择适合的数据处理软件,并建立相应的数据库,以方便数据的管理和分析。

2023-山洪灾害监测预警系统建设方案V1-1

山洪灾害监测预警系统建设方案V1近年来,我国的山洪灾害频繁发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

针对这一情况,建立一套可行、高效、稳定的山洪灾害监测预警系统,成为了当前最需要解决的问题之一。

以下为山洪灾害监测预警系统建设方案。

第一步:确定监测预警系统的核心内容山洪灾害监测预警系统的核心内容包括,实时监测雨情、水情、水库水文、水文地质、地质灾害等方面的数据,并及时处理数据并进行分析,输出详尽的预警信息。

第二步:建设监测预警系统机构体系建设监测预警系统机构体系,包括设立省、市、县三级监测预警站点,建立水情、雨情、水文地质、地质灾害等方面的数据中心和信息处理中心,以及建立应急响应和指挥处置的联动机制。

第三步:选用数据采集设备和监测仪器选用高精度、高稳定性的数据采集设备和监测仪器,包括雨量计、流量计、地下水位计、渗透压力计、GPS等,为监测预警系统提供可靠的数据支持。

第四步:确定数据处理方法和模型根据监测预警系统的需求,确定数据处理方法和模型。

建立气象、水文、水文地质、地质灾害的预测模型,将各种监测数据进行处理、分析,预测出山洪灾害的发生可能性,并进行预警输出。

第五步:建立专业的监测预警团队建立专业的监测预警团队,包括气象、水文、水文地质、地质灾害等方面的专家和技术人员。

这些专家和技术人员将对监测预警系统进行日常维护,并及时处理预警信息,对灾害事件进行实时响应。

总之,山洪灾害监测预警系统的建设,将极大地提高我们国家应对灾害的能力,降低灾害造成的人员伤亡和财产损失。

当然,山洪灾害监测预警系统的建设也需要多方面的参与和支持,包括政府、专业机构和社会各方力量。

希望有关部门在实践中,不断优化方案,完善制度,并取得更为优异的效果。

山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设方案(三)

山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设方案一、实施背景山洪地质灾害是一种由于降水过多、地形地貌特点等因素导致的,对人民生命财产安全和社会经济发展造成严重威胁的自然灾害。

在中国,山洪地质灾害频发,给人民生活带来了巨大的损失。

为了有效预防和减轻山洪地质灾害的损失,建立一个科学、高效的监测预报预警体系是非常必要的。

二、工作原理山洪地质灾害监测预报预警体系主要包括监测系统、预报系统和预警系统三个部分。

1. 监测系统:通过遥感技术、地面监测设备等手段,对山洪地质灾害的发生环境进行实时监测,获取相关数据。

监测系统的数据来源包括气象、地质、水文等多个方面。

2. 预报系统:根据监测系统获得的数据,结合历史数据和专家经验,建立山洪地质灾害的预报模型。

通过模型分析,预测山洪地质灾害的发生概率和可能的影响范围。

3. 预警系统:根据预报结果,制定相应的预警等级和预警措施。

预警信息通过多种途径传播,包括短信、广播、电视等,以便及时通知相关部门和群众,采取相应的防范措施。

三、实施计划步骤1. 建立监测系统:投资购置遥感设备、地面监测设备,建立监测网络,确保监测数据的准确性和及时性。

2. 建立预报系统:收集历史数据,建立预报模型,通过数据分析和模型验证,提高预报准确性。

同时,加强对专家的培训和引进,提高预报能力。

3. 建立预警系统:根据预报结果,制定相应的预警等级和预警措施。

建立预警信息传播渠道,确保信息的及时传达。

四、适用范围该山洪地质灾害监测预报预警体系适用于山区和丘陵地区,特别是那些容易发生山洪地质灾害的地区。

五、创新要点1. 引入遥感技术:利用遥感技术获取山洪地质灾害相关数据,提高监测的效率和准确性。

2. 建立预报模型:通过收集历史数据和专家经验,建立山洪地质灾害的预报模型,提高预报的准确性。

3. 多渠道传播预警信息:通过短信、广播、电视等多种渠道传播预警信息,确保信息的及时传达。

六、预期效果1. 提高山洪地质灾害的监测能力,及时发现和预警山洪地质灾害的发生。

山洪灾害监测预警系统建设技术要求(初稿)

