珠江流域水资源监控管理信息平台集成要点分析_卢伟成
国家水资源监控能力建设项目空间数据服务与调用方式PPT课件

middleTypeList
com.supermap.w
要素中分类 egis.transData.se 统 计空区间域,属性,常用共用。6+2要素中分类(P201等)。
queryStatisticD arch.QueryStatist Data
objectCode
选中记录ID ata
icData
java.util.List<com
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汇报内容
1 2 3 4
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一、地图服务
WMS服务调用
WMS服务基 本操作
定义了
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一、地图服务
WMS服务调用 WMS服务示例
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一、地图服务
WFS服务调用
WFS服务基本操作
定义了GetCapabilities,DescribeFeatureType 、
属性 queryType
说明 objectCode
String
选中记详录细ID 参查数询二说级索明引时设定
com.supermap.w
查询的类型 queryAreaData
egis.transData.se arch.QueryAreaD ata
查 询0:区 域一级索引,1:二级索引,2:空间索引,3:常用查 询 Data
型
点,1:面
比例尺
空间查询时设定。比例 尺
地图的空范间围 查空的询范间围查时询时设设定定。。地图0:点,1:面
空间查空询间查时询时设设定定。。点串比例尺
mapBounds
.supermap.wegis.
地图的范围 lucene.data.point 空间查询时设定。地图的范围
辽宁省水资源监控管理信息平台系统集成设计

辽宁省水资源监控管理信息平台系统集成设计
周浩
【期刊名称】《水利发展研究》
【年(卷),期】2016(016)001
【摘要】文章首先介绍辽宁省现阶段水利信息化背景和项目由来.然后,阐述了辽宁省水资源监控信息平台系统集成任务、工作内容和集成边界.随后,详细说明信息平台系统集成的总体框架,以及各层次的功能与部署情况.最后,分析信息平台系统集成的重点和意义.
【总页数】4页(P66-69)
【作者】周浩
【作者单位】辽宁省水文局,辽宁沈阳 110003
【正文语种】中文
【中图分类】TV213.4(232)
【相关文献】
1.湖北省水资源监控管理信息平台集成设计与应用 [J], 陶锋;张阮玲子;朱光军;蔺璐
2.辽宁省水资源监控管理信息平台功能与构建 [J], 周浩;田文英;张洵
3.海河流域水资源监控管理信息平台系统开发与存在问题浅析 [J], 韩鹏;张雪;于忱
4.辽宁省水资源监控管理信息平台功能与构建 [J], 周浩; 田文英; 张洵
5.松辽流域水资源监控管理信息平台运行维护 [J], 刘媛媛;李志文
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国家水资源监控能力建设项目标准应用情况分析

水资源监控能力建设项目标准制定过程经历了 全面调研,以及标准编制、审查、发布等环节。其 中标准体系的确定以项目建设中各地方共性问题为 主,涉及项目建设过程中的设备技术、安装调试、 信息采集和管理、系统维护等关键环节。项目标准 立足于已有的国家和行业标准,基于科学技术研究 的成果和实践经验,针对项目需求和特点制定。项 目标准内容的编制既考虑到国家层面的需求,同时 也考虑到各地方需求;既有统一规范的要求,同时 根据地方差异也留有一定范围的灵活性;既重视硬 件建设的统一,同时也强调软件建设的规范;既考 虑常规水资源的管理,又考虑跨界区域的水资源调 度;既强调数据模型的作用,又衔接业务需求;既 考虑编码等基础信息的利旧原则,又考虑本项目需 求及规范性要求;既规范系统的三级贯通,又强调 系统的后期维护。在调研环节,在全国范围内选取 代表性区域进行调研和勘查,记录各区域的特色与
