自动化监控系统在水闸运行管理中的应用
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自动化监控在水利工程水闸运行管理中的应用摘要:伴随着近些年来国内科技经济水平的不断提升,整个时代以及社会对水利工程的日常工作开展要求,逐渐提出了更高标准,所以为了在全新时期下做好水利工程日常工作,满足社会大众的要求,应当注重深层次改革工作。
在诸多改革工作中,以水利工程水闸运行管理最为重要,因为此项工作直接同最终质量息息相关,而做好水闸运行管理工作的要点,应当集中在自动化监控系统的运用。
本文将会对此展开分析,希望提供科学参考。
关键词:水利工程;水闸运行管理;应用概述;应用要点在水利工程工作开展中,水闸自动化管理的开启以及停止,直接关系着水利防汛抗旱部门工作的决策效果,并且也会对水闸设施的安全产生影响,所以从侧面表明自动化监控系统在水闸运行管理中应用极为重要。
另外,当自动化监控系统在水闸运行管理中得到合理应用之后,必定会使得水资源得到统一管理以及精确调度,最终提升水闸运行管理的质量水平,因此把握好应用内容核心要点极为关键。
一、自动化监控在水闸运行管理中的应用概述现代化水利工作提出的高水准要求,要想得到全方位实现,必须要使得水利工程效益以及管理水平得到提升,如此才能满足工作开展的诸多方面需求。
而现今国内社会经济以及科学技术都处于高速发展状态,在不同行业中掌握好科学的计算机技术,以及掌握有关计算机控制以及信息技术,必然是做好行业发展工作的关键所在,水利工程水闸运行管理中应用自动化监控尤为明显。
针对水利工程建设工作来讲,特别是水闸运行管理工作,自动化监控技术以及通信网络技术等,能够在水利闸门的运行过程中,发挥极为重要的作用,其中也包括控制、维护以及技术管理等内容。
水利水情以及闸门运行情况等综合信息,借助自动化监控系统,能够第一时间传递到信息需求人员手中,从而使得大范围信息资源得到共享。
除此之外,有关人员应当使得水利工程中各个构件运行状态信息,得到全面分析以及总结,之后将其纳入到历史数据库存中,以此来为后续工作开展,提供精确的数据支撑。
闸门自动化控制在水利工程中的应用与优化摘要:本文介绍了闸门自动化控制在水利工程中的应用与优化。
通过对闸门自动化控制系统的原理、组成和功能的详细分析,探讨了其在水利工程中的应用现状和存在的问题。
提出了一些优化措施,包括采用先进的控制技术、加强系统的可靠性和稳定性、提高系统的智能化水平等,以进一步提高闸门自动化控制系统的性能和效率。
关键词:闸门自动化控制;水利工程;应用;优化引言水利工程在人类社会的发展中起着重要的作用。
它涵盖了水资源利用、水能开发、灌溉排水、防洪抗旱、水环境保护等方面,对国家经济和社会发展具有重要意义。
随着科技的进步和计算机技术的发展,自动化控制在水利工程中的应用得到了迅猛的发展。
闸门作为水利工程中重要的调节与控制设施,其自动化控制的实现将极大提高系统的稳定性、精确性和效率。
1、闸门自动化控制系统的原理和组成闸门自动化控制系统通过传感器获取闸门运行状态、水位、流量等实时数据,然后经过控制器的信号处理和计算,通过执行器实现对闸门的开闭和运行状态的调节和控制。
该系统由传感器和监测设备、控制器和执行器、通信和数据传输以及人机界面和监控系统等组成。
传感器用于获取数据并转化为电信号,控制器是核心部分,负责信号处理和计算控制策略,执行器实现对闸门的控制,通信和数据传输实现系统与中心监控系统的交互,人机界面和监控系统方便工程人员对系统进行操作、监控和故障诊断。
