郭 治,于 龍
(黑龍江省桃山水庫管理處,黑龍江 七臺河154600)
桃山水庫位于倭肯河干流中上游七臺河市,是一座以防洪為主,兼顧城市供水、下游農(nóng)業(yè)灌溉及養(yǎng)魚等綜合性大型水利樞工程[1]。主要擔(dān)任工程要身安全和下游的防洪任務(wù),通過該水庫的調(diào)度,可保障七臺河市及下游16個村屯、20 余萬人,牡佳鐵路、鶴大公路的安全。
水文數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸是水庫水文自動測報系統(tǒng)中重要的環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ胖饕谐滩ㄍㄐ?,有線PSTN 通信,GSM 通信,光纖通信及衛(wèi)星通信等[2]。
近年來,GPRS 通信技術(shù)在水文自動測報中得到越來越多廣泛應(yīng)用。
GPRS 即通用分組無線業(yè)務(wù),是在現(xiàn)有GSM 系統(tǒng)上發(fā)展出來的一種新的數(shù)據(jù)承載業(yè)務(wù)。GPRS 采用分組交換技術(shù),按流量計(jì)費(fèi),高效傳輸高速或低速數(shù)據(jù)和信令。GPRS 傳輸速率大約在40kbps。它是一項(xiàng)高速數(shù)據(jù)處理的科技,能提供短信和數(shù)據(jù)通信兩大功能。
由于GPRS 通信具有隨時在線、不需撥號、價格便宜、覆蓋范圍廣、防雷效果好等特點(diǎn),特別適用于傳輸量小低頻度的監(jiān)測數(shù)據(jù)使用。
桃山水庫水文自動測報改工程中充分利用了GPRS 能適應(yīng)全天候工作,網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、傳輸速度快、安全性高、運(yùn)行成本低、可靠性強(qiáng)、通信技術(shù)成熟等工作特性和廣泛適用性,來進(jìn)行雨量及水位監(jiān)測的改造。
桃山水庫集水面積2 043 km2,多年平均徑流量2.86 億m3,多年平均降水500 ~550 mm,校核總庫容為2.64 億m3,興利總庫容0.98 億m3[3]。
水情自動測報系統(tǒng)于2001年建成投入使用,根椐庫區(qū)集水范圍內(nèi)地形、支流情況及水文站網(wǎng)布設(shè)原則,由1個調(diào)度中心站、1個中繼站、2個入庫水文站、1個出庫水文站、16個單獨(dú)雨量站組成。擔(dān)任水庫與上游流域水情的自動測報任務(wù)。
原系統(tǒng)以超短波無線通信形式對各水情數(shù)據(jù)自動發(fā)送到水庫調(diào)度中心,通過水情預(yù)報調(diào)度軟件處理,完成水情與洪水預(yù)報。鑒于此套系統(tǒng)維護(hù)困難、并受其它電臺信號干擾,無數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)機(jī)制[4-5]。
設(shè)備運(yùn)行9 a已趨于老化。2010年對遙測系統(tǒng)實(shí)施GPRS 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)改造。至今已運(yùn)行使用4 a,該系統(tǒng)采用多核微處理器技術(shù),并采用模塊化設(shè)計(jì)方案。
先進(jìn)的多重抗干擾和防護(hù)技術(shù)保證了系統(tǒng)的可靠性,同時由于采用低功耗設(shè)計(jì),故降低了系統(tǒng)維護(hù)成本[6-7]。所有遙測站都能在無人值守條件下完成工作。
系統(tǒng)組成包括3個部分:
1)數(shù)據(jù)采集設(shè)備由雨量傳感器、浮子式水位計(jì)組成。
2)遙測終端設(shè)備由數(shù)據(jù)采集處理器、GPRS 通信器、太陽能板、蓄電池、通訊口等設(shè)備組成。
