水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析
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水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析随着工业化进程的加速和人们对清洁能源的需求不断增长,水电站在能源领域扮演着重要的角色。
作为水电站的重要组成部分,大坝的安全监测及自动化发展一直备受关注。
大坝的安全直接关系到水电站的正常运行和周边地区的安全,如何实现对大坝的安全监测及自动化管理已成为水电行业发展的重点之一。
本文将对水电站大坝安全监测及自动化发展方向进行探讨,以期为水电行业的发展提供一些思路和建议。
一、大坝安全监测技术的现状目前,大坝的安全监测主要依靠传统的手动巡检和人工监测,这种方法存在工作效率低、监测范围有限、监测数据不够实时等问题。
为了解决这些问题,近年来,国内外研究人员们纷纷将先进的信息技术引入到大坝的安全监测中,以实现对大坝安全的全面监测和实时管理。
1.传感器技术在大坝安全监测中的应用随着传感器技术的不断发展,各种先进的传感器被广泛应用于大坝的安全监测。
应变传感器、压力传感器、位移传感器等是大坝安全监测中最常用的传感器。
利用这些传感器,可以对大坝的各项指标进行实时监测,及时掌握大坝的变形、应力和压力等情况,为大坝的安全提供重要的数据支撑。
2.遥感技术在大坝安全监测中的应用利用遥感技术对大坝进行监测,通过卫星遥感、无人机遥感等手段,可以实现对大坝的全面监测。
这种方式不仅可以解决传统监测方法监测范围小的问题,还可以实现对大坝的高精度监测,提高了监测的效率和准确性。
3.数据融合技术在大坝安全监测中的应用信息技术的发展为大坝的安全监测提供了更多的可能性,通过数据融合技术,可以将传感器监测数据、遥感监测数据等多种数据进行整合,为大坝的安全提供更加全面和准确的监测数据,实现对大坝安全的全方位监测。
二、大坝安全监测自动化管理的发展方向当前,大坝的安全监测虽然已经实现了一定程度的自动化,但是仍然存在一些问题,比如监测数据传输不及时、监测数据处理不够智能等。
为了进一步提高大坝的安全监测管理水平,推动大坝安全监测向自动化方向发展,有必要对大坝安全监测自动化管理的发展方向进行深入探讨。
水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析随着我国经济的不断发展,对电力资源的需求和利用也越来越大。
而水电站作为清洁能源的重要组成部分,对于保障国家能源安全和实现可持续发展具有重要意义。
随着大坝的运行时间的延长和气候变化的影响,水电站大坝的安全监测和管理显得尤为重要。
本文将围绕水电站大坝安全监测及自动化发展方向进行探析,以期为相关领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴。
一、水电站大坝安全监测的现状水电站大坝的安全监测一直是水电行业的重要课题。
当前,大部分水电站大坝的安全监测还是采用传统的手动巡查和定期检测的方式,存在以下几个问题:1. 监测手段单一。
当前大部分水电站大坝的监测手段主要包括人工巡查、传感器监测和遥测监测。
虽然这些手段在一定程度上可以发现大坝的异常情况,但仍然存在监测范围、精度和实时性不足的问题。
2. 监测数据处理不及时。
传统的手动巡查和定期检测方式,监测数据采集和处理周期长,数据分析和预警不及时,影响了大坝安全事故的预防和处理。
3. 监测成本较高。
人工巡查和定期检测需要投入大量人力物力,而传感器监测和遥测监测需要大量设备和设施的投入,监测成本也较高。
4. 监测系统不完善。
目前大部分水电站大坝的监测系统还处于初级阶段,监测设备老化、故障率高,监测系统整体性能和可靠性有待提高。
二、水电站大坝自动化发展方向为了解决上述问题,不断提高水电站大坝的安全监测水平,水电行业应着眼于自动化技术的应用和发展。
