CN108205874A - 基于多参数联动的地质灾害预警方法、现场主控站及系统 - Google Patents

基于多参数联动的地质灾害预警方法、现场主控站及系统 Download PDF

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刘尊严
孙芳
黄鑫
徐锐
高飞
赵曜男
岳雷
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    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/10Alarms for ensuring the safety of persons responsive to calamitous events, e.g. tornados or earthquakes

Abstract

本发明提供一种基于多参数联动的地质灾害预警方法、现场主控站及系统,其中方法包括:在灾害体上部署多个传感器;通过现场主控站接收所述多个传感器的测量数据,并检测是否有至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值;如果是,则生成联动指示命令,所述联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量;该方法能够有效提高灾害体地质灾害预警的时效和精度。

Description

基于多参数联动的地质灾害预警方法、现场主控站及系统
技术领域
本发明涉及地质灾害监测预警技术领域,尤其涉及一种基于多参数联动的地质灾害预警方法、现场主控站及系统。
背景技术
据国土资源部统计,我国地质灾害国土面积达65%左右,存在近23万处地质灾害隐患点,威胁着3500多万人的安全。此外,重点设施(高速铁路、地铁、桥梁、大坝、核电站、港口等)的地质环境安全对国民经济的发展和民生具有十分重要的意义。
地质灾害(滑坡、泥石流等)以灾害体的形式存在,要监测灾害体的状态,需要多个监测设备协同工作,当有设备监测参数发生异常变化时,需要同时获取同一灾害体上的其它设备的监测数据,配合地质灾害预警算法,综合判断灾害体的状态。目前在地质灾害监测行业中采用的监测系统,各个监测设备独立运行,定时上报监测数据,在紧急情况下无法及时获得全部监测设备的最新监测数据,若提高监测设备的采样频率,能够获得较精细的测量数据,但会大大提高功耗。
发明内容
在下文中给出关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念,以此作为稍后论述的更详细描述的前序。
为解决上述问题,本发明提出一种基于多参数联动的地质灾害预警方法、现场主控站及系统。
一方面,本发明提供一种基于多参数联动的地质灾害预警方法,包括:
在灾害体上部署多个传感器;
通过现场主控站接收所述多个传感器的测量数据,并检测是否有至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值;
如果是,则生成联动指示命令,所述联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量。
第二方面,本发明提供一种基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站,包括:
信息通信模块,用于接收所述多个传感器的测量数据;
联动判断模块,用于检测是否有至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值;
控制模块,用于当至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值时,生成联动指示命令,所述联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量。
第三方面,本发明还提供一种基于多参数联动的地质灾害预警系统,包括上述的多个现场主控站、部署在灾害体上的多个传感器以及监控中心。
本发明提供的基于多参数的地质灾害预警方法、现场主控站及系统,能够有效提高灾害体地质灾害预警的时效和精度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种基于多参数联动的地质灾害预警方法一种实施例的流程图。
图2为本发明提供的一种基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站一种实施例的结构示意图。
图3为本发明提供的一种基于多参数联动的地质灾害预警系统一种实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面参照附图来说明本发明的实施例。在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或者更多个其他附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。应当注意,为了清楚目的,附图和说明中省略了与本发明无关的、本领域普通技术人员已知的部件和处理的表示和描述。
实施例一
参考图1,本实施例提供一种基于多参数联动的地质灾害预警方法,包括:
步骤S101,在灾害体上部署多个传感器;
步骤S102,通过现场主控站接收所述多个传感器的测量数据,并检测是否有至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值;
步骤S103,如果是,则生成联动指示命令,所述联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量。
具体地,联动阈值为多级联动阈值,多级联动阈值之间具有比较优先级。
作为一种优选的实施方式,多级联动阈值包括一级联动阈值和二级联动阈值,所述第一联动阈值大于第二联动阈值,所述方法还包括:
将所述至少一个传感器测量的数据与第一联动阈值进行比较,当所述至少一个传感器测量的数据小于所述第一联动阈值,则将所述至少一个传感器测量的数据与所述第二联动阈值进行比较;
