CN115249403A - 流域梯级电厂水雨情预警系统及预警方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了流域梯级电厂水雨情预警系统,包括雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统、数据计算处理系统、预警系统及预警应对系统,雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统分别对雨量、水位、流量进行收集、传输、监视,数据计算处理系统用于进行雨量数据、水位数据、流量数据分析、计算、处理,计算得出流域内各区间的数据,并对计算的数据与预警标准比对、分析,形成预警信息,预警系统用于接收数据计算处理系统的预警信息并进行各种预警工作,预警应对系统用于在发出预警后,计算出消除该预警的运行方式,并给出发电运行合理建议,本发明还提供了流域梯级电厂水雨情预警方法,通过处理数据与预警标准比对来确认预警信息。
Description
技术领域
本发明涉及发电厂雨情预警技术领域,尤其涉及流域梯级电厂水雨情预警系统及预警方法。
背景技术
每条河流都有自己的流域,一个大流域可以按照水系等级分成数个小流域,小流域又可以分成更小的流域等。另外,也可以截取河道的一段,单独划分为一个流域。流域之间的分水地带称为分水岭,分水岭上最高点的连线为分水线,即集水区的边界线。处于分水岭最高处的大气降水,以分水线为界分别流向相邻的河系或水系,从而可将流域划分为不同的区间。以清江流域为例,清江流域控制面积较大,但是控制流域面积内地势复杂并且气候比较复杂,容易出现凌晨突降大雨、暴雨的情况,对流域内的水库及发电厂影响较大。
当前水雨情预警工作主要由人工完成,通过人工查询雨量、流量、水位等信息,再经过计算,达到预警标准后进行水雨情预警,提示工作人员及时处理。也有部门流域使用计算机程序进行水雨情预警,但是仅限于水位等简单的预警,不具备智能化、标准化等特点。
目前,各流域集控中心或者水电厂在水雨情预警工作方面大部分采用人工查询数据进行预警,工作效率低,并且存在预警不及时或者预警错误的情况,尤其是复杂流域的情况下,水雨情预警工作难度大、准确率不高。因复杂流域内极端小气候较多,人工查询数据并进行预警常常造成数据计算不够准确或者预警延迟,不利于水电厂开展相应的水库调度、水电厂发电运行、流域内的洪涝灾害等工作,并给防汛及其他工作带来影响。
发明内容
针对现有技术中所存在的不足,本发明提供了流域梯级电厂水雨情预警系统及使用方法,其解决了现有技术中存在的水雨情预警仅限于水位等简单的预警,不具备智能化、标准化等特点,大部分工作采用人工查询数据进行预警,工作效率低,并且存在预警不及时或者预警错误的问题。
根据本发明的一种技术方案,流域梯级电厂水雨情预警系统,包括雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统、数据计算处理系统、预警系统及预警应对系统,所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统分别与数据计算处理系统电性连接,数据计算处理系统与预警系统电性连接,预警系统与预警应对系统信号连接,所述雨量监测系统用于进行流域内的雨量测量数据的收集、传输、监视,并对雨量异常情况进行监视;所述水位监测系统用于进行流域内的水位测量数据的收集、传输、监视,并对水位异常情况进行监视;所述流量监测系统用于进行流域内的水流量测量数据的收集、传输、监视,并对流量异常情况进行监视;所述数据计算处理系统用于进行雨量数据、水位数据、流量数据分析、计算、处理,计算得出流域内各区间的数据,包括出面雨量、区间雨量、降雨来水量、区间流量数据,供发电生产使用,并对计算的数据与预警标准比对、分析,形成预警信息;所述预警系统用于接收数据计算处理系统的预警信息并进行各种预警工作,包括点雨量预警、面雨量预警、雨量过大预警、各水库水位越限预警、区间流量较大预警;所述预警应对系统用于在预警系统发出预警后,预警应对系统根据水雨情数据和实际发电运行情况进行计算,计算出消除该预警的运行方式,并给出发电运行合理建议。