通过这些组件的相互配合和协调,闸门自动化控制系统可以实现对闸门的智能化控制,提高水利工程的运行效率和稳定性。
2、闸门自动化控制系统的功能和特点闸门自动化控制系统具备远程控制和监测、自动调节和优化、故障诊断和报警以及数据记录和分析等多种功能。
系统能够远程控制闸门的开闭,并实时监测闸门的运行状态,提高了操作的便利性和工作效率。
通过预设的控制策略和实时数据的输入,系统能够自动调节闸门的开闭程度,满足工程要求并优化系统运行效率。
系统还具备故障诊断和报警功能,能够实时监测闸门的运行状态,发现异常情况并及时报警,提高了设备的安全性和可靠性。
浅析自动化监控系统在水闸运行管理中的应用随着我国飞速的发展,经济水平与科技水平也在不断的提高,水利工程是我国的经济命脉,我国对水利工程的运用控制也在不断加强,本文主要对自动化监控系统在水闸运行管理中的应用进行了简要的分析,探索应用的设计原理,并且提出相应的解决措施,希望能够给相关人士提供帮助。
标签:自动化监控系统;水闸运行管理;应用引言:如今,我国的经济水平與科技水平在快速的上升,人们的生活质量也在不断的提高,水利工程工程是我国的国民经济命脉,如今的社会对于水利工程的要求也越来越严格。
这对于我国来说是一大挑战,相关部门需要对水利工程进行改革,将原有的系统、设备以及管理模式进行更新,将计算机技术引入到水利工程当中,加快现代化的发展步伐。
在如今这个背景条件下,分析自动化监控系统在水闸运行管理中的应用是如今首要的任务。
1、自动化监控系统在水闸运行管理中的应用概述要想让水利工程适应如今的社会需求,就必须重视水利工程的施工效率以及管理水平,这两者上升才能够满足如今社会的需求。
如今的世界是重视科技水平与经济水平的时代,现在的各个行业都要与时俱进,学习计算机网络知识,将计算机网络技术引入到本行业中,这样才能够加快行业的发展。
在水利工程该项目中,水闸的运行管理是非常重要的一个环节,自动化监控技术与计算机网络技术在该环节中充当着非常重要的角色,能够对整个水闸的运行进行管理以及维护。
通过自动化监控系统能够精准的对水闸进行管理,比如闸门、泵站等等,而且还能够进行实时的检测,让管理人员能够随时掌握水情与闸门的情况,在一定的范围内,管理人员还能够进行资源共享,能够对水利工程中的任何环节发出的信息进行分析,然后将信息记录下来,存入数据库当中,为后面的检查工作打下了牢固的基础。
2、自动化监控系统在水闸运行管理中的应用设计原则2.1 保持较高的实用性和先进性实用性与先进性之间是有着一定的冲突的。
例如:一些比较先进的自动化监控设备的含金量比较高,对于操作有着严格的要求,需要工作人员有着相应的使用知识,这就导致了大部分工作人员不会使用该设备,导致自动化监控系统的实用性降低。
自动化监控系统在水闸运行管理中的应用研究摘要:水闸运行管理作为水利工程项目的核心环节,在新时代背景下必须不断更新水闸运行管理模式,借助自动化监控系统等新型技术手段全面保障水利工程建设项目的质量。
本文从自动化监控系统在水闸运行管理中的应用概述着手,分析了自动化监控系统在水闸运行管理中的具体应用及相关策略,旨在将各类高科技成果融入水利工程建设项目,在保证水闸运行管理水平的同时,提高水利工程项目可获得的经济效益。
关键词:自动化监控系统;水闸运行管理;数据采集引言随着高科技成果的不断发展和渗透,各行业领域愈发重视信息化管理起到的积极作用。
其中自动化监控系统作为信息化管理的重要技术手段,在水闸运行管理工作中自动化监控系统可以有效弥补传统管理模式存在的弊端,以全天候无缝连续监管的方式提高水闸运行管理质量和效率,实时分析水闸运行管理情况。
