王子春,王 瑩,王守廣
(1.南水北調(diào)東線山東干線有限責(zé)任公司,山東 濟(jì)南 250109;2.壽光潤圣水務(wù)有限公司,山東 壽光 262700)
雙王城水庫位于山東濰坊壽光市寇家塢村以北,李家塢村以東,六股路以南。工程占地面積7.79 km2。水庫大壩軸線總長9.64 km,壩高12.5 m,正常蓄水位9 m,最大庫容6 150 萬m3。水情數(shù)據(jù)主要包括水位信息、流量信息、開度信息等,選用的采集設(shè)備有浮子式水位計、壓力式水位計、雷達(dá)式水位計、電子式水位計、超聲波流量計、開度傳感器等。
水位信息采集設(shè)備中,浮子式水位計2 臺,安裝于輸水渠進(jìn)口閘閘前和閘后;壓阻式水位計3 臺,安裝于前池、出水池和泵站水泵層集水廊道;雷達(dá)式水位計2 臺,安裝于供水洞和泄水洞。流量信息采集設(shè)備主要使用的是超聲波流量計,其中,4 聲道超聲波流量計3 套,分別安裝在前池、供水洞、泄水洞。上述設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)良好,經(jīng)歷次通水反復(fù)率定設(shè)備測量精度較為可靠。開度傳感器安裝于分水口、放水洞閘門啟閉機(jī)旁,共10 臺,將閘門開度信息采集后采用數(shù)據(jù)傳輸形式上傳至自動化監(jiān)控系統(tǒng)。
1)浮子式水位計。水位計測量數(shù)值和人工水尺有誤差,原因是:浮球和轉(zhuǎn)軸有縫隙,滑動時出現(xiàn)誤差。需校核水位計,調(diào)整浮球和配重體位置。觸摸屏顯示數(shù)據(jù)和水位計表盤數(shù)據(jù)不一致,首先需測試編碼器輸出是否正常,如輸出正常而表盤機(jī)械部分與輸出不對應(yīng),則可確定機(jī)械表盤部分故障。
2)雷達(dá)式水位計。測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,原因是:電源及信號線纜有斷裂及虛接現(xiàn)象,雷達(dá)水位計內(nèi)部故障,設(shè)備接口故障造成無輸出信號。
3)電子式水位計。測量值和實際水位有差異,原因是:長時間在水下浸泡,測量單元出現(xiàn)斷裂、於堵現(xiàn)象;發(fā)射模塊出現(xiàn)宕機(jī)及內(nèi)部元器件損壞;傳輸天線故障出現(xiàn)折損、斷裂現(xiàn)象;接收模塊故障,內(nèi)部元器件損壞,無法接收發(fā)射模塊測量數(shù)據(jù);模擬量接線故障或松動虛接。
4)開度儀。開度儀表,閘門落到底開度值不顯示“0”,原因是:長時間運(yùn)行使用,啟閉機(jī)傳動部分及齒輪鋼絲繩存在誤差。閘門提升后無法下降,原因是:現(xiàn)場機(jī)械限位超程,在上升一定范圍內(nèi),下限位觸點未閉合,導(dǎo)致閘門控制回路邏輯條件不能成立,無法實現(xiàn)下降控制。現(xiàn)場機(jī)旁箱無法正常操控閘門,原因是:供電異常或開度儀表故障;運(yùn)行時間較長,接線端出現(xiàn)虛接、松動。開度儀顯示數(shù)據(jù)跳變,原因是:編碼器故障,數(shù)據(jù)輸出異常;開度儀內(nèi)部主板接口故障導(dǎo)致處理數(shù)據(jù)異常;傳輸線纜有斷裂及信號線短接現(xiàn)象。
5)流量計。累計流量不累計,原因是:主機(jī)存儲內(nèi)存已滿,測量的數(shù)據(jù)內(nèi)部無法進(jìn)行累計存儲。瞬時流量不準(zhǔn)確,原因是:與流量計配套水位計測量現(xiàn)場數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,導(dǎo)致主機(jī)計算有誤差。聲道錯誤告警,原因是:清理水草及其它遮擋物,保證聲道對發(fā)暢通;緊固主機(jī)聲道接線,避免虛接松動。流量計不能正常運(yùn)行,原因是:直流電源模塊故障,不能正常供電,導(dǎo)致主機(jī)不能啟動。
當(dāng)前數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)大多采用信號線、網(wǎng)線、光纖、GPRS 等,數(shù)據(jù)傳輸形式有 4~20 mA、RS485、TCP/IP、Modbus TCP 等,數(shù)據(jù)類型包括兩種:一種是歷史數(shù)據(jù),另一種是對水庫實時監(jiān)測的數(shù)據(jù)信息[2]。
上述數(shù)據(jù)在傳輸過程中,傳輸鏈路故障、虛接或網(wǎng)絡(luò)帶寬等問題極易引發(fā)數(shù)據(jù)傳輸不穩(wěn)定的情況,進(jìn)而影響調(diào)水作業(yè)的執(zhí)行。例如線路連接不良、阻抗較大或不匹配可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)接收延時,出現(xiàn)傳輸假死現(xiàn)象;鏈路接地不規(guī)范,或強(qiáng)弱電未做隔離處理,則會出現(xiàn)傳輸干擾的現(xiàn)象,數(shù)據(jù)跳變頻繁或數(shù)據(jù)誤差較大。