本发明的技术原理为:使用雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统分别采集、雨量数据、水位数据、流量数据,监控数据是否异常及是否采用,并将正常的数据传输给数据计算处理系统,由数据计算处理系统对数据进行分析、计算、处理,得出包括面雨量、区间雨量、降雨来水量、区间流量数据并与预警标准比对、分析,形成预警信息,再将预警信息发送给预警系统,由预警系统进行各项预警工作,同时,预警应对系统根据水雨情数据和实际发电运行情况进行计算,计算出消除该预警的运行方式,并给出发电运行合理建议。
智能水雨情预警系统在节省人力的同时,大大的增加了预警的准确性、及时性,将以往的由人工进行的预警,做到水位、雨量、流量等实时自动预警,预警涵盖范围广、预警及时准确,该系统在清江梯级电厂投入使用后,效果显著,不仅提高了预警的精度,更减轻了值班员的工作强度,对各梯级电厂水情预警及开展水电联调、优化调度打下基础。在2019年汛期降雨期间水情预警系统进行数百次预警,值班调度员根据预警信息,及时调整水位、机组运行情况,保证做到用好每方水。该预警系统使用简单,只需梳理、制定预警标准及机制,可提取相关数据,便可进行智能自动预警。
相比于现有技术,本发明具有如下有益效果:通过雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统、数据计算处理系统、预警系统及预警应对系统对流域内的水雨情进行预警,其解决了现有的水雨情预警仅限于水位等简单的预警,不具备智能化、标准化等特点,大部分工作采用人工查询数据进行预警,工作效率低,并且存在预警不及时或者预警错误的技术问题,产生了在节省人力的同时,大大的增加了预警的准确性、及时性,将以往的由人工进行的预警,做到水位、雨量、流量等实时自动预警,预警涵盖范围广、预警及时准确,值班调度员根据预警信息,及时调整水位、机组运行情况,保证做到用好每方水的有益效果。
根据本发明的一种技术方案,流域梯级电厂水雨情预警方法,使用上述的流域梯级电厂水雨情预警系统,为达到预警目的,包括以下步骤:
S1、所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统测得的各站点的雨量、水位和流量数据先经过数据传输中继站,再由数据传输中继站传输到数据计算处理系统,由数据传输中继站所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统测得的数据中异常部分进行报错,提示值班人员处理,测得的数据中正常部分交由数据计算处理系统处理;
S2、数据计算处理系统将数据传输中继站传输来的正常数据进行分析、计算,与雨水情预警标准进行比对,未达到预警标准的数据存入数据库,达到预警标准的自动向预警系统发送预警信息并同时发送给预警应对系统;
S3、预警系统接收数据计算处理系统的预警信息并进行包括短信预警、电话预警、画面显示预警及语音报警,在画面显示预警和语音报警中,预警信息由值班人员确认后,记录存档,预警信息未确认,报警持续;
S4、预警应对系统接收水位、雨量、流量预警信息后分析计算,在预警信息不影响水库、电厂运行时,则监视水库水位、入库流量,在预警信息对水库、电厂运行产生影响时,则计算出安全稳定运行的发电策略,按照策略运行,预警消除,未按照策略运行时,则进行实时滚动计算,计算出后期发电运行计划,消除预警。