但当前阶段的水闸运行管理和监控仍局限于数据采集和汇总等表面工作,需要相关工作人员重视自动化监控系统的控制和应用,深入开发自动化监控系统具有的功能。
1自动化监控系统在水闸运行管理中的应用概述现代化水闸运行正面临着更严格的要求和标准,在新形势背景下必须不断提高水闸运行的效益和管理水平。
随着社会经济和科学技术的快速发展和进步,引入先进的计算机技术及计算机控制和信息技术已成为推动行业发展的必然选择[1]。
水闸运行管理作为水闸运行的重要组成部分,在水利闸门运行过程中可以充分发挥自动化监控技术和通信网络技术具有的作用,如控制、维护、技术管理等功能。
在水闸运行管理工作中推动自动化监控系统的持续运行,可以精准、高效地检测闸门、泵站等工程构件,第一时间将水情和闸门工况等综合信息传递给相关管理者,在特定的范围内实现信息资源共享,通过总结分析水利工程中各个构件的运行动态等信息,并将其整理为历史数据库,利用这些因素更好地开展水闸运行管理工作。
2自动化监控系统在水闸运行管理中的具体应用2.1 视频监控系统视频监控系统在水闸运行管理中可以分为中枢监控系统和水闸设备监控系统,前者主要用于实时监测项目运行情况,其中涉及的环境因素也较为简单,而后者则用于监控水闸设备的运行情况,因此该系统面临的环境因素较为复杂,各项运行和监控工作也很难顺利开展,相关工作人员需要花费大量时间与精力研究水闸设备监控系统。
浅析自动化监控系统在水闸运行管理中的应用摘要:水闸应用自动化控制系统是水利工程调度运行的主要趋势,其应用效果十分显著。
不仅能提高工作效率、优化管理模式,还能明显加强监控、控制,降低运行成。
关键词:自动化监控;水闸;运行管理引言在信息时代下,自动化、智能化的水闸调度运行是当前水利工程研究的一个热点方向。
科学合理的水闸自动化控制系统不仅可以提高水闸调度运行效率,还能降低设备运行成本和管理费用,有较大的应用价值。
一、自动化系统在水闸工程应用中的问题1、监测数据缺乏精准性从水闸自动化系统角度进行分析,传感设备监测到的数据信息对于自动化系统需要采取自身的运动指令具有较为直接的影响。
若其监测数据信息缺乏精准性,则会导致自动化系统对水闸实际状态产生错误的判断,并发出相应错误的指令,导致水闸出现开合动作失误问题。
这时自动化系统不仅不能真正发挥出水闸工程的真正功能,甚至还会导致严重安全事故的发生,使人们的生命财产安全受到威胁。
现阶段,自动化系统在水闸工程中进行应用过程中,这一类型的问题主要体现为水位、渗压、闸门荷载、闸门开度以及水体流速与流量等数据监测缺少精确性。
同时在其监测数据缺乏精准性的作用下,将会导致自动化系统在进行闸门闭合期间出现错误的指令,使得水资源调度效率受到影响。
2、运行性能缺乏稳定性通过对我国水闸系统抽样检测数据进行分析可以发现,一些自动化控制系统在后期不可进行良好运行的现象较为明显,致使相关工作人员还对水闸开合人工操作模式进行使用。
在科学研究与分析后可以看出,自动化控制系统在刚刚投人使用时具有较强的运行流畅性,其验收工作也较为科学。
但在其运行相应时间后,其运行性能稳定性快速下降,其中还会出现不可使用现象,致使工作人员只能使用人工操作模式。
3、系统实用性较弱水闸自动化控制系统在实际应用期间,由于客观因素影响,对于专业技术能力较强工作人员招聘存在问题,只能对专业知识水平普通人员进行聘请。
但自动化控制系统对于操作人员专业知识能力需求相对较高,使得一些基层工作人员不能熟练对水闸自动化控制系统进行操作,其中还有部分工作人员不会对水闸自动化控制系统进行使用。
