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文档简介
1总则
1.0.1为统一排水数据采集及传输标准,约定调蓄池、泵站等排水设施关键信
息数据清单,在排水设施设计及建设过程中预留后期信息系统建设集成的数据
接口,提高排水规划编制'排水设施运行现状评估及排水设施调度与管理的技
术水平,编制本标准。
1.0.2本标准适用于排水泵站'调蓄池与排水管渠在线监控系统设计和建设过
程中现场设备选型安装'排水设施本地监控平台的开发应用、数据采集传输及
系统运行维护。
1.0.3排水在线监控除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的
规定。
2术语
2.0.1排水在线数据采集系统OnlineDataCollectionSystemofDrainageFacilities
对泵站、调蓄池、闸阀等排水设施液位、流速、流量、水质以及设备实时运
行状态等在线运行参数进行数据统一采集的系统,是实现排水设施集中监控及联
合调度的基础。
2.0.2排水设施本地监控系统LocalMonitoringandControlSystemofDrainage
Facilities
对泵站、调蓄池、闸阀等排水设施进行在线监测及过程控制的系统。本地监
控系统包括排水设施本地的PLC控制系统以及基于工控组态软件开发的本地上
位监控系统。本地监控系统是排水在线数据采集系统的基础。
2.0.3排水管网在线监测OnlineMonitoringofDrainageNetwork
对排水管渠的液位、流速、流量、水质等参数,或对排水井的液位、水质等
参数进行长期在线持续监测。
2.0.4防护等级IngressProtection
将仪表及设备依其防尘防湿气的特性进行的分级,防护等级以IP后跟随两个
数字来表述,第一位数字表明设备抗微尘的范围,代表防止固体异物进入的等级,
最高级别是6;第二位数字表明设备防水的程度,代表防止进水的等级,最高级
别是8。
2.0.5就地控制模式LocalControlmode
在具备独立的计算机处理与控制功能的就地控制装置上实现现场设备控制
的模式。
2.0.6远程控制模式RemoteControlmode
利用上位组态软件通过工控网络实现现场过程单元或设备控制的模式。
2.0.7中心控制模式CentralControlmode
在控制中心获得授权许可,通过计算机网络实现对现场过程单元或设备控制
的模式。
2.0.8现地控制层DeviceControlLayer
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就地控制装置与现场设备的连接网络及控制系统。
2.0.9本地监控层LocalControlLayer
泵站、调蓄池、闸阀等排水设施内部的本地连接网络及监控系统。
2.0.10远程调度层CentralControlLayer
远程调度控制中心与现场排水设施及现场设备的远程连接网络及调度控制
系统。
3基本规定
3.0.1应在相关排水设施工程规划设计过程中,落实与排水数据在线采集相关
的设备及软件平台的安装点位、安装条件及安装数量。
3.0.2应在建设排水泵站、调蓄池与截污闸阀构建本地监控系统时,针对现场
的复杂工况条件,选择高稳定性'高可靠性'适用的现场仪表。
3.0.3现场仪表的防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级》GB4208的有
关规定,可能会被水淹没的仪表防护等级不应低于IP68,室外安装仪表防护等
级不应低于IP65o
3.0.4应在排水设施本地监控层建设时,保障仪表及电气设备信号的完整、稳
定、准确采集,确保就地控制模式和远程控制模式的安全切换。
3.0.5排水设施本地监控层及远程调度层之间应采取严格的控制权限管理措施,
在实现数据交互的同时,确保各系统的安全稳定运行安全,本地监控层及远程调
度层的故障不应影响现场设备的正常运行和就地控制。
3.0.6排水在线数据采集系统的数据远传网络可根据现场通讯条件选择有线或
无线方式,可靠性要求高的系统可采取多线冗余网络。
3.0.7数据远传程序需具有在线数据编码及解码、快速压缩及网络检测、断网
缓存续传、双向传输通讯等功能,并可长时间稳定运行。
3.0.8在建设监控中心时,应建立唯一的、可扩展的监控数据库及软件平台,