水电站大坝自动化发展的方向主要包括以下几个方面:1. 多元化的监测手段。
未来水电站大坝的监测手段应向多元化发展,包括了解水电站大坝工程结构的传感器监测、大坝周边环境的监测、水文水情监测等,从不同的角度全面地监测水电站大坝的安全状态。
2. 数据实时化和智能化处理。
未来水电站大坝的监测应朝着数据实时化和智能化处理的方向发展,利用先进的信息技术和大数据分析技术,实现对大坝监测数据的实时采集、处理、分析和预警。
浅谈大坝安全监测自动化现状及发展趋势大坝是一种重要的水利工程设施,其安全监测是保障大坝安全的重要手段。
随着科技的发展和应用,大坝安全监测自动化技术得到了不断的完善和提升。
本文将就大坝安全监测自动化的现状及发展趋势进行探讨。
一、大坝安全监测自动化的现状1. 传统监测手段存在的问题传统的大坝监测手段主要包括人工巡视和定点监测。
这种监测方式存在着人力资源浪费、监测数据不够及时、监测范围受限等问题。
在面对自然灾害等突发情况时,人工巡视和定点监测无法及时做出反应,容易造成灾害事故的发生。
2. 自动化监测技术的应用随着科技的进步,自动化监测技术被引入到大坝安全监测中,取得了很大的进展。
通过传感器、监测设备等技术手段,可以实现大坝变形、渗流、温度等多个指标的实时监测,并将监测数据传输到监测中心进行分析和处理。
这样能够大大提高监测数据的可靠性和时效性,为大坝安全提供可靠的数据支持。
3. 自动化监测系统的建设目前,我国在大坝安全监测自动化方面取得了很大的进展。
许多大坝已经建立了自动化监测系统,对大坝的安全状态进行实时跟踪和监测。
这些系统不仅可以实现远程监测和数据传输,还可以进行数据分析和预警。
通过这些系统,监测人员能够在第一时间了解到大坝的安全状态,及时采取措施,保障大坝的安全运行。
二、大坝安全监测自动化的发展趋势1. 多元化监测指标未来,大坝安全监测将向多元化发展。
除了地质变形、水压力等基本监测指标外,还将加强对温度、渗流、裂缝等其他监测指标的监测。
这样能够更全面地了解大坝的安全状态,为预防安全事故提供更可靠的数据支持。
2. 高精度监测设备随着科技的不断进步,监测设备的精度也会不断提高。
未来的监测设备将更加精准和可靠,能够实现对微小变化的监测,并提前预警潜在的安全隐患。
3. 数据智能化处理未来,大坝监测数据的处理将更加智能化。
通过人工智能、大数据分析等技术手段,监测数据能够自动进行分析和处理,发现异常情况并做出预警。
水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析随着能源需求的不断增加,各地水电站建设数量不断增加,大坝的安全问题日益引起人们的关注。
近年来,随着科技的发展,水电站大坝安全监测技术逐渐被应用。
本文将从大坝安全监测技术和自动化控制系统发展两个方面进行探析。
一、大坝安全监测技术大坝安全监测技术分为三个阶段,即传统手动监测阶段、无线监测阶段和互联网监测阶段。
1、传统手动监测阶段传统手动监测主要是通过人力巡检及测量来控制大坝状态,人为判断大坝的安全。
这种方式的缺陷是测量数据不准确,及时性不足。
同时还存在人员安全问题,如巡检过程中的意外事故等。
2、无线监测阶段无线监测主要是采用无线传感器,实时监测大坝的各项数据,并通过网络传输到监测、分析和控制中心,实现了对大坝的远程监测。
无线传感器具有灵敏度高、准确度高、即时性强等特点,实现了对大坝的全方位监测。
3、互联网监测阶段互联网监测已经成为了未来大坝监测的主流方式,它将传统大坝监测的基本思想与现代信息技术有机结合在一起,利用互联网的高速传输实现监测数据的远程共享和分析处理。
目前,国内一些新兴科技企业已经开始了在大坝安全领域的探索,在技术尝试和商业模式推广上都取得了不少成果。
二、自动化控制系统安全监测技术的发展需要自动化控制系统的协同,大坝安全监测及自动化控制系统正在逐渐形成。
大坝安全自动化控制系统主要由监控系统、传感器、计算机控制系统和运维人员组成。
该系统一方面能对大坝进行实时监控,另一方面对于大坝发生风险时,系统能够及时预警,并实现自动化处理。