全国山洪灾害防治试点监测预警系统建设技术要求(初稿)全国山洪灾害防治试点工作组2011年5月目录1 系统的总体构架 (1)2 监测系统 (1)2.1 监测信息的流程要求 (1)2.2 站点布设的技术要求 (1)2.2.1 站点布设原则 (2)2.3 监测站点管理 (3)2.4 监测设备技术要求 (4)3 县级监测预警平台 (11)3.1 平台硬件设备的配置要求 (11)3.2 平台软件的配置要求 (14)3.2.1 平台应用软件功能要求 (14)3.2.2 平台应用软件的技术指标要求 (22)3.2.3 平台系统软件配置要求 (24)4 预警系统 (24)4.1 预警方式要求 (24)4.2 主要预警设备技术要求 (24)4.2.1 传真群发 (24)4.2.2 广播预警系统 (25)4.2.3 短信平台 (25)4.2.4 第三方平台 (25)5 群测群防体系 (25)5.1 责任制内容要求 (25)5.2 预案内容要求 (25)5.3 宣传培训演练方式和内容要求 (26)5.3.1 宣传 (26)5.3.2 培训 (27)5.3.3 演练 (28)全国山洪灾害防治试点监测预警系统建设技术要求1 系统的总体构架山洪灾害监测预警系统包括水雨情监测系统、县级监测预警平台、预警系统三大部分。

为更好地发挥系统的防灾减灾作用,还需建立群测群防组织体系,包括责任制落实、预案编制、宣传培训演练等。

2 监测系统2.1 监测信息的流程要求自动监测站通过配置的数据传输信道(可因地制宜地选用GPRS/GSM短信、程控电话网(PSTN)、超短波(UHF/VHF)、卫星等信道)自动发送雨水情信息到县级监测预警平台,有条件可同时发送到省水情中心或市水情分中心,实现省市县信息同步共享。

人工监测站信息以电话语音方式及时报送到县级监测预警平台。

简易监测站信息由观测人员通过可能的方式及时报告县、乡(镇)防灾负责人。

2.2 站点布设的技术要求监测站网主要布设在流域面积为200km2以下易遭受山洪灾害的中小流域。

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全国山洪灾害防治试点监测预警系统建设技术要求(初稿)全国山洪灾害防治试点工作组2011年5月目 录1 系统的总体构架2 监测系统2.1 监测信息的流程要求2.2 站点布设的技术要求2.2.1 站点布设原则2.3 监测站点管理2.4 监测设备技术要求3 县级监测预警平台3.1 平台硬件设备的配置要求3.2 平台软件的配置要求3.2.1 平台应用软件功能要求3.2.2 平台应用软件的技术指标要求3.2.3 平台系统软件配置要求4 预警系统4.1 预警方式要求4.2 主要预警设备技术要求4.2.1 传真群发4.2.2 广播预警系统4.2.3 短信平台4.2.4 第三方平台5 群测群防体系5.1 责任制内容要求5.2 预案内容要求5.3 宣传培训演练方式和内容要求5.3.1 宣传5.3.2 培训5.3.3 演练全国山洪灾害防治试点监测预警系统建设技术要求1 系统的总体构架山洪灾害监测预警系统包括水雨情监测系统、县级监测预警平台、预警系统三大部分。

为更好地发挥系统的防灾减灾作用,还需建立群测群防组织体系,包括责任制落实、预案编制、宣传培训演练等。

2 监测系统2.1 监测信息的流程要求自动监测站通过配置的数据传输信道(可因地制宜地选用GPRS/GSM 短信、程控电话网(PSTN)、超短波(UHF/VHF)、卫星等信道)自动发送雨水情信息到县级监测预警平台,有条件可同时发送到省水情中心或市水情分中心,实现省市县信息同步共享。

人工监测站信息以电话语音方式及时报送到县级监测预警平台。

简易监测站信息由观测人员通过可能的方式及时报告县、乡(镇)防灾负责人。

2.2 站点布设的技术要求监测站网主要布设在流域面积为200km2以下易遭受山洪灾害的中小流域。

通过山洪灾害易发程度降雨分区和区域历史洪水、社会经济调查,在充分利用现有监测站点的基础上,布设监测站网。

2.2.1 站点布设原则(一)雨量站布设原则(1)分区控制原则:依据山洪灾害易发程度降雨分区,原则上按照20~100km2/站的密度布设自动或人工雨量监测站;在高易发降雨区、人口密度较大的山洪灾害频发区适当加密站点。