该预警方法产生的主要效果如下:(1)预警及时率百分之百,值班人员根据预警信息,控制流域电厂水位,快速调整机组的出力,进行水电优化调度,以防止弃水情况的发生;(2)预警准确度百分之百,2018年预警368次、2019年预警295次,预警后经人工复核,预警百分之百准确;(3)节约人力成本,预警系统开发前,需要有专人进行水雨情数据计算及预警工作,该预警方法的应用,节约了人力成本,并提高了水雨情预警工作效率;(4)通过预警信息,及时调整各水库水位、优化梯级电厂发电情况,提高了发电效益。
附图说明
图1为本发明智能水雨情预警系统硬件示意图。
图2为本发明预警方法工作流程示意图。
图3为本发明发电生产及水库调度指导示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明中的技术方案进一步说明。
如图1所示,本发明的一个技术方案实施例提出了流域梯级电厂水雨情预警系统,包括雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统、数据计算处理系统、预警系统及预警应对系统,所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统分别与数据计算处理系统电性连接,数据计算处理系统与预警系统电性连接,预警系统与预警应对系统信号连接,所述雨量监测系统用于进行流域内的雨量测量数据的收集、传输、监视,并对雨量异常情况进行监视;所述水位监测系统用于进行流域内的水位测量数据的收集、传输、监视,并对水位异常情况进行监视;所述流量监测系统用于进行流域内的水流量测量数据的收集、传输、监视,并对流量异常情况进行监视;所述数据计算处理系统用于进行雨量数据、水位数据、流量数据分析、计算、处理,计算得出流域内各区间的数据,包括出面雨量、区间雨量、降雨来水量、区间流量数据,供发电生产使用,并对计算的数据与预警标准比对、分析,形成预警信息;所述预警系统用于接收数据计算处理系统的预警信息并进行各种预警工作,包括点雨量预警、面雨量预警、雨量过大预警、各水库水位越限预警、区间流量较大预警;所述预警应对系统用于在预警系统发出预警后,预警应对系统根据水雨情数据和实际发电运行情况进行计算,计算出消除该预警的运行方式,并给出发电运行合理建议。
具体工作流程是:使用雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统分别采集、雨量数据、水位数据、流量数据,监控数据是否异常及是否采用,并将正常的数据传输给数据计算处理系统,由数据计算处理系统对数据进行分析、计算、处理,得出包括面雨量、区间雨量、降雨来水量、区间流量数据并与预警标准比对、分析,形成预警信息,再将预警信息发送给预警系统,由预警系统进行各项预警工作,同时,预警应对系统根据水雨情数据和实际发电运行情况进行计算,计算出消除该预警的运行方式,并给出发电运行合理建议。
根据本发明的另一个实施例,如图1所示,流域梯级电厂水雨情预警系统,所述雨量监测系统包括测量雨量的若干个雨量站及与雨量站电性连接的数据传输中继站,所述雨量站按照流域的地形地势以及雨量站监测的流域面积设置,在地形地势平缓区域,雨量站均匀设置,在地形地势起伏区域,雨量站设置在避风区域,提高准确性,也可根据流域面积将雨量站均匀分布在流域内,所述水位监测系统包括测量水位的若干个水位站及与水位站电性连接数据传输中继站,所述水位站设置在流域内各水库上下游,同时各水库上下游以及大坝均设置基准水位测量站点,所述流量监测系统包括测量水流量的若干个流量站及与流量站信号连接数据传输中继站,所述流量站根据流域内地形地势设置,在地形转折处、地势陡变处及支流处均设置流量站,同时,在河流中心设置有与数据传输中续站信号连接的流量测量装置,数据传输中继站用于接收雨量站、水位站、流量站的测量数据,并将数据传输至数据计算处理系统,用于计算分析使用,同时,数据传输中继站接收数据计算处理系统发送的关于各站点的操作信息,将操作信息传输至各站点。