未来,随着人工智能、大数据等技术的不断完善,大坝自动化控制系统会更加智能化、自适应化。
总的来说,大坝安全监测及自动化控制系统的发展不仅仅是单一技术的发展,而是多学科的协同工作,其中技术创新和应用实践的推广十分重要。
相信随着各方面技术的突破和发展,大坝安全监测及自动化控制系统会不断得到完善和提升,真正实现“安全、智能、高效”的目标。
水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析在经济发展和人们生活水平的提高下,对生活环境和生活质量也有了更高的要求。
在水电站大坝建设和运行中,要保障其供电水平,才能更好地满足实际需要。
特别是水电站大坝安全性,不仅影响着电厂自身效益和安全,且密切关系着下游人民生命财产安全、经济建设和生态环境等。
因此需做好其安全监测工作,能够及时了解其工作状态,提高其管理水平,有效保证项目供电质量。
标签:水电站大坝;安全监测;重要性;存在问题;自动化发展在自動化技术革新过程中,水电站大坝的安全监测也在实现自动化发展,有了更加广泛的应用范围。
在此环境下,水电站大坝建设运行中,将安全监测工作与自动化技术有机结合,可以使水电站的竞争力有效提升,为其创造更多利益。
但当前我国水电站大坝还未全面实现自动化安全监测,其监测工作的全面性和精细化不足,往往得到比较粗放的结果,难以充分利用相关数据,还需进一步把握其发展趋势,实现高效应用。
1、水电站大坝安全监测重要性在水电站运行中,其工作就是将大自然中水能转换为电能,为社会生产生活提供电力需求。
在水电站中应用自动化技术,可以实现自动监控和远程控制,有助于水电站工作安全性的提升。
因此,在水电站中,自动化技术的应用是相当重要的。
在应用自动化技术下,大坝监测人员可以实时掌握其运行状态、安全状况,有效保障供电水平。
具体在监测中,要监测大坝的环境量、变形、渗流、应力应变及温度监测等,对其进行科学的安全评估。
2、水电站大坝安全监测自动化应用和发展现状分析2.1水电站大坝监测现状在我国水电站大坝建设中,当前其安全监测工作中,部分新建电站基本实现了全程安全监测,一些工程却只是针对某环节开展了自动化安全监测。
具体在水电站大坝安全监测中其重点内容主要是以下几方面:(巨型电站实现了全程安全监测有疑义,新建电站基本都实现了全程安全监测。
)(1)环境量监测。
主要是水位、气温、降水量等监测,与之相应的是效应量,只有准确掌握各环境量的变化情况,才能对相应效应量变化实现准确掌握,妥善开展安全管理工作。
水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,对水电站的需求越来越大。
水电站大坝的安全问题一直是人们关注的焦点。
为了更好地监测水电站大坝的安全状况,提高其自动化水平,需要进行深入的探析。
水电站大坝安全监测是保障水电站安全运行的重要手段。
目前,常用的水电站大坝安全监测手段包括物理监测、遥感监测和无线传感器监测等。
物理监测主要是通过安装测量仪器进行大坝的位移、应力、温度等参数的实时监测,以及借助摄像机等设备对大坝进行可视化监测。
遥感监测则是利用卫星、无人机等遥感技术对大坝进行远程监测,获取大坝的形变、应力等信息。
无线传感器监测则是通过布置传感器网络,实时采集大坝的数据,并通过无线通信技术传输到监测中心进行分析和判断。
这些监测手段在大坝的安全状况出现异常时能够及时发现并采取相应的措施,保障大坝的安全运行。
传统的大坝安全监测存在一些问题。
传统的监测手段大多需要人工操作,监测能力有限。
监测数据的处理和分析需要耗费大量的时间和人力物力。
传感器的布置和设备的维护也是一个较为繁琐的工作。
为了解决这些问题,水电站大坝安全监测需要朝着自动化方向发展。
可以研发出自动化的监测设备,实现自动化监测。
研发出自动采集位移、应力、温度等参数的仪器设备,并通过云平台进行数据的自动上传和存储,确保监测数据的及时性和准确性。
可以利用人工智能技术对监测数据进行自动分析和处理,提供及时的报警和预警功能。