试述水闸自动化控制系统的应用作者:王振来源:《城市建设理论研究》2013年第19期摘要:随着人们生活用水的提高,以及工业农业用水量的增加,我们整个社会对水资源的利用提出了越来越高的要求,因此更需要实现水闸的自动化控制。
文章通过介绍系统的组成、功能、工作原理等方面,对水闸自动化控制系统做了简要阐述。
关键词:水闸;自动化控制系统;以太网中图分类号: TV66文献标识码:A 文章编号:随着国民经济的飞速发展,对闸站闸门监控提出了更高要求,闸门自动化程度的高低直接影响到其经济效益。
通过采用自动化控制技术,实现闸门的自动化控制,可提闸站的运行响应能力,做到及时准确地调节干、支口流量;可以达到配水任务的有效快速的执行,克服人工操作带来的不准确因素,提高供水的准确性,以提高灌区水资源的使用效率;同时大大降低工作人员的劳动强度,提高配水管理水平,充分发挥水资源的合理化利用,提高灌溉效益,促进灌区农业发展。
由于配水的现代化要求,闸门控制的自动化技术的引入己成为必然趋势。
1闸体原型观测自动化控制系统大闸闸体的原型观测,考虑了沉降、水平位移、分缝和压力等因素,观测项目的设置合理。
1.1 系统的组成测量系统包括 64 只 GKD 型钢弦式隙水压力仪,分别布置在观测断面即闸中心线、和中心线左、右各一个断面,以及非观测断面的闸墩轴线处。
10只 TS 周边缝位移计,分别布置在闸室内闸墩分缝处。
采用莱卡 TCA-2003 型全站仪,人工观测沉降和水平位移。
1.2 系统功能闸体原型观测自动系统的建立,是通过计算机向各个数据采集终端发出数据采集信号,终端在收到信号后进行数据采集。
计算机对所采集的数据进行处理,并形成各种实用图表及进行数据的整理,系统既可以一次对所有测点进行巡测,也可以对单个测点进行点测。
1.3 系统工作原理GKD 钢弦采集终端系统共有 64 只 GKD 钢弦孔隙水压力仪,因此,需配备 7 台 GKD 钢弦采集终端。
闸门自动化系统在水库中的应用分析摘要:水库闸门是水利工程中必不可少也是极为重要组成部分,闸门控制着水流的输送,掌控者水流的输送量与输送速度,在防洪与灌溉工程中起到至关重要的作用。
在之前很长一段时间内,诸多水利工程都是靠着人力资源来完成水工闸门的监控与控制,这种方式不仅浪费了大量的人力还既有可能造成许多误差。
在科技飞速发展的今天闸门自动化监控系统走进了人们的视野,对我国水利工程的发展具有重大意义。
关键词:闸门;自动化控制系统;远程监控;现场控制;应用管理随着科学技术和网络信息技术的快速发展,采用计算机技术与网络设备相结合的自动化监控系统对水利工程的闸门进行监控,已经被越来越多的水利工程技术人员所接纳并应用。
在计算机与网络技术的辅助下,水库闸门的监控系统得到了现代化的改造变得愈来愈趋于智能化。
智能化的水库闸门监控系统具备敏捷性,能够快速地根据操作人员的技术指令以及水库水位的变化做出判断并执行命令。
水库闸门的自动化监控系统还具有可靠性与稳定性,提高水利工程的运作效率。
应用自动化监控系统并结合以太网科技,就可以对水库的水位以及闸门状态进行远距离监控。
1.水利自动化监控系统的发展现状中国国土辽阔,所蕴含的水资源也极其丰富,但中国水资源的分布却极不均匀,又由于地形气候或者其他人为因素,在每年的夏季,总会有些地区出现旱情,与此同时也会有某些地区会发生洪涝灾害。
这种时候,就要靠水利工程来进行灌溉或是防洪,以减少自然灾害为人民群众带来的损失。
无论在哪种水利工程中,闸门都是不可或缺的重要组成。
随着计算机技术与网络信息传输技术的发展,水利工程逐步采用了闸门自动化监控系统,闸门自动化监控系统为水利工程节省了大量的劳动力,并通过网络渠道来完成信息的传输,加快了信息传输的速度,提高了水利工程的构建效率。
