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一、方案背景 & g* S% V1 S h; \4 n8 D
我国是海洋大国,随着陆地资源的日益紧缺,海洋资源开发的战略地位日益重要。但是,海洋在给我们带来广袤资源的同时也带来了一些威胁。赤潮、台风、风暴潮等自然灾害时有发生,不仅给国家的财产带来了不可估量的损失,而且对人民的生活造成了巨大的影响。海洋监测能够提供多方位,长期,实时的数据,对最大限度地降低海洋灾害带来的损失和影响具有重要作用.在众多监测方法中,近海岸在线监测能够长期稳定地监测海洋数据,在海洋监测中具有重要地位。国内外近海监测现状的基础上,顺应海洋监测自动化与智能化的潮流,设计了一套近海岸多参数在线监测系统,实现对近海水质等参数的连续,实时,自动监测,与现有的近海监测系统相比,该系统稳定性强,功能更加完善,而且支持传感器的后期扩展。近海岸在线监测系统由前端采集平台,岸基通信机与远程监测中心三部分组成。
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二、系统组成 ( r+ g% k; ^& b+ |' X, t/ U
智能潮位远程实时监测系统是利用物联网、遥测、通信、计算机和网络等技术,完成流域或测区内水文、气象、汛情、工情等信息的实时采集、传输和处理,为工程防洪、兴利、优化调度提供服务的自动化系统。系统由各种传感器、通讯设备、计算机网络及相关软件组合而成。可分为遥测站、信息传输通道(简称信道)和中心控制站(简称中心分站)三部分。 $ s# y0 h( U( E" t( ]
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利用现代传感器技术实时采集各种水文信息,如降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等。其特点是快速、准确、 信息量大。水文自动测报遥测站根据采集参数的不同可分为水文站、水位站、雨量站、水质站、闸位站、流量计量站等。它主要由采集信息的传感器、摄像机和光伏供电组成,以遥测终端为核心,实现水情信息的采集、预处理、存储、传输以及查询应答等测控功能。 1 o; Y! a& z% f2 }
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三、系统功能 2 `' Y& p& T1 ^! y" o) k8 {
●监测点管理:实现对海洋海岸潮位监测信息与监测网络信息的展示、查询与统计。 4 Z8 X! }( w$ s5 J/ \8 q
●监测信息实时采集:系统可快速采集、存储海岸站点的潮位、雨量、水位、水流、风速风向、水质数据及设备工作电压和环境温度数据。
. D( _) B5 v' X0 P ●监测仪器状态实时监控:系统通过GIS的空间定位功能,能够准确定位到各种监测设备的具体位置,并且能够直观的展示每种设备的工作状态,是否正常运作。
4 n4 B$ i; M5 T) y* L" [- e4 i4 ` ●监测信息管理与分析:能按时间、按类型检索海岸监测站点监测值,并生成对应的曲线图、折线图,可与历史同期数据进行比较。 ( S/ y z% c! F+ H: ]4 S
●监测点自动预警:可以自定义不同监测点的监测,在监测设备监测异常值后会自动向指定人员发送预警信息。
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四、系统特点 " L+ U/ _ d( K# b( y8 B7 D
●一体式立杆设计,可实现前端站点的快速调试与部署。
: N1 x5 W2 T6 v" [ ●采用智能传感器进行多种潮位监测,测量精度高,抗干扰能力强。 7 J! n: s, Y' ?8 Z+ {
●采用无线传输方式,突破地域限制,适应性强。 1 w8 D+ ?! X \3 I
●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。 5 Z% E, z& R4 G+ u; w- K! G* ~
●基于B/S架构的系统平台,可快速方便的对系统进行访问。
/ ~ d3 K1 S( k* Z8 C2 w ●专属客户端支持用户随时随地查看当前设备状态。 $ Q- X4 G! D i( Q) ^) ?
●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、性能稳定可靠。
3 u% x: J: w8 G/ F; p9 P) }/ O ●兼容性强,兼容各种类型的降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等计量仪表或传感器。
$ o' P5 Y$ {$ G% E- \4 y% Q" i ●超低功耗,核心设备选用2G/3G/4G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。 . i/ _ T! K3 v( P0 m2 H( P
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五、系统意义
" Q3 y* Z" B( H3 f; S4 Z 智能潮位远程实时监测系统的应用解决了很多问题,尤其是面对海岸线赤潮、台风、风暴潮等自然灾害来袭而总成的人员伤亡以及财产损失,通过系统对监测数据和历史数据的进行分析比对,得出预警信息,为相关部门提供决策依据,保障民众生命财产安全。
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