通过机器学习算法对监测数据进行分析,建立预警模型,在大坝安全状况异常时进行及时预警,以便采取相应的保护措施。
可以利用无线传感器网络技术,实现大坝的全面监测。
通过在大坝各个关键部位布置传感器,实时采集大坝的状态数据,并利用无线通信技术将数据传输到监测中心,实现对大坝的远程监测和控制。
水电站大坝安全监测的自动化发展是一个重要的发展方向。
通过研发自动化的监测设备,利用人工智能技术进行数据分析和处理,以及利用无线传感器网络技术实现大坝的全面监测,可以提高大坝的安全性和自动化水平,确保水电站的平稳运行。
试析水电站大坝安全监测自动化的现状和展望摘要:随着现代科学技术的迅速发展,特别是传感技术、微电子技术、通信技术的迅猛发展,使我国的大坝安全监测自动化技术的总体水平有了很大的提高,监控自动化技术日趋成熟,而且在稳定性、可靠性和实用性上都有很大的提高。
可以说,水坝安全监测自动化已经进入到一个普及和应用的新时期。
关键词:水电站;大坝;安全监测自动化;现状;展望引言:对于水电站来说,只要能把大坝的安全监测工作做好,就能更好地确保监测的安全性和科学性。
通过有效地运用自动化监测技术,可以及时、有效地发现其中存在的问题,并针对这些问题采取相应、正确的解决办法。
然而,目前国内对水坝安全监测的自动化水平还不够高,为了更好地保障水坝的稳定性,有必要对其进行深入地研究。
1大坝安全监测自动化现状1.1监测内容就国内的水电站来说,只有大型的水利水电工程才有相对完备的自动化安全监测设备,而中小型的水电站只有自动安全监测设备。
就目前国内的安全监测来说,主要是对水电站大坝的变形、应力等进行监测,就变形而言,坝体有两种变形形式,即横向变形和纵向变形。
通常,检测部门都是采用传感器对坝体的纵向、横向进行监测[1]。
同时,也可以通过设置在坝体内的感应器,来了解坝体的沉降量、横向位移等问题。
1.2监测系统就坝体监控系统而言,可划分为三个环节。
第一,硬件设施。
在构建监控系统时,采用目前比较先进的计算机处理器,以确保控制、分析、管理等功能。
第二,软件问题。
采用Windows系统,通过MCU自带软件和Excel软件来采集数据,并保证软件之间具有良好的兼容性。
第三,通信设备。
在水电站安全监测系统的运行过程中,必须要确保其稳定性和安全性,因此,多数情况下都采用光纤设备,这可以更好地确保数据传输的稳定性。
1.3监测设备目前国内的安全监测系统主要有以下几类:一是传感器。
它是水电站大坝安全监测自动化中很重要的一种设备,目前已开始使用智能传感器,可以将信息技术与收集数据相结合,从而更好地为中央集成系统来提供数据。
水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析【摘要】水电站大坝是重要的水利工程,其安全监测和自动化发展已成为当前研究热点。
本文首先探讨了当前水电站大坝安全监测存在的问题,包括监测手段落后、数据处理不及时等。
然后分析了大数据与物联网技术在水电站大坝安全监测中的应用,指出其在提高监测效率和准确性方面的优势。
接着介绍了自动化技术在监测中的发展,以及人工智能在未来的前景展望。
最后讨论了水电站大坝安全整体监测系统的构建,针对性地提出了加强技术应用和注重智能化、自动化发展的观点。
本文旨在引发对水电站大坝安全监测技术的关注,为未来该领域的研究提供参考和启示。
【关键词】关键词:水电站大坝、安全监测、自动化、大数据、物联网技术、人工智能、智能化、技术应用、发展方向、监测系统1. 引言1.1 水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析水电站大坝是水利工程中的重要组成部分,承担着蓄水、发电和防洪等重要功能。
由于自然条件和人为因素的影响,大坝存在一定的安全隐患,需要进行全面的监测和防范。
随着科技的不断发展,水电站大坝的安全监测也在不断更新迭代,朝着智能化和自动化方向发展。
本文将探讨当前水电站大坝安全监测存在的问题,分析大数据与物联网技术在水电站大坝安全监测中的应用,探讨自动化技术在水电站大坝安全监测中的发展趋势,展望人工智能在水电站大坝安全监测中的前景,以及探讨水电站大坝安全整体监测系统的构建。
