水务管理信息系统

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智慧水利信息化系统

智慧水利信息化系统

智慧水利信息化系统,一体式数据监管,解决水务管理难题所谓的智慧水利信息化系统,指的是通过云计算、大数据、物联网、移动终端、人工智能、水利、传感器等新兴技术的应用,利用现有数据,创造一个由智能环境来推动决策的一体式管理平台,促进水利规划、排水供水、气象预报等社会服务的智能化,提升水资源的利用效率,与水旱灾害的防御能力,改善水环境和水生态,保障水资源安全。

智慧水利信息化系统,在不同应用场景中具有对应的应用方案,比如:节水灌溉系统、智能供水系统、污水监控系统、泵房管理系统、水文监测系统、水库/水闸/水源监控系统等应用方案,涵盖水利水务监控、运维、管理、指挥、调度等多个环节。

应用原理(1)新信息通信技术的应用。

即信息传感及物联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术的应用;(2)多部门多源信息的监测与融合,包括气象、水文、农业、海洋、市政等部门应用数据,融合海、陆、空三方面监测信息,多元化掌握水利信息;(3)系统集成,集信息监测、远程控制、智能分析、预报示警、调度决策等功能于一体;主要功能数据整合按照应用场景的实际需求,对采集到的雨量、水位、风速、风向、CO2、气压、雨量、地下水、蒸发量、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等水文气象数据,及泵站的工作状态、用电量、能耗、工作时长等数据,与关键节点的视频监控信息,进行统一的收集、传输、处理与分析,集中整合,为使用者提供详尽全面的数据,为实现不同部门、不同业务的管理工作,奠定基础;数据共享结合物联网云平台的账号管理功能,对部门人员进行分组管理,相同职责的人员拥有相同权限,分别对云平台进行管理、编辑、操作、只读等作业,逐步形成标准化、高质量的人员管理制度;数据处理按照水利数据分类目录,对数据进行自动存储并形成数据报表,实时与历史数据进行对比,长期存储,支持查询、分析、对比、导出、下载等。

监控画面也采用同样的仓储方式,便于事后追溯、回放视频。

如何利用智能水务系统进行节水管理

如何利用智能水务系统进行节水管理

如何利用智能水务系统进行节水管理随着水资源日益稀缺,节水已成为全球性的重要问题,智能水务系统成为了各国政府和水务管理机构推广的主要方案之一,利用智能水务系统进行节水管理已成为人们关注的热点话题。

本文将从智能水务系统的概念介绍、节水的重要性、智能水务系统的节水管理作用、智能水务系统实现节水管理的方法以及智能水务系统节水管理的案例等几个方面进行探讨,为大家深入了解智能水务系统的节水管理提供参考。

一、智能水务系统概念智能水务系统是指利用互联网、物联网、大数据等技术,将传统的水务管理系统数字化、网络化和智能化,实现水务信息化管理、控制和优化,提高水资源利用效率、降低水资源浪费,保障水环境安全和人民生命健康。

二、节水的重要性节水是保障人民健康和促进可持续发展的基础工程之一。

随着城市化的快速发展和全球气候变化趋势的加剧,水资源日益紧缺,加之人类不合理的利用和浪费,水资源的保护和合理利用显得更为重要。

从各国政府层面来看,他们都将节水视为可持续发展的重要组成部分。

而在家庭生活和企业经营中,节约用水同样受到了广泛的关注,对于个人、家庭、企业来说,优化用水管理,控制用水量,不仅提高了使用效率,降低了费用支出,更为重要的是为环境保护和社会稳定做出了贡献。