收稿日期:2016-08-11 作者简介:张丽丽(1977-),女,山东淄博人,副教授,主要从事水利信息化、复杂系统建模及优化方面的工作。
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水利信息化
2016 (5)
标准 SZY 201—2012《水资源监测要素》、SZY 202 —2012《监测站点建设技术导则》、SZY 204—2012 《水资源监测设备现场安装调试》、SZY 203—2012 《水资源监测设备技术要求》、SZY 205—2012《水 资源监测设备质量检验》、SZY 206—20114《水资 源监测数据传输规约》分别引用已有标准规范 11, 13,32,41,5,6 部。数据资源类标准 SZY 301— 2013《基础数据库表结构及标识符》、SZY 302— 2013《监测数据库表结构及标识符》、SZY 303— 2013《业务数据库表结构及标识符》、SZY 304— 2013《空间数据库表结构及标识符》、SZY 305— 2013《多媒体数据库表结构及标识符》、SZY 306— 2014《元数据》分别引用已有标准规范 7,5,4, 3,3,8 部。空间表达类标准 SZY 401—2014《空 间信息组织》、SZY 402—2013《空间信息图式》分 别引用已有标准规范 4 和 5 部。应3—2014 《信息流程》、SZY 504—2014《业务流程》SZY 505 —2015《运行维护》分别引用已有标准规范 3,4, 4,3部。SZY 701—2013《文档管理》引用已有标准 规范 4 部。系统集成类标准规范共引用已有标准规 范 28 部。
湖北省水资源监控管理信息平台集成设计与应用

湖北省水资源监控管理信息平台集成设计与应用陶锋;张阮玲子;朱光军;蔺璐【摘要】项目集成在国家水资源监控能力建设项目中担负着技术框架统筹的角色,湖北省水资源监控能力建设项目的集成分内部和外部集成.从内部集成方式分析如何搭建硬件、软件、网络等基础及数据库环境,从外部集成方式对现有水资源业务管理相关系统和数据进行集成设计,并实现与中央、流域平台互联互通、信息共享;通过内部和外部集成最终使湖北省水资源信息管理平台既能独立运行,又能满足与中央、流域平台之间的信息共享和业务协同.【期刊名称】《水利信息化》【年(卷),期】2018(000)002【总页数】6页(P61-66)【关键词】水资源;监控能力;集成设计;信息传输【作者】陶锋;张阮玲子;朱光军;蔺璐【作者单位】鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹),湖北武汉 430071;湖北省水文水资源局,湖北武汉 430071;湖北省水利厅信息中心,湖北武汉 430071;东华软件股份公司,北京 100190【正文语种】中文【中图分类】TV213.40 引言自 2012 年起,用 3 a 左右时间,湖北省基本建立与水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污红线管理相适应的重要取水户和水功能区等监控体系,基本建立水资源管理系统,初步形成与实行最严格水资源管理制度相适应的水资源监控能力,逐步增强支撑水资源定量管理和“三条红线”监督考核的能力 [1]。
湖北省水资源监控能力项目的建设任务主要有:对湖北省重要取用水户(国控、省控等)进行监测,实现 70% 以上重点取用水户的在线监测;对湖北省水环境监测中心和 9 处分中心进行改造,新增 43 个水功能区巡测国控监测点,确保重要江河湖泊水功能区监测覆盖率达到 80%;对湖北省列入已核准公布的 175 个全国重要饮用水水源地基本实现100% 监测,并建设 8 个重要饮用水源区水质在线国控监测点;建设湖北省水资源监控管理信息平台;对上(水利部、流域)和对下(地市、县)实现重要取用水户的取用水,重要地表水水功能区水质、水量,重要城市饮用水水源地水质、水量、供水等信息的共享;实现国家、流域、省三级水资源管理业务的在线处理。
水资源管理系统解决方案

水资源管理系统解决方案一、引言水资源是人类生存和发展的重要基础,合理、高效地管理水资源对于实现可持续发展至关重要。
水资源管理系统是一种集数据采集、分析、监测和决策支持于一体的综合性工具,能够匡助管理者更好地了解和管理水资源。