(2)流域控制原则:布设监测站点时优先考虑山区的中小流域,站点应尽量安装在流域中心等有代表性的、且有人看管的地段,要注意避开雷区。

(3)地形控制原则:山区降雨受地形的抬升作用,布设雨量站时充分考虑地形因素的作用。

(4)简易雨量站原则上以自然村为单位进行布设,人员比较分散且受山洪威胁大的自然村可适当增加。

(5)站网布设时充分考虑通信、交通等运行管理维护条件。

(6)已有的雨量监测站纳入本系统站网,其监测信息相应进入县级监测预警平台。

(二)水位站布设原则(1)面积超过100 km2的山洪灾害严重的流域,且河流沿岸为县、乡政府所在地或人口密集区、重要工矿企业的布设水位观测站,有条件的布设自动水位站。

(2)流域面积50~100 km2的山洪灾害严重的小流域,河流沿岸有人口较为集中的居民区或有较重要工矿企业、较重要的基础设施,布设人工水位观测站或简易水位观测站。

其它小流域,根据实际情况因地制宜布设简易水位观测站。

(3)对于下游居民集中的水库山塘,没有水位观测设施的,适当增设水位观测设施。

(4)水位站布设地点应考虑预警时效等因素综合确定,尽量在山洪沟河道出口、水库、山塘坝前和人口居住区、工矿企业、学校等防护目标上游。

(5)站网布设时应考虑通信、交通等运行管理维护条件。

(6)已有的水位观测站纳入本系统站网,其观测信息相应进入县级监测预警平台。

2.3 监测站点管理自动监测站点水雨情信息通过数据接收处理软件,完成信息实时接收处理,并采用《实时雨水情数据库表结构及标识符标准》( SL323-2005)存入县级监测预警平台数据库;数据接收处理软件应对各自动监测站运行状态进行监控,对水雨情数据和设备状态信息进行分析,可直接修改站点运行参数及召测。

数据接收处理硬件设备主要由1套数据接收通信设备、2台数据接收处理计算机和1台维护用便携式计算机组成,其中数据接收通信设备的配置根据各试点县监测站选定的通信方式进行相应配置,并做好防雷措施。

2.4 监测设备技术要求自动雨量监测站一般不建设雨量观测场,雨量传感器设备选用翻斗式雨量计,可安装在屋顶平台,或在开阔地采用架杆架起监测设备,障碍物与观测仪器的水平距离不得少于障碍物与仪器口高差的2倍,且应力求在比较开阔和风力较弱的地点设置。

自动水位观测站根据实际情况选用合适水位计进行水位观测。

对已建水位井的监测站选用浮子式水位计;未建井或不能建井测站,视河流及水情特点配备压力式或超声式水位计。

人工雨量监测站配置虹吸式雨量计进行人工观测雨量,人工水位站主要修建水位观测尺和观测道路。

简易监测站配置简易的雨量、水位观测设施,采用直观、可行的观测方法进行水、雨情信息的监测。

主要监测设备技术指标参考如下:(1)翻斗式雨量计①承雨口口径Φ200+0.6mm;②分辨率0.5mm或0.2mm或1.0mm(根据年平均降雨量确定);③雨强测量范围0~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min);④测量精度:根据不同分辨率雨量传感器的自身排水量确定,总体不超过±4%;⑤工作环境:温度-10℃~+50℃,湿度<95%(40℃);⑥误码率小于10~4;⑦平均无故障工作时间≥16000h。

(2)浮子式水位计①量测范围0~40 m;②分辨率1.0 cm;③测量精度:≤±2cm(≤10m),≤±2~3cm(10~15m),≤±3cm(≥15m);④工作环境:温度-10~+50 ℃,湿度<95%(40℃)。

(3)气泡压力水位计①测量范围:0-15m、0-20m、0-35m;②供电电源:8-16VDC,使用电流:25mA/24hr avg;③输出:SDI-12,RS232;④压力范围:0-22 psi;⑤精度:0.05% F·S,分辨率:0.0001 psi;⑥压缩机类型:活塞和圆筒压缩机;⑦工作环境:温度-40℃~+60℃,湿度 0-95%(无凝结)。

(4)超声式水位计①测量范围:0.8~10m;②分辨率:1.0cm,精度:±0.25%F·s;③接口方式:RS-232、RS-485、TTL电平、4-20mA模式输出、并行口输出、电流环输出;④平均无故障时间:≥8000小时。

