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智慧水利/水利信息化整体解决方案

智慧水利/水利信息化整体解决方案

      

智慧水利涵盖水政水资源、农村水利、防汛抗旱等领域的方方面面,并已在很多国家级、省级的重点工程中得到了应用和验证,先进性、实用性和经济性是我们始终不变的追求。

 

平升提供传感层、采集传输层和应用层的全系列产品,并提供全方位的技术保障服务。您在“平升”实现了一站式购物, “平升”为您解除了后顾之忧。

 

 

智慧水利之水政水资源——地下水监测系统  

地下水监测系统是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。地下水监测系统可对地下水的水位、水温、水质等参数进行长期监测并自动存储监测数据,可对地下水的变化规律进行动态分析。 

地下水监测系统依托既有的GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线网络进行建设,具有投资成本低、建设速度快、无通信距离限制等优点。系统支持水利部地下水通信规约,已在各地的国家地下水监测工程中广泛应用。

地下水监测系统拓扑图:

 

   

系统优势:

  

 

地下水监测系统软件主要功能:

  

  ◆ 测点分布总览     ◆ 实时数据监测 

  ◆ 智能数据统计     ◆ 趋势曲线分析 

  ◆ 等水位线生成     ◆ 测点信息维护 

 

主要设备组成:

1、监测现场(单个测点,以电池供电型监测点为例):

 

2、监测中心

 

   

常规应用汇总表:

1、地下水水位监测

 

2、地下水水位、水温监测

 

备注—其它配套应用过的水位计:

★ 徐州正天浮子水位计(RS485);

★ diver两参数水位记录仪(水位、温度,RS232(九孔)输出。);

★ 山西恒瑞水温、水位一体变送器(RS485);

★ SOLINST三参数水位记录仪(水位、温度、电导率,RS232(九孔)输出)。 

 

智慧水利之水政水资源——水文监测系统

     

水文监测系统适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水文状况。水文监测系统在及时掌握河流水源变化情况并及时预警洪涝事故、避免人员和经济损失等方面有着重要意义

系统优势:

 

  

 

系统构成:

 

  

构成说明:

数据感知:水位计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。

数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。

数据传输:监测数据通过GPRS、CDMA、4G、NB-IOT或北斗卫星传送给“省/市水文监测预警平台”。

数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。

  

系统功能:

 

  

通信方式的选择:

  

    ◆ 监测点GPRS/CDMA信号较好时,采用GPRS/CDMA通信。

以内蒙古某地中小河流水文监测现场举例:  

该地为平原地区,监测点虽然远离市区,但附近的GPRS信号质量很好,因此选择GPRS作为现场设备与监控中心的通信方式。 

 

  备注:采用GPRS/CDMA通信时,支持远程拍照功能。

安装现场展示: 

 

 

 

      ◆ 监测点GPRS/CDMA信号较差时,采用GPRS/CDMA+北斗卫星双通道通信。

     

 以山西某地区中小河流水文监测现场举例:       

该地为偏远山区,监测点附近的GPRS、CDMA信号都不太稳定,为保障数据及时传输,最终选用了GPRS+北斗卫星的双通道通信模式。       

GPRS为主信道,北斗卫星为备用信道;通常采用GPRS通信,当GPRS信号质量差时,设备自动切换为北斗卫星通信;当GPRS信号质量转好时,设备自动切回GPRS通信。 

 

备注:北斗卫星通信目前只支持报文传送,不支持远程拍照功能。

  

安装现场展示: 

 

  

 

  

主要设备组成:

1、监测现场(单个测点):

 

 

2、监控中心

 

 

 

智慧水利之水政水资源——水资源取用水在线监测系统

 

水资源取用水在线监测系统是实行国家最严格水资源管理制度、加强区域计划用水管理和促进企业节水的重要措施,主要建设内容包括管道流量自动监测站、河道(明渠)流量自动监测站、水位自动监测站等。  

 水资源取用水监测对象主要为省水利厅、市/县水利局批准颁发取水许可证的重点取水户。取用水监测以自动监测、在线传输为主,监测中心多由各省利厅统一部署。

  

行业资质

    1、通过水利部(南京)检测中心权威检测,主要包括:

        ◆ 水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)

        ◆ 水文监测数据传输规约(SL651-2014)