通过智能化的操作系统,完成对闸门的监控与控制,可以及时地对历史数据进行分析统计,做出可靠的判断,完成技术人员的控制指令,甚至能够检测出水利工程中隐藏的故障,以便技术人员能够及时采取措施,排除故障,保障水利工程的正常运转。
闸门自动化监控系统在水利工程中的应用摘要:在水利工程闸门系统方面,传统的闸门需要利用手动开关进行控制,虽然简单但是不符合社会发展的需要,无法保证操作的安全性和高效便捷性。
在引入新的闸门系统以后,融合科技元素,配合计算机操作平台可实现对水利工程闸门的远程监控,不仅提高了操作的安全可靠性,也减少了人工劳动量和劳动强度,对于促进水利工程的发展具有至关重要的作用。
关键词:水利工程;闸门监控系统;自动化引言水利工程是我国一个基础行业,伴随科技的不断发展,更多新兴的科技运用到传统行业中并与之相结合。
传统水利工程中的闸门需要人工手动控制,不便于远程进行控制,人力成本较高。
在将闸门自动化监控系统应用到水利工程中之后,不但可以实现闸门开合的远程控制,还能够对闸门状态进行监控,在减少人力工作的同时保证闸门系统工作的稳定性和可靠性。
1电气自动化技术的运用优势以及重要性电气自动化技术是一种可靠、效率高的控制技术,可以运用在水利工程中。
电气自动化技术就是通过传感器、控制器等自动控制原件的引入,实现对闸门系统的状态进行实时的监测和调整。
系统的电信号作为输入信号经过采集和处理后传输到控制台,控制台对采集到的信息分析后形成指令输送到闸门控制设备,从而实现对整个闸门系统的自动控制。
通过电气自动化技术的介入,大大降低了人的工作内容,简化了操作步骤,节省了大量的人力物力成本,大幅提高了工作效率,并且为电力系统提供实时的监测基础,便于工作人员随时监测系统状态。
1.1节省人力成本传统的闸门系统需要工作人员定期对系统进行检查以及实施闸门的开合操作,在有紧急需求时,如果闸门控制开关附近没有人驻守则可能存在安全隐患。
因此在运用电气自动化技术之后,工作人员不需要定期对闸门进行检查,随时可以通过监控系统对整个闸门系统状态进行控制和检查,降低了工作难度。
1.2提高工作效率由于电气自动化技术的介入,不再需要工作人员亲自到闸门开关处进行操作,可以随时通过控制系统远程控制闸门开关,并查看闸门状态,用电气设备来替代人工操作,因此大幅提高了自动化水平进而提高了工作效率。
水利工程中闸门自动监控系统的应用作者:刘玉春来源:《珠江水运》2015年第19期摘要:在水利工程建设实施的项目中,闸门是其自动化监控系统设计中一个非常重要的部分。
因此,本文主要通过对水库闸门自动化监控系统的研究,进一步探讨水闸其自动化监测系统的组件及其设计。
关键词:水利工程闸门自动监控如今,随着科学技术的快速发展,水工建筑物的实施建设在我国已经有了长足发展,并且其整体建设技术也不可同日而语,但是对于水闸的实施却从来没有一点的松懈。
究其原因在于水闸在整个水工建筑物中发挥着重要作用,对于水工建筑物来说,如果没有了坚实可靠的水闸,一切都是纸上谈兵,防洪、救灾必然失败。
过去通常使用相对简单的方法,然而传统的手工管理缺点很多,严重的限制了水闸所扮演的角色,这不可避免的造成了很大的浪费,例如使用过多人力、浪费过多物力和财力,因此自动控制的实现在未来是水闸管理的必然发展趋势。
1.水闸自动监控系统的主要组件1. 1传感部件水闸自动监测系统的过程中经常用传感器来测量,这主要包括水位传感器、制动位置传感器和一些野外测量工作。