其中,雨量监测系统主要进行各雨量站测量数据收集、传输、监视,并对各站点雨量异常(暴雨、雨量突变等)等情况进行监视。各雨量站测量雨量数据后,雨量监测系统监视其数据是否传输至数据计算处理系统主机中进行计算处理,如果发现雨量数据传输错误,及时进行报警,提示工作人员检查相关设备。雨量数据传输正常后,该系统对流域内所有雨量站点监测的雨量数据进行监视,如果有雨量上升较快、雨量数据突变、雨量数据不变(有降雨)、站点24小时累计雨量过大、单站点6小时内降雨过大等情况时,进行预警,提示工作人员及时处理。雨量计算都是按照时间段进行的,在进行面雨量计算时,需要确定每一个面的雨量站点,将这些雨量站点根据其所控制面积的加权进行相加计算,最后得出面雨量。区间雨量是按照时间段进行的,在进行区间雨量计算时,需要确定该区间内的雨量站点,将这些雨量站点根据其所控制面积的加权进行相加计算,最后得出区间雨量。
水位监测系统主要进行各水位站测量数据收集、传输、监视,并对各站点水位异常(水位上升较快、水位下降较快、水位突变)等情况进行监视。各水位站测量水位数据后,水位监测系统监视其数据是否传输至数据计算处理系统主机中进行计算处理,如果发现水位数据传输错误,及时进行报警,提示工作人员检查相关设备。水位数据传输正常后,该系统对流域内所有水位站点监测的水位数据进行监视,如果有水位上升较快、水位下降较快、水位数据突变、水位数据不变(有发电机组运行)等情况时,进行预警,提示工作人员及时处理。汛期时,加入汛限水位监视,当水位接近汛限水位值时进行预警(该值可自行根据实际运行情况进行设定),系统进行预警,提示工作人员处理,及时降低水位。当超过汛限水位时进行报警,提示工作人员及时处理。非汛期时,该系统进行正常运行水位监视,当水位接近正常运行水位值时进行预警(该值可自行根据实际运行情况进行设定),系统进行预警,提示工作人员处理,及时降低水位。当超过正常运行水位时进行报警,提示工作人员及时处理。水库水位计算过程:首先查询当前水位下的库容曲线,确定其库容(按照1米的库容确定,单位为立方米),然后再将该电厂的入库流量减去发电流量(立方米每秒),然后再乘以3600秒,计算出该电厂水库的水量变化,水量变化值为正值时该电厂水库水位会上涨,水量变化值为负值时该电厂水库水位会下降,得到的水量变化值除以当前库容,再与当前水位相加,就是下一小时该电厂水库水位值。
流量监测系统主要进行各流量监测站测量数据收集、传输、监视,并对各站点流量异常等情况进行监视。各流量站测量流量数据后,流量监测系统监视其数据是否传输至数据计算处理系统主机中进行计算处理,如果发现流量数据传输错误,及时进行报警,提示工作人员检查相关设备。流量数据传输正常后,该系统对流域内所有流量站点监测的流量数据进行监视,如果有异常情况时,进行预警,提示工作人员及时处理。区间流量一般设定为两个电厂之间的流量,最上一级电厂的区间流量,则认为该电厂以上范围内的流量,其区间流量计算没有上一级电厂的发电流量。区间雨量形成的流量有一套计算方法及公式,会形成一个时间段的入库流量。上游电厂发电流量是通过发电负荷换算成发电流量的,即每台机组的发电流量计算方法为该机组的负荷除以额定出力(最大运行负荷)再乘以额定流量。两者相加就是区间流量。
根据本发明的另一个实施例,如图1所示,流域梯级电厂水雨情预警系统,所述预警系统包括与所述数据计算处理系统电性连接的显示预警装置、音响装置、短信预警信息发送装置和预警电话拨打装置,在单站雨量、面雨量、各水库水位、区间流量超过预警值时,显示预警装置以画面形式显示预警信息,并由音响装置进行语音预警,短信预警信息发送装置和预警电话拨打装置将预警信息以短信和电话的方式通知值班人员。
智能水情预警系统进行智能自动预警,通过系统提取水情数据并进行分析计算,自动查询预警标准库,达到预警标准后进行语音报警提示,并在系统可视化界面上进行动画提示。按照预警标准的要求,进行分级预警,不同的预警级别报警声音不同、动画提示不同。当条件满足时,系统自动报警,并在弹窗中显示报警内容。确认后,报警才能消除,否则将持续报警。
