水库水情测报系统设计方案.doc
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1、目 录第1章 概述41.1 工程概况41.2 王瑶水库水情测报系统现状41.3 王瑶水库水情测报系统更新改造的必要性5第2章 总体设计62.1 设计目标62.2 设计原则62.3 设计依据72.4 系统组成82.4.1 信息采集系统82.4.2 信息化网络系统82.4.3 土建、供电、防雷82.4.4 数据库系统92.4.5 应用软件系统9第3章 信息采集系统103.1 系统概述103.2 站点分布103.3 系统组成113.3.1 雨量站113.3.2 水位雨量站113.3.3 蒸发站123.4 通信信道123.5 工作体制133.5.1 自报体制133.5.2 自报-确认体制143.5.3
2、 召测体制143.5.4 工作体制选择143.6 主要设备技术指标153.6.1 遥测终端机(RTU)153.6.2 雨量计153.6.3 水位计153.6.4 蒸发计163.6.5 溢流计163.6.6 GSM通信终端17第4章 信息化网络系统184.1 系统概述184.2 系统拓扑结构184.3 主要设备技术指标194.3.1 工控机194.3.2 交换机194.3.3 VPN网关/防火墙204.3.4 服务器204.3.5 工作站204.3.6 笔记本电脑20第5章 应用软件系统215.1 软件系统组成结构215.2 中心站应用软件系统225.2.1 信息接收处理系统225.2.2 汛情
3、动态监视系统235.2.3 信息查询系统245.3 洪水预警预报系统265.3.1 系统概述265.3.2 系统功能275.3.3 水文预报模型库285.3.4 基于洪水预报的洪水调度295.4 综合数据库系统305.4.1 综合数据库组成305.4.2 数据库管理系统31第6章 电源和防雷设计336.1 电源系统设计336.1.1 遥测站供电336.1.2 中心站、分中心站供电336.2 防雷设计346.2.1 防雷系统总体要求346.2.2 防雷地网的制作34第7章 土建工程367.1 雨量站土建367.2 水位雨量站土建367.3 蒸发站土建36第1章 概述1.1 工程概况王瑶水库位于延
4、安市安塞县杏子河流域中游,是一座以防洪和供水为主,兼发电、灌溉、养殖等综合利用的大()型水利枢纽工程,主要建筑物为2级,设计总库容2.03亿立方米。枢纽工程由大坝、输水洞、泄洪洞、电站、渠首倒虹组成。王瑶水库1970年修建,1972年建成,运行30多年来,在保护下游革命圣地延安市30多万人民群众生命财产安全方面发挥了巨大的作用,同时有力的保证了延安市生活和工农业生产用水需要,为延安市经济社会又快又好发展做出了重要的贡献。目前,由于水库水情测报系统设施老化,故障频发,严重影响水库安全度汛,故申请进行更新改造。1.2 王瑶水库水情测报系统现状王瑶水库水情测报系统始建于2000年10月,2001年4
5、月投入运行,该系统是由北京燕禹新技术开发部负责承建的,系统包括1个中心站(延安防办)1个分中心站(王瑶分中心),6个雨量站,3个水位雨量站,2个中继站组成。工程建设项目按功能分为信息采集系统、信息通信传输系统、信息处理系统3个部分;本系统自运行以来及时准确的传递雨水情信息,为水库防汛提供了决策依据,在防汛抗洪抢险发挥了重要作用。经过9年的运行,系统陆续显现出三方面的问题:太阳能蓄电池老化,已经不能再正常工作;短波信道存在固有的缺陷,受空间电离层变化的影响明显,通信畅通率不高;目前该设备已属于淘汰产品,备品备件难以购置,维修十分困难,目前有4个站已不能正常工作,中心站及分中心站和中继站设备老化严