三、智能水务系统的节水管理作用1.精细化的水务供应:智能水务系统通过实现智能计量、水务调度、数据分析等功能,实现水务供应的规划、统计、监控和管理。

由于有完整的网络,能够实现水务的联通和远程控制,这使得水质检测、问题的诊断和解决,及时调整和优化成为可能。

2.清晰的信息披露:智能水务系统将水务信息实现了数字化和网络化,信息实时披露。

在供水范围内,居民可以知晓水价、水质、供应水量等相关信息,可以更好的对水进行管理和利用。

这些信息的公开也可以方便用户追回因供水问题造成的损失或维护自己的权益。

3.水价管理:智能水务系统将计量器和管理器相结合,实现了水费的实时计量。

基于计量,系统可以计算出实际用水情况,然后再计算出应付的水费,计费方式可以选择阶梯、差价等多种方式,使得能够利用市场机制来带动用户节水行为。

智慧水务管理系统仓库建设方案

智慧水务管理系统仓库建设方案

货架:采用高度智能化的货架系统,可实现快速、精准的货物存储和检索。
传感器:配置温度、湿度、光照等传感器,实时监测仓库环境,确保货物存储的稳定性 和安全性。
监控系统:安装高清摄像头和安防系统,实现对仓库全覆盖的监控,确保货物安全。
自动化设备:采用自动化设备如叉车、AGV等,实现货物的自动化搬运和存取。
配备专业的应急处置队伍和设备,及时响应和处理突发事件 对突发情况及时进行信息通报和上报,积极配合相关部门开展应急处置工 作 对应急预案和处置措施进行定期的演练和评估,不断优化和完善方案
评估指标:针对方案实施过程和结果,确定相应的评估指标 数据分析:对采集的数据进行统计、分析和挖掘,得到反映实施效果的关键指标 结果展示:将评估结果以图表、报告等形式展示,便于决策者了解实施效果 反馈与优化:根据评估结果,及时调整和优化方案,提高管理效率和实施效果
仓库管理流程不规范,需优 化
仓库设施设备不完善,需升 级改造
仓库信息化程度低,需引入 智能化管理系统
仓库人员素质不高,需加强 培训和引进高素质人才
优化仓库布局和流程
引入智能化管理系统
加强人员培训和管理
展望未来发展,适应市场 需求变化
汇报人:
,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人:
目录
CONTENTS
智慧水务管理系统 仓库建设方案是未 来的趋势
实现智能化、自动 化的仓库管理可以 提高效率、降低成 本
仓库建设方案需要 适应不断变化的市 场需求
行业趋势推动着仓 库建设方案的不断 创新和发展
仓库建设方案背 景:随着城市化 的快速发展,水 资源日益紧缺, 水务管理面临着 巨大的挑战
监控系统:对仓库内部和周边进行实时监控 报警系统:设置警报装置,提高仓库安全性 消防设施:配备灭火器、消防栓等设备 安全出口:确保仓库内人员能迅速撤离