系统自动生成预警信息,根据预警内容信息,自动完成预警信息编制工作,预警信息包含预警时间、预警内容、预警人员,系统内置防汛值班表,自动关联值班信息表,将预警信息通过短信的形式发送到值班工作人员。
该系统根据值班人员情况,将预警信息通过短信的方式发送至相关值班人员,并有短信接收反馈信息。重要的预警信息,通过电话方式通知相关值班人员。该系统根据设定好的值班人员情况进行短信、电话预警,不会影响到休息的工作人员。
该系统进行预警时,根据梯级电厂水库水位结合水雨情信息进行预警分级,不同级别的预警,预警接收人员及预警方式不同,后续的处理方式也不同。
预警级别设定:(1)一般预警。一般预警的情况下,说明在当前水雨情及梯级水库水位情况下相对安全,工作人员继续监视流域水雨情信息即可,无需进行相应防范措施。(2)重要预警。重要预警情况下,说明当前的梯级电厂水库水位在此时的水雨情情况下,可能会造成某电厂水库水位上涨过快、超出正常运行水位,或在汛期时超过汛限水位,在此种情况下运行,可能会造成泄洪或者其他影响,需要作出相应防范措施或者调整梯级电厂发电运行方式。(3)紧急预警。紧急预警情况下,说明当前梯级电厂水库水位、流域水雨情信息可能会影响到后期运行,或者不及时作出重大运行方式调整,就可能要泄洪。紧急预警情况下,需要快速作出预警反应,即快速作出相应防范措施。
预警接收人员设定:系统内置预警接收人员表,该表格可以在人机交互装置中进行修改维护,该表格人员分布按照三级预警接收分布,不同级别的预警由不同的人员进行接收。
预警方式设定:(1)短信预警。一般预警,用短信通知。(2)电话预警。重要预警用电话方式预警,便于预警接收人员及时作出反应。(3)电话+短信预警。紧急预警时用电话+短信预警,先发送短信,使预警接收人员了解预警内容,再电话预警,再次确认预警接收人员已经接收到预警信息。
根据本发明的另一个实施例,如图1所示,流域梯级电厂水雨情预警系统,所述数据计算处理系统连接有预警系统数据库,所述预警系统数据库用于存储数据计算处理系统获取的数据信息以及预警信息。
根据本发明的另一个技术方案的实施例,如图2、3所示,流域梯级电厂水雨情预警方法,使用上述的流域梯级电厂水雨情预警系统,为达到预警目的,包括以下步骤:
S1、所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统测得的各站点的雨量、水位和流量数据先经过数据传输中继站,再由数据传输中继站传输到数据计算处理系统,由数据传输中继站将所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统测得的数据中异常部分进行报错,提示值班人员处理,测得的数据正常部分的交由数据计算处理系统处理;
S2、数据计算处理系统将数据传输中继站传输来的正常数据进行分析、计算,与雨水情预警标准进行比对,未达到预警标准的数据存入数据库,达到预警标准的自动向预警系统发送预警信息并同时发送给预警应对系统;
S3、预警系统接收数据计算处理系统的预警信息并进行包括短信预警、电话预警、画面显示预警及语音报警,在画面显示预警和语音报警中,预警信息由值班人员确认后,记录存档,预警信息未确认,报警持续;
S4、预警应对系统接收水位、雨量、流量预警信息后分析计算,在预警信息不影响水库、电厂运行时,则监视水库水位、入库流量,在预警信息对水库、电厂运行产生影响时,则计算出安全稳定运行的发电策略,按照策略运行,预警消除,未按照策略运行时,则进行实时滚动计算,计算出后期发电运行计划,消除预警。
根据本发明的另一个实施例,如图1、图2所示,流域梯级电厂水雨情预警方法,S2中,雨水情预警标准在不同时间段预警标准不同,在收集预警信息后由数据计算处理系统进行整理、优化,制定标准、正确、完善的预警标准库。水情预警有关于水位、降雨量、流量、单站降雨量、汛限水位等预警标准。