6、重,故障率逐年增加,必须需进行更新改造。1.3 王瑶水库水情测报系统更新改造的必要性随着科学技术的不断进步,自动化技术已深入到管理工作的各个方面,水情测报要求的实时性、准确性、可靠性、综合性、连续性必须依靠先进的水情测报系统来保障。目前王瑶水库的水情测报系统已经不能满足防汛需要,在当今防汛形势下,不改造更新该系统,没有及时准确的水情测报数据,势必严重影响水库安全度汛。因此,对王瑶水库水情测报系统进行更新改造势在必行。第2章 总体设计2.1 设计目标王瑶水库水情测报系统建设目标:采用现代信息采集技术、通信技术、计算机网络技术、信息处理技术逐步建成覆盖王瑶水库的水情测报系统,达到信息源布局合理,信
7、息采集、传输、处理手段先进实用、高效可靠,在中心和分中心实现动态监测和实时报警,在20分钟内完成所有水情自动监测站信息的收集处理,为防汛调度、决策指挥提供科学依据,为防汛抢险、抗洪救灾赢得宝贵的时间,最大限度地减少暴雨洪水灾害损失,确保人民生命财产安全。2.2 设计原则l 准确性:水情信息的准确性直接关系到防汛决策的成败。因此该系统在雨量、水位数据自动采集、固态存储、传输、处理、水文资料整编等工作环节的设备选型和技术处理上要充分考虑误差控制和误差处理,确保提高系统整体的准确性。l 可靠性:为确保系统的可靠性,通信系统采用GSM信道的方式,为报汛通信的高可靠性提供了保障。系统具有信息接收的确认机
8、制、重发机制、校验机制等,确保信息的传输可靠性;同时从防雷接地、供电电源、设备等各方面进行可靠性设计。l 实用性:该系统由于水情信息采集、报汛通信环境条件恶劣,因此所采用的技术、设备要充分考虑系统的实用,力求尽可能将观测、传输、处理等工作环节自动化,确保应用上的实用性和可操作性。l 先进性:充分利用现代信息采集技术、通信技术、数据库技术、地理信息应用技术等方面的成熟的新成果,解决系统中的重要问题和关键技术,确保系统所采用的技术与当前技术发展趋势保持一致,并便于系统的扩展、升级和优化,使系统具有较高的先进性和较长的生命周期。2.3 设计依据降水量观测规范 (SL21-90)水位观测标准 (GBJ
9、138-90)水文基础设施建设及技术装备标准 (SL276-2002)水文自动测报系统技术规范 (SL61-2003)水文情报预报规范 (SL250-2000)水文情报预报拍报办法 实时雨水情数据库表结构与标识符标准 (SL323-2005)基础水文数据库表结构与标识符标准 (SL324-2005)中华人民共和国行政区代码 (GB/T 2250-1995)中国河流名称代码 (SL249-1999)中国水库名称代码 (SL259-2000)翻斗式雨量计 (GB11832-89)水文仪器总技术条件 (GB935988)工业企业通信设计规范 (GBJ42-81)工业企业通信接地设计规范 (GBJ79
10、-85)水利系统通信业务导则 (SL 292-2004)电子工程建设概算编制办法和费用定额通信建设工程概预算编制办法及费用定额信息处理系统、计算机系统配置图符号及其约定 (GB/T 14075-93)计算机软件单元测试 (GB/T 15532-1995)软件文档管理指南 (GB/T 15570-1995)软件包质量要求和测试 (GB/T 16544-1977)计算机软件测试文件编制指南 (GB/T 9375-1977)信息技术软件产品评价质量特征及其使用指南 (GB/T 15250-1995)软件可靠性和安全性设计准则 (GJB/Z 102-96)软件工程术语 (GB/T 11456-1995
11、)混凝土结构工程施工及验收规范 (GBJ5020492)混凝土强度试验结果评定标准 (GBJ10787)钢结构工程施工及验收规范 (GB5020595)建筑地面工程施工及验收规范 (GB5020995)砌体工程施工及验收规范 (GBJ5020395)屋面工程技术规范 (GB5020794)2.4 系统组成2.4.1 信息采集系统建设雨量、水位、蒸发自动监测站,通过雨量计、水位计、蒸发计和数据采集终端实现水雨情和蒸发量数据的实时、自动采集,为防汛调度提供基础数据。2.4.2 信息化网络系统本系统基于IP网来实现业务。IP技术的成熟度高,技术发展迅速,可以很好的实现语音、视频、数据的共享传输,而且