本文将详细介绍水资源管理系统的解决方案,包括系统架构、功能模块、数据采集与分析、决策支持和系统优势等方面。
二、系统架构水资源管理系统采用分布式架构,由前端数据采集模块、数据存储与处理模块、决策支持模块和用户界面模块组成。
1. 前端数据采集模块:通过传感器、监测设备等实时采集水资源相关数据,包括水位、水质、水温、水流量等,数据以数字化形式传输至数据存储与处理模块。
2. 数据存储与处理模块:负责接收、存储和处理来自前端数据采集模块的数据。
采用数据库技术进行数据存储,通过数据预处理、清洗和分析,提取有价值的信息,为决策支持模块提供数据基础。
3. 决策支持模块:基于数据存储与处理模块提供的数据,利用数据挖掘、模型建立等技术,进行水资源管理的决策支持。
包括水资源评估、水资源分配优化、水污染管理等功能。
4. 用户界面模块:为用户提供友好的操作界面,实现数据查询、报表生成、决策摹拟等功能。
用户可以根据自身需求,灵便地定制界面布局和功能设置。
三、功能模块水资源管理系统提供以下核心功能模块:1. 数据采集与监测:实时采集水资源相关数据,并对数据进行质量监测和异常检测。
通过远程监控和自动报警等手段,及时发现和处理异常情况。
2. 数据存储与管理:对采集到的数据进行存储和管理,建立完整的数据仓库。
通过数据归档、备份和恢复等措施,确保数据的安全性和可靠性。
3. 数据分析与预测:基于历史数据和实时数据,利用数据挖掘和统计分析等方法,对水资源进行分析和预测。
包括水资源供需预测、水质变化趋势分析等。
4. 决策支持与优化:根据数据分析结果,提供决策支持和优化方案。
包括水资源配置优化、水污染管理方案评估等。
5. 报表生成与展示:根据用户需求,生成各类报表和图表,直观地展示水资源管理情况。
淮河流域水资源监控平台系统集成

淮河流域水资源监控平台系统集成汪跃军;陈竹青【期刊名称】《治淮》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】3页(P36-38)【作者】汪跃军;陈竹青【作者单位】淮河水利委员会水文局(信息中心) 233001;淮河水利委员会水文局(信息中心) 233001【正文语种】中文1.项目由来2011年1月,中共中央和国务院《关于加快水利改革发展的决定》第一次提出要实行最严格的水资源管理制度,并把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措。
针对中央关于水资源管理的战略决策,2012年2月,国务院发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》,对实行最严格水资源管理制度工作进行全面部署和具体安排,进一步明确水资源管理“三条红线”的主要目标,提出具体管理措施,全面部署工作任务,全面推动最严格水资源管理制度贯彻落实。
2011年,水利部组织编制了《国家水资源监控能力建设项目实施方案(2012-2014年)》(以下简称《实施方案》),提出利用三年左右时间,开展国家水资源监控能力建设项目近期建设,初步形成与实行最严格水资源管理制度近期目标相适应的国家水资源监控能力,为支撑水资源管理定量考核工作奠定基础。
淮委按照《实施方案》有关要求,结合淮河流域实际情况,对淮河流域水资源管理与需求进行了大量的调研,于2011年完成《淮河流域水资源系统实施方案》,明确提出了淮河流域2012~2014年分年度建设任务。
2.建设目标按照国家水资源监控能力建设项目“三年基本建成,五年基本完善”的总体部署,分两个阶段开展实施。
第1阶段为2012~2014年,本阶段淮河流域水资源监控能力建设项目总体目标是:基本建立与淮河流域用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制相适应的取用水、省界断面、水功能区三大监控体系,基本建成淮河流域水资源监控管理平台,形成与淮河流域实行最严格水资源管理制度相适应的水资源监控能力。
3.建设内容淮委水资源监控能力建设项目(2012~2014年)建设内容包括三部分,省界断面水位计、流域水环境监测(分)中心和淮委水资源监控平台建设。
小流域数字孪生建设关键技术研究及应用——以广东佛山市三水区大塘引涌为例

Jul.2022NO.7VOL.322022年7月第7期第32卷特邀主编专栏SPECIAL EDITOR'S COLUMN0引言数字孪生流域建设是当下水利数字化、智慧化建设的重要内容[1-3]。