根据本发明的另一个实施例,如图1、图2所示,流域梯级电厂水雨情预警方法,S3中,画面显示预警和语音报警按照预警标准的要求进行分级预警,不同的预警级别报警声音不同、动画提示不同。当条件满足时,系统自动报警,并在弹窗中显示报警内容。确认后,报警才能消除,否则将持续报警。
根据本发明的另一个实施例,如图1所示,流域梯级电厂水雨情预警方法,S3中,画面显示预警中显示预警内容,预警内容包括预警时间、预警信息、预警通知人员。预警被工作人员确认后,继续显示该预警内容,直至预警情况被消除。该系统存储所有预警信息,后期查看时,可根据时间进行查询。
根据本发明的另一个实施例,如图1所示,流域梯级电厂水雨情预警方法,S3中,预警系统向设定好的值班人员进行短信、电话通知。该系统根据设定好的值班人员情况进行短信、电话预警,不会影响到休息的工作人员。
其中预警处理流程是:
1)水雨情数据接收,该预警系统首先接收水雨情数据信息,并进行存储使用。
2)水雨情数据计算,该预警系统接收到的水雨情数据信息都是单站雨量或者水位,得到其他水雨情数据信息需要通过计算,即相关的雨量计算、流量计算等,计算后得到的水雨情数据信息便可以与预警标准库内的预警标准进行对比。
3)对照预警标准库,判定是否达到预警标准,将水雨情数据进行相关计算后,得到可以使用的水雨情数据信息,再将这些水雨情预警数据与预警标准库内的预警标准进行对比,超过预警标准值即判定为需要预警。否则继续接收水雨情数据信息并进行计算,然后再与预警标准进行对比。
4)预警信息自动编制,水雨情数据信息达到预警标准后,则自动进行预警信息编制,编制好的信息发送给值班工作人员后,自动保存在数据库内。
5)水雨情预警,预警信息自动编制完成后,进行水雨情预警,水雨情预警工作自动完成,根据预警级别,不同级别的预警对不同的工作人员进行预警,并且不同级别的预警方式不同。
6)预警反馈结果,以往的预警方式是直接拨打值班工作人员电话的方式,水雨情预警直接到个人,可以确保预警接收人员接收到水雨情预警。该预警系统为智能自动化系统,无需人工操作,但是仍需要确保预警接收人员接收到预警信息,故该预警系统具备预警信息接收反馈功能。预警信息接收反馈主要是以下方面:短信预警信息接收以工作人员点击短信为依据,电话预警以工作人员接听电话为依据。
7)调取监控系统梯级电厂发电运行数据,当水雨情数据信息达到预警标准,在系统发出预警后,开始调取监控系统内梯级电厂发电运行数据,并进行分析计算。
8)针对该预警的处理建议,结合水雨情预警信息与监控系统内的梯级电厂发电运行数据,对该预警做出发电运行建议及后期防范措施,系统只给出建议,是否执行由当班工作人员决定。
9)相关信息存档,此次水雨情预警工作流程执行完毕,相关信息存档。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (9)
1.流域梯级电厂水雨情预警系统,其特征在于,包括雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统、数据计算处理系统、预警系统及预警应对系统,所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统分别与数据计算处理系统电性连接,数据计算处理系统与预警系统电性连接,预警系统与预警应对系统信号连接,所述雨量监测系统用于进行流域内的雨量测量数据的收集、传输、监视,并对雨量异常情况进行监视;所述水位监测系统用于进行流域内的水位测量数据的收集、传输、监视,并对水位异常情况进行监视;所述流量监测系统用于进行流域内的水流量测量数据的收集、传输、监视,并对流量异常情况进行监视;所述数据计算处理系统用于进行雨量数据、水位数据、流量数据分析、计算、处理,计算得出流域内各区间的数据,包括出面雨量、区间雨量、降雨来水量、区间流量数据,供发电生产使用,并对计算的数据与预警标准比对、分析,形成预警信息;所述预警系统用于接收数据计算处理系统的预警信息并进行各种预警工作,包括点雨量预警、面雨量预警、雨量过大预警、各水库水位越限预警、区间流量较大预警;所述预警应对系统用于在预警系统发出预警后,预警应对系统根据水雨情数据和实际发电运行情况进行计算,计算出消除该预警的运行方式,并给出发电运行合理建议。