城市智慧水务管理系统建设方案

城市智慧水务管理系统建设方案

城市智慧水务管理系统建设方案第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 建设目标 (4)1.3 建设范围 (4)第2章水务管理现状分析 (5)2.1 城市水务现状 (5)2.2 现有管理系统存在的问题 (5)2.2.1 管理体制不完善 (5)2.2.2 信息化水平不高 (5)2.2.3 设施设备老化 (5)2.2.4 监管力度不足 (5)2.3 智慧水务管理的必要性 (5)2.3.1 提高管理效率 (5)2.3.2 优化资源配置 (6)2.3.3 预防和应对水患 (6)2.3.4 促进绿色发展 (6)2.3.5 提高居民生活质量 (6)第3章系统建设总体设计 (6)3.1 设计原则 (6)3.1.1 统一规划原则 (6)3.1.2 标准化原则 (6)3.1.3 实用性原则 (6)3.1.4 可靠性原则 (6)3.1.5 扩展性原则 (7)3.1.6 经济性原则 (7)3.2 总体架构 (7)3.2.1 基础设施层 (7)3.2.2 数据资源层 (7)3.2.3 应用支撑层 (7)3.2.4 应用层 (7)3.3 技术路线 (7)3.3.1 系统开发技术 (7)3.3.2 数据采集与传输技术 (7)3.3.3 数据处理与分析技术 (7)3.3.4 系统安全技术 (8)3.3.5 系统集成技术 (8)第4章数据采集与传输系统 (8)4.1 传感器选型与布设 (8)4.1.1 传感器选型 (8)4.1.2 传感器布设 (8)4.2 数据传输网络 (8)4.2.2 网络架构 (9)4.3 数据采集与处理 (9)4.3.1 数据采集 (9)4.3.2 数据处理 (9)第5章水务数据中心建设 (9)5.1 数据中心基础设施 (9)5.1.1 设计原则 (9)5.1.2 硬件设施 (9)5.1.3 软件环境 (10)5.1.4 数据中心布局 (10)5.2 数据存储与管理系统 (10)5.2.1 数据存储 (10)5.2.2 数据管理 (10)5.2.3 数据备份与恢复 (10)5.2.4 数据安全 (10)5.3 数据分析与挖掘 (10)5.3.1 数据预处理 (10)5.3.2 数据分析模型 (10)5.3.3 数据挖掘算法 (10)5.3.4 智能决策支持 (10)第6章智能监测与预警系统 (11)6.1 水质监测 (11)6.1.1 监测网络布局 (11)6.1.2 监测指标 (11)6.1.3 监测技术 (11)6.2 水量监测 (11)6.2.1 监测站点布局 (11)6.2.2 监测方法 (11)6.2.3 数据处理与分析 (11)6.3 水体污染预警 (11)6.3.1 预警体系构建 (12)6.3.2 预警模型与算法 (12)6.3.3 预警信息发布与处理 (12)6.3.4 预警系统维护与更新 (12)第7章水务业务管理系统 (12)7.1 水资源管理 (12)7.1.1 水资源监测 (12)7.1.2 水资源调配 (12)7.1.3 水资源保护 (12)7.2 供水管理 (12)7.2.1 供水设施管理 (12)7.2.2 供水调度 (12)7.2.3 供水服务管理 (13)7.3.1 排水设施管理 (13)7.3.2 雨污分流管理 (13)7.3.3 排水防涝管理 (13)7.4 污水处理管理 (13)7.4.1 污水处理设施管理 (13)7.4.2 污水处理工艺优化 (13)7.4.3 污泥处理与处置 (13)7.4.4 污水再生利用 (13)第8章智能决策支持系统 (13)8.1 决策支持系统架构 (13)8.1.1 系统概述 (14)8.1.2 架构设计 (14)8.2 数据分析与模拟 (14)8.2.1 数据预处理 (14)8.2.2 统计分析 (14)8.2.3 模拟与预测 (14)8.3 决策模型与算法 (14)8.3.1 模型构建 (14)8.3.2 算法选择 (15)8.3.3 模型验证与优化 (15)8.4 决策支持应用 (15)8.4.1 水质管理决策支持 (15)8.4.2 供水调度决策支持 (15)8.4.3 污水处理决策支持 (15)8.4.4 防洪排涝决策支持 (15)8.4.5 水资源规划决策支持 (15)第9章系统集成与运行维护 (15)9.1 系统集成策略 (15)9.1.1 确定集成目标 (15)9.1.2 选择合适的集成技术 (15)9.1.3 制定集成规范 (15)9.1.4 集成测试与优化 (16)9.2 系统部署与实施 (16)9.2.1 硬件设备部署 (16)9.2.2 软件系统部署 (16)9.2.3 数据迁移与整合 (16)9.2.4 用户培训与上线 (16)9.3 系统运行维护 (16)9.3.1 系统监控与预警 (16)9.3.2 系统维护与升级 (16)9.3.3 数据管理与备份 (16)9.3.4 用户支持与服务 (16)9.4 安全与风险管理 (16)9.4.2 安全防护措施 (17)9.4.3 风险评估与控制 (17)9.4.4 应急预案与演练 (17)第10章项目实施与评估 (17)10.1 项目组织与管理 (17)10.2 实施计划与进度安排 (17)10.3 项目评估与优化 (18)10.4 效益分析与发展前景展望 (18)第1章项目概述1.1 项目背景城市化进程的加快和经济的不断发展,水资源管理的重要性日益凸显。

