
В управлении проектами водопользования управление затворами напрямую связано с эффективностью и безопасностью распределения водных ресурсов. Традиционное управление затворами основано на ручном управлении на месте, что не только приводит к медленному времени отклика, но и создает риски для безопасности. Системы дистанционного управления затворами, использующие автоматизацию и информационные технологии, обеспечивают точное дистанционное управление затворами и становятся стандартным элементом современных проектов водопользования. Эта система состоит из локального блока управления, сети связи и платформы удаленного мониторинга. Она работает, собирая данные, такие как открытие затвора, уровень воды и расход, с помощью датчиков, и передавая эти данные в центр управления по сети связи. Затем операторы могут отправлять команды с компьютера или мобильного устройства для управления приводом затвора.
Современные системы дистанционного управления затворами имеют четыре основные функции: функция удаленного мониторинга позволяет операторам просматривать состояние затворов, уровни воды выше и ниже по течению, расход и другие данные в режиме реального времени в центре управления и может контролировать до сотен затворов одновременно; функция интеллектуального управления поддерживает предустановленную логику управления, такую как автоматическая регулировка открытия затворов в соответствии с уровнем воды, а определенная система орошения автоматически регулирует поток орошения в соответствии с потребностью сельскохозяйственных культур в воде; функция сбора и анализа данных непрерывно записывает рабочие данные, создает отчеты по графику подачи воды и оказывает поддержку в принятии решений по управлению водными ресурсами; функция сигнализации и раннего оповещения немедленно выдает сигнал тревоги в случае отказа оборудования или отклонения параметров от нормы. Например, водохранилище вовремя закрыло затвор во время сильного дождя благодаря системе раннего оповещения, избежав аварийных ситуаций, связанных с сбросом воды.
Системы дистанционного управления обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционным ручным управлением. Что касается затрат на рабочую силу, после внедрения системы управление речным бассейном сократило количество операторов затвора со 120 до 30, что позволило сэкономить около 6 миллионов юаней в год. Что касается скорости реагирования, система может передавать и выполнять команды в течение 30 секунд, что более чем в 10 раз быстрее, чем при ручном управлении. Что касается безопасности, система включает в себя множество защитных механизмов, таких как защита от перегрузки и защита от превышения лимита, что значительно снижает риск выхода затвора из строя. Кроме того, система отличается сантиметровой точностью регулирования, что обеспечивает точное распределение воды.
Эта система широко применяется в различных областях: в проектах водного хозяйства она используется для централизованного управления водохранилищами и речными шлюзами, например, для дистанционного мониторинга шлюзов в рамках проекта переброски воды с юга на север; в городском водоснабжении и водоотведении она регулирует затворы насосных станций для предотвращения затоплений. Пекинская муниципальная дренажная система значительно улучшила свою способность реагировать на ливни благодаря дистанционному управлению; в сельскохозяйственном орошении она обеспечивает точное распределение воды, достигая 25% годовой экономии воды в одном крупном ирригационном районе; а на гидроэлектростанциях она управляет затворами водозаборных сооружений для оптимизации графика выработки электроэнергии. Она также играет важную роль в таких областях, как экологическое пополнение водных ресурсов и управление водными путями.
При выборе системы учитывайте четыре ключевых фактора: стабильность критически важна; система должна надежно работать в сложных условиях, со средней наработкой на отказ более 10 000 часов. совместимость критически важна; новая система должна легко интегрироваться с существующим оборудованием и поддерживать различные протоколы связи. масштабируемость критически важна; система должна иметь зарезервированную емкость интерфейсов для поддержки будущих добавлений точек мониторинга. послепродажное обслуживание должно быть гарантировано; поставщик должен предоставлять круглосуточную техническую поддержку. Один пользователь, выбрав мелкого поставщика, понес значительные убытки после сбоя системы, который был отложен из-за несвоевременного ремонта. Мы рекомендуем отдавать приоритет поставщикам с опытом работы с крупномасштабными проектами.
При монтаже важно учитывать, что электропроводка должна соответствовать требованиям защиты от влаги и коррозии, сигнальные линии должны быть защищены от помех, а места установки датчиков должны быть рациональными и подходящими. Ежедневное обслуживание требует внедрения трёх систем: системы регулярных проверок (ежемесячная проверка точности датчиков), системы профилактического обслуживания (ежеквартальное удаление пыли с оборудования) и системы запасных частей (создание запаса ключевых компонентов). В рамках проекта по охране водных ресурсов благодаря регулярным ежедневным проверкам удалось своевременно обнаружить и заменить устаревший коммуникационный модуль, предотвратив тем самым отказ системы. Данные о техническом обслуживании показывают, что стандартизированное обслуживание может продлить срок службы системы на 5–8 лет.
Дистанционное управление затворами развивается в сторону интеллектуализации: искусственный интеллект будет применяться для прогнозирования объёма воды и интеллектуального планирования. Технология цифровых двойников позволит создавать виртуальные затворы для имитации управления. 5G обеспечит более высокоскоростную связь с меньшей задержкой. Технология блокчейн обеспечит невозможность подмены эксплуатационных записей. Будущие системы также будут более глубоко интегрированы с прогнозированием погоды и гидрологическим мониторингом для достижения по-настоящему интеллектуального водопользования. Научно-исследовательский институт разрабатывает интеллектуальную систему, способную прогнозировать изменения объёма воды за три дня вперёд и автоматически генерировать планы планирования, что знаменует собой новый этап в интеллектуальном принятии решений для управления затворами.
С развитием таких технологий, как Интернет вещей и большие данные, системы дистанционного управления воротами эволюционируют от простого дистанционного управления к интеллектуальному принятию решений. Пользователям рекомендуется при выборе системы учитывать текущие потребности и будущие технологические достижения, выбирая платформу с высокой степенью открытости и масштабируемости. Дистанционное управление воротами представляет собой не только технологический апгрейд, но и трансформацию моделей управления, способствуя переходу отрасли водопользования к цифровизации и интеллектуализации.
Предыдущее: " Технология онлайн-мониторинга нефтепроводов: Умные охранники, охраняющие Энергетические Артерии
Следующая статья:Датчик температуры »