12、可以保证各业务的质量。2.4.3 土建、供电、防雷土建:包含中心站、分中心站、监测水位(雨量)站和蒸发站土建工程。供电:中心站和分中心站供电采用UPS电源,以防止突然停电或其它原因造成的数据丢失。遥测站供电采用蓄电池组和太阳能光电板浮充方式。防雷:中心站铺设一字形接地网并安装避雷针;遥测站铺设环形均衡接地网并安装避雷针,设备、设施必须在避雷针的保护范围内。2.4.4 数据库系统根据对王瑶水库水情测报系统数据库的结构分析和业务模型的分析,按照既要具有一定的先进型,又要具有一定的成熟性的原则,选择SQL SERVER企业版数据库,SQL SERVER是以高级结构化查询语言(SQL)为基础的大型关系
13、数据库,通俗地讲它是用方便逻辑管理的语言操纵大量有规律数据的集合。2.4.5 应用软件系统应用软件系统包括信息接收处理系统、汛情动态监视系统、信息查询系统和洪水预警预报系统的建设,真正实现王瑶水库生产调度和业务管理的信息化、科学化和高效性。第3章 信息采集系统3.1 系统概述信息采集系统是以水情、雨情、蒸发量等项目观测为基础,以实现基础信息的准确、实时采集和固态存储为目的,依托先进的传感器技术、先进的工业采集技术和可靠的光电技术,以及优良的施工质量,从而达到为上层的传输和应用提供准确的数据的目标,实现信息采集自动化、信息存储长期化,信息处理智能化。3.2 站点分布信息采集系统建设水位雨量站1个
14、,雨量站8个,蒸发站1个,站点设置如表31所示。表31站点设置表站号站 名测报内容中国移动信号场强情况中国联通信号场强情况1大坝雨量、水位很好很好2张渠雨量很好很好3侯市雨量较好较好4王台雨量一般较弱5白家湾雨量较好一般6王家湾雨量较好一般7四壕沟雨量较好较好8庙好渠雨量较好一般9杏河雨量很好很好10气象园蒸发量很好很好3.3 系统组成信息采集系统实现雨量、水位、蒸发量信息自动采集、固态存储。水位、雨量站主要由传感器(雨量计、水位计)、通信终端、遥测终端机、太阳能电池、太阳能充电控制器、蓄电池等组成。蒸发站以蒸发计、雨量计、溢流桶为基本观测工具,以采集器自动采集、处理、显示蒸发、降水、溢流过程
15、信息、自动控制蒸发桶、溢流桶补、排水过程。采集器通过RS485/232通信接口与上位机系统连接,利用系统配套的应用软件可以实现水面蒸发过程信息的远程监测及资料整编入库。3.3.1 雨量站雨量站组成如图 31所示。图 31 雨量站设备组成图3.3.2 水位雨量站水位雨量站组成如图 32所示。图 32雨量水位站组成图3.3.3 蒸发站蒸发站组成如图 33所示。图 33蒸发站组成图3.4 通信信道系统采用GSM通信信道进行数据传输。GSM是电信部门向用户提供的一种数字通信资源,是一种无线通信公网。水利上主要是使用GSM系统的短消息平台进行组网。点对点的短消息业务是由短消息业务中心完成存储和前转功能的
16、,短消息发送到短消息中心后,先存储在短消息服务器上,然后再转发到接收机上。利用GSM短信息平台组网,具有以下优势:l 系统响应速度快,传输时效好,信道稳定可靠。l 系统容量较大,可传输的数据量较大。信息量限制为140个字节(7比特编码,160个字符)。l GSM信道无需中继,即可用于无线远程传输,加上它属于双向通信,可方便地实施远程控制,所以组网十分灵活。l GSM系统设备体积小、重量轻、功耗低。由于不需要架设室外天线,安装方便,一次性建设投资少,维护管理简单,运行费用较低。3.5 工作体制报汛站可提供多种通信工作体制,用以满足不同的需求。可根据需要配置,使其处于以下几种通信方式。3.5.1