        ◆ 水资源监控设备基本技术条件(SL 426-2008)

        ◆ 水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)

        ◆ 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试(加密规约)。

    2、获得“全国工业产品生产许可证”,通过国家质量技术监督检验检疫总局抽检。

    3、支持四川、山西、浙江、陕西、河南等地方水利厅制定的传输规约。

    4、获得“水资源实时监控管理系统”软件著作权证书。

    5、兼容不同厂家生产的脉冲水表、流量计。

        支持的典型仪表及厂家:大连海峰、大连道盛、上海肯特、上海光华、沈阳兰申、开封青天伟业、唐山美仑、唐山汇中、山东潍微、宁波水表、连云港浪花水表、 连云港连利水表等。

 

应用案例

1、河北省地下水超采综合治理在线监测建设项目之非农取水

    

河北省是水资源税改革的第一个试点省份,水资源取用水监测数据需同时上报“省水资源管理信息系统”、“省水资源税取用水信息管理系统”和相应的市级监控平台。   

 河北省水资源匮乏,工业取水水源主要取自地下水,取用水监测站多为管道流量自动监测站。

 

 

河北省水资源取用水监测系统组成示意图

  

    项目特点:

        ◆ 计量仪表:电磁流量计或超声波流量计。

        ◆ 通信规约:水文监测数据传输规约(SL 651-2014)。

        ◆ 监测设备供电方式:市电、太阳能、电池,根据实际情况选择。

        ◆ 监测设备工作模式:实时或定时上报数据。

  

2、河南省国家水资源监控能力建设(2016-2018年)    

河南省水资源项目的建设重点是管道流量自动监测站(部分监测站增加远程拍照功能),管道流量仪表涉及北京瑞普三元电磁流量计、ABB电磁流量计、唐山汇中超声波流量计、大连海峰超声波流量计等多个类型。

 

 

河南省水资源取用水监测系统组成示意图

  

    项目特点:

        ◆ 通信规约:《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》;

                             《河南省水资源监控系统数据传输规约_1.5.0》;

                             《照片传输附加协议》。

        ◆ 监测设备供电方式:市电或太阳能供电。

        ◆ 监测设备工作模式:实时在线、定时上报、报警加报。

        ◆ 监测平台:河南省水利厅省级水资源监控平台。

 

3、山西省水资源实时监测系统    

山西省水资源实时监测项目启动于2004年,是国家第一批水资源取用水监测试点项目,我公司从项目开始阶段就积极参与,目前已累计供应DATA-9201遥测终端机近5000套。    

该项目同样以管道流量自动监测站为主,取水水源主要来自水源井。

 

 

山西省水资源实时监测系统组成示意图

 

    项目特点:

        ◆ 计量仪表:超声波流量计、靶式流量计、投入式水位计(部分监测点需监测水源井水位)。

        ◆ 通信规约:山西省水资源监控数据传输规约。

        ◆ 监测设备供电方式:市电或太阳能。

        ◆ 设备工作模式:实时在线、定时上报、报警加报。

        ◆ 监测平台:山西省水利厅水资源实时监测系统(与“省水资源监控能力建设系统”通过软件对接)。

 

监测现场展示  

       

 

主要设备组成

1、监测现场(以单个监测点为例)

 

    

2、监测中心

 

 

 

 

智慧水利之防汛抗旱——水库水雨情监测系统

     

 水库水雨情监测系统(水库监测系统)适用于水利管理部门远程监测水库的水位、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。      

水库水雨情监测系统(水库监测系统)做到了水库水雨情的实时监测、实现了水库的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。

   

水库水雨情监测系统拓扑图:

 

 

  

水库水雨情监测系统特点:

 

 

水库水雨情监测系统功能:

 

 

水库水雨情监测系统软件:

 

 

 

     

主要设备组成:

1. 监控现场(单个测点)

 

备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IOT通信为例。

2. 监控中心

 

 

常规应用汇总表:

 

 

 

 

智慧水利之防汛抗旱——山洪灾害监测预警系统

 

系统概述       

山洪灾害监测预警系统是一种重要的山洪灾害防治非工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失。
系统拓扑图

 

山洪灾害监测预警系统拓扑图

          