定义统一的数据标准。
3.0.9应持续维护排水在线监控系统,保障数据采集的准确度,并实现系统长
期稳定有效运行,保存完整的运行记录。
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4泵站、调蓄池与闸阀监控要求
4.1一般规定
4.1.1在进行泵站、调蓄池与闸阀等排水设施工程设计时,应基于排水设施
长效运行的监控需求,编制设备及系统投资预算,预留可行的安装位
置。
4.1,2泵站、调蓄池与闸阀在线监控系统应具备完善的测量、控制、保护和
监视功能,满足泵站'调蓄池、闸阀的控制与调节、安全监视及生产
运行管理等多方面的要求。
4.1.3泵站、调蓄池与闸阀在线监控系统宜按分层分布式结构设计,可分为
远程调度层、本地监控层、现地控制层。
4.1.4系统应具备完善可靠的通讯网络,采用成熟'开放、通用的标准协议
及接口。远程调度层'本地监控层宜采用以太网通讯方式,现地控制
层通信可根据需要采用现场总线或以太网通讯方式。
4.1.5系统控制权宜分为就地控制、远程控制及中心控制三级,控制权限应
按照实际运行与调度需求确定。
4.2泵站监控
4.2.1泵站的监控对象宜包括水泵、电机'调速装置、闸门'阀门、格栅机、
压榨机、高低压进线及变配电设备等,监控清单可参考本标准附录A
第A.1节的有关规定。
4.2.2泵站监测指标宜包括下列内容:
1液位监测。包括:泵井集水池液位、格栅前后液位等。
2流量监测。包括:单机流量、泵站总流量等。
3开度监测。包括:闸门、阀门开度等。
4电量监测。包括:高低压母线的电流、电压、功率、频率;电机运行电流、
电压、功率、频率等。
5设备状态。包括泵机、闸门、阀门、格栅机、压榨机等设备工作状态。
4.3调蓄池监控
4.3.1调蓄池的监控对象宜包括水泵、电机、调速装置、进水闸门、出水阀
门'格栅机、压榨机'冲洗门、送风机、排风机、除臭装置、自动采
样器、高低压进线及变配电设备等,监控清单可参考本标准附录A第
A.2节的有关规定。
4.3.2调蓄池监测指标宜包括下列内容:
1液位监测。包括:进水闸门前液位、调蓄池液位、格栅前后液位等。
2流量监测。包括:进水总流量、单机流量、调蓄池出水总流量等。
3开度监测。包括:闸门、阀门开度等。
4电量监测。包括:高低压母线的电流、电压、功率、频率;电机运行电流、
电压、功率、频率等。
5水质监测。包括:进水SS、进水COD、进水TN、进水TP等。
6雨量监测。
7设备状态。包括泵机、进水闸门、出水阀门、格栅机、压榨机、冲洗门、
送风机、排风机、自动采样器、除臭装置等设备工作状态。
4.4闸阀监控
4.4.1闸阀的监控对象宜包括闸阀、电动执行器、高低压进线及变配电设备
等,监控清单可参考本标准附录A第A.3节的有关规定。
4.4.2闸阀监测指标宜包括下列内容:
1液位监测。包括:闸阀前液位、闸阀后液位等。
2水质监测。包括:闸阀前SS参数等。
3开度监测。包括:闸阀开度等。
4电量监测。包括:高低压母线的电流、电压、功率、频率。
5设备状态。包括闸阀、电动执行器等设备工作状态。
4.5仪表及设备技术要求
4.5.1选择液位监测仪表时,宜优先选用非接触超声波测量方式,测量波束
角不大于10。,盲区不大于0.5米,输出4~20mA模拟信号。
4.5.2选择电磁流量计时,应满足如下技术要求:
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1宜优先选用分体式电磁流量计,并输出与流量成比例的4~20mA信号和流
量累积脉冲信号。
2传感器外壳选用防腐材料,法兰方式安装。
3变送器精度不低于±0.5%测量值。
4.5.3选择变频器时,应满足如下技术要求:
1选用泵机风机专用的变频器,考虑污水提升复杂工况,变频器的功率应大
于泵机的额定功率。
2具有频率给定及反馈的4~20mA输入输出信号。
3具有就绪、故障、运行等反映变频器状态的继电输出信号。
4具有RS485的总线通信接口。
4.5.4选择自动采样器时,应满足如下技术要求:
1取样泵的吸升高度不低于6米,由取样泵通过带有过滤器的采样管将污水
提升到取样器中,取样瓶不小于8个。
2自动取样器宜带有便于操作人员检查的现场显示屏,可自定义设置采样时
间间隔。
3输入输出信号包括采样启动控制信号、采样满信号等。
4.5.5选择在线SS检测仪时,应满足如下技术要求:
1测量范围:浊度:0~10g/L;污泥浓度:0~20g/L,最高可达到:100g/L。
2以采用浸没式检测,浸没深度可大于2m。
3测量精度应满足±1%读数。
4宜具有LCD数字显示并可现场操作,并可同时输出正比于浓度的4~20MA
信号。
5宜具有自动温度补偿功能,范围为0~60久。
4.5.6选择雨量计时,应满足如下技术要求:
1最小分辨率应满足0.1mm。
2准确度在时降雨量不大于10mm时应满足0.4mm;在降雨量大于10mm
时应满足降雨量的4%。
4设备应至少存储3个月的逐分钟降雨数据。
4.5.7选择在线COD检测仪,应满足如下技术要求:
1宜采用双波长紫外线吸收原理测定。
2测量范围应满足l~1000mg/L,测量精度应满足5%,支持自动校准或手动
校准。
3输出信号应支持4~20mA。
4.5.8选择在线TN/TP检测仪,应满足如下技术要求:
1宜采用120c二硫酸钾分解法一紫外线吸光光度法对总氮测定。
2宜采用120c二硫酸钾分解法一铝青吸光光度法对总磷测定。
3TN测量范围应满足0-200mg/L;TP测量范围应满足0-20mg/L,支持自动
校准或手动校准。
4测量精度:±3%。
5输出信号应支持4~20mA。
4.5.9选择可编程控制器(PLC)时,应满足如下技术要求:
1应采用基于模块化组件的结构,允许带电插拔安装在机架上的模板。
2应具有总线和以太网的通信接口。
3处理器的内存应保证至少20%的设计余量。
4数字量输入模块应采用24VDC输入方式,每路输入单独隔离,现场接点
为无源的。
5数字量输出模块应采用24VDC输出型式。
6模拟量输入模块和模拟量输出模块的信号应为4~20mADC,每路应隔离。
7开关量输入输出和模拟量输入输出应具有20%的余量。
8PLe控制柜中应带有通风、照明、和配电装置。
4.6仪表安装要求
4.6.1液位计安装应满足以下要求:
1探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程;探头发射面到最
高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。
2探头的发射面应与液体表面保持平行。
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3探头的安装位置应尽量避开正下方进、出口等液面剧烈波动的位置。
4若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.5m以上,确保
探头发波打到池壁的凸起物或渠道边沿。
5安装地点应尽可能远离易产生强电磁干扰的设备。
6露天安装时应加装遮阳(雨)罩。
7信号线应采用屏蔽电缆,且单点接地。
8应在液位计的标称环境温度下使用。
4.6.2电磁流量计安装应满足以下要求:
1电磁流量计安装的位置应选择测量点前后有足够的直管段,进口直管段应
25D,出口直管段23D(D为传感器公称口径)。
2电磁流量计的安装位置应有充裕的空间便于安装和维护,如安装在地下时
应设置检查井,检查井的出入孔大小应不影响传感器的吊装。
3有条件的情况下设置U型管段,将电磁流量计安装于U型的底部直管段,
确保电磁流量计始终处于满管测量工况条件。垂直安装时,流体应自下而上流动。
4尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免
磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
4.6.3变频器安装应满足以下要求:
1应采用垂直安装方式。
2变频器输出及控制电缆采用屏蔽电缆,控制电缆和动力电缆分离布线。
3安装与变频器功率散热要求的柜体风机或风扇。冷却风机或风扇将变频器
产生的热量,从底部吹向顶部,形成热空气,快速散热。
4定期清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。
4.6.4自动采样器安装应满足以下要求:
1自动采样器宜安装于便于吊装、采样人员方便取样的区域。
2自动采样器的采样点建议位于格栅前后进水渠道,采样点要求水流较为平
稳。
3自动采样器的采样管宜安装于耐腐蚀套管内,套管起到固定采样点作用。
4.6.5在线SS检测仪的传感器探头宜安装于格栅前后或闸阀前进水渠道,探