17、自报体制自报体制是一种由遥测终端发动的数据传输体制。采用该种通信体制的报汛站通常处于微功耗的掉电状态,由事件(如雨量计输出一脉冲)触发或定时触发上电采集传感器数据,在满足发送条件时,主动向中心站发送数据,然后即可返回掉电状态。增量自报(加密自报):每当被测的水文参数发生一个规定的增减量变化时(如每5分钟采集一次雨量传感器的数据,并自动进行采集、固态存储。每5分钟采集一次水位编码器的数据,并与前一次的水位数据进行比较,若水位变化未超过1cm,则不发送数据,否则就按水位自报的数据格式发送一次数据,同时把最新的水位数据存贮起来,以便和下一次采集的数据比较。水位发送实时值。)增加采集和发送的频率。定时
18、自报:每隔一定时间间隔,不管参数有无变化,即采集和报送一次数据,中心的数据接收设备始终处于值守状态。限时自报:为防止水位波动太大造成采集终端发射过于频繁,采集终端具有限时发送功能,可在非汛期设置,即:在一次水位发送之后的一定时间间隔内,即使水位变幅超过预先设定值也不发送,只有超过一定时间间隔以后的水位变化,采集遥测终端才发送。采用该种通信体制工作的报汛站,发送的测报数据实时性好,信道占用时间短,功耗很低,非常适合通常的水情测报类系统应用。3.5.2 自报-确认体制自报-确认体制是一种由遥测终端发动的数据传输体制。采用该种通信体制的报汛站通常处于微功耗的掉电状态,由事件(如雨量计输出一脉冲)触发
19、或定时触发上电采集传感器数据,在满足发送条件时,主动向中心站发送数据,发送完成后等待接收方返回确认信息。如果得不到确认,遥测终端启动错误控制过程(如简单重发或换用备用路由重发),保证中心站正确收到该数据。数据通信过程完成后自动返回掉电状态。采用该种数据通信体制的报汛站发送的数据既具有及时性,又能保证数据的无错接收,同时报汛站的耗电很少,适合重点雨水情报汛站的应用。3.5.3 召测体制召测体制是一种由数据采集中心发出数据采集命令,遥测终端收到该命令后再返回数据的数据通信体制。工作于该体制的测站要随时监听中心站的命令,收到中心站命令后根据命令要求完成指定的操作(发送数据,按时间段成块发送或发送当前
20、值)。该种体制可由数据采集中心完全控制遥测终端的操作。该种体制测站完成可由中心站控制,不会产生数据碰撞,数据采集灵活,适合中心站需要随时操作的报汛站。分中心自动定时或随时呼叫报汛,报汛站响应分中心的查询,实时采集水文数据并发给分中心。定时自动巡测的时间间隔,可在15分钟和0.5,1,3,6,12小时等档次中选择设置。3.5.4 工作体制选择本系统采用自报和召测混合工作体制。3.6 主要设备技术指标3.6.1 遥测终端机(RTU)l 输入电压:030VDCl 值守电流:小于3mAl 工作电流(不含信道机):小于15mAl 工作温度:2070l 工作湿度:25000小时l 通信口:3个RS-232
21、C口,1个RS-485口l 开关量输入:13路l 模拟输入:8路单通道(4路差分)l 数字输入:8路l 数字输出:2路DO,1路OCl 电源输出:3路12VDCl 数据存储容量:4Mbit3.6.2 雨量计l 承雨口径:2000.6mm,刃口锐角:40o45ol 分辨力:0.2mml 测量准确度:3%(室内人工降水、以仪器自身排水量为准)l 雨强范围:0.01mm4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)l 发讯方式:双触点通断信号输出l 工作环境:环境温度:050,相对湿度;95%(40)3.6.3 水位计l 浮子直径:15cml 水位轮工作周长:32cml 平衡锤直径:2cml 测量
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