余水發(fā)
(上饒市水利電力勘測設(shè)計(jì)院,江西 上饒 334000)
隨著高科技的迅猛發(fā)展,促使自動(dòng)化技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域中得到不斷的運(yùn)用,并且為了提升人民的幸福感和滿足感,必須要不斷地提升人民的生活質(zhì)量[1_2];而水利水電工程是影響人民生活質(zhì)量的重要工程之一,所以必須不斷擴(kuò)大水利水電工程的服務(wù)范圍,為人民帶來高質(zhì)量服務(wù)[3_4]。
江西省玉山縣七一灌區(qū)信息化工作已開展多年,相繼建設(shè)了大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)、水雨情測報(bào)系統(tǒng)、視頻會(huì)商系統(tǒng)、閘門自動(dòng)化系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、灌區(qū)量測水系統(tǒng)、灌區(qū)綜合管理系統(tǒng)等信息系統(tǒng),各系統(tǒng)在水資源利用、防洪調(diào)度、工程安全、生態(tài)安全和事務(wù)管理等方面發(fā)揮了重要作用。由于七一灌區(qū)各信息系統(tǒng)建設(shè)時(shí)期不同,建設(shè)背景不同,建設(shè)深度不一,系統(tǒng)架構(gòu)差異性大、協(xié)同能力弱,現(xiàn)有系統(tǒng)不能完全滿足新時(shí)期七一灌區(qū)信息化和現(xiàn)代化發(fā)展的需求[5_8]。
因此,為貫徹落實(shí)江西省人民政府及江西省水利廳下發(fā)的《意見》及《實(shí)施方案》等文件精神,從七一灌區(qū)管理實(shí)際需求和信息化現(xiàn)狀出發(fā),擬在原信息化建設(shè)基礎(chǔ)上,運(yùn)用現(xiàn)代信息和通信技術(shù)手段感測、分析、整合工程運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息,提升整合現(xiàn)有各應(yīng)用系統(tǒng),從而對包括工程安全、防洪安全、生態(tài)安全、水資源綜合利用等在內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求提供智能響應(yīng),實(shí)現(xiàn)水利工程實(shí)時(shí)信息監(jiān)控、工程運(yùn)行管理、上下級信息共享及聯(lián)動(dòng)等,提升工程業(yè)務(wù)一體化協(xié)同的能力和管理效能,為工程經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
電氣自動(dòng)化技術(shù)是將現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和電子信息技術(shù)相互結(jié)合,同時(shí)具有兩種技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。在許多領(lǐng)域中都已經(jīng)將電氣自動(dòng)化技術(shù)作為領(lǐng)域發(fā)展的核心技術(shù),其能夠有效提升工作效率,減少人工成本,也能避免因人為因素而造成的經(jīng)濟(jì)損失。電氣自動(dòng)化技術(shù)采用無人操作代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工操作,使工作更加簡便,帶來了高效率的工作模式。據(jù)調(diào)查所知,電氣自動(dòng)化技術(shù)已經(jīng)滲透在我們的生活當(dāng)中,在地鐵、公交、商店等系統(tǒng)中能夠成熟運(yùn)用。因此,電氣自動(dòng)化技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域中應(yīng)用是必然的,能夠推動(dòng)我國人工智能的發(fā)展,逐漸解放人類的勞動(dòng)力,全面提升各行各業(yè)的工作效率,促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
因?yàn)榭萍妓讲粩嗵岣?,促進(jìn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在全球覆蓋,許多企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)離不開計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),改變以往的運(yùn)行模式,能推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展[9_10]。特別是水利水電行業(yè),電氣自動(dòng)化技術(shù)在水利水電工程中已經(jīng)熟練應(yīng)用,形成了一種新型的運(yùn)行模式,工程運(yùn)行時(shí)無需大量的人工,利用計(jì)算機(jī)控制相關(guān)的機(jī)器設(shè)備運(yùn)行,并合理優(yōu)化機(jī)器設(shè)備運(yùn)行機(jī)制,能顯著減少人工操作的錯(cuò)誤率。因此,目前的水利水電工程利用電氣自動(dòng)化技術(shù)可達(dá)到智能值班、智能監(jiān)控等目的。電氣自動(dòng)化技術(shù)主要利用計(jì)算機(jī)技術(shù)以及監(jiān)控設(shè)備等相互組成,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)編程控制器模塊達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)化運(yùn)行的功能,實(shí)現(xiàn)智能值班、智能監(jiān)控等。