在歷次調(diào)水作業(yè)過程中,系統(tǒng)后臺會產(chǎn)生大量調(diào)度指令數(shù)據(jù)和設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù),可以通過收集、分析這些數(shù)據(jù)找到調(diào)度指令的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性、對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)測。然而因為對建立、更新系統(tǒng)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)庫的認(rèn)識不夠,調(diào)水作業(yè)管理各環(huán)節(jié)形成的大量數(shù)據(jù)沒有得到全面的收集和挖掘,數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性反應(yīng)的內(nèi)在含義未得到應(yīng)用?;蛘邤?shù)據(jù)庫建立后,因為涉及面廣,各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的過程數(shù)據(jù)無法及時有效的統(tǒng)計更新到數(shù)據(jù)庫中,在數(shù)據(jù)庫中抽取歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對比參考時極易出現(xiàn)錯誤,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確時數(shù)據(jù)庫將失去應(yīng)有的價值?;蛘邞?yīng)用數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)水決策和調(diào)水效果評價時沒有科學(xué)化、信息化的手段。
通過歷次調(diào)水作業(yè),結(jié)合水庫現(xiàn)場工況,篩選故障率低、數(shù)據(jù)采集精度高、運(yùn)行可靠的設(shè)備。同時加強(qiáng)設(shè)備巡檢和運(yùn)行維護(hù)力度,定期對設(shè)備進(jìn)行校核、率定。例如水位采集設(shè)備的選擇:開闊水域、水流穩(wěn)定、無異物堆積、安裝位置離邊坡較遠(yuǎn)的情況下可選擇雷達(dá)式水位計或壓阻式水位計;靠近邊坡或翼墻部位,流態(tài)復(fù)雜,水面雜物較多或水質(zhì)偏差的工況下可選擇浮子式水位計,安裝時水位計進(jìn)水管可選擇暗埋或明裝式。
開度傳感器在行業(yè)應(yīng)用范圍較廣,技術(shù)已相對成熟,在設(shè)備選型時優(yōu)先考慮輸出信號穩(wěn)定,可定期校準(zhǔn),售后服務(wù)及時的產(chǎn)品。
進(jìn)行傳輸鏈路的強(qiáng)弱電分離,避免電磁干擾對數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)生影響。按標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)范接地、線纜端接等作業(yè)工序,避免出現(xiàn)斷裂、虛接等情況。在調(diào)水作業(yè)過程中嚴(yán)密監(jiān)視構(gòu)成傳輸鏈路的光纖、信號線、無線網(wǎng)絡(luò)的工作狀態(tài)。對發(fā)生的數(shù)據(jù)跳變、假死等情況,及時排除線路連接不良、阻抗較大等問題。
通過對調(diào)水作業(yè)數(shù)據(jù)的實時收集和分析,管理決策者能在更短的時間內(nèi)了解作業(yè)運(yùn)行情況,通過充分利用數(shù)據(jù)挖掘、分析技術(shù),堅持立足于運(yùn)行數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)、日常監(jiān)測數(shù)據(jù)等管理核心要素的數(shù)據(jù)收集、關(guān)聯(lián)性研究。同時,收集、更新關(guān)鍵數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、篩選,構(gòu)建綜合核心要素的數(shù)據(jù)分析模型,直擊決策者的關(guān)注點,為決策提供支撐平臺。
通過優(yōu)化設(shè)備選型,實時監(jiān)測數(shù)據(jù)鏈路運(yùn)行狀態(tài)為水庫運(yùn)行信息采集的準(zhǔn)確、穩(wěn)定和閘門自控系統(tǒng)的安全操作提供了可靠的保障,同時,引入數(shù)據(jù)分析技術(shù),充分挖掘?qū)崟r運(yùn)行數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性,為調(diào)水作業(yè)的準(zhǔn)確執(zhí)行和水庫的日常管理提供了更為便捷、有效的信息化手段和管理工具,從而實現(xiàn)了水庫的高效運(yùn)行,最大限度地節(jié)省了人力、物力[3],有力地保障了調(diào)水作業(yè)的精準(zhǔn)、可靠。