系统特点

    ◆ 行业认证:通过水利部“水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL180-2015)、特殊区域水文/水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等行业标准检测; 获得“全国工业产品生产许可证”;“水文实时监测管理系统”软件著作权证书。

    ◆ 超低功耗:核心设备选用GPRS低功耗测控终端,平均工作电流仅10mA,大大降低太阳能供电设备成本和施工难度。

    ◆ 兼容性强:兼容各种类型的水位、雨量等计量仪表或传感器。

    ◆ 性能稳定:采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、可靠。

    ◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。

    ◆ 接入灵活:可接入我公司配套的山洪灾害监测预警系统软件平台,也可接入组态软件或用户自行开发的软件系统。

 

系统功能 

    ◆ 雨量、水位实时监测,掌握水雨情实时动态。

    ◆ 可扩展远程拍照或视频实时监控功能。

    ◆ 雨量、水位超过汛限警戒值时,自动报警。

    ◆ 气象、地质、环境等综合因素分析。

    ◆ 相关责任部门电话、视频会商。

    ◆ 通过电话、短息、传真、无线预警广播等渠道发布预警信息。

 

主要设备组成

1、监测现场(单个测点)

 

       备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IOT通信为例。

 

2、监测中心

    

 

应用现场

 

                            

             新疆山洪灾害监测预警系统安装现场         成都山洪灾害监测预警现场     

 

 

智慧水利之防汛抗旱——土壤墒情监测系统

       土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。

     土壤墒情监测系统能够全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗旱提供了重要的基础信息。

 

土壤墒情监测系统

土壤墒情监测系统解决方案:

1、系统构成

     土壤墒情监测系统主要由监控中心、通信网络、远程监测设备和土壤墒情检测设备四部分构成。

 监控中心

硬件主要由服务器、计算机、交换机、打印机等组成。

软件主要有操作系统软件、数据库软件、土壤墒情监测系统软件组成。

 通信平台

包括4G/GPRS/CDMA无线网络和INTERNET公网。

系统计划采用公网专线的组网方式,监控中心需具备可上外网的固定IP地址。

 远程监测设备

远程监测设备可根据供电类型分为市电供电土壤墒情监测终端、太阳能供电土壤墒情监测终端和电池供电土壤墒情监测终端。

针对土壤墒情监测点分散分布、不易布线的特点,建议选用太阳能供电型土壤墒情监测终端。

 土壤墒情检测设备

根据监测需求,可采用1路土壤水分传感器实现单点墒情检测;也可采用多路土壤水分传感器,并将传感器布置在不同的深度,实现监测点的剖面土壤墒情检测。

  

2、系统拓扑图

 

  

3、系统功能及特点

     土壤墒情监测系统可实现全天候不间断监测。现场远程监测设备自动采集土壤墒情实时数据,并利用GPRS/4G/CDMA无线网络实现数据远程传输;监控中心自动接收、自动存储各监测点的监测数据到数据库中。系统主要功能如下:

● 符合最新墒情监测规范 SL 364-2006。

● 实时监测土壤水分,各监测点可灵活进行单路测量或多路剖面测量。

● 土壤水分超过预先设定的限值时,立刻上报告警信息。

● 可扩展土壤温度、电导率、PH值以及地下水参数、气象参数等监测功能。

● 数据采集、存储频率可灵活调整,可远程设置监测设备工作参数。

● 远程监测设备只在采集数据时才给传感器供电,一方面节约了能源,另一方面避免了因长期供电导致土壤物理性质变化所形成的测量误差。

● 支持GPRS、4G、CDMA短消息、局域网等多种通讯方式,推荐采用GPRS无线通讯。

● 可同时将监测数据上报至多个中心。

● 具备远程设备维护功能,可扩展远程拍照功能。

● 具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出、可打印输出。

● 监测系统软件具备GIS功能,可在地图上显示各监测点的详细分布位置。

● 监测系统软件支持通过OPC接口与其它系统对接。

  

4、系统主要硬件设备

(1)土壤墒情监测终端

 

土壤墒情监测终端

◆ 安装方式:立杆安装或壁挂安装。

◆ 供电方式:太阳能供电。

◆ 对传感器供电电压:10~30V。

◆ 与监控中心通信方式:4G、GPRS、CDMA。

◆ 数据上报方式:实时上报。

 