当所述至少一个传感器测量的数据大于所述第一联动阈值,则生成第一联动指示命令,所述第一联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量;
当所述至少一个传感器测量的数据大于所述第二联动阈值,则生成第二联动阈值,所述第二联动阈值用于触发相应的预警模块进行预警。
具体地,针对不同类型或性能的传感器可设定不同的联动阈值。在本申请的实施例中,针对所述多个传感器的类型设定多个不同联动阈值。此外,可以理解,针对同一类型但性能不同的多个传感器也可根据其性能设定不同的联动阈值。其原理相同,在此不再赘述。所述信息通信模块在接收到某一传感器的测量数据时,可根据该传感器的类型或标识(如可区别类型或性能)查找对应的所述联动阈值,然后所述联动判断模块再进行联动判断。
设定多级联动阈值,该多级联动阈值可反映所述灾害体异常情况的严重程度。需要说明的是,该多级联动阈值同样针对所述传感器的类型或性能的不同来设定不同的多级联动阈值,该多级联动阈值之间具有比较优先级。本发明某一实施例中,每一所述联动阈值可包括第一级联动阈值以及第二级联动阈值,所述第一级联动阈值大于所述第二级联动阈值,所述第一联动阈值的比较优先级大于所述第二联动阈值。
联动阈值为多级联动阈值时,联动判断判断模块可将至少一个所述传感器采集的数据首先与比较优先级最高的联动阈值进行比较,当小于比较优先级最高的联动阈值时,才进一步跟次级的所述联动阈值进行比较,其中,每一级比较过程中,只要大于或等于所述各级的联动阈值,则触发后续联动指示命令的生成。
只要有一个所述传感器采集到的数据达到该传感器对应的所述联动阈值,就生成所述联动指示命令。通过实时触发其它监测控制对内的传感器进行数据测量上报,可快速且全面地收集所述灾害体的整体状态,进而能快速准确地对地质灾害进行响应。
实施例二
参考图2,本实施例提供一种基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站,包括:
信息通信模块201,用于接收所述多个传感器的测量数据;
联动判断模块202,用于检测是否有至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值;
控制模块203,用于当至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值时,生成联动指示命令,所述联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量。
进一步地,现场主控站还包括远程通信模块204,用于实现与远程监控中心之间的通信。
进一步地,现场主控站还包括预设参数设定模块205,用于设定多级联动阈值,多级联动阈值之间具有比较优先级;该预警参数设定模块可用于设定所述一个或多个预警阈值。该一个或多个预警阈值可根据灾害体的类型来设定,如针对滑坡、泥石流可根据该不同类型灾害体的地质条件、历史数据等综合设定不同的预警阈值。预警参数设定模块可针对地质灾害设定不同级别的预警阈值。该不同级别的预警阈值可反映某一类型或同时符合多种类型的地质灾害的严重程度,进而所述预警模块206可根据地质灾害严重程度的不同进行相应的预警响应。
进一步地,现场主控站还包括预警模块206,可用于将反映特定类型灾害体的传感器采集的参数综合考虑或处理,并将该类数据与为该特定类型灾害体设定的预警阈值进行比较,以判断是否发生所述特定类型的地质灾害。例如,如雨量计、次声监测仪可联合应用监测泥石流灾害的预警情况。固定式测斜仪、地表位移计、雨量计、土壤含水率仪器可联合应用监测滑坡灾害的预警情况。
所述预警响应可包括:发出报警警示以及存储报警信息。进一步地,所属发出报警警示可包括展示报警信息以及给所述灾害体的负责人员发送报警短信中的一种或多种。
进一步地,所述现场主控站还包括用于为各模块供电的供电模块207。
信息通信模块201用于从所述现场主控站点接收所述联动指示命令以及所述传感器采集到的数据。远程通信模块204实现监控中心与所述现场主控站之间的通信。
控制模块203基于所述联动指示命令,生成联动测量指令,该联动测量指令通过所述远程通信模块204发送到其它现场主控站,该联动测量指令用于指示其它现场主控站控制其下管理的多个所述传感器302启动数据测量,并指示其它现场主控站实时上报回所述监控中心。
当所述联动指示命令不同时,控制模块203可执行不同的动作。本发明一个实施例中,所述联动指示命令为所述预警指示命令,所述中心控制模块一方面生成所述联动测量指令,另一方面通过所述信息通信模块201向所述灾害体的负责人员发送预警信息,以通知负责人员对所述灾害体的异常活动进行应对。
实施例三
参考图3,一种基于多参数联动的地质灾害预警系统,多个现场主控站301、部署在灾害体上的多个传感器302以及监控中心303。
进一步地,多个传感器包括雨量计、测斜仪、地表位移计、土壤含水量仪器以及次声仪器。
根据灾害体的地质结构、成灾原因、触发条件、历史监测情况等因素,该地质灾害监测预警系统中的多个现场主控站可设置在同一灾害体之上,用于监测该灾害体的变化状态。各个现场主控站在正常情况下各自独立工作,当某一现场主控站生成联动指示命令时会触发其它的现场主控站实时启动数据测量和上报,从而在所述灾害体有异常变化时,各个现场主控站可以联合动作实时更新该灾害体的最新测量数据,进而更准确且更快速地实现对该灾害体的监测预警。
多个传感器302的类型可不相同。对于现场主控站301之间,所述传感器302可以相同也可以不同。
本发明提供的基于多参数的地质灾害预警方法、现场主控站及系统,能够有效提高灾害体地质灾害预警的时效和精度。
虽然已经详细说明了本发明及其优点,但是应当理解在不超出由所附的权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下可以进行各种改变、替代和变换。而且,本申请的范围不仅限于说明书所描述的过程、设备、手段、方法和步骤的具体实施例。本领域内的普通技术人员从本发明的公开内容将容易理解,根据本发明可以使用执行与在此所述的相应实施例基本相同的功能或者获得与其基本相同的结果的、现有和将来要被开发的过程、设备、手段、方法或者步骤。因此,所附的权利要求旨在它们的范围内包括这样的过程、设备、手段、方法或者步骤。