(5)遥测终端(RTU)遥测终端的功能指标如下:①可外接增量式 (翻斗式) 雨量传感器、可外接水位传感器;实现GPRS、GSM、PSTN等方式的发送和接收传输功能;②具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、随时召测、掉电数据保护、实时时钟校准、数据人工置入、直观现场显示和设备测试等功能;③支持休眠唤醒工作方式;能够通过软件设置(包括远程设置)数据传输体制、数据报送频次等;所有外部接口具有光电隔离能力;④能存储一年的原始水情数据,RTU固态存储器容量不小于4MB;可接受分中心管理,与分中心实现双向通信;支持远程诊断、远程设置、远程维护等。

遥测终端的主要技术指标为:①供电方式:蓄电池向设备供电,太阳能电池板浮充供电;②值守功耗:小于等于2mA(电池电压12V时);③设备平均无故障工作时间:MTBF>225,000小时;④工作温度:-30℃~+60℃,湿度:0~90%。

(6)通信终端自动监测站的数据传输通信,应根据试点县的通信资源及地形条件因地制宜地选用GPRS、GSM、PSTN、超短波、北斗卫星等通信方式进行组网,其设备技术指标如下:1)GPRS/GSM模块①工作频率:支持双频GSM/GPRS ,符合ETSI GSM Phase 2+标准;②协议:支持TCP/IP,标准的AT命令集;③发射功率:2W(900MHz)/1W(1800MHz);④功耗(mA@12V ):≤150mA(工作),≤10mA(空闲);⑤电源:+5V ~+35 V;⑥频率误差:≤0.1ppm;⑦数据接口:RS232/RS485;⑧工作温度:-25℃~+60℃。

2)北斗卫星终端①天线波束宽度:俯仰方向25°~90°,水平0°~360°;②频率:接收S波段,发射L波段;③接收灵敏度:C≤-157.6dBW;④接收信号误码率:≤1×10-7;⑤发射EIRP值:≥13dBW;⑥MTBF(平均故障间隔时间):25000小时;⑦功耗:平均功耗≤6W,发射最大功耗≤120W;⑧工作环境:温度-20℃~+55℃,湿度5%~98%(45℃);⑨电源:9~32V DC;⑩接口标准:RS232C。

3)超短波通信终端①工作频段:220~240MHz;②数据速率:19200bps;③运行模式:半双工;④信道带宽:12.5/25KHz;⑤功率:1~5W。

4)PSTN MODEM①调制方式:ITU-TV.90/V.3.4/V.32BIS/V.32/V.22等协议;②工作方式:异步;③线路方式:拨号线、专线;④最高传输速率:上传极速可达33600BPS,下载极速可达56000BPS;⑤接口模式:RS232C 串口;⑥工作环境:温度10℃~80℃,湿度≤85%(不凝结)。

(7)电源自动监测站采用太阳能浮充蓄电池方式供电,根据自动监测站采用的通信方式不同,其电源配置方案如下:①采用GSM和GPRS通信信道组网的自动监测雨量站,其电源配置方案为:每个测站配置 38AH/12V蓄电池,20W太阳能板和太阳能充电控制器;②采用PSTN、VHF和卫星通信信道组网的自动监测雨量站,其电源配置方案为: 每个站配置65AH/12V蓄电池,30W太阳能板和太阳能充电控制器;③自动监测水位站的电源配置方案为:每个站配置100AH/12V蓄电池,60W太阳能板和太阳能充电控制器。

主要设备技术指标如下:①蓄电池采用铅酸免维护可充电蓄电池。

对于高寒地区,应选用耐低温的蓄电池;②太阳能板采用进口单晶硅太阳能电池组件,最大工作电压:17V,开路电压:21V;③充电控制器电压:12/24V DC,最终充电电压:13.8V,气息电压:14.5V,工作环境温度:-25℃~50℃。

(8)防雷防雷系统包括避雷针、引下线及接地地网。

天线、站房等位于避雷针45°角以下的安全区内,地网接地电阻达到<10Ω指标。

如采用PSTN 通信信道的应安装电话避雷器、采用VHF通信信道的应安装同轴避雷器。

室外信号传输电缆均采用屏蔽电缆,电缆用Φ50的镀锌管套护,采用沟埋方式,防止数据信号线引雷。

信号线缆与RTU设备连接端应安装信号避雷器。

有关避雷器主要技术指标如下:①信号避雷器Umin:12V,Umax:18V,应用:RS232,保护脚:1~9脚,最大容通电流:340A,动作时间:<10ns,电容:<30pF。

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