头周边区域要求水流较为平稳,探头淹没深度大于0.2m。
4.6.6雨量计安装应满足以下要求:
1雨量计安装时,应用水平尺校正,使承雨器口处于水平状态,承雨器口至
观测场地面的高度应为0.7m。
2雨量计应固定于混凝土基座上,基座入土深度以确保雨量计安装牢固,遇
暴风雨时不发生抖动或倾斜为宜。
3基座的设计应考虑排水管和电缆通道。
4连接雨量计的信号线屏蔽层应悬空,否则,不仅屏蔽效果不好,且容易导
致雷击。
4.6.7在线COD检测仪/在线TN/TP检测仪安装应满足以下要求:
1应在室内安装,环境温度:5℃-40℃;相对湿度:<90%。
2应避免阳光直射、风吹雨淋和溅水,避免剧烈机械振动。远离腐蚀性、易
燃易爆及有机性气体和强电干扰。
3采样点宜位于格栅前后进水渠道水流平稳区域。
4.7软件系统功能要求
4.7.1软件系统应具有数据采集、数据存储、数据处理、控制调节等功能。
4.7.2软件系统应完成远程调度层、本地监控层、现地控制层之间数据通讯,
并完成与系统中相关设备以及其它系统的通讯与数据交换。
4.7.3数据采集功能应满足下列要求:
1现地控制层的数据采集内容应包含4.2.2与4.3.2规定的指标。
2本地监控层与现地控制层设备间实时通讯,自动采集现场设备的实时数据。
3接收远程调度层的控制指令信息。
4.7.4数据存储功能应满足下列要求:
1建立实时与历史数据库,完成系统相关数据记录储存。
2历史数据每年备份,本机数据保存时间至少3年,及时转存重要数据。
3实现对每台机组与其它主要设备的运行小时数、动作次数、故障与事故次
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数等统计计算与存储。
4记录机组、闸门(阀门)等设备操作记录和操作人员信息、操作内容、动
作开始时间、动作次数等操作情况记录。
5记录事故与故障发生时间、类型、次数以及排除过程的记录。
4.7.5数据处理功能应满足以下要求:
1对采集的数据进行必要的处理计算,存入数据库,用于画面显示与刷新,
控制与调节、统计、操作。
2完成数据的越限检查与报警信息的生成。
3各类数据合理性对比与检查,工程单位变换等。
4完成机组开停机必需的逻辑条件处理,电量、供排水量、运行时长、开停
机次数等数据的计算和累加。
5通过图形、曲线、报表等方式显示、查询、打印数据库中的数据与信息。
4.7.6控制调节功能应满足下列要求:
1机组设备的控制与调节应满足下列要求:
1)完成机组的开机与停机的手动/自动控制。
2)实现可调速机组、软启动机组的启动与调节控制。
2闸门(阀门)的控制与调节应满足下列要求:
1)实现闸门(阀门)上升(开启)、下降(关闭)与停止操作。
2)按给定开度自动完成闸门(阀门)启闭操作。
3)按自动控制程序实时调整闸门(阀门)开度。
4)实现闸门(阀门)限位与卡滞保护。
3辅助设备的控制与调节应满足下列要求:
1)实现格栅的手动/自动控制。
2)实现压榨机的手动/自动控制。
3)实现通风设备的手动/自动控制。
4)实现冲洗设备的手动/自动控制。
5)实现除臭装置的手动/自动控制。
4.7.7监视报警功能应满足以下要求:
1系统运行状态的实时监视。实现对机组、辅助设备、变配电系统等主要设
备的实时监视。
2过程监视。现对机组、辅助设备、变配电系统等主要设备启停过程监视与
顺序记录,当发生故障时自动报警。
3事故与故障信号的报警及记录应满足以下要求:
1)完成故障信号、参数越限等信号的画面报警与数据记录。
2)定时巡回检测各类故障信号,故障时自动记录故障信息。
3)故障时自动发出报警信号。
4)报警信号具有复位功能。
4.8系统配置要求
4.8.1硬件系统配置包括远程调度层、本地监控层'现地控制层的配置;软
件系统配置应包括系统软件'支持软件及应用软件的部署与配置。
硬件系统宜配置下列内容:
1远程调度层:数据服务器、应用服务器、操作员工作站、工程师工作站、
网络设备、打印机、不间断电源、大屏幕显示系统。
2本地监控层:数据采集传输服务器、操作员工作站、网络设备、语音报警
设备、不间断电源等。
3现地控制层:现地控制单元、智能仪表、并按4.2.2、4.3.2或4.4.2的规定
配置相应的传感器、执行元件。
4.8.2硬件技术选型应满足下列要求:
1应采用标准化、技术成熟、高性价比的设备,并具有良好的可替代性。
2对通信接口以及安装在室外的信号电缆等薄弱环节应加强雷电保护,并对