智慧水务信息化系统应用与分析研究

智慧水务信息化系统应用与分析研究

智慧水务信息化系统应用与分析研究摘要:随着城市化进程的不断加快,社会对水资源管理的要求也逐步提高。

大到整个城市的水务智慧化网络构建,小到工业企业的水务一体化管理,智慧水务的普及为水资源的高效利用和管理提供了有效途径。

关键词:智慧水务;信息化;标准体系推动智慧水务信息化建设工作,可以提高业务办理的效率,同时对整个城市的供排水系统进行动态化、实时化管理,利用水务物联网技术实现城市水资源的高效管理,智慧水务信息化工作不仅是城市智慧化管理的重要组成部分,更是体现城市管理智能化水平的标志之一,需要多部门的相互协作,共同实现我国水务系统信息化建设目标。

1智慧水务概况智慧水务系统是现代信息化技术的集成应用,一般通过对相关水务设施的数据采集,利用无线网络和水质水压等设备,实时感知整个城市中供水系统和排水系统的运行状态,对城市管网当中的大量水务进行大数据分析和处理,做出相应的解决应对措施和辅助性决策建议。

以更好更高效便捷的方式实现水公司的生产以及服务流程的精密动态管理,从而实现智慧水务的信息化。

利用一定的智慧水务云平台,可以实现水务开放式的综合管理,智慧水务系统可以兼容各个厂商水表,并为其他的应用系统提供数据服务,有效实现远程自动集抄,数据自动导入,科学解决水表管理困难等问题。

也可自动定义流程的立户报装,实时监控供水管网以及设备故障。

对于用水户来说最大的功能特点是可以实现云平台自主缴费业务,可以通过登录网站,使用支付宝、微信多种途径便捷缴费。

2智慧水务建设现状在信息技术高速发展的过程中,我国水务行业信息化建设经历了从无到有,从局部到全局,从高效用水到高效管水,以及水务管理信息化、多元化发展的过程,信息化逐步成为水务行业管理的抓手。

