灌区信息化和灌区自动化监测方案 目前,我国灌区的灌溉管理水平和信息化程度,从总体上讲还处于比较低的水平。主要表现在以下几个方面: (1)灌区信息采集点少、手段落后 有关调查资料显示,大型灌区平均0.37万hm2有一个水位、流量观测点,单位测点控制渠道长度94km。靠如此**的观测设施,根本无法对用水户的用水量进行实时监控。其他的观测项目如水质、土壤墒情和地下水、作物长势等更少。同时,观测手段也相对落后,现在灌区大部分仍是采用简单的、经验的方法进行观测,测量精度较低。 由于不能及时准确地获得水流的各项特征指标和灌区灌溉管理所需的其他信息,使得用水调度大多凭经验进行,大多数灌区不能动态制定用水计划,无法适应水情、作物种植结构等的变化情况,不可避免地造成一些无效放水。 (2)灌区信息传输手段比较单一、落后 目前,大多数灌区的信息传输手段限于传输模拟信号的电话线,监测的水情、墒情和作物长势等信息只能人工通过电话或整编后的纸媒介进行传输,时效性差,难以满足实时调水的需求。 (3)重硬件、轻软件 在具体工作中还有只重视硬件投入,不重视软件开发的倾向。这不但使得硬件不能充分发挥效力,系统的操作维护困难,而且资料的整理分析等后续工作还需要手工操作,没有真正减轻工作量。 (4)灌区信息化建设没有一个统一的规划,信息的共享性差 由于灌区信息化建设长期以来没有一个统一的规划和标准,各灌区自己搞自己的,各自为政、各自封闭,使得灌区之间的信息难以共享,也难以与其他相关系统实现联网,共享信息。同时,各灌区重复开发、重复建设现象严重,造成很大的浪费。 现在,随着信息技术的*发展,这一问题正逐步得到解决。目前,灌区渠道一般采用水工建筑物测流方法量水,即利用河、渠、湖、库上已有的堰闸、涵洞、抽水站、水电站等,通过人工实测水头(水头差)、闸门开启高度等水力因素,经率定分析或利用经验公式确定流量系数或效率系数,用水力学公式计算流量。这些量水设备存在测量精度低、人工校核麻烦等缺点。 本文主要是介绍一种雷达波测流系统在灌区的应用,涉及一种灌区渠道雷达式量水装置。 技术介绍: 通过安装雷达流速仪即可测量出流体的流速,雷达水位计测出水位,在根据预算设置进遥测终端机RTU的断面参数自动换算流量功能,插入一张SIM卡或者有线网络通过GPRS上传到平台。 遥测终端机RTU满足水利水情行业遥测对多通信信道,大容量数据存储的要求而设计的新型遥测终端设备。它以高性能低功耗微控制器为核心,具有多个传感器接口和多个通信接口,是集数据采集、显示、存储、通信和远程管理等功能于一体的智能遥测数字终端设备。 符合《SL651-2014水文监测数据通信规约》,特殊场合可根据客户要求进行协议定制。 支持同时向多个站点发送报文。 设备优势: 安装简便,不需要对堰槽的形态有要求,伸出测杆对着水面就可以测量且在灌区停止放水阶段设备也不易被破坏,测量精度高达测量流速的±0.01m/s,设备价格适中,安装成本低。 雷达流速仪经过对大量的水利模型分析并总结算法测量的精度更高,并且采用进口雷达探测天线,起始速度更低,测量量程更 广,内部自带倾角补偿,安装简便,可用于监测河道、明渠以及地下排污井的水流表面流速, 接入水位计就可构成在流量监测系统。 雷达流速仪为非接触式测量,安装简便,流速量程大,适用范围广,刷新速度快,能够立即得到数据*等待。 现场案例:
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灌区明渠量水信息化数据如何获取 灌区信息化的建设发展是提升灌区管理水平和提高灌溉效益的有效手段之一。结合先进的测量技术,解决灌区量水难题,对于提升灌区水资源利用率,促进灌区现代化建设,具有重要意义,可以大大提高水文部门的工作效率。 对此小编针对此情况整理了一整套监测方案,欢迎参考指教。 1、系统组成 ①流量计为雷达流速仪法明渠流量计,同时监测水位、流速、流量。 ②微功耗采集传输器由数据采集器与GP
阵列式雷达流速仪河道流量测量解决方案 一、 方案概述 1.1方案背景 流量资料具有较为重要的作用,涉及防洪安全、水文水利计算、水资源评价等各个方面,因此河流流量测量是水文工作的重要内容。每年需要耗费大量的人力物力去完成测验任务。为了减轻流量测验工作量,长期以来,水文工作者都在寻找减少流量测验次数的方法。 常用的方法有:采用缆道测流或者走航测验等技术测流;研发给予水力学、水文学模型的水位推算流量的方
便携式多普勒超声波流量计运用场景 设备组成 设备原理 便携式(手持式)多普勒超声波明渠流量计是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移来得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。 上位机内存空间高达16M,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速、水位、流量等数据。
智慧灌区信息化系统软硬件详细介绍 智慧灌区信息化系统介绍 通过传感器(如水位计、流量计、闸位计、水质传感器、综合气象等装置)进行水利信息采集,利用计算机局域网、GPRS、2G/3G/4G、、有线通信网等进行监测点、监控中心和灌区信息中心之间的信息传输,实现灌区信息采集、传输、处理,形成综合数据库。同时,实现灌区内水雨情流量信息、水质信息、墒情、闸位、气象信息的实时监测,以及各水利机电设施的自动控制
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