防雷系统的接地定期进行检测,使其符合国家现行有关标准的要求。
3根据不同使用环境、性能要求选择自动化元器件。现场信号采集装置优先
选用数字型、电流型传感器。仪表设备的具体选型及安装要求参见3.4及3.5节。
4.8.3系统软件应符合下列要求:
1采用成熟、正版的多任务、交互式的操作系统软件。
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2采用成熟、正版的支持软件,其中数据库宜采用主流商用数据库软件。
3采用模块化设计的应用软件,实现采集、控制和优化等功能,具有完整性、
独立性、开放性和实时性等特点。
4.8.4软件功能应满足下列要求:
1数据库的规模能满足监控系统所有功能要求,具有良好的实时性、可靠性、
可扩展性和适应性,并适合所需的各种数据类型。
2现地控制层应用软件包含可编程控制器应用软件,实现实时现地数据采集、
控制、人机交互、输入与输出、状态显示与报警、通信等功能。
3本地监控层应用软件支持交互式操作,完成数据计算与处理、控制与调节、
监视与报警处理、通信、报表与查询等功能。
4监控调度层应用软件应实现下列功能:
1)远程监视与控制。
2)流量平衡、联合调度与优化运行。
3)与其它系统的交互展示。
4.9运行管理维护
4.9.1系统投入运行前,泵站或调蓄池管理单位应建立专门的管理机构,配
置相应的专业技术人员,制定系统运行'维护规程和管理制度,并对
相关人员进行培训。
4.9.2系统运行和维护应进行授权管理,各级被授权人员经技术主管部门考
核合格后方可上岗。
4.9.3系统的技术资料应统一管理,建立资料清单并认真履行借阅登记手续。
4.9.4应保障关键仪表设备的备品配件数量,对其进行规范管理,确保在发
生故障48小时内应恢复系统功能。
4.9.5运行值班人员应定时通过在线监控系统对设备运行状态进行监视,发
现异常及时核实并记录。
4.9.6各级被授权维护人员应对在线监控系统设备进行定期的巡检与维护。
巡检与维护应包括下列内容:
1在线数据采集系统相关联设备巡检,每周不少于1次,并做好巡检记录。
2在线数据采集系统相关联系统设备的定期维护,每季度不少于1次,并做
好维护记录。
3软件无修改的,半年备份一次;软件有修改的,修改前后备份一次。
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5排水管网在线监测
5.1一般规定
5.1.1排水管网在线监测应选择适用、易安装、防潮防爆、稳定性强、可靠
性高的在线监测仪表,并建立集中的监控数据管理平台。
5.1.2排水管网在线监测设备包括液位计、流量计、采样器等,设备应具备
计量器具型式批准证书,可在满管、非满管'低流速、浅液位、带压
运行等工况条件下正常运行。
5.1.3监测点的布置应与监测目的和实际业务需求紧密联系,在充分全面的
调研基础上,科学合理地布置监测点。
5.1.4排水管网在线监测设备应具有远程无线通讯功能。
5.1.5监测点数据监测频率应满足数据分析应用的需求,可采用lmin、5min、
lOminv15min、30min、60min等
5.2监测布点的要求
5.2.1监测点的布置应与监测目的和实际业务需求紧密联系,在充分全面的
调研基础上,科学合理地布置监测点。
5.2.2制定面源污染源解析监测方案时应尽量将监测点布置于城市不同类型
的区域,包括工业区、居住区、文教区、工商业居住混合区等。
5.2.3制定现状污水厂服务区污水流量或规划污水厂汇水区污水流量监测方
案时应尽量将监测点布置于现状或规划污水厂汇水区内主要的进水干
管或截流干渠,如干管监测条件欠佳,可分解为监测干管上游主要支
流。
5.2.4为满足排水设施联合调度需求而进行监测布点时,应着重考虑排水设
施的上下游临近管网点、溢流排放口、主干系统的汇流点、流量分配
堰等关键位置。
5.2,5所选择的监测位置应能够方便、安全的安装、检修和维护监测设备,
且有利于设备防盗。
5.2.6监测点处的水力条件应满足数据监测的要求,以下位置在流量监测中
是不宜设置监测点的:
1高摩擦系数引起管道内水流紊乱。
2管道转弯引起额水面倾斜。
3超载条件下检查井引起的水流紊乱(探测头应该放在检查井上游,沿管
道直径2到4倍的位置)。
4上游跌水或涡流跌水或连接等引起的紊流。
5溢流堰引起的紊流区(探测头应该设置在溢流堰上游至少溢流堰长度两
倍的地方)。
