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廣東省小水電生態(tài)流量監(jiān)管平臺的設(shè)計與實現(xiàn)

2023-08-26 12:39:26楊志潮蔡嘉偉
水利信息化 2023年4期
關(guān)鍵詞:小水電聯(lián)網(wǎng)流量

楊志潮,劉 智,蔡嘉偉

(廣東省水利水電科學(xué)研究院,廣東 廣州 510635)

0 引言

廣東省是小水電大省,截至 2018 年底,全省已建成小水電 9 789 座,占全國農(nóng)村小水電總數(shù)的 20.6%,總裝機容量為 760.25 萬 kW,占全國農(nóng)村小水電裝機容量的 9.6%[1]。但水能資源開發(fā)利用程度的提高,加劇了部分河流減水脫流和對水環(huán)境的負面影響。為保障河湖生態(tài)用水,推進小水電綠色發(fā)展,維護河流健康生命,水利部要求各省加強小水電生態(tài)流量監(jiān)督管理,并編制了《小水電生態(tài)流量監(jiān)管平臺技術(shù)指導(dǎo)》,要求各省結(jié)合本地實際貫徹執(zhí)行。

受全國信息化環(huán)境的影響,已有部分水電站引入新技術(shù)進行自動化改造,但大部分水電站,特別是規(guī)模較小的水電站,信息化建設(shè)仍很薄弱,存在監(jiān)管力度不到位的情況,已不能滿足智能監(jiān)管的需求,監(jiān)督管理存在脫節(jié)情況,急需一個綜合的監(jiān)管業(yè)務(wù)平臺提升管理效率。

本研究根據(jù)水利部智慧水利和小水電生態(tài)流量監(jiān)管平臺技術(shù)等指導(dǎo)意見,以及廣東省數(shù)字政府和智慧水利的理念,突出“強監(jiān)管”的目標,依托物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)等信息技術(shù),對具備條件的小水電進行智能化、數(shù)字化提升改造,建設(shè)智能型小水電生態(tài)流量監(jiān)管平臺(以下簡稱生態(tài)流量監(jiān)管平臺)[2]。

1 需求分析

1.1 數(shù)據(jù)需求

生態(tài)流量監(jiān)管平臺需完成廣東省所有小水電的數(shù)據(jù)核查,匯集廣東省 9 700 多座小水電基礎(chǔ)、生態(tài)流量監(jiān)測、運行管理業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù),構(gòu)建全省統(tǒng)一的小水電數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)全省小水電生態(tài)監(jiān)管數(shù)據(jù)的接入。

1.2 功能需求

生態(tài)流量監(jiān)管平臺需根據(jù)小水電核定生態(tài)流量、集雨面積、降雨量,積累和分析相關(guān)水文數(shù)據(jù),測算小水電來水情況,達到對下泄生態(tài)流量智能分析和判斷的目的。生態(tài)流量監(jiān)管平臺需實現(xiàn)以下 3 種功能:

1) 生態(tài)流量在線監(jiān)測。通過生態(tài)流量監(jiān)控、監(jiān)測感知系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),實現(xiàn)對全省小水電的生態(tài)流量在線監(jiān)測,主要包括實時和視頻/圖像 2 種監(jiān)測類型,可實時查看生態(tài)流量下泄情況。

2) 生態(tài)流量分析預(yù)判。根據(jù)小水電生態(tài)流量相關(guān)規(guī)定標準,判斷數(shù)據(jù)的合理性。對監(jiān)測數(shù)據(jù)缺失或不符合規(guī)定的情況,推送相應(yīng)提醒信息至小水電及上級主管部門的相關(guān)負責(zé)人,提醒及時采取應(yīng)對措施。對采用生態(tài)流量實時監(jiān)測模式的小水電,將實時監(jiān)測數(shù)據(jù)與實際核定值進行比對,并采用視頻/圖像監(jiān)測,應(yīng)用智能視頻分析服務(wù),確定是否滿足生態(tài)流量泄放要求[3]72。

3) 生態(tài)流量智能預(yù)警。將核定生態(tài)流量值與在線監(jiān)測獲取的實際下泄流量之間的差值作為判斷依據(jù),做出智能判斷并警示,向相關(guān)用戶推送站內(nèi)消息,用戶可根據(jù)生態(tài)流量監(jiān)管平臺采集的數(shù)據(jù)、圖像抓拍、實時視頻或視頻錄像獲取研判結(jié)果,并提醒小水電業(yè)主和相關(guān)管理部門及時處理和處置。

2 建設(shè)目標

生態(tài)監(jiān)管平臺主要建設(shè)目標如下:圍繞生態(tài)流量監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及小水電自身的管理需求,按照模塊化、通用化、可拓展的原則,融合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、地理信息等新技術(shù)和新理念,通過全面感知、資源整合、優(yōu)化配置,加強融合、深化共享,建設(shè)智能的小水電生態(tài)流量監(jiān)管平臺;提高廣東省小水電的管理、監(jiān)督和服務(wù)水平,全面支撐小水電生態(tài)流量核定、泄放監(jiān)管和監(jiān)督檢查等工作的高效開展,為流域、水系提供生態(tài)流量保障。

3 平臺架構(gòu)與實現(xiàn)

3.1 總體架構(gòu)

根據(jù)生態(tài)流量監(jiān)管平臺的需求和建設(shè)目標,提出感知層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、數(shù)據(jù)存儲層、支撐服務(wù)層和應(yīng)用層的 5 層總體架構(gòu)的設(shè)計,總體架構(gòu)如圖1 所示。各層介紹如下:

圖1 總體架構(gòu)示意圖

1) 感知層。使