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城市智能化供水調(diào)度系統(tǒng)的研究和應(yīng)用的論文
在供水企業(yè)的平時生產(chǎn)過程中,應(yīng)該對供水生產(chǎn)的所有項經(jīng)濟運行指標(biāo)完成觀測,比如說原水質(zhì)量和管網(wǎng)壓力以及出廠水的水質(zhì)狀況等方面,其是供水生產(chǎn)安全運行的主要內(nèi)容。城市供水作為城市公用設(shè)備的主要構(gòu)成部分,其不僅關(guān)系到城市居民的日常生活與生產(chǎn),還承擔(dān)著消防與綠化等多項供水任務(wù)。同時城市供水系統(tǒng)主要由給水水源和取水構(gòu)筑物及原水管道等多項構(gòu)成,具備集取與輸送原水及改善水質(zhì)作用。另外,準(zhǔn)確、及時掌握所有的運行參數(shù)及運行狀況,合理對水場站的工藝完成調(diào)整,進而保證水廠與管網(wǎng)連接安全、可靠運行。
1 供水調(diào)度系統(tǒng)特征
在城市供水監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)中,所要監(jiān)測的信號為各個監(jiān)測點壓力和水位以及流量等,而監(jiān)控的信號主要指各個加壓泵站中的閥門開閉狀態(tài)和泵開停狀態(tài)及變頻機組頻率。依據(jù)歷史數(shù)據(jù),選擇預(yù)測與分析計算模型,然后形成優(yōu)化調(diào)度方案,進而更為精確的發(fā)布調(diào)度指令,科學(xué)、及時調(diào)整所有水廠供水量。這樣就可以在確保合理水壓的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)水能源的最大程度節(jié)約,實現(xiàn)降低城市供水成本目標(biāo)。城市自來水的管網(wǎng)檢測以及調(diào)度系統(tǒng)特征,就是在城市區(qū)域內(nèi)的供水管網(wǎng)中設(shè)置一定數(shù)量監(jiān)測點,然后利用現(xiàn)場傳感器與就地監(jiān)控裝置把監(jiān)測點的相應(yīng)信號進行收集整理,經(jīng)過有線或是無線通訊途徑把數(shù)據(jù)定時輸送至監(jiān)控中心,這時監(jiān)控中心會對所有監(jiān)測點的數(shù)據(jù)完成分析,針對城市管網(wǎng)的具體運行狀況完成科學(xué)、合理調(diào)度,從而確保城市供水管網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定、安全及經(jīng)濟運行。部分調(diào)度系統(tǒng)能夠發(fā)出指令,針對監(jiān)測點的相應(yīng)就地控制單元進行科學(xué)遙控,針對加壓泵相應(yīng)開啟臺數(shù)或是變頻恒壓供水相應(yīng)頻率范圍進行控制,合理、科學(xué)調(diào)配水資源的應(yīng)用量。為了能夠全方面反應(yīng)出管網(wǎng)中資源具體分布與變化,更為準(zhǔn)確和及時的掌握城市供水具體狀況,應(yīng)該在管網(wǎng)中建立合理的監(jiān)測點,其也是供水調(diào)度系統(tǒng)的關(guān)鍵。從自來水管網(wǎng)方面而言,一定要依據(jù)地形與管網(wǎng)分布現(xiàn)實需求,針對主干道和流量相對較大的位置,各個供應(yīng)位置的代表點和加壓泵站等,要合理選取適宜數(shù)量的監(jiān)測點。
2 系統(tǒng)架構(gòu)
2.1 系統(tǒng)硬件研究
SCADA系統(tǒng)可以完成供水生產(chǎn)所有范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)采集,也就是源水輸水系統(tǒng)和凈水系統(tǒng)及配水系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的全方面和及時與準(zhǔn)確采集。其中源水輸水系統(tǒng)主要針對各個水源水量和水質(zhì)等相關(guān)信息數(shù)據(jù)進行自動采集,而凈水系統(tǒng)一般針對各個凈水廠進水和沉淀劑過濾等多項工藝環(huán)節(jié)相關(guān)參數(shù)和水質(zhì)及壓力等信息數(shù)據(jù)完成自動采集。另外,配水系統(tǒng)主要指針對各個加壓泵站和高位水池及管網(wǎng)監(jiān)測點等信息數(shù)據(jù)實現(xiàn)自動采集。針對難以完成自動采集的信息數(shù)據(jù),比如說各個水源水庫的水情等方面,可以利用手工進行采集。智能化系統(tǒng)會依據(jù)生產(chǎn)分析與報表的需求,在所有數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)中采集信息數(shù)據(jù),然后存儲于實時數(shù)據(jù)庫當(dāng)中。