Claims (10)

1.一种基于多参数联动的地质灾害预警方法,其特征在于,包括:
在灾害体上部署多个传感器;
通过现场主控站接收所述多个传感器的测量数据,并检测是否有至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值;
如果是,则生成联动指示命令,所述联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量。
2.根据权利要求1所述的基于多参数联动的地质灾害预警方法,其特征在于,所述联动阈值为多级联动阈值,所述多级联动阈值之间具有比较优先级。
3.根据权利要求1所述的基于多参数联动的地质灾害预警方法,其特征在于,所述多级联动阈值包括一级联动阈值和二级联动阈值,所述第一联动阈值大于第二联动阈值,所述方法还包括:
将所述至少一个传感器测量的数据与第一联动阈值进行比较,当所述至少一个传感器测量的数据小于所述第一联动阈值,则将所述至少一个传感器测量的数据与所述第二联动阈值进行比较;
当所述至少一个传感器测量的数据大于所述第一联动阈值,则生成第一联动指示命令,所述第一联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量;
当所述至少一个传感器测量的数据大于所述第二联动阈值,则生成第二联动阈值,所述第二联动阈值用于触发相应的预警模块进行预警。
4.一种基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站,其特征在于,包括:
信息通信模块,用于接收所述多个传感器的测量数据;
联动判断模块,用于检测是否有至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值;
控制模块,用于当至少一个传感器测量的数据超过相应的联动阈值时,生成联动指示命令,所述联动指示命令用于触发其他现场主控站点启动数据测量。
5.根据权利要求4所述的基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站,其特征在于,所述现场主控站还包括远程通信模块,用于实现与远程监控中心之间的通信。
6.根据权利要求5所述的基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站,其特征在于,所述现场主控站还包括预设参数设定模块,用于设定多级联动阈值,所述多级联动阈值之间具有比较优先级。
7.根据权利要求6所述的基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站,其特征在于,所述现场主控站还包括预警模块。
8.根据权利要求6所述的基于多参数联动的地质灾害预警的现场主控站,其特征在于,所述现场主控站还包括用于为各模块供电的供电模块。
9.一种基于多参数联动的地质灾害预警系统,其特征在于,包括如权利要求4-6任一所述的多个现场主控站、部署在灾害体上的多个传感器以及监控中心。
10.根据权利要求9所述的基于多参数联动的地质灾害预警系统,其特征在于,所述多个传感器包括雨量计、测斜仪、地表位移计、土壤含水量仪器以及次声仪器。
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