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    调度系统_基于GPRS的供水调度系统

    时间:2019-04-17 03:35:10 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘要: 先期建设的城市供水无线调度系统,普遍采用单片机和电台无线通信技术,随着设备服役期的增长、新技术的发展和新形势的出现,已不能适应城市供水的发展需求。针对采用电台通信的供水调度系统存在的问题,根据城市供水系统监测点多面广的特点,提出采用基于GPRS的远程遥测方式构建城市供水调度系统。
       关键词:供水,调度系统,GPRS,无线遥测
      Abstract: the construction of the urban water supply first wireless manage system, the widespread use of the single chip microcomputer and radio wireless communication technology, along with the growth of deploying equipment, the development of new technologies and the emergence of the new situation, already can not adapt to the development of the urban water supply demand. According to the radio communication water supply scheduling system, the problems of urban water supply system according to the characteristics of the wide more monitoring, the paper proposes the remote telemetry way based on GPRS urban water supply scheduling system.
      Keywords: water supply, scheduling system, GPRS, wireless telemetry
       中图分类号:TV674 文献标识码:A 文章编号:
      一、引言
       城市供水调度系统,作为城市饮用水供应中的重要环节,实现了管网压力、流量等数据及现场设备运行状态的远程监视和控制,提高了对供水系统重要参数变化的反应速度,降低了故障率和检修时间。
       在城市供水调度系统中,由于监测终端数量多,分布范围广,采用有线数据传输的方式建设周期长、工作难度大、运行费用高,并且有些监测终端地处偏僻,线路难以到达,不便于大规模使用;与之相比,采用无线数据传输方式具有建设安装简便、运行维护简单、性价比高等优点。
       城市供水无线调度系统建设初期,多采用单片机和电台构建无线数据传输网络,实现对供水管网和重要部位的监测。例如保定水司的无线调度系统初次安装运行于1980年代,中间经历多次改造扩容,随着在线运行时间的不断增长,设备故障率增高,维护起来相对困难;基于电台通信的无线数据网络,信号质量受环境影响较大,随着城市发展,建筑物密度和高度增加,信号传输质量受到极大影响,某些终端即便通过改变天线架设位置和增加高度的方法,也无法取得良好的通信效果,不得不被迫重新选取监测位置。
       随着新技术的发展,新设备不断涌现,基于GPRS的无线数据传输系统得到了极快的发展,构建基于GPRS的供水调度系统成为可能。
      二、基于GPRS的供水调度系统的构成
       城市供水调度系统由监测终端、调度中心以及GPRS无线数据网络组成。现场信号经监测终端采样处理后,通过GPRS无线数据网络将现场数据传输至调度中心,工作人员通过对现场信号的监视、分析,对城市供水系统进行合理的调度。
       1、监测终端
       1.1监测位置的选取:
       城市供水系统遍布城市各个角落,如何科学合理的选取监测位置是调度系统有效运行的基础。城市供水系统一般由水厂,加压泵站,管网和用户组成,调度系统需要对其中的关键部位和重要参数进行监控,监测点的选取应能够及时反映各构成因素的运行状况。水厂和加压泵站的监测参数一般为蓄水池液位、泵的开停状态、变频泵的运行频率、泵口压力、送水量以及出厂水的浊度、余氯等水质参数。对用户用水情况的监测,一般选取用水量较大的用户作为监测对象,对流量和压力进行监测,以便对用水量的变化及时做出合理调配,保证以生活用水供应为主的城市饮用水供应原则。管网压力的监测,依照国家有关规定,每10平方公里设置一个测压点,并且分布均匀,选择能够真实有效反映管网运行状态的地点,并安装在管径较大的管道上,监测周期不应小于15分钟;在此基础上,监测周期应尽可能选择的短一些,以便及时发现由于管道爆裂跑水造成的压力波动,降低对管道泄漏的反应时间。
       1.2现场数据的采集:
       现场信号分两类,一类为表示压力、流量、液位等物理量的标准电信号,一类为表示泵、阀门等工作状态的开关量信号,现场应用RTU进行数据采集。
       RTU(Remote Terminal Unit)远程测控系统,是一种远端测量和控制装置,是SCADA系统的重要组成部分PID能或逻辑、工业设备的监测计功能等等。

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