創(chuàng)建在實時數(shù)據(jù)庫中具備商業(yè)智能化生產(chǎn)信息管理平臺,主要負責(zé)從生產(chǎn)調(diào)度至生產(chǎn)分析及最后的報表與業(yè)務(wù)智能功能。另外,水源和凈水廠及管網(wǎng)等主要由各個子系統(tǒng)的前置數(shù)據(jù)設(shè)備,完成所有部分的供水?dāng)?shù)據(jù)采集。經(jīng)過微軟中的Web服務(wù)技術(shù),把生產(chǎn)管理需求的分析與報告信息及現(xiàn)場生產(chǎn)狀況畫面發(fā)布至基于瀏覽器的相關(guān)管理客戶。并且依據(jù)系統(tǒng)相關(guān)功能需求,要在中央控制室創(chuàng)建2臺工程師站。經(jīng)過工程師站,客戶能夠?qū)ο到y(tǒng)完成組態(tài)修改和管理以及擴展功能等相關(guān)工作。
2.2 系統(tǒng)軟件架構(gòu)
系統(tǒng)整合各個生產(chǎn)單位信息,需要從層次上涵蓋現(xiàn)場級生產(chǎn)監(jiān)控SCADA層和調(diào)度管理級別數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用層等。軟件系統(tǒng)的底層主要利用組態(tài)軟件與實時數(shù)據(jù)庫,該上部為信息集成與管理應(yīng)用平臺。其而信息集成與管理應(yīng)用平臺經(jīng)過該應(yīng)用服務(wù),可以在生產(chǎn)管理和計劃調(diào)度以及指標(biāo)計算發(fā)布等許多方面提供應(yīng)用。而最上層的為信息門戶功能區(qū),全部的信息可以在標(biāo)準(zhǔn)形式IE瀏覽器中進行展示,該集成所展示的信息包含下述幾個方面,源自SCADA的相關(guān)實時流程畫面,還有源自實時數(shù)據(jù)庫有關(guān)趨勢及報警信息,另外還有生產(chǎn)報告與績效儀表盤等。信息門戶可以集成上述全部的類型數(shù)據(jù)與信息,同時集成顯示于標(biāo)準(zhǔn)的IE瀏覽器里。除此之外,系統(tǒng)軟件的架構(gòu)通常要以MES架構(gòu)作為基礎(chǔ),并且充分應(yīng)用新微軟。NET技術(shù)與SOA架構(gòu),可是使系統(tǒng)功能在平臺化與開放性及技術(shù)先進性等許多方面滿足現(xiàn)場與日后功能有效擴展的要求。
3 底層數(shù)據(jù)接口技術(shù)
在底層控制PLC的網(wǎng)中采集信息數(shù)據(jù)應(yīng)該設(shè)置接口卡,并且在數(shù)據(jù)采集子站和底層控制PLC網(wǎng)絡(luò)連接實現(xiàn)同通信。該方法存在許多缺點,因為需要購置許多種接口卡,同時各種卡相對較為昂貴,成本比較高,而在數(shù)據(jù)采集子站和底層的控制PLC網(wǎng)絡(luò)進行連接時,應(yīng)該吧接口卡有效接入至現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò),從而就會在一定程度上加大網(wǎng)絡(luò)負荷。但是已有的凈水廠網(wǎng)絡(luò)負荷相對比較嚴(yán)重,該種方法對于已有的PLC網(wǎng)絡(luò)造成了嚴(yán)重的影響。經(jīng)過對上述的兩個方法進行綜合比較,應(yīng)該利用OPC接口的模式來完成凈水廠現(xiàn)場信息數(shù)據(jù)的有效采集。而在信息數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)中,主要利用中心機房和水廠的數(shù)據(jù)采集中心相應(yīng)二級分布式的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。該種結(jié)構(gòu)主要存在兩個方面的有點,一方面,相比較集中形式的數(shù)據(jù)采集與發(fā)布,采用分布形式的數(shù)據(jù)采集發(fā)布能夠有效防止數(shù)據(jù)出現(xiàn)過度集中。應(yīng)用二級分布形式的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)能夠有效降低系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的負載,同時二級式的分布形式結(jié)構(gòu)體系能夠有效對內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)進行隔離,在一定程度上提升系統(tǒng)的安全性與可靠性。另外一方面是分布式體系的機構(gòu)把系統(tǒng)各種功能模塊有效分布于各個服務(wù)器中,降低系統(tǒng)單故障節(jié)點,促進系統(tǒng)的進一步擴展。
4 智能化供水調(diào)度模型分析