总结来看,水务行业信息化建设具有明显的阶段性,目前整体上处于第二阶段,部分地区已经进入第三阶段,并积极探索第四阶段应用。

第一阶段是信息化应用初级阶段,将传统的业务管理模式计算机化,仅实现了水费的营收管理及财务管理,典型的代表就是IC卡智能水表的普及。

供水管网信息系统解决方案

供水管网信息系统解决方案

随 着计算机 技术 与网络技术 的发 展 , 地理信 息系统的应用得 到了飞速的发展 。 GI 系统 是融 计 算 机 图形 与 数 据库 于 一 体 , S 存 储 和 处 理 空 间信 息 的 高新 技 术 , 它把 地 理 位 置 和相 关 属 性 有 机 地 结 合起 来 , 借 并 助 其 独 有 的空 间分 析 功 能 和 可视 化 表 达 方 式, 提供 各 种 辅 助 决 策 功 能 。 城 市 供 水 管 网 是 一 个 纵 横 交 错 的 巨大 网络 , 传 统工 作 方 式 中 , 在 这些 信 息 一 般 经 图纸 图表描 述 ( 如施 工和 竣 工 资料 图表 ) 例 , 采 用 人 工 管 理 , 种 图 档 资 料 的 不 齐 全 使 各 我 们 在 管 理 这样 一个 庞 大 的 管 网时 感 到 力 不 从 心 。 时 因大 规 模 市 政 建 设 而 日益 变 同 化 的参 考 建 筑 , 有 些 管 网 资 料 失 去 了其 使 原 有 的 价值 。 了彻 底 改 变 这 一现 状 , 须 为 必 引入 计 算 机 技 术 一地 理 信 息 系 统 来 管 理 我 们 的管 网 资 料 。
研 究和设 计 了此 类 系统的体 系结 构 、 功匏组 成 , 并就 秉统 开发过程 中的主要 技术进 行探 讨 。 关键词 : 地理信息 系统 供水 管一 中 图分 类 号 : V 7 T 6 文献 标 识 码 : A 文章 编 号 : 6 3 9 ( 0 O 0 ( ) 0 3 - 1 1 7 - 7 1 2 l ) 9 a一 0 6 0 2
1 系统总体设计
系统 的 设 计 思 想 是 以 图 形 、 图像 为 基 础 , 供水平 面图基础上管理 供水区域 内 在 的 各种 信 息 , 得 系统 操 作 更 方便 、 理 能 使 管 力增 强 。 统 除具 备 信 息 管 理 功能 外 , 可 系 还 以 管理 空 间 数 据 , 行 空 间 查 询 和 空 间 分 进 析。 1 1开发 环境 . 本系统 以Wi d ws X 为软 件开 发的基 no P 础 , 用Ma l f 6 5 采 p n o . 为其 图形显 示 平台 。 图 形 操 作 , 矢量 化 、 示 等均 在 该 平 台 上 进 如 显 行 。 据 处 理 时 程 序 编 制 的 语 言 采 用 数 Ma I f 自带 的Ma B s 语 言 。 台数据 库 pno p ai c 后 采 用Ma If 自带 的TAB 据表 。 pn o 数 1 2设计 目标 . 开 发 基 于 GI 供 水 管 理 信 息 系 统 的 S的 主 要 目的 是 替 代 人 工 对 城 市 管 网 的 上 水 、 阀 门 以 及 城 区 的其 它 信 息 进 行 管 理 , 系 在

水利工程管理信息系统应用与水利现代化

水利工程管理信息系统应用与水利现代化
可 水 灌 农 自2 0 以来 , 0 2年 国家在市政公 用领域 推进市 场化进程 , 水务 工程设计 和建设 目标 , 以在水库 、 电站 、 溉排水 、 村安 饮 实现工 程数据 整合 和信息 化输 出 , 时 掌握 实 市场化改革经过 了十个年头 , 水务企业逐步 建立 了市场化 运营体 等方面设 立子系统 , 在运行管理系统 中实现功能延伸和扩展。 制, 积极开拓水务市场 , 取得 了显著 的成果 。同时 ,0 1年 中央一 工程进度和建设情 况 , 21 号文件 的全文 内容 , 以水利 事业 为核心 , 为今后 水利 建设 和水务 2 水利 工程 管理信 息 系统 的应 用 事业 提供 了政 策导 向。 水利 现代 化的概念 和 目标计划 的提出 , 盖 了包括 水利基础 涵

第3 8卷 第 1 3期 2 6 ・ 20 12 年 5 月 4
山 西 建 筑
SHANXI ARCHI TECTURE
Vo . 8 No 3 1 3 .1 Ma 2 2 v. 01
文章编号 :0 9 6 2 ( 0 2 1 —2 6 0 10 -8 5 2 1 ) 30 4 .2
行业 中的应用 必然越来越广 , 将在水利项 目管理 、 工程建设 、 防汛 环境基础信息处理分析系统 ( S I , WIK ) 国外 部分项 目管理 软件也 抗旱 、 环境监测等多领域发挥重要作用 。 应用到 了水利工程建设管理 中。 水利工程管理 信 息系 统 , 就是 将管 理信 息 系统 用 于 水利 工 程, 开发 和利用水利 信息 资源 , 提高水 利信 息资 源的应用 水平 和
水 利 工 程 管 理 信 息 系 统 应 用 与 水 利 现 代 化
牛 文 泽
( 中国水 务投资有限公司 , 北京 10 5 0 0 3)