通过对这些问题的深入分析,可以更好地了解水电站大坝安全监测的现状和未来发展方向,为进一步加强水电站大坝安全监测的技术应用提供参考和指导。
2. 正文2.1 当前水电站大坝安全监测存在的问题水电站大坝安全监测是保障水电站运行安全稳定的重要环节,但目前仍存在一些问题需要解决。
传统的监测手段主要依靠人工巡检和定期检测,效率低下且容易出现遗漏。
监测数据采集和分析的方式还比较简单,缺乏全面性和准确性,不能及时发现潜在的安全隐患。
监测设备的老化和故障也会影响监测效果,需要及时更新和维护。
浅谈大坝安全监测自动化现状及发展趋势1. 引言1.1 大坝安全监测意义大坝是水利工程中重要的建筑物,其安全监测是保障人民生命财产安全的重要举措。
大坝安全监测的意义在于及时发现潜在风险,减少事故发生的可能性,保障大坝的安全稳定运行。
通过监测大坝的变形、裂缝、渗漏等情况,可以及时采取预防措施,避免发生灾难性的事故。
大坝对于水资源的调控和利用有着重要的作用,安全监测可以确保水利工程的正常运行,保障水资源的有效利用。
加强大坝安全监测意义重大,不仅可以保障人民生命财产安全,还能维护国家水资源安全和生态环境的稳定。
大坝安全监测的意义不仅体现在防灾减灾方面,还有助于提升科技水平,推动水利工程的发展和完善。
通过自动化监测技术的应用,大坝安全监测将迎来新的发展机遇,实现更高水平的安全监测和管理。
1.2 自动化监测技术重要性自动化监测技术在大坝安全监测中的重要性不言而喻。
传统的人工监测存在诸多弊端,如监测数据不及时、不准确、无法连续监测等问题,无法满足大坝安全监测对实时性、准确性和连续性的需求。
而自动化监测技术通过使用各种传感器、遥感技术、网络通信等手段,可以实现对大坝各项参数的自动、实时、准确的监测,大大提高了监测数据的质量和监测效率。
自动化监测技术可以实现对大坝结构、地质、水文、变形等多个方面的监测,实时掌握大坝的安全状况,及时发现异常情况并做出相应的处置措施,保障大坝的安全稳定运行。
而且自动化监测技术还可以实现数据的实时传输和存储,方便对监测数据的分析和应用,为大坝的安全管理和决策提供科学依据。
自动化监测技术是大坝安全监测的重要支撑,是提高监测水平、保障大坝安全的重要手段。
随着科技的不断发展和进步,自动化监测技术将会在大坝安全监测中发挥越来越重要的作用,推动大坝监测技术的不断创新和发展。
2. 正文2.1 大坝安全监测现状分析随着我国经济的快速发展,大坝建设数量不断增加,大坝存在的安全隐患也日益凸显。
大坝的安全监测变得尤为重要,以确保大坝稳定运行和人民生命财产安全。
浅谈大坝安全监测自动化现状及发展趋势如今,大坝在水利工程领域起着至关重要的作用,大坝的安全监测也成为了水利工程领域的一项重要任务。
随着科技的不断发展,大坝安全监测也在不断进行自动化改进,以提高监测的精度和效率。
本文将就大坝安全监测自动化的现状和发展趋势进行浅谈。
现状:大坝安全监测自动化的现状主要是利用现代化的传感器和监测设备,对大坝的各项参数进行实时监测和数据采集。
传感器可以实时监测大坝的变形、温度、压力、位移等参数,并将监测到的数据传输至监测中心,以便工程师实时了解大坝的工作状态。
监测设备也可以通过网络进行数据传输,实现对大坝的远程监测。
这些现代化的监测设备和技术的运用大大提高了大坝安全监测的精度和效率,使得对大坝的安全监测变得更加方便、快捷和有效。
目前大多数大坝的安全监测还处于半自动或半手动状态,监测数据的分析和处理仍然需要人工干预,导致监测结果的反应速度和准确性还不够理想。
大坝作为重要的水利工程设施,其安全性和稳定性对水利工程的运行和人民生命财产安全有着至关重要的意义。
如何实现大坝安全监测的全自动化、智能化成为了目前需重点关注和解决的问题。
发展趋势:未来大坝安全监测的发展趋势主要是以智能化、全自动化为重点,并将结合无人机、人工智能等先进技术,实现大坝安全监测的智能化和自动化。