2.如权利要求1所述的流域梯级电厂水雨情预警系统,其特征在于:所述雨量监测系统包括测量雨量的若干个雨量站及与雨量站电性连接的数据传输中继站,所述雨量站按照流域的地形地势以及雨量站监测的流域面积设置;所述水位监测系统包括测量水位的若干个水位站及与水位站电性连接数据传输中继站,所述水位站设置在流域内各水库上下游,同时各水库上下游以及大坝均设置基准水位测量站点;所述流量监测系统包括测量水流量的若干个流量站及与流量站信号连接数据传输中继站,所述流量站根据流域内地形地势设置,同时河流中心设置有与数据传输中续站信号连接的流量测量装置,数据传输中继站用于接收雨量站、水位站、流量站的测量数据,并将数据传输至数据计算处理系统,用于计算分析使用,同时,数据传输中继站接收数据计算处理系统发送的关于各站点的操作信息,将操作信息传输至各站点。
3.如权利要求2所述的流域梯级电厂水雨情预警系统,其特征在于:所述预警系统包括与所述数据计算处理系统电性连接的显示预警装置、音响装置、短信预警信息发送装置和预警电话拨打装置,在单站雨量、面雨量、各水库水位、区间流量超过预警值时,显示预警装置以画面形式显示预警信息,并由音响装置进行语音预警,短信预警信息发送装置和预警电话拨打装置将预警信息以短信和电话的方式通知值班人员。
4.如权利要求3所述的流域梯级电厂水雨情预警系统,其特征在于:所述数据计算处理系统连接有预警系统数据库,所述预警系统数据库用于存储数据计算处理系统获取的数据信息以及预警信息。
5.流域梯级电厂水雨情预警方法,其特征在于:使用如权利要求4所述的流域梯级电厂水雨情预警系统,为达到预警目的,包括以下步骤:
S1、所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统测得的各站点的雨量、水位和流量数据先经过数据传输中继站,再由数据传输中继站传输到数据计算处理系统,由数据传输中继站将所述雨量监测系统、水位监测系统、流量监测系统测得的数据中异常部分进行报错,提示值班人员处理,测得的数据中正常部分交由数据计算处理系统处理;
S2、数据计算处理系统将数据传输中继站传输来的正常数据进行分析、计算,与雨水情预警标准进行比对,未达到预警标准的数据存入数据库,达到预警标准的自动向预警系统发送预警信息并同时发送给预警应对系统;
S3、预警系统接收数据计算处理系统的预警信息并进行包括短信预警、电话预警、画面显示预警及语音报警,在画面显示预警和语音报警中,预警信息由值班人员确认后,记录存档,预警信息未确认,报警持续;
S4、预警应对系统接收水位、雨量、流量预警信息后分析计算,在预警信息不影响水库、电厂运行时,则监视水库水位、入库流量,在预警信息对水库、电厂运行产生影响时,则计算出安全稳定运行的发电策略,按照策略运行,预警消除,未按照策略运行时,则进行实时滚动计算,计算出后期发电运行计划,消除预警。
6.如权利要求5所述的流域梯级电厂水雨情预警方法,其特征在于:S2中,雨水情预警标准在不同时间段预警标准不同,在收集预警信息后由数据计算处理系统进行整理、优化,制定标准、正确、完善的预警标准库。
7.如权利要求5所述的流域梯级电厂水雨情预警方法,其特征在于:S3中,画面显示预警和语音报警按照预警标准的要求进行分级预警,不同的预警级别报警声音不同、动画提示不同。
8.如权利要求5所述的流域梯级电厂水雨情预警方法,其特征在于:S3中,画面显示预警中显示预警内容,预警内容包括预警时间、预警信息、预警通知人员。
9.如权利要求5所述的流域梯级电厂水雨情预警方法,其特征在于:S3中,预警系统向设定好的值班人员进行短信、电话通知。
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