市政供水管网信息化系统框架

市政供水管网信息化系统框架

城市市政供水管网信息化系统方案厦门飞华水务环保科技工程有限公司Xiamen feihua Water&Environmental Technology Engineering Co., Ltd..|Automation Engineeringadd:xiamen qi'xin west road 170#|Tel:86-592-5335774|Fax:86-592-5073555http:\\|email:************************目录一.引言 (1)二.建设背景 (2)三.建设目标 (2)3.1系统远期目标 (2)3.2本方案建设目标 (6)四.管网信息化系统总体结构图 (6)五.管网信息化系统建设方案 (6)5.1管网SCADA系统 (7)5.1.1管网DataLog简述 (8)5.1.2管网DataLog主要参数和性能 (9)5.1.3管网DataLog特点和功能 (10)5.1.4管网DataLog安装方式 (11)5.1.5一体化智能水表简介 (13)5.1.6一体化智能水表主要性能和参数 (14)5.1.7一体化智能水表基表技术指标 (15)5.1.8一体化智能水表外形和规格 (15)5.1.9一体化智能水表特点和功能 (17)5.1.10服务器 (18)5.1.12卫星授时服务器(GPS TIMER) (19)5.1.13 短信服务器 (19)5.1.14 管网测压点WEB展现软件 (19)5.1.14.1简述 (19)5.1.14.2主要功能 (19)5.1.14.3展示界面参考 (20)5.2大客户管理系统 (36)5.3.1简介 (36)5.7.2 展示界面参考 (36)5.3管网水力模型系统 (50)5.3.1概述: (50)5.3.2建立: (50)5.3.2.1供水管网微观动态水力模型的建立 (51)5.3.2.2供水管网在线实时水力模拟系统的建立 (53)5.4管网优化调度系统 (53)5.5供水调度系统信息化建设方案 (54)5.5.1系统功能结构设计 (54)5.5.2软件模块设计 (56)一.引言城市供水是城市的命脉,它为城市的生产、生活提供着必需的条件,是制约城市发展的决定性因素,甚至也构成了关系社会安定的重要因素。

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. 1 / 6'. 前 言

水务管理信息系统是随着水处理行业自动化水平的提升和应用需求的不断扩展应运而生的,其定位处于监控系统SCADA之上,但在企业资源管理系统ERP和同类商业系统之下,承担着承上启下的作用。

水处理行业是典型的流程行业,以往的将自动化为中心的系统往往只关注于具体的生产流程和设备控制,其计算机软件系统的建立也是围绕现场控制进行的。随着对设备管理、生产分析的需求逐步增多,同时,对于大型的水务集团来说,其生产地-水厂分散并越来越多,管网也越来越复杂,面临着上层管理难度加大,需求提升;另一方面,水行业也正处在一个集团化、集约化、规模经营的发展势态中。这一切决定了对于水务集团,需要在原有的监控系统为主的软件平台之上建立一个全企业的、具备良好扩展能力的应用信息管理平台,并能随时面对生产规模的扩大和上层商业系统集成的需要。

综上所述,水务集团的信息管理系统将成为整个集团生产管理的核心,其要完成的主要任务包括:  建立生产管理的核心平台,通过模型化的工厂对象信息表述来实时获取管理层所需的信息并为底层的SCADA系统和其它相关系统提供深层次的应用分析能力  整合过程控制、SCADA系统和商业业务管理系统,如ERP、设备资产管理系统、客户管理系统、信息管理系统等,打通信息链,更好地通过实时数据和多种数据源的整合,最大限度地发挥已有系统的功能  作为对业务扩展的支持系统,提供各种标准的工业接口和可扩展的网络架构,为持续发展提供可能,并能支持多地域的统一运营模式

水务生产管理系统对于确保企业生产能够长期稳定运行,提高企业数字化以及自动化管理水平意义重大。 .