通过智能传感器网络和大数据技术,实现对大坝各项参数的实时监测和数据采集,并将监测结果传输到监测中心进行分析处理。
通过人工智能技术,实现大坝安全状态的预测和预警,及时发现问题并进行处理。
通过自主研发无人机,实现大坝的全方位监测,对大坝进行高清晰度的图像采集和数据获取,为大坝的安全监测提供更多的信息。
通过智能化的监测设备和自动化的监测系统,实现对大坝的全面自动化监测和管理,提高大坝安全监测的精度和效率。
这些技术的运用将大大提高大坝安全监测的水平,为大坝的安全运行保驾护航。
随着科技的不断发展,大坝安全监测自动化技术也在不断得到提升和完善,目前正朝着智能化、全自动化的方向发展。
水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析
发表时间:2020-03-24T01:56:46.072Z 来源:《防护工程》2019年21期作者:王强
[导读] 我国水电工程的快速发展推动我国整体经济建设发展迅速,近年来我国经济发展速度较快,对于电力的需求也不断增加。
四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司四川南充 637000
摘要:我国水电工程的快速发展推动我国整体经济建设发展迅速,近年来我国经济发展速度较快,对于电力的需求也不断增加。
水力发电是获取电力资源的重要途径。
为了确保水电站发电系统的正常运行,需要做好水电站大坝的安全监测和管理工作。
堤坝作为水电站重要的防护建筑,其牢固性和稳定性直接关系到水电站的安全。
关键词:水电站大坝;安全监测;自动化发展方向
引言
科学技术的快速发展推动我国整体经济建设发展迅速,为我国人们的生活水平和生活质量保驾护航。
随着水电工程技术的快速发展,水电站大坝的监测手段也比以前丰富了很多,尤其是计算机技术的发展,让水电站的监测工作迈入了自动化的时代。
为了能够合理利用自动化技术,需要结合功能需要,建立自动化的监测系统。
1水电站大坝安全监测自动化的意义
通过对水电站大坝进行自动化安全监测,可以更好地发挥水电站大坝的经济效益。
水电站大坝一旦发生安全问题,则会给人民群众的生命财产安全带来较大的影响,其会波及十分广泛的范围,带来严重的社会影响。
同时水电站安全稳定的运行,也是水电站大坝建设经济效益和社会效应得以发挥出作用的重要保障。
同时采用自动化方式来对水电站大坝的安全进行监测作业,要有效地保证大坝建设过程中具备良好的环保效应,减少对当地环境的破坏。
2大坝安全监测设备
1.水平位移自动化监测设备,水平位移自动化监测设备主要利用垂线和引张线,包括电容式和步进电机式两种,步进电机式垂线坐标仪利用步进式电机带动红外探头对垂线进行跟踪,并通过驱动步进式电机的电压脉冲来计算垂线的位移,电容式仪器使用电感原理进行判断。
电容式测读具有速度快的优势,但是在使用的过程中对环境的要求很高,如果线体太长,中间也很容易出现偏离的情况。
而步进电机的测读速度虽然很慢,但是相对而言对环境的要求很低,并且测量时也具有较强的稳定性。
2.垂直位移自动化监测设备,多数水电站大坝的垂直位移都是采用静力水准系统进行自动化的监测,观测水平位移的真空激光准直系统也具备对垂直位移的监测功能。
目前,比较常用的还有光电式坐标仪,该监测设备利用物镜将垂直图形投射在光电二极管集成块上,利用电子线路的转换来对垂直位移进行观测,一些工程监测土石坝部分的分层沉降情况采用了自动充水装置,利用液压传感器进行自动化监测。
3水电站大坝安全监测自动化的现状
在我国颁布了水电站大坝安全监测设备改进和升级规划,自打颁布了规划之后,我国有多座水电站大坝都进行了相应的改造,经过各工作人员不懈的努力,除了一些规模比较小的水电站还没有进行改造工作以外,剩下的中级及以上规模的水电站,基本上对其完成了安全监测的改造工作。
在对水电站大坝安全监测进行改造和升级以后,有效提升了水坝监测的精度、可靠性以及其稳度,不仅如此,在改进和升级水电站大坝安全监测系统的基础上,还优化了整个安全监管系统。