如圖1所示,七一水利水電工程中采用電氣自動(dòng)化技術(shù)時(shí),主要依靠現(xiàn)場控制線、RS485、傳感器以及智能設(shè)備達(dá)到自動(dòng)化的目的。根據(jù)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)合理的設(shè)備分布圖,按照設(shè)備的順序進(jìn)行安裝,最終能夠得到一個(gè)電氣自動(dòng)化水利水電系統(tǒng)。該系統(tǒng)為開放式運(yùn)行系統(tǒng),具有擴(kuò)展的功能,能夠結(jié)合系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)上的差異性,然后合理調(diào)整監(jiān)控體系。不僅如此,在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中還安裝有許多的配套設(shè)備,可使該系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到顯著提高。
圖1 七一水利水電工程電氣自動(dòng)化系統(tǒng)的構(gòu)成
電氣自動(dòng)化技術(shù)具有許多特點(diǎn)。在七一水利水電工程中應(yīng)用能夠使現(xiàn)場調(diào)度的能力增強(qiáng),合理調(diào)控各個(gè)機(jī)器的運(yùn)行狀態(tài),提高機(jī)器的相互配合能力;能夠降低一些能源的損耗,減少能源浪費(fèi),降低水利水電工程的運(yùn)行成本。因此,對于七一水利水電工程而言,不僅能夠提高能源的利用效率,也能提升機(jī)器間的配合能力,增強(qiáng)機(jī)器的工作能力。目前電氣自動(dòng)化技術(shù)是新型技術(shù),結(jié)合了電子信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù),其復(fù)雜性大,創(chuàng)新難度也高,但還是具有很大的發(fā)展空間。
電氣自動(dòng)化技術(shù)能為水利水電工程帶來許多經(jīng)濟(jì)價(jià)值。七一水利水電工程中應(yīng)用電氣自動(dòng)化技術(shù)能合理控制每個(gè)機(jī)器設(shè)備,通過人工智能使每個(gè)機(jī)器都處于高效的運(yùn)行狀態(tài)。水利水電工程龐大的規(guī)模需要大量的設(shè)備支撐,人工調(diào)控?zé)o法使每個(gè)機(jī)器設(shè)備都相互協(xié)調(diào)運(yùn)行,而采用電氣自動(dòng)化技術(shù)就能使各個(gè)機(jī)器相互調(diào)控運(yùn)行,不僅能夠減少人工運(yùn)行成本,也能夠提高調(diào)度水平。另外,還可以實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)控的目的。因?yàn)樗姽こ踢\(yùn)行環(huán)境非常復(fù)雜,必須要實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)器的運(yùn)行情況。電氣自動(dòng)化技術(shù)能夠智能監(jiān)控水利水電工程的機(jī)器運(yùn)行情況,并通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)以及云計(jì)算技術(shù)提升監(jiān)控的效率和質(zhì)量,能顯著提升監(jiān)控系統(tǒng)的能力,為工程帶來優(yōu)質(zhì)的監(jiān)控監(jiān)管服務(wù)。
電氣自動(dòng)化技術(shù)在七一水利水電工程中占有主導(dǎo)地位,通過該技術(shù)的應(yīng)用,工作人員能快速檢查水利工程的運(yùn)行狀況,而且能在機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)警報(bào),并提供相關(guān)的位置和故障信息,達(dá)到及時(shí)維修或更換設(shè)備的目的。另外,還能減少工作人員的工作量,無需人工查找故障的位置,有效提升了工程的穩(wěn)定性和可靠性。而且,電氣自動(dòng)化技術(shù)還能提高能源的利用率,減少工程的運(yùn)行成本,降低發(fā)生安全事故的概率,延長機(jī)器設(shè)備的使用年限。