5.3设备选型的技术要求
5.3.1监测设备应实现电池供电功能,电池更换时间间隔应不小于6个月。
5.3.2监测设备宜采用分体式,在井下无手机信号时可正常通讯。
5.3.3流量监测设备传感器应使用集成传感器,将参数测量功能置于同一传
感器,降低安装复杂度。
5.3.4液位测量应减少测量盲区,宜采用双探头冗余监测方式。
速度测量应能覆盖排水全部工况,测量范围应满足至
5.3.5-6m/s6m/s0
速度测量精度应不小于液位测量精度应不小于全量程的
5.3.60.03m/s,1%0
5.3.7速度测量的分辨率应不大于0.01m/s,液位测量的分辨率应不大于
0.01mo
5.3.8监测设备具备设备状态自检并实时上传功能,如:电压、通讯状况等。
5.3.9监测设备应至少在本机存储180天以上的测量数据,现场测量数据可
自动传输到服务器,通讯中断自动缓存数据,在通信恢复后自动上传
历史数据。
5.3.10监测数据查看应提供Web端、手机端等多种方式。
5.3.11监测软件系统宜实现排水管网的在线数据记录与积水及溢流等时间的
预警预报功能。
5.4设备安装技术要求
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5.4.1设备的安装过程应由设备供货厂家进行现场指导。
5.4.2应针对不同水力状况做出定制化更合适测量的安装方式。
5.4.3安装现场及过程需进行全过程文档记录。
5.4.4流量监测设备的安装不能阻碍排水畅通,不能断流或者破管等。
5.4.5设备安装过程应减少土建施工内容。
5.5现场维护要点
5.5.1定期巡检,保证设备正常运行与及时通讯,确保监测数据准确。巡检
时间间隔应小于1个月。
5.5.2定期对测量数据进行校准。校准时间间隔应小于6个月。
5.5.3应定期对监测设备探头进行清淤。清淤时间间隔宜小于2个月,雨季
应适当缩短清淤时间间隔。
6数据集成应用
6.1数据采集传输系统
6.1.1数据采集传输系统在现场宜通过OPCServer实现与PLC的数据交换。
6.1.2宜基于OPCServer及WebServices技术将本地数据远传至监控中心。
6.1.3数据采集传输系统应支持在线数据编码及解码、网路检测、断网续传
等功能。
6.1.4数据传输应采用压缩编码算法,实现采集过程数据快速压缩。
6.1.5数据传输应支持双向传输,从监控中心能将控制指令下发到各现场站
点。
6.1.6对于数据量大'关键的监控厂站宜优先选用基于OPC与WebServices
的数据采集远传方式,保障数据传输的稳定性。
6.1.7数据传输应具备断网缓存机制,网络恢复后可实现对网络故障期间的
数据缓存后上传,数据缓存量不低于30000行。
6.2数据接入网络
6.2.1应根据现场监控层的规模'系统要求'生产管理体制等因素,统一规
划通讯接入网络方式。
6.2.2现场监控层与远程调度层的有线网络通信带宽应不低于2Mbps,有条
件的地区可构建3G或4G无线网络作为备份链路。
监控调度层的有线网络数据带宽应不小于
6.2.310Mbpso
6.3数据应用与共享
6.3.1监控中心宜通过WebServices实现数据的发布,并支持扩展开发。
6.3.2可通过数据管理系统按照指定时间区间进行在线监测数据的导出。
6.3.3应基于监控中心数据在规划设计、工程决策、运行管理、调度控制等方
面进行广泛的数据应用,发挥数据的价值,并根据数据应用情况提出监控系统完
善建议。
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附录A
A.1泵站监控配置清单
序数
名称规格要求说明单位
号量备注
一、中央控制室主要设备
根据监控设备仪表的配置数量确定10点
1PLC控制系统套1
数,宜配置以太网接口及RS485通信接口
根据监控站点需要监控参数数量选择规定
2上位监控软件套1
点数或无限点授权的运行软件
3操作员工作站工业控制计算机台2
4语音报警设备个1
根据通信接入条件选择有线或无线路由
5路由器台1
器,应具备VPN功能
根据泵站现场连网设备数量选择相应端口
6工业级交换机台1
数的工业级交换机
关键站点可选
7数据采集传输服务器根据采集传输数据的数量、重要性选择服台1用2台,双机
务器级或微工控机级的数据采集传输设备热备
针对PLC、操作员工作站及网络设备的后备
8不间断电源套1
供电时长不宜小于1小时