珠江三角洲流域范围广阔,水网密布,如何通过快速构建数字孪生小流域,进而逐步整合成全流域数字孪生体系,是当下数字孪生流域建设研究的一个课题。
计算机视觉识别技术的发展,为这一课题提供了解决的思路[4-7]。
数字孪生流域建设的一项首要任务是实现“四预”,即“预报、预警、预演、预案”,小流域洪水预报是其中一项重要内容。
及时有效的小流域洪水预警预报是目前最有效可行的防灾减灾非工程措施之一[8-9],众多学者应用不同的模型方法对流域洪水预警预报进行了大量研究[10-16]。
本研究拟结合小流域洪水预警预报模型与数字孪生技术,通过无人机倾斜摄影技术,结合非接触式的视频测流技术与机器学习算法,探讨快速构建数字孪生小流域的解决方案。
1研究区域与研究方案1.1研究区概况本次研究对象为广东佛山市三水区大塘引涌。
大塘引涌是大塘镇内主要的排涝、灌溉、引水主干河涌,起点为海仔口水闸,上游连接北江,止于南昌水闸,下游连接九曲河,长度14.02km ,流域总汇水面积76.7km 2。
在大塘镇南蛇吐珠水闸附近安装设置视频测流设备,对河涌流量、水位进行实时监测。
三水大塘引涌位置如图1所示。
小流域数字孪生建设关键技术研究及应用庞家锋1,2林凯荣1郑炎辉3夏威2(1.中山大学土木工程学院,珠海519082;2.广州丰泽源水利科技有限公司,广州510663;3.南方科技大学环境科学与工程学院,深圳518055)DOI:10.16867/j.issn.1673-9264.2022168摘要:数字孪生流域是在三维地理信息数字底板基础上,耦合水文、水动力等专业模型,结合基于数据驱动的机器学习等技术,构建流域自然要素与管理业务之间的响应关系,实现流域防洪“四预”(预报、预警、预演、预案),为流域管理和高质量发展提供技术支持。
广东省小水电生态流量监管平台的设计与实现

第 4 期2023 年 8 月NO.4Aug.2023水利信息化Water Resources Informatization0 引言广东省是小水电大省,截至 2018 年底,全省已建成小水电 9 789 座,占全国农村小水电总数的 20.6%,总装机容量为 760.25 万 kW,占全国农村小水电装机容量的 9.6%[1]。
但水能资源开发利用程度的提高,加剧了部分河流减水脱流和对水环境的负面影响。
为保障河湖生态用水,推进小水电绿色发展,维护河流健康生命,水利部要求各省加强小水电生态流量监督管理,并编制了《小水电生态流量监管平台技术指导》,要求各省结合本地实际贯彻执行。
受全国信息化环境的影响,已有部分水电站引入新技术进行自动化改造,但大部分水电站,特别是规模较小的水电站,信息化建设仍很薄弱,存在监管力度不到位的情况,已不能满足智能监管的需求,监督管理存在脱节情况,急需一个综合的监管业务平台提升管理效率。
本研究根据水利部智慧水利和小水电生态流量监管平台技术等指导意见,以及广东省数字政府和智慧水利的理念,突出“强监管”的目标,依托物联网、云服务等信息技术,对具备条件的小水电进行智能化、数字化提升改造,建设智能型小水电生态流量监管平台(以下简称生态流量监管平台)[2]。
1 需求分析1.1 数据需求生态流量监管平台需完成广东省所有小水电的数据核查,汇集广东省 9 700 多座小水电基础、生态流量监测、运行管理业务等数据,构建全省统一的小水电数据库,实现全省小水电生态监管数据的接入。
1.2 功能需求生态流量监管平台需根据小水电核定生态流量、集雨面积、降雨量,积累和分析相关水文数据,测算小水电来水情况,达到对下泄生态流量智能分析和判断的目的。
生态流量监管平台需实现以下 3 种功能:1)生态流量在线监测。
通过生态流量监控、监测感知系统采集数据,实现对全省小水电的生态流量在线监测,主要包括实时和视频/图像 2 种监测类型,可实时查看生态流量下泄情况。
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珠江流域水资源监控管理信息平台集成要点分析
卢伟成(珠江水利综合技术中心,广东广州510611)