模拟开度式传感器绕过精密的多圈线的电位器作为主要的传感器,阀门通过滚筒的转动齿轮传送到旋转轴电位器上,在闸门关闭与开启的过程中,电位器跟着旋转轴不停的旋转,然后使电位器的动臂和固定电阻之间发生不同的变化。
两个固定臂之间加上电压时,可以从一个移动手臂取走一个点位数值。
一般来说,数字类型的传感器可分为编码类型和计数制两种,一般使用计数器类型,其主要原理是数字化的位移角,最终的输出的数据格式通常有格雷码、BCD或二进制代码。
1.2信道通信的可靠性,稳定性是至关重要的,会影响整个系统能否有序运转,它往往是整个系统中花费成本最大的一部分。
系统通信网络的作用主要是用于制动控制和中心站通信,还包括制动控制站之间的通信,两者之间可以通过有线或无线通信连接,其交流的方式应该是应警方式。
1.3远程控制单元为了满足远程控制的需要,一些主要的国内外研究部门和制造商通常会把控制单元远程终端安装在一起,这就是常说的远程控制单元,即RTU,其运行较可靠,性能稳定,功能相对完整。
水闸远程自动化监控系统摘要:水闸远程自动化监控系统的出现,弥补了传统人工现场操作所存在的各种弊端,人工参与的减少使得水闸运行的更为科学和完善。
同时水闸监控自动化水平的提高,也大大增加了水闸运行的安全性和可靠性。
因此,要对水闸远程自动化监控系统进行充分的利用,保证其能够服务于对水闸的日常管理,使水闸发挥出更大的作用。
关键词:水闸;远程;自动化引言水闸远程自动化监控系统是现代信息技术发展的一个重要成果,它使水闸运行能够在很大程度上摆脱对人的依赖,为以后的全自动化运行奠定了基础。
随着时代的不断发展,不断应用水闸自动化系统成为各大中型水闸管理单位的普遍共识,它能够使水闸的日常管理和日常维护变得更为简单。
水闸自动化系统由多个系统组成,其中最常见的是:计算机监控系统,它具有对水闸各种数据进行收集、对水闸部件和水位进行测量、自动控制、实时信息传输等功能;其次是视频监控系统,它通过对图像信息的实时传输来把控水闸的运行状态,并对水闸周边的船只数量、水流方向以及自身内部各部件的运行情况和职员的工作等进行监控。
一、水闸自动化监控系统存在的欠缺分布式结构是目前水闸自动化监控系统的主要架构,这种结构由于其科学性比较高,使得自动化系统更加稳定,深受人们的信赖。
但是这种结构一般只在正常的工作环境当中才能发挥出良好的作用,一旦环境变得复杂恶劣,那么这种系统结构所使用的感应设备、传输设备等部件就会由于空气、水的侵蚀而导致实用程度的下降,部件松动、部件偏移等情况的发生会使系统的精准度下降。
同时部分部件只具有监视的功能,无法对观测到的信息进行存储,使系统的功能性大打折扣。
因此可以看出,这种结构的自动化监控系统一般都只适合于理想的状况条件下,其无法对自身的组成部件进行监控,无法把控好每一个部件的运行状态,更无法适时地对自身做出调整,所以说其使用的局限性比较大,一旦某一部件发生损坏,那么整个系统的功能就形同虚设,对水闸的正常运行产生不利影响。
自动化监控在水利工程水闸运行管理中的应用摘要:水利工程管理对整个水利工程的运行有很大的推动作用,对此,在发展的过程中,也必须要借助于时代特色,导入自动化监控系统,不仅可以随时随地管理整个水利工程的运行状态,同时也能发现其异常情况,及时做出整改方案,将损失降到最低,满足用户的需求。
本文对自动化监控系统在水闸管理中的应用进行分析,对其利弊进行具体研究,以此来推动水闸系统的自动化管理进程。
关键词:自动化监控;水利工程;水闸管理前言:信息化管理手段已经应用到各行各业中,也是日后行业的发展趋势,不仅可以解决当前管理中遇到的瓶颈问题,同时也能对水闸系统进行随时随地的监管。