七一水利水電工程的運(yùn)行涉及到許多機(jī)器,因此工程的運(yùn)行具有一定的難度,合理利用電氣自動(dòng)化技術(shù)能井然有序地使各個(gè)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行工作,降低工程的運(yùn)行難度,不僅提升了工程的生產(chǎn)效率,還達(dá)到了經(jīng)濟(jì)效益最大化的目的。伴隨著監(jiān)控裝置全面安裝,結(jié)合電氣自動(dòng)化技術(shù),使監(jiān)控系統(tǒng)更加的靈活,實(shí)現(xiàn)了水利水電工程故障監(jiān)測的目的,可降低因設(shè)備故障造成的經(jīng)濟(jì)損失,提升了工程的穩(wěn)定性,也達(dá)到無人監(jiān)控的效果,降低了值班監(jiān)管的成本。
采用電氣自動(dòng)化技術(shù)之前,水利水電工程主要為傳統(tǒng)的人工操作,工作人員需要有高水平的控制技術(shù),還要具有一定的專業(yè)知識才能夠勝任這項(xiàng)工作,因此想招聘到合適的員工非常困難。另外,每個(gè)工作人員的工作方法和工作模式也是不同的,因此在工作過程中會(huì)造成水資源的浪費(fèi)。采用電氣自動(dòng)化技術(shù),通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)制定一個(gè)統(tǒng)一的工作模式,可固定每次生產(chǎn)的水資源量;而工作人員只需要對計(jì)算機(jī)進(jìn)行相關(guān)參數(shù)設(shè)定,可科學(xué)合理控制能源的損耗,也提升了工作質(zhì)量,達(dá)到水資源管控的目的,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化管理。而且,通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng),可利用大量的數(shù)據(jù)分析電氣自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用的狀況,然后不斷優(yōu)化調(diào)整運(yùn)行系統(tǒng),降低錯(cuò)誤率。
七一水閘工程為中型的Ⅲ級建筑物,在鋼板閘門上設(shè)置了8個(gè)孔,孔的凈寬為12 m,其總寬達(dá)到96 m。洪水標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)如下:20年一遇,其相對應(yīng)的洪水水位是2.81 m,洪水流量為393 m3/s;50年一遇,其相對應(yīng)的洪水水位是3.07 m,洪水流量為556 m3/s。
七一水閘自動(dòng)化系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控配電房、上下游水位測量站以及水閘的工作情況,收集運(yùn)行數(shù)據(jù),通過控制提示系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)剿l自動(dòng)化系統(tǒng)中,實(shí)時(shí)監(jiān)控水閘和配電房的運(yùn)行狀態(tài)。工作人員可以從水閘自動(dòng)化控制系統(tǒng)了解到相關(guān)的信息,也能分析其是否存在運(yùn)行異常。如果設(shè)備出現(xiàn)了異常,工作人員能快速找到相應(yīng)的解決方案,降低設(shè)備故障造成的損失。與此同時(shí),系統(tǒng)還具有遠(yuǎn)程操控的功能,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離分析和查詢工作,其具體功能如下:
(1)水閘監(jiān)控和控制提示分析。水閘監(jiān)控由現(xiàn)場操作系統(tǒng)和遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)構(gòu)成,前者可以為后者提供提示分析的結(jié)果。水閘監(jiān)控系統(tǒng)通過現(xiàn)場手動(dòng)控制子系統(tǒng)或者自動(dòng)化控制子系統(tǒng)達(dá)到遠(yuǎn)程監(jiān)控控制和分析的目的,兩者相比,前者還具有互鎖的能力。當(dāng)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行時(shí),液壓控制系統(tǒng)對水閘進(jìn)行監(jiān)控和控制以及收集相關(guān)的數(shù)據(jù),利用設(shè)備的以太接口輸送信息,工作人員可以連接遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),收到由液壓控制系統(tǒng)傳遞的信息,達(dá)到遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的,減少了工作人員的工作量。
(2)水文和水情監(jiān)控分析。利用水情數(shù)據(jù)服務(wù)器傳遞實(shí)時(shí)收集的水文和水情信息,然后中央控制室需要登入以太網(wǎng)才能夠得到水文和水情的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的;然后再通過一定的計(jì)算和分析,得出科學(xué)合理可靠的結(jié)論。