摘要:通过运用IT系统集成的建设思路和技术方法,对珠江流域水资源监控管理信息平台的主要集成要点,包括现有系统资源、软硬件环境、数据库、集成体系、集成要求和约束等进行分析,使该平台最终能在国家水资源监控能力建设项目“五统一”的要求下,充分整合珠江委现有水利信息化资源,实现珠江流域水资源监控管理信息的集成与整合,有效地支撑珠江流域水资源"三条红线"的监控考核管理。关键词:平台集成;水资源监控管理;珠江流域中图分类号:TV213.9;G250.73文献标识码:B文章编号:1001-9235(2014)06-0142-04
收稿日期:2014-05-28作者简介:卢伟成,男,广东广州人,主要从事水利信息化方面的软件设计与实施工作。
1国家水资源监控能力建设珠江流域节点基本情况
1.1项目缘由
为贯彻落实《关于加快水利改革发展的决定》(中发[2011]1号)和《国务院关于实行最严格水资源管理制度的
意见》(国发[2012]3号)精神,水利部提出利用3年左右时间,开展国家水资源监控能力建设项目,初步形成与实行最严格水资源管理制度近期目标相适应的国家水资源监控能力,为支撑水资源管理定量考核工作奠定基础。根据《水利部财政部关于印发国家水资源监控能力建设项目实施方案(2012—2014年)的通知》(水资源[2012]411号),
国家水资
源监控能力建设项目以现状为基础,从满足国家层面的水资源管理的需求出发,以中央级水资源监控基本点(站、断面)(以下简称“国控监测点”)的在线监测与传输,以及中央、流
域、省三级监控管理平台建设为重点,重点开展2012—2014年国家水资源监控能力建设内容。按照《水利部关于印发国家水资源监控能力建设项目各流域建设内容的通知》(水资源[2012]542号),珠江水利委员会(以下简称“珠江委”)
负
责国家水资源监控能力建设项目珠江流域节点的建设。1.2预期成效
国家水资源监控能力建设项目珠江流域节点的建设需结合珠江流域实际情况,利用已有水利信息化基础设施整合现有资源和信息共享,最终建成流域三大监控体系和水资源监控管理信息平台。a)三大监控体系:在取用水监控体系方面,通过数据交
换,接入珠江委颁证的54个重点用水大户取用水量信息;接入2685个年取水量300万m3以上的地表水取水口取用水
量信息;接入488个年取水量50万方以上的地下水取水井
取用水量信息。在水功能区监控体系方面,全国重要饮用水
水源地流域直接监测覆盖率达到10%,流域内重要江河湖泊水功能区国控监测点流域直接监测覆盖率达到30%,通过数据交换,接入17个全国重要饮用水水源地和526个重要江河湖泊水功能区监测信息。在省界断面监控体系方面,珠江省界及重要断面水量流域直接监测覆盖率达到7%。省界断面水质流域直接巡测覆盖率达到30%,通过数据交换,接入61个省界及重要控制断面水量、水质监测信息,接入10个国
际界河保留区水质监测信息。b)水资源监控管理信息平台:初步搭建支撑业务系统
的通信网络系统、数据资源管理平台、应用支撑平台、安全体系和会商环境。基本实现主要水资源管理业务的数字化、网络化,主要管理信息的流程化、统计分析与信息服务。初步搭建支撑流域水资源管理的工作业务平台和决策支持环境,逐步提高流域水资源调配业务的决策支持和智能化水平,基本建立水资源监控管理信息平台,实现国家、流域、省三级平台互联互通。项目建成后将有助于提高珠江流域水资源管理的日常业务处理能力。能够掌握主要河流省界控制断面、重要饮用水水源地、流域审批发证取水口、重要水功能区、重要入河排污口等监测信息和流域内主要江河、区域的水资源及其开发利用状况;掌握流域内各省区用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”考核指标完成情况;实现流域级取水许可、水资源论证、计划用水、节约用水、入河排污口设置等业务的在线处理;动态掌握突发性水安全事件及应急处置情况,对重大的突发事件进行应急反应和决策支持;形成支撑流域水资源管理的工作业务平台和决策支持环境,为流域落实水资源管理“三条红线”和《珠江水量调度条例》服务,为基本实现水资源优化配置和科学保护提供支撑。
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人民珠江2014年第6期·PEARLRIVERdoi:10.3969/j.issn.1001-9235.2014.06.0412珠江流域水资源监控管理信息平台集成任务
珠江流域水资源监控管理信息平台(以下简称“本平