◆ 核心产品:

 

    监测终端内的核心产品选用DATA-6311型低功耗测控终端。该产品集数据采集、显示、传输、存储功能于一体,采用低功耗设计,特别适用于太阳能供电的监测现场,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度。

产品特点:

1、数据采集、传输一体化设计。

2、4G、CDMA、GPRS实时在线功耗低,在线平均电流≤10mA。

3、可选配水文、水资源等多种数据传输规约。

4、支持各家组态软件,支持用户自行开发软件系统。

技术参数:

硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI、3路DO、2路串口。

存储容量:4M。

供电电源:10V~30V DC。

功 耗:待机电流<0.1mA/12V;

在线电流≤6mA/12V;

发送电流≤60mA/12V;

实时在线平均电流:≤10mA/12V。

工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。

安装方式:导轨式。

外形尺寸:145x100x65mm。

◆ 工作原理示意图:

 

(2)土壤水分传感器

水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,与土壤本身的机理无关,是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。

 

● 性能指标

测量参数:土壤容积含水量。

单位:%(m3/m3)。

量程:0~100%(m3/m3)。

精度:±2%(m3/m3)。

测量区域:90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内。

稳定时间:通电后约1秒。

响应时间:响应在1秒内进入稳态过程。

工作电压:12V~24V DC。

输出信号:4~20mA标准电流环。

密封材料:ABS工程塑料。

探针材料:不锈钢或铜。

电缆长度:标准长度5m。

遥测距离:小于1000米。

● 主要特点

①高稳定性,安装维护操作简便。

②支撑的材料为环氧树脂,强度和寿命得到保证。

③密封性好,可长期埋入土壤中使用,且不受腐蚀。

④采用标准的电流环传送技术使其具有抗干扰能力强,传送距离远,测量精度高,响应速度快。

⑤土质影响较小,应用地区广泛,适合中国国情。

 

设备安装现场展示:

 

土壤墒情监测终端安装现场

 

土壤水分传感器布设现场

 

 

 

 

智慧水利之农村水利——机井灌溉控制系统

      

机井灌溉控制系统是实现农业节水灌溉、推动农业水价综合改革、形成农田灌溉设施长效管护机制的重要手段。 近年来,机井灌溉控制系统在河北、山东、河南、内蒙古、新疆、黑龙江等地得到大面积推广和应用,我公司为各地区提供了因地制宜的解决方案和简单易用、高性价比的信息化产品(累计销量近12000套)。      

该系统集IC卡刷卡取水、用水/用电计量、费用结算、防盗报警、远程监测等功能于一体,在掌握区域用水总量、分析水资源利用状况、调节水权分配、辅助制定节水措施和提高水资源利用率等方面发挥了重要作用。     

注:该系统于2015年11月12日通过水利部科技推广中心组织的测评,被评为“优秀”产品,并被纳入《水利先进实用技术重点推广指导目录》。

系统组成:

 

  

系统特点:

★ 优秀行业资质

       ◆ 水利部科技推广中心—水利先进实用产品(技术)测评“优秀”证书

       ◆ 《全国工业产品生产许可证》

       ◆ 实用新型专利证书:《一种433MHz和蓝牙双通道无线通讯的机井控制器》

       ◆ 软件著作权证书:《DATA86农田机井智能灌溉监控管理系统》

★ 标准通信规约

       ◆ 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》

       ◆ 《水文监测数据通信规约(SL 651-2014)》

       ◆ 《河北省地下水超采综合治理试点项目监测数据通信规约—机井类》

       ◆ 其它通信规约可定制

★ 可选通信方式

       ◆ GPRS                                     ◆ CDMA

       ◆ 4G(移动/联通/电信)               ◆ NB-IoT

★ 多种计量手段

       ◆ 水、电双计               ◆ 水计量               ◆ 电计量

       ◆ 以电折水                  ◆ 时间计量

  

系统功能:

● 开卡充值

通过电脑、手机APP两种形式为农户开卡、充值,预收灌溉取水费用。

● 刷卡取水

农户持IC卡自主灌溉,首次刷卡开泵/开阀、再次刷卡关泵/关阀。

● 费用结算

取水结束后自动按照取水量/用电量扣除IC卡中费用或余量。

● 远程监测

取水户、取水量、用电量、灌溉用时等信息实时上报监控中心。

● 异常报警

水泵/阀门供电异常、水表/电表故障时自动远程报警。

● 防盗水

开泵后,水表/电表不计量则自动停泵,杜绝盗水或不计量现象。

● 数据统计

自动统计区域、机井、用户的用水总量,自动生成日、月、季度、年报表。

● 数据分析

环比、同比、对比分析用水情况,推算出亩均用水量,反映用水效率。

● 水权管理

支持水权分配、水权交易、水权回购。 

    

智慧水利之农村水利——农村饮水安全监控系统

系统概述    

农村饮水安全监控系统”是指通过有线或无线的方式对农村饮水安全工程实施远程监控。

农村饮水安全监控系统”是了解农村饮水安全工程运行状况和供水保证率、水质达标率的重要途径;也是强化工程运行管理、促进设施高效配置和使用、提升农村饮水安全监管水平的重要手段。

 

 

农村饮水安全工程工艺流程示意图        

建设意义

 

 

 

系统组成    

根据现场应用环境的不同,分为两种解决方案:新建系统和水厂已有本地监控系统(如PLC)。

 

 

 

 

系统功能 

   

  

系统特点

  

 

监控软件典型界面

        

 

智慧水利之农村水利——节水增粮信息化监控系统

系统概述   

当前,各地的“节水增粮行动”正进行的如火如荼,与之配套的节水增粮信息化监控系统也已陆续开始建设。      

节水增粮信息化监控系统基于机井取水计量监控、地下水位监测、土壤墒情监测、田间气象监测、灌溉自动控制等系统进行多功能设计,采用GPRS/CDMA或433MHZ的无线通信方式,实现监控中心对多测点的远程监控,为农田水利管理和水资源监管提供了可靠的技术保障。                    

解决方案

(1) GPRS/CDMA通信方式     

系统依托既有的运营商网络平台进行建设,各监测点与监控中心之间通过GPRS/CDMA网络进行通信。

         

  

          

(2) 433MHZ自组网方式       

系统采用自建通信网络的形式进行建设,各监测点与监控中心之间通过433MHZ进行通信。由于433MHZ的通信距离有限,故通过多个路由节点进行接力传输。

      

系统功能

             

   

 

智慧水利之农村水利——灌区渠道流量监测系统

 

需求背景        

灌区量水;是节约灌溉用水、提高灌溉质量和灌溉效率的有力措施,是实行计划用水和准确引水、输水和配水的重要手段。        

灌区量水虽然不是直接的节水措施,但它是灌区农业用水合理分配、采取高效节水措施的前提性工作。农业灌区量水工作的全面推广势在必行。    

建设内容       

 通过软、硬件产品的集成和信息采集、传输、处理、发布等多项技术的综合运用,构建一套面向农业灌区取用水量的自动监测、预警及信息发布系统。

 建设目标        

形象、直观地为管理部门提供灌渠实时流量查询、报表管理等服务,确保管理人员迅速、及时、准确地掌握灌渠的流量、雨量信息,为农田水利管理工作提供有效支撑,提升农田水利信息化水平。

 

系统架构

      

系统主要由监测现场、通信网络和监测中心三部分组成。

        1、监测现场:

              ◆ 利用测流堰、水位计采集渠道水位,经数据采集终端(RTU)处理、转化为渠道流量。

              ◆ 利用雨量筒采集降雨量,并同步汇集到数据采集终端(RTU)。

        2、通信网络:

             利用GPRS/GSM(或CDMA、4G、光纤)网络将现场数据信息实时发送给监测中心。

        3、监测中心

             中心服务器布设“灌溉渠道流量监测系统”软件,接收、存储、展示、分析相关数据和信息。

 

监测现场设备      

 典型渠道流量监测站主要由数据采集终端(RTU)、水位/流量检测设备、雨量检测设备、供电设备及避雷设备等组成。

 

 

监测站主要设备构成

 

监测中心软件

 

 

监测中心软、硬件产品构成

灌溉渠道流量监测系统;软件将监测结果以直观的方式在WEB端、移动端进行展示,供用户实时了解水位、流量、雨量等信息,并可对历史数据进行查询、统计、分析。

    

 

实时数据及气象信息展示界面

 

 

历史数据分析界面