系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)和其他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的綜合和集成。在應(yīng)用SCADA技術(shù)的前提下,系統(tǒng)中的集成數(shù)據(jù)管理與管網(wǎng)水利計算以及優(yōu)化調(diào)度等諸多方面功能,同時系統(tǒng)還完成了和地理信息系統(tǒng)與水利模型等相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與應(yīng)用的協(xié)作,在一定程度上提升信息應(yīng)用價值,對各個系統(tǒng)的應(yīng)用功能進行擴展。而系統(tǒng)中供水生產(chǎn)數(shù)據(jù)相應(yīng)分析平臺利用對象-關(guān)系數(shù)據(jù)庫當(dāng)作系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫,充分應(yīng)用多維度的數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)挖掘管理城市相關(guān)供水生產(chǎn)信息。源自城市水源和凈水廠及管網(wǎng)相關(guān)實
時數(shù)據(jù)的慢慢積累,大量的生產(chǎn)數(shù)據(jù)會從許多測量展現(xiàn)出城市的具體供水調(diào)度狀況,能夠快速查找城市供水調(diào)度所存在的故障,對調(diào)度過程進行優(yōu)化,進而為城市的提供更為健康、安全及穩(wěn)定的供水。另外,系統(tǒng)還可以依據(jù)城市供水特性,針對海量城市的供水?dāng)?shù)據(jù)完成深入分析,從而提供供水調(diào)度相關(guān)決策支持。而用戶能夠充分應(yīng)用SCADA系統(tǒng)和GIS系統(tǒng)及水利模型系統(tǒng)等及時掌握相應(yīng)的實時數(shù)據(jù),然后經(jīng)過在線相應(yīng)數(shù)據(jù)挖掘手段抽取與轉(zhuǎn)換和集成數(shù)據(jù)等,進而為調(diào)度決策提供更為全方面的現(xiàn)場環(huán)境。同時供水管網(wǎng)中的相應(yīng)壓力與流量及加壓站中的流量與壓力間等都存在相關(guān)數(shù)學(xué)關(guān)系。把SCADA系統(tǒng)采集許多實時數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù),有效轉(zhuǎn)換利用在供水系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)模型化的相關(guān)水利模型系統(tǒng)中,創(chuàng)建表達供水系統(tǒng)所有變量間存在的關(guān)系動態(tài)模型,也就是供水系統(tǒng)相應(yīng)宏觀調(diào)度模型。該系統(tǒng)具備多種特點,首先是利用比以往統(tǒng)計方式更為有效和更為先進的信息數(shù)據(jù)挖掘手段,經(jīng)過合理、科學(xué)配置數(shù)據(jù)維度及挖掘深度針對歷史數(shù)據(jù)完成充分整理,把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成信息,然后把信息變成知識,從而使宏觀模型的創(chuàng)建過程更為智能化與科學(xué)化及快捷化。其次是利用人工智能手段,在管網(wǎng)工作狀況系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定變化時,實現(xiàn)智能分析與處理,在一定程度上強化宏觀模型相關(guān)自適應(yīng)能力。
5 結(jié)語
城市的供水調(diào)度系統(tǒng)主要以供水生產(chǎn)的數(shù)據(jù)采集相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)作為重要模式,但是供水生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集并不齊全,難以對供水生產(chǎn)信息完成有效整理,對此應(yīng)該開發(fā)和研制一套相對完善的智能化城市供水調(diào)度系統(tǒng)。城市智能化供水調(diào)度系統(tǒng)對底層的生產(chǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)接口標(biāo)準(zhǔn)進行了統(tǒng)一,同時設(shè)置了智能化水利模型相關(guān)分析功能,從而使大量的供水生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以為供水調(diào)度決策提供依據(jù)。而在智能化供水調(diào)度系統(tǒng)在應(yīng)用過后,可以為供水調(diào)度決策提供更為合理、科學(xué)的依據(jù),完成了城市的智能化供水目的。
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