台”)集成任务包括:内部集成整合和外部集成整合。内部集成整合,主要是对水资源业务相关的系统之间的集成整合;外部集成整合,主要是实现与中央、省级平台的互联互通,信息共享。本平台是在已有信息化的基础上进行建设,集成整合多类与既有资源。从应用软件层面上,集成整合包括界面展现集成、应用集成和数据集成,交换层需要进行监测数据和业务流程的交互,各相联应用系统需要进行数据交互;从整个平台体系层面上,集成整合包括珠江委既有设备与新增网络设备、主机、存储设备的共享整合和集成。在国家水资源监控能力建设项目通用性的技术成果和遵循相关标准规范的基础上,依据珠江流域水资源监控能力建设技术方案和实际需求,在充分整合现有资源的基础上完成流域节点的横向集成;利用项目统一下发的集成支撑软件,包括集成支撑软件(数据交换支撑软件和应用支撑软件)和门户框架软件(业务应用门户框架和信息服务门户框架),
实现珠江流域节点平台与中央节点平台的互联互通。本平台集成框架见图1。
图1珠江流域水资源监控管理信息平台集成框架3珠江流域水资源监控管理信息平台主要集成要点分析
3.1现有系统资源分析
珠江委已建成了电子政务系统(一期)工程、珠江防汛抗
旱指挥系统(一期)工程、珠江水情测报系统及决策支持数据中心和珠江骨干水库统一调度管理信息系统,这些系统的资源与本平台有着相互依存的关系。a)珠江委电子政务系统(一期)工程。珠江委电子政务
系统(一期)工程已建成了珠江委电子政务网络基础平台、珠江委综合办公平台、珠江委门户网站以及整合了电子政务相关信息资源。电子政务网络基础平台包括珠江委园区网、珠江水利大厦局域网、政务内网以及网络管理中心;综合办公平台包括综合办公系统、规划计划系统、人事劳动教育系统和国际合作与科技系统;珠江委门户网站包括政务内、外网信息门户系统,具备单点登录、身份统一认证、应用在线集成
等功能;电子政务信息资源整合范围包括水文数据库、基础工情库和水利空间数据库,以上数据库均经过珠江水情测报及决策支持数据中心项目进行了扩充和完善,是该数据中心基础数据的主要组成部分。b)珠江防汛抗旱指挥系统(一期)工程。珠江防汛抗旱
指挥系统(一期)工程已建成了计算机网络系统、信息采集系统和业务应用系统。在计算机网络方面,连通了水利部与珠江委及广东、广西、西江局以及珠江水情分中心之间的广域网;在信息采集方面,更新改造了天河、冯马庙和大虎3个水雨情中央报汛站的设施设备,建成了珠江委水文局水情中心、珠江水文水资源勘测中心水情分中心;在业务应用方面,建成了流域防洪调度系统,提供包括水利工程、图形、社会经济、水雨情及气象方面的信息查询,以及防洪调度、抗旱管理等业务功能。c)珠江水情测报系统及决策支持数据中心。珠江决策
数据中心应用服务平台实现了数据表现和交换方式的标准化,集成了异地、异构数据库,实现了信息资源共享和应用系统的互联互通。该系统已建成了珠江重要水库、水文报汛站、广域通信网以及珠江水情中心与西江水情分中心局域网、决策支持数据中心。水情测报系统已建成37座重点水文站和57座重要水库站的报汛能力,建立了珠江委与流域各省(自治区)之间的数据通信广域网络及西江水情分中心局域网,完善了珠江委与水利部及流域各省(自治区)之间的计算机网络系统;扩充完善了珠江水文数据库、水利空间数据库、水利工程基础数据库和社会经济数据库等4个基础数据库及实时水雨情数据库、水质数据库和历史大洪水数据库等3个专业数据库。d)珠江骨干水库统一调度管理信息系统。珠江骨干水
库统一调度管理信息系统集流域枯水期水雨咸情的实时监测与预警预测、骨干水库水量调度方案编制、方案仿真、调度运行监视、调度信息综合管理于一体,可为水量调度提供现代化的管理手段和功能较为齐全的辅助决策手段。已建成的网络可连通珠海水务管理部门、珠江委里水科学实验基地、南沙巡测基地、江门水文基地和天河水文站。该系统新建了咸情、风情专业数据库和调度综合数据库,并在现有空间数据库基础上补充了调水重点河道周边及珠江三角洲高分辨率遥感影像数据。利用以上系统已建(或购买)的网络设备、服务器、业务应用及数据库资源和新购置的数据分析软件,可对现有数据库进行挖掘、分析,通过制定交换策略,最终实现数据整合和相关功能模块的集成。3.2软硬件环境分析
按照统一运行环境要求,珠江流域节点将根据水利部制定的软硬件采购统一选型清单进行采购,以保证珠江流域水资源监控管理信息平台与中央节点、其他流域及省级节点的运行环境统一;基于“专项专用”原则,分年度进行硬件采购,保证平台的运行不受已有系统的影响。硬件环境包括平341