(3)配電房的監(jiān)控。在配電房中安裝有監(jiān)控設(shè)備以及監(jiān)控系統(tǒng),中央控制室能夠?qū)崟r(shí)控制配電房的電壓和電流,也能檢查電壓和電流情況;一旦出現(xiàn)異常,配電房的監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)警報(bào)提示,提醒工作人員。
(4)中心數(shù)據(jù)處理。液壓控制系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)到中心數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),通過系統(tǒng)的計(jì)算分析,最終能夠得到水閘運(yùn)行情況。另外,還能記錄水閘每日的流量、氣壓以及水位等數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)做成表格或者圖像呈現(xiàn)出水閘相關(guān)信息的變化情況。該系統(tǒng)還能處理配電房的電壓和電流數(shù)據(jù),得到配電房的運(yùn)行狀況。
(5)Internet網(wǎng)絡(luò)發(fā)布子系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)、分析的功能。利用監(jiān)控系統(tǒng)得到的數(shù)據(jù)制定相關(guān)的模型以便觀測工程的變化情況,利于工作人員作出相應(yīng)的決策。工作人員能夠?qū)㈤l門管理的信息與配電房的信息相互結(jié)合,然后在Internet網(wǎng)絡(luò)發(fā)布子系統(tǒng)設(shè)置相關(guān)的參數(shù)得到歷史數(shù)據(jù)查詢功能,有利于指揮中心和管理部門快速查詢之前的數(shù)據(jù),并且進(jìn)行工程下一階段發(fā)展預(yù)測。
因?yàn)殚l門受到水壓力、環(huán)境等因素的影響,所以在進(jìn)行閘體原型觀測工作前,必須要設(shè)計(jì)好相關(guān)的機(jī)器設(shè)備和參數(shù)。一是采用閘體原型觀測自動(dòng)化系統(tǒng),需要運(yùn)用64只GKD型鋼弦式隙水壓力儀和萊卡TCA—2003型的全站儀,可以測量閘門因?yàn)樗畨毫?、環(huán)境等因素的影響而造成的水平位移和沉降的數(shù)值。二是做好觀測點(diǎn),有利于后期進(jìn)行觀測監(jiān)督,提升觀測效率。運(yùn)用系統(tǒng)為Visval Basic 6.0自動(dòng)化系統(tǒng),操作更加簡便,容易上手;而且該系統(tǒng)采取維護(hù)和擴(kuò)展工作的難度也更加簡單,具有大型的數(shù)據(jù)庫,可提供豐富的數(shù)據(jù)信息。
基于“一張圖”實(shí)現(xiàn)信息展示方式多樣化、展示效果動(dòng)態(tài)化、展示內(nèi)容豐富化,宏觀上把握工程整體分布,微觀上了解工程全面信息;主要包括三維建模、全景瀏覽、三維展示等。建立水庫三維模型,針對水庫主壩、副壩、溢洪道閘門、取水塔進(jìn)行精細(xì)建模,利用可視化技術(shù)及基于互聯(lián)網(wǎng)的三維空間引擎服務(wù),可清晰展示七一水庫主壩、副壩、溢洪道閘門以及取水塔等工程的三維外部面貌。三維建??偡秶s為10.0 km2,具體范圍如圖2所示。
圖2 一張圖管理
本次項(xiàng)目三維建模分為傾斜攝影測量建模和三維激光掃描建模兩類。其中,傾斜攝影測量建模主要實(shí)現(xiàn)對七一水庫庫區(qū)約10.0 km2片區(qū)進(jìn)行傾斜攝影測量,并建立水庫仿真三維模型;三維激光掃描建模主要是對七一水庫主壩、副壩、溢洪道閘門、取水塔等工程主體進(jìn)行整體精細(xì)建模,其中閘門以及取水塔建模主要為表面建模。
模型要求精度達(dá)到5 cm或者精度更高,且能夠與三維GIS平臺(tái)無縫拼接,用戶直接通過瀏覽器可以對工程進(jìn)行 360°全方位的場景預(yù)覽。系統(tǒng)支持自動(dòng)漫游、縮放、旋轉(zhuǎn)、移動(dòng)、快速導(dǎo)航定位等功能,初步擬在26處位置進(jìn)行全景圖的制作和展示,具體點(diǎn)位如表1所示。
表1 全景圖拍攝位置及數(shù)量
結(jié)合水庫精細(xì)模型,在三維界面上展示實(shí)時(shí)水情數(shù)據(jù)、雨情數(shù)據(jù)、安全監(jiān)測數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)、閘門監(jiān)測數(shù)據(jù)等信息,實(shí)現(xiàn)水利工程各類實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)的查詢、分析和圖表展示。
綜上所述,隨著水利水電工程功能的不斷擴(kuò)大,其涉及到的機(jī)器設(shè)備也越來越多,因此在管理管控上具有巨大的難度;應(yīng)用電氣自動(dòng)化技術(shù)可為工作人員提供更加方便的管理管控系統(tǒng)。因此,相關(guān)部門必須重視電氣自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展,不斷改革創(chuàng)新,有效提升水利水電工程的服務(wù)質(zhì)量,促使工程向智能化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展。