下面的也是我在网上找的资料,不过我综合下来应该是比较系统的介绍,至少我一个外行都看懂了。
灌区信息化系统的作用:
主要目的是解决引水工程各环节监测点的数据采集和监控。该系统由监控中心和各个水源监测点组成,各个水源监测点的数据采集终端可监视和采集水位、压力、流量、水质等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高用水效率,保证引水质量,满足灌区的用水量的需求。
监控方法:
系统是农业信息化系统的,主要由中心、遥测终端设备、传感器及监控设备组成。中心与遥测终端设备数据通信全部由无线传输的方式完成,其中遥测终端与中心采用GPRS/3G无线通信方式传输雨量数据、水位数据、水质参数、水流量参数,遥测终端设备与传感器可以直接相接或用zigbee传输;F9164-V与中心采用3G/4G的方式传输实时视频,监控各重点监控点位实时情况。
► 开放式结构
具有良好的扩展性,方面后续系统可不断地升级完善。
► 时段化处理
系统可预置多个时段,将实时数据转化为时段数据。
► GIS模块
以GIS技术为支撑,建立数据空间和属性特征的拓扑关系,实现地图查询管理,界面友好,操作简单灵活,功能组织条块合理。
► 远程视频实时监视
远程视频系统总体结构设计上采用新的设计理念,增强了系统的灵活性、可升级性和均衡性。系统以模块式结构为核心,软件在基于数据库的原则下纳入分屏技术,适合未来发展的需求。
► 稳定可靠:
采用高性能工业级无线模块以及32位通信处理器;5~36V宽电源输入;工业级端子接口,内置电源反相保护和过流/过压保护;天线接口防雷保护(可选);WDT看门狗设计,保证系统稳定。
► 大容量数据存储空间:
提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据。
► 低功耗设计:
支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度降低功耗。
► 工业级设计:
宽温设计,耐高低温,耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场。采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证终端永远在线。
采纳我把,十分感谢。
2024-01-04 广告
灌区信息化系统的组成:
一、灌区水雨情系统
利用雷达水位计监测灌区渠道水位、利用压力式水位计监测地下水、利用翻斗式雨量筒监测灌区降雨量、工业摄像头定时拍照拍摄现场图片。这些传感器可以直接通过远传数据模块自动采集水位、雨量、图像等信息。遥测终端机将采集到的数据通过无线网络传送到中心系统上。
二、灌区闸阀控制系统
利用雷达水位计读取闸前水位、闸后水位、闸位计测量闸门高度、雷达水位计的数据和闸位计的数据通过遥测终端机利用GPRS传输到云端。客户可以通过电脑web软件并根据现有的水位和闸位远程下发控制指令对本地PLC进行控制、从而控制闸门开度或者泵站水泵的启停。
三、水量计量
利用多普勒超声波流量计测量渠道的水流量、通过遥测终端机将流量信息发送至服务器。
多普勒超声波流量计的测量原理是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。这个因相对运动而产生的频率变化与两物体的相对速度成正比.在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收器上。发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移,由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量.
四、水质监测
利用投入式的水质传感器测量灌溉渠道的水质情况、主要监测氨氮、pH、溶解氧通过水质的参数合理的对灌区的农作物进行灌溉作业。
五、气象墒情
通过测量风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、太阳能辐射量、太阳紫外线、土壤温湿度等常规气象要素,为灌溉区域科学化用水调度以及农作物长势判断提供数据支持,在灌区内布置土壤墒情传感器,统计受旱面积、区域、程度、为科学引水灌溉提供依据。
六、 灌区信息化管理平台
灌区信息化管理平台以灌区水资源优化配置和调度为主要目标,以数据为核心,实现灌区管理“一张图”。平台涵盖信息采集、用水管理、水费征收、防汛抗旱、工程巡检等应用功能,以丰富的图形、数据界面展示,简化的操作功能模块,做到贴近灌区管理实际,为灌区行业领域智慧化、信息化提供高效管理和数据支撑服务。创科工程质量检测