3)調(diào)度中心服務(wù)器、數(shù)據(jù)接收器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及水情監(jiān)測軟件等設(shè)備組成。
1)遙測終端將雨量傳感器接受到的計(jì)量信號傳換為計(jì)量數(shù)據(jù),微電腦將數(shù)據(jù)打包后發(fā)到GPRS 模塊,GPRS 模塊將打包好的數(shù)據(jù)增加部分冗余碼和校驗(yàn)碼轉(zhuǎn)換成適合在無線鏈路上傳送的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包信號,發(fā)送到移動通信網(wǎng)絡(luò)[8-9]。
2)GPRS 模塊中設(shè)置了調(diào)度中心站服務(wù)器的IP地址,通信終端登陸GPRS 網(wǎng)絡(luò)后,自動連接到調(diào)度中心,向調(diào)度中心報告其IP 地址及水文遙測數(shù)據(jù),并保持和維護(hù)數(shù)據(jù)鏈路的連接。GPRS 監(jiān)測鏈路的連接情況,一旦發(fā)生異常,通信終端自動重新建立鏈路,數(shù)據(jù)中心和通信終端之間就可以通過IP 地址,通過UDPΠIP 協(xié)議進(jìn)行雙向通信,實(shí)現(xiàn)透明的可靠數(shù)據(jù)傳輸[10-11]。
調(diào)度中心的服務(wù)器上安裝GPRS 數(shù)據(jù)采集軟件、GPRS 無線測報監(jiān)測系統(tǒng)和水情信息監(jiān)測系統(tǒng)。服務(wù)器中的GPRS 數(shù)據(jù)采集軟件時接收讀取GPRS 網(wǎng)絡(luò)分發(fā)的遙測數(shù)據(jù)。
由GPRS 無線測報監(jiān)測系統(tǒng)對接收來的水文數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、篩選和綜合分析,然后完成對水文數(shù)據(jù)的運(yùn)算處理以及儲存?zhèn)浞莺笞詣由蒃XCEL 格式的報表。
處理過的水文數(shù)據(jù)傳送到數(shù)據(jù)庫中,水情信息監(jiān)測軟件可直接讀取數(shù)據(jù)庫中的水文數(shù)據(jù)通過顯示器顯示出相關(guān)水文信息。
遙測終端在無工作任務(wù)時除與網(wǎng)絡(luò)保持連接外其它設(shè)備處于休眠狀態(tài)。當(dāng)雨量計(jì)發(fā)出雨量信息時,微型處理機(jī)立刻將遙測終端喚醒進(jìn)入工作狀態(tài)。數(shù)據(jù)采集處理器采集雨量、水位等信息,自行判斷是否滿足預(yù)設(shè)的條件。
如滿足預(yù)設(shè)則將數(shù)據(jù)通過GPRS 模塊發(fā)送到調(diào)度中心站。若不滿足預(yù)設(shè)條件則再次進(jìn)入休眠狀態(tài)。
GPRS 模塊發(fā)送水文數(shù)據(jù)時會產(chǎn)生移動通信流量,應(yīng)注意雨量站出現(xiàn)故障提示。故障會造成水文數(shù)據(jù)大量補(bǔ)送,加大的移動通信流量而產(chǎn)生大量的通信費(fèi)用。
因此應(yīng)配有專人對遙測系統(tǒng)進(jìn)行查看維護(hù)。避免SIM 卡號因欠費(fèi)過期導(dǎo)致更換新卡加大現(xiàn)場維修次數(shù)所產(chǎn)生的關(guān)相費(fèi)用。
GPRS 通信技術(shù)在水文數(shù)據(jù)遙測系統(tǒng)中具有信息采集快捷,通信范圍廣,維修費(fèi)用低、維護(hù)簡單等優(yōu)點(diǎn)。
相信GPRS 通信技術(shù)會在水文通信中應(yīng)用愈來愈廣,也會帶動水利事業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理發(fā)展目標(biāo)。
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