当前,很多水利工程的水闸系统还是保留传统的人工管理方式,其管理效果不显著,没有真正的发挥数据管理的效果。
对此,对数据管理进行深化,导入自动化管理模式,这样也才能保证整个水利工程的管理效果,从而造福于百姓。
1.自动化监控系统在水闸运行管理中的作用为了更好地满足当前水利行业的发展需求,对此就必须要提高管理水平和质量。
在信息化的时代发展背景下,各行各业都开始借助于信息技术而进步,这也是整个行业发展中的重要因素。
对此,在水利行业发展中,尤其是水闸管理中,自动化监控系统的导入可以提高工作效率,同时也能保证工作质量,是日后发展的必然趋势。
自动化监控系统可以对水闸整个行程全过程进行管理,其中就包括控制、维护和技术管理等,可以随时随地将水闸系统的运行情况及数据输送给需求者,实现高效化的信息共享,将水闸各运行环节的数据都总结在一起并建立数据库,实时使用。
这些信息化管理手段都为后续的科学化管理模式奠定了基础。
1.自动化监控系统在水闸运行中的具体应用功能2.1数据采集和处理PLC系统可以对水闸运行中的相关数据进行统计,然后通过信息化的处理手段,将数据输送到数据库,从而可以实现数据的实时使用。
如果在数据收集过程中,发现有异常数据,那么监控系统也会对其异常情况做出信号报警,其监控系统也会以中断的方式,对信号做出相应的反应。
自动化监控系统在水闸运行管理中的应用
自动化技术是近几年来新兴起的一种先进技术,其在国内很多领域中都有着非常广泛的应用,水利工程项目自然也不例外。
目前国内有很多水泵站的工作人员都将自动化技术应用在水闸运行监控系统中,并且在实际应用中也都取得了不错的作用效果,得到了水闸运行管理人员的广泛好评。
虽然该系统目前在监测数据、运行性能、操作水平等方面还略有不足,但是工作人员可以采取相应策略进行优化,这也是笔者将要与大家进行探究的主要问题。
标签:自动化监控系统;水闸运行管理;实际应用
水闸运行是水泵站中非常关键的一个环节,为了可以有效的提高水闸运行管理的效率,工作人员积极的引进了自动监控系统,与传统的监控系统相比,其自动化的优势主要体现在数据采集和处理、控制与调节、监视与事故报警等方面。
接下来笔者便以该类型监控系统为主体,从系统概述、系统功能、存在问题以及优化策略等方面对其展开详细的阐述,希望这些浅薄的意见和建议可以对相关人员提供一些有价值性的参考。
一、自动化监控系统概述
自动化监控系统主要是由通讯网络系统、监控软件、PLC控制系统、监控计算机等构件组成,其在水利工程项目中的应用不仅可以有效的帮助工作人员高效率完成对闸门、水泵站的监测工作,同时还可以持续稳定的将水利工程项目路中的水情以及闸门的运行状态等相关信息进行实时的获取,并且将这些数据信息在大范围内进行共享,建立该地区内的水闸运行数据信息库,为该地区的后续的水利项目奠定良好的理论基础。
二、系统功能分析
(一)数据采集和处理
该监控系统中的PLC系统可以对水闸的所处水位高度、越过警戒线的次数以及闸门开启式与水位线的相对高度等相关数据信息进行定期的采集和获取,并且将收集到的数据信息按照特定的格式化进行统一处理,并且将其作为实时性的数据信息存入相应的数据库,当这些数据信息中被检测到有潜在的安全隐患时,该监控系统便会针对这些信号做出相应的反应和操作,对该闸门水位与断面的差值、过闸流量以及过水总量做好记录[1]。
(二)控制与调节
当工作人员将以人工监控为主的方式转化为以系统为主的监控方式时,工作人员可以通过人机接口对水闸的运行状态进行实时的监控,并且借助该人机接口完成对水闸设备运行状态的适当调整,确保水利工程项目能够持续稳定进行。