在升级的同时,建设了一些防止水泵变形和渗流的监测项目,对于整个水电站大坝安全监测系统的升级工作,要给予非常高的肯定,但是同时不能止步于此,还要看到目前水电站大坝安全监测自动化现状当中存在的一些问题。
比方说有些大坝在布置监测点时出现了布置不合理的情况,最后导致整个监测精度不符合规范,还有一些大坝由于长时间没有维修人员进行合理维修出现了设备老化,以及设备损坏的情况,并且一般这样的大坝自动化的技术也不高。
另外,对于一些新建设的大坝,不能够按照原有的固定模式来处理其工作方式,对于那些新建的大坝的相关监测项目,必须要根据大坝所处环境,以及其运行的基本情况来完善。
目前所使用的水电站大坝安全监测系统相较于80年代来说已经有了非常大的进步,不仅能够对整个水坝系统进行有效的监测还能够利用数据进行模型的建立、报表的制作以及图形的分析,开展水电站大坝安全监测自动化工作有着许多优点,比方说,此自动化系统能够有效的提升数据监测的精准度,并且能够减少人工监测的劳动强度,在一定程度上也提高了整体的监测力度,是保障大坝安全运行的另一种方式。
通过多方调查与研究发现目前在水电站大坝监测自动化方面,各个水电站的升级改造的结果各不相同,并且出现了功能层次不一的情况。
4安全监测自动化的发展
4.1监测项目的设置
在提升水电站监测项目的改造过程中我们始终要从“需要”和“可能”两个词作为发展的出发点。
对于运行时间较为久远的水电站大坝,其设置相关的监测项目的主要目的就是为了能够更好地指导施工,在工程完工后其价值与使命也会随之结束;对于一些以科学研究为目的而
设置的监测项目来说,通过监测监控数据变化的规律,以此来达成科研目的。
因此一旦科研工作结束,其任务也会随着科学研究的结束而结束。
因此应当依据大坝的实际情况,施工设计以及运行情况作为参考,针对大坝目前存在的一些关键部位、薄弱环节等设置监测。
通过对监测项目的针对性的加强和凸出,能够有效的减少整个自动化监测系统的测点使用数量,同时能够更好的提升监测数据的准确性和有效性,所得出的数据的可靠性也会更高,对于各个大坝不同的情况也会得出不同的监测数据.
4.2硬件
现如今,早已经不是过去那个不发达的时代,自从迈入了智能化的时代,身边的一切都反映着科学的力量,像电子仪器,计算机等已经深入到了人们生活的各个角落,并且随着时间的发展,生活已经逐渐离不开这些电子仪器。
既然电子产品已经深入到了生活的各个角落,当然也不会在研究水电站大坝监测系统时将其遗忘,毕竟水电站大坝系统的安全监测是与生活生产息息相关的。
随着科学技术的发展,在研究水电站大坝监测系统时必然会将科学技术融入到水电站大坝的实际工作当中,不断吸收这些科学技术的优势和长处,希望能够为水电站大坝监测工作的自动化研究提供更高的技术支持。
比方说智能化的传感器,以及智能化的变送器的应用,将通信技术推向了一个更加准确的发展阶段,当然在水电站大坝监测系统当中,也会使用远程网络以及PDA。
4.3监测范围的发展
在当前我国水电站大坝案例监测工作中,其安全监测范围具有较强的局限性。
即往往是水电站需要哪些数据则进行哪些监测,而且基于成本方面的考虑,一些不重要的数据也不进行监测,只是针对一些重要的数据进行监测。
这样就会导致一些监测细节被漏掉,极易埋下安全监测隐患。
针对大坝安全监测自动化的发展,在未来水电站大坝安全监测工作中,需要进一步拓展监测的范围,同时需要将水电站大坝建设与监测工作相结合,即在大坝建设过程中就要对全程监测问题进行考虑。
将安全监测纳入水电站大坝建设体系中来,这样则可以实现水电站大坝的全程的安全监测,并能够针对重点部位实施精细化监测,应用具体的监测数据来对大坝建设进行优化,确保安全监测数据能够更好地服务于大坝建设。
结语
近年来我国水电站大坝安全监测自动化取得了较快的发展,但在实际运行过程中还存在一些不足之处,因此要求监测人员要不断提升自身的业务水平,重视大量自动化监测新技术和新产品的应用,确保水电站大坝监测自动化系统的实用性,并加快推动其智能化的发展,确保水电站大坝的安全运行。
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