当前位置: 首页 > article >正文

黑龙江某涝区泵闸站自动化、信息化改造项目案例

项目背景

       黑龙江某地区紧邻松花江,雨季时降雨量增大,排水渠水位上涨,如果出现排涝不及时,水位过高时会漫入周边农田,引发洪涝灾害,对作物生长造成重大损害。为应对这一问题,自今年起,该地区启动了易涝区的全面治理工作,重点推进信息化建设,对排水闸和排水泵站进行信息化改造升级,提高排涝效率与能力,确保涝区安全。

项目概况

  • 解决问题:闸门/泵站依靠手动控制,不仅效率、准确率低下,且难以应对复杂多变的运行环境和突发事件。
  • 建设内容:对现场泵站、闸站进行信息化改造,实现远程、本地、自动控制,同时在本地涝区管理所部署一套涝区信息化管理平台,并开发配套的手机APP,以便随时随地进行监控和管理。此外,该系统还将与市级防汛指挥平台进行无缝对接,实现信息的协同共享。
  • 站点类型及数量:共涉及2类站点:市电和风光互补供电站点。

排涝工艺示意图

测站类型Ⅰ:市电站点

测站类型Ⅱ:风光互补供电站点

解决方案

系统功能

数据采集:

  • 排水流量数据采集,在泵站出口安装超声波流量计,实时监测排涝量。
  • 闸前/闸后水位、闸门开度、闸门开/关到位、闸门状态、电流、电压等关键参数。

自动化控制:

  • 雨季时根据内河水位和降雨量智能调节排涝强度。如降雨量未达预警,泵站控制终端控制单台泵排水;若遇集中降雨,水位激增,则启动2到3台水泵强力排水,确保汛期安全。
  • 根据泵站排涝量大小,通过plc闸门控制终端控制闸门的开到位、关到位、闸门开度。

自动报警:

  • 水位超限、电流超限、电压缺项、电机过载、通讯中断等状况自动报警。

智慧调度:凭借柳林为其量身打造的涝区信息化监管平台及手机APP,能够实时掌握设备的运行状态、报警信息、视频图像监控及闸门、泵站的远程控制管理,大大提高排涝效率。

系统特点

  • 泵闸联动联调,高效排水

根据排水泵站的实时排涝量,系统自动调整闸门的开度,确保高效排水:当流量较大时,增大闸门开度以提升排水效率;反之,则减小开度以适应较小的排水需求。

  • 多样化控制,灵活应对客户需求

现地手动:指通泵站/闸门智能控制柜的4G工控机的触摸屏或现地控制箱的按钮控制闸门/泵站的启闭。

远程控制:通过排涝信息化平台或手机APP对闸门/泵站的远程启闭操作。

自动控制:根据预设的程序和算法,完成对闸门/泵站的自动控制.

  • 兼容开放,无缝对接

软件平台预留开放接口,方便后期数据接入市级防汛指挥平台。

核心设备

安装现场

 



http://www.kler.cn/a/375423.html

相关文章:

  • 适配器模式适用的场景
  • sshpass scp失败问题记录
  • [POI2014] PTA-Little Bird(单调队列优化 DP)
  • ISME Comm | 西南大学时伟宇团队在功能基因水平揭示植被演替过程中磷限制对土壤微生物碳代谢潜力的抑制作用机制
  • 后台管理系统的通用权限解决方案(七)SpringBoot整合SpringEvent实现操作日志记录(基于注解和切面实现)
  • C++STL详解(九)map和set的使用
  • C语言函数嵌套调用
  • 【iOS】使用AFNetworking进行网络请求
  • Java第二阶段---16字符串---第一节 String
  • 探索Python文档自动化的奥秘:揭开docxtpl库的神秘面纱
  • 大数据-201 数据挖掘 机器学习理论 - 决策树 局部最优 剪枝 分裂 二叉分裂
  • Jenkins 构建时报错 No RSA host key is known for
  • shell脚本实例(4)while实现1+...+100,linux新增用户
  • notepad++ compare插件的离线下载和安装
  • 【大数据学习 | kafka】kafka的ack和一致性
  • Rust:Vec<u8> 与 [u8] 之间的转换
  • 第三方的mkvimball 使用
  • PySpark 本地开发环境搭建与实践
  • 一些MATLAB到Python的转换指南
  • 助力风力发电风机设备智能化巡检,基于YOLOv3全系列【tiny/l/spp】参数模型开发构建无人机巡检场景下风机叶片缺陷问题智能化检测预警模型
  • 为开源 AI 模型引入激励机制?解读加密 AI 协议 Sentient 的大模型代币化解决方案
  • SpringBoot抗疫物资管理:系统设计与优化
  • USIM下面的 5F50 DFHNB
  • MySQL8.0.27 MHA架构部署
  • float认识
  • redis的客户端