二、前端主要监测设备
泵站前池,互
1液位计台2
为热备
2液位差计台1格栅前后
3电磁流量计台1泵站出水总管
一拖一或一拖
4变频器台1
一组泵机宜至少配置一套变频器多
高低压配电柜电流、电压、功率、频率监
5电量监测设备套1
测、宜带RS485通信接口
A.2调蓄池监控配置清单
序
名称规格要求说明单位数量备注
号
一、中央控制室主要设备
根据监控设备仪表的配置数量确定10点数,
1PLC控制系统套1
宜配置以太网接口及RS485通信接口
根据监控站点需要监控参数数量选择规定
2上位监控软件套1
点数或无限点授权的运行软件
3操作员工作站工业控制计算机台2
4语音报警设备个1
根据通信接入条件选择有线或无线路由器,
5路由器台1
应具备VPN功能
根据泵站现场连网设备数量选择相应端口
6工业级交换机台1
数的工业级交换机
关键站点可
数据采集传输
7根据采集传输数据的数量、重要性选择服务台1选用2台,双
服务器
器级或微工控机级的数据采集传输设备机热备
针对PLC、操作员工作站及网络设备的后备
8不间断电源套1
供电时长不宜小于1小时
二、前端主要监测监控设备
进水闸门前
进水闸门前液
1台1廊道或进水
位计
截流管
放空泵井液位放空泵井区,
2台2
计互为热备
3液位差计一台格栅配置一套液位差计台2格栅前后
放空出水总
4电磁流量计台1
管
5进水在线SS台1进水廊道
取样泵的吸升高度不低于6米,取样瓶不小
6自动采样器台1进水廊道
于8个
7C0D可选套1进水廊道
8TN/TP可选套1进水廊道
地上值班室
9雨量计套1
可选屋顶
一拖一或一
10变频器台1
一组泵机至少配置一套变频器拖多
高低压配电柜电流、电压、功率、频率监测、
11电量监测设备套1
带RS485通信接口
-20-
A.3闸阀监控配置清单
序号名称规格要求说明单位数量备注
一、中央控制室主要设备
根据监控设备仪表的配置数量确定10点
1PLC控制系统套1
数,宜配置以太网接口及RS485通信接口
触摸屏监控软根据监控站点需要监控参数数量选择规定
2套1
件点数或无限点授权的触摸屏运行组态软件
3触摸屏不小于8寸个1
根据通信接入条件选择有线或无线路由器,
5路由器台1
应具备VPN功能
根据泵站现场连网设备数量选择相应端口
6工业级交换机台1
数的工业级交换机
数据采集传输根据采集传输数据的数量、重要性选择服务
7台1
服务器器级或微工控机级的数据采集传输设备
针对PLC、操作员工作站及网络设备的后备
8不间断电源套1
供电时长不宜小于1小时
二、前端主要监测设备
闸阀前后
1液位计台2
各一套
2在线SS台1闸阀前
高低压配电电流、电压、功率、频率监测、
3电量监测设备套1
带RS485通信接口
A.4监控中心配置清单
序
名称规格要求说明单位数量
号备注
1数据服务器台2热备
台
2应用服务器2执八、、备tn
3操作员工作站台2
4工程师移动工作站台1
5防火墙台1
6路由器台1
7核心交换机三层工业级交换机台1
8不间断电源后备时长不小于1个小时套1
根据场地及预算选择具体的
9大屏显示系统套1
尺寸和数量
10打印机台1
-22-
本标准用词说明
1为便于在执行本标准条文时区别对待,对于要求严格程度不
同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。
2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”
或“应符合……的规定”。
引用标准名录
1《外壳防护等级》GB4208
2《生活饮用水标准检验方法》GB5750
3《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918
4《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356
5《城市测量规范》CJJ/T8
6《城市地下管线探测技术规程》CJJ61
7《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181
8《泵站计算机监控与信息系统技术导则》SL583-2012
-24-
云南省排水在线数据采集技术标准
条文说明
2016年12月
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