2 / 6'. 水务生产信息管理系统 在整个水务生产管理信息系统中,一般由调度中心级、分中心(分公司)级以及现场站(净水厂、污水厂、加压泵站、管网监控站等)级控制三层架构来组织系统,同时可以建一座异地实时备份中心。

本系统的涉及范围将包括不同生产系统的整合,如目前的管网、水厂和污水处理厂三个部分,同时也将集成各相关的外部商业系统信息以及各辅助系统的生产信息。系统从结构上支持所有主流的水处理行业监控系统的集成,并支持大型集团的扩展能力。

系统的功能与架构:  实时监控(SCADA)系统 完成对水务管理信息系统各个远程站的数据采集和监控管理任务,将各远程站传送的数据进行处理、分析、存档,并向各远程站发送调度及控制命令。从而实现运行数据的采集、监测、保存、输出以及设备控制;运行状态的模拟显示、状态检测、报警等;最终实现调度优化、节能降耗。  水质监测系统: 实现对供水水质的远程自动监测,一旦发现水质出现异常情况,能够通过现场站控制系统进行输水控制,同时向相关用户通报情况。  客户管理(CIS)系统: 实现大用户信息管理(如用水户的用水性质、水表口径、用水计划等)、实时用水量管理、用户报修信息管理等,以便能够更好地为用户服务。  供水管网地理信息(GIS)系统: 提供管网规划、电子图档、管网设施管理、日常维护等,辅助完成管网的巡线、检漏、维护、应急抢修、阀门检修、管网改造等业务,使生产管理能够上一个新台阶;可以根据需要, GIS系统可以包含GPS系统,用于跟踪配置了GPS设备的人员及车辆。  应急抢修系统: 提供故障定位、事故区域显示、管网设施、用户影响汇总等情况,并提供故障隔离操作流程,还包括日常设施定期维护检修管理。实现故障报警后的处置、应急预案的启动以及急修设备、安全隐患的处置,确保生产能够有效、安全、稳定地运行。  综合调度管理(DMS)平台 通过综合调度管理(DMS)平台,建立综合调度管理系统,实现对生产的全面调度。综合调度管理系统将融合前面所述各个子系统,形成全新的数据库以及全新的综合操作界面;同时,根据应用需求,将优化调度、仿真模型等加入,最终形成一个涵盖企业生产各个方面的综合调度管理系统。 通过综合调度管理系统的应用,实现优化调度、供水实时分析、调度应急预案、实时事故抢修决策、供水量计算、综合调度决策和信息服务等。 同时,系统将提供对客户应用系统扩展的支持和后期系统扩展的灵活性,以及客户应用接口开发的工具。 本系统架构通过其灵活的信息集成平台,对不同规模的水务集团在其不同的业务发展阶段均可以适应其生产信息管理的需求。 根据目前水务集团的生产系统情况,下面给出示例性系统整合架构。整个生产信息管理系统架构于以服务器为中心的网络平台上,通过多层不同作用的应用服务器和客户端来完成所需的系统功能。这里通过. 3 / 6'. 集团的生产信息管理中心建立统一生产管理机制,使用一台企业集成服务器与各外部商业数据库系统或将来可能的ERP进行所需生产信息和设备信息的集成,通过林专用的DMS系统(Distribution Management System)信息集成和应用平台软件建立应用服务器,通过一个统一的应用平台,将各个子系统的主要功能进行综合应用,采用一个统一界面进行操作,一方面能够大大提高企业管理和系统操作的效率;另一方面,各种数据的交换将在后台自动根据需要进行,并且形成一个统一的综合数据库,使得系统能够更加高效、安全、稳定地运行,同时,也能够更好地对数据进行综合应用。

综合调度管理系统: 综合应用平台(DMS)

SCADA (监控系统)

DMS 工作站 GIS

(供水管网地理信息系统)

应急抢修系统

营销管理系统

AM/FM (设备/资产 管理系统)

CIS (客户信息 管理系统)

水质监测系统 WEB

(信息发布 系统)

视频监控系统 工程项目管理系统 MIS (企业信息 管理系统) 综合调度管理系统 视频会议

系统、话音系统

水务信息管理中心 (总部)

分公司 (北京) 分公司 分公司 (西城) 分公司 (南城) 分公司 (北城)

现场站 现场站 …… 现场站 现场站 ……现场站 现场站 …… .

