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一、方案背景 5 a0 H+ b5 M6 l% M& g/ R6 l
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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* D9 [2 D6 v$ b' Y3 ` 二、系统组成
6 E# w3 \0 y+ s7 g2 v) l 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。 * G! M o. r0 l; J8 }& X5 S% D
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& h/ \+ [/ j, c$ x4 Q5 _ 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。 ' w9 T. ]; V$ i" y0 O; j s
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三、系统功能
5 _. i+ J H/ q- n4 U( B. }' u ●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。 : t) I. o- K( u' p
●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。
" a* A- O( x7 ?; T( p% |8 L ●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。
- q. l2 m9 k3 P# Z8 E ●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。
4 _& z$ U* ^3 {3 @6 s, K" @2 h ●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 : d1 t- D) l1 F7 e$ V* c6 M7 x
●一体式立杆设计,可实现前端站点的快速调试与部署。
( |$ L# H/ D' X3 r4 N2 ^, `4 a% ^! s ●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。
! ~5 T0 e% X# c" l, h0 h/ s ●采用无线传输方式,突破地域限制,适应性强。
' N: G2 ?- `0 `0 w/ x5 q ●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。 $ T# n" U5 b8 R) f% Q% _
●基于B/S架构的系统平台,可快速方便的对系统进行访问。
+ ~+ G% {0 A( O. o ●专属客户端支持用户随时随地查看当前设备状态。 9 F% w4 o/ _- [' D
●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。 8 b: H5 Z/ @" @5 G; N! B
●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。
/ D4 @* i6 ^& Q8 N5 Q6 T ●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。
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" u" O3 d4 P8 R' k$ e' k/ B: o 五、系统意义 7 P J* s3 B' s2 J- C5 r
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。 ! i7 y8 C6 S( v' } `8 S
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