(三)运行监视和事故报警
该监控系统还可以实现对水闸设备长得某些特定参数进行监控,工作人员可以提前将这些参数信息的限制范围输入至监控系统中,其主要包括闸门限位、启闭机卡滞等故障问题,当水闸的运行过程中出现参数越限问题时,该监控系统会自动启动报警系统,避免故障问题引发更加严重的后果[2]。
三、应用中存在的问题
(一)监测数据问题
从水闸设备自身的角度上来看,自动化系统所做出的操作和指令通常是以传感器所监测到的数据信息为基础,因此监测数据的准确性对于监控系统的自动化操作有着非常重要的意义,若传感器所检测到的水位变化、闸门荷载力、水体流速、渗压情况以及闸门开度等数据信息出现了不同程度上的偏差,则很容易造成水闸在开启或闭合时出现错误的操作。
(二)运行性能问题
根据相关数据信息的调查统计我们可以得知,该类型监控系统在使用过程中的中后期,其运行性能会出现大幅度的下降,其在监控过程中的稳定性相对较差,监控效率显著降低。
(三)操作水平问题
从客观的角度上来说,国内很多的泵站都地处偏僻地区,因此操作人员的专业水平普遍偏低,而自动化的监控系统则是一项全新的技术,对操作人员的技术能力以及知识储备都有着较高的要求和标准。
在这种背景环境中,很多水泵站的监控系统操作人员都或多或少存在一些操作问题,最终使得该类型控制系统无法在水泵站发挥出最佳的作用效果。
四、系统优化的策略
(一)完善監测体系
针对上述我们所提出的监控系统中存在的数据准确性不足的问题,工作人员可以结合水泵站的实际运行情况,不断的完善检测系统的基本性能,大幅度提高该系统数据监测功能的精确性[3]。
为了可以在最大程度上减小监测数据与真实数据之间的差异性对水闸运行所产生的负面影响,工作人员还可以结合该水泵站的具体情况,合理地将该系统按照各个监控环节的重要程度进行层次的划分,适当的加强相对比较重要的监测数据的复核力度,有针对性的减少数据误差,从而进一步强化水泵站中该监控系统的应用效果。
(二)定期系统维护
为了可以更好的确保该类型监控系统能够在水泵站中充分的发挥出其作用效果,工作人员需要定期对其进行系统维护,制定科学合理的维护制度并且将其落实在实处,工作人员在对系统进行维护时不仅应对已有的故障问题进行解决,还应找出系统中潜在的故障问题并且对其采取相应的处理措施,避免这些故障问题对该系统的运行管理造成较大的负面影响。
对于一些出现严重老化现象的自动化系统而言,工作人员可以根据其所对应的自动化系统的特征选择更换系统或者优化系统[4]。
就目前而言,市场上大部分水闸系统都是通过ISDN的电路交换网络进行连接,但是该网络线路的稳定性相对较差,经常会出现掉线等相关问题,因此工作人员可以将其替换为SDH同步数字体系,通过这种方式可以在较短的时间内快速优化监控系统的基本性能。
(三)加强岗位培训
加强岗位培训也是提高监控系统应用效果的重要措施之一,对此工作人员可以定期组织该类型监控的操作人员进行专业课程内容的培训,夯实专业知识的同时也锻炼了操作人员的实践操作能力,帮助操作人员熟练的掌握面对一些突发状况的应对方法,大幅度提高系统的监控效率。
五、结束语
虽然该监控系统在实际应用中还会出现一些缺陷问题,但是自动化监控已然成为了国内未来几年水闸运行管理的重要发展趋势,针对其现阶段仍然存在的问题,工作人员可以结合实际情况通过完善监测体系、定期系统委会、加强岗位培训等方式进行有效的解决,从而进一步推动水泵站内水在运行监控的自动化发展。
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