4 / 6'. 系统优势:  技术先进原则 水务管理信息系统技术方案的选择具有前瞻性,确保系统在相当长时间内保持技术领先,以满足水务对未来管理和企业业务发展的需求。  开放性和可扩展性原则 水务管理信息系统的结构灵活开放,具有良好的可扩展性和强适应性,扩充升级容易,适应企业业务发展的需要。 避免将系统设计为一个封闭体系,封闭的技术体系意味着更多的投入和更大的技术风险。灵活开放的体系结构将使系统具有模块化和高扩展性能,这样系统也可以随着技术发展和产品升级而保持更新。  可靠性和安全性原则 水务管理信息系统的技术体系、软件平台、硬件设备、仪器仪表将采用成熟可靠的产品,在国内外有成功实施的案例,以减小技术风险。系统设计应充分考虑自身运行的稳定性和可靠性,确保公司生产和管理的安全。  经济实用原则 在保证技术性能的前提下,以最高的性能价格比实现系统功能,降低总成本。  资源共享原则 本系统设计时将充分考虑与公司管理信息系统(MIS)之间的数据共享,实现调度信息在Internet网上的远程查询。

总公司 水务信息管理中心 分公司 水务信息管理系统

分公司 MIS系统

生产调度 管理系统

 实时监控系统  应急抢修系统  水质监测系统  客户信息管理系统  供水管网GIS地理信息系统 (包括生产设备管理系统)等

✓ 资产管理系统 ✓ 营销管理系统 ✓ 财务管理系统 ✓ 人事管理系统 ✓ OA系统 ✓ 音、视频系统等

相关应用信息 综合应 用平台 (DMS)

综合应用 数据库

总部调用相关信息 .

5 / 6'. 另外,调度管理系统作为企业生产输配管理信息系统的重要组成部份,其模式必须符合企业运行管理的特点才能发挥应有的作用。

应用: 某水务投资集团有多个水厂,污水处理厂,管理着多个地区的供水系统,有着上千公里的管网。各个水厂及污水厂自动化水平不一。集团为了进一步加强水务的信息化管理,运营,提出了建立水务信息管理系统,仅仅做数据采集是不够的,更多的是对数据的高端应用。针对此应用需求,集团大规模采用了林克森公司从数据采集(SUPER CONTROL)到信息管理平台(DMS)的一整套解决方案,建立了一个完善的信息分析和报告体系,通过先进的系统结构,适应了未来业务发展的可能需求。

基于SUPER CONTROL的信息集成分析 和调度功能包括如下一些方面:  实时生产管理报告  设备资产维护记录  运营报告  提交行业法规的一致性报告  生产趋势和日志  建立水力系统模型

SUPER CONTROL在原有的SCADA系统基础上增加了以 数据库为核心的生产管理数据库,添加了应用功能,包括:  报警管理  流程分析  实时过程质量数据获取和记录  设备维护数据和停机数据的采集存储

这些功能为下一步生产调度奠定了基础。

上述调度系统实现后的收益包括:  大大提高了生产报告的实时性  自动化的系统减少了以往大量的手工报表时间  快速发现流程问题,减少了水质出现问题的可能  通过数据帮助生产计划的制定  提高了策略性维护的水平  帮助减少能源消耗  可进行化学品使用的分析

由于上述系统的成功实施,其功能也在进一步扩展,包括了若干外部商业系统的连接,如:  水质分析系统 QMS的连接  资产维护系统EAM的连接  商业系统财务数据的连接  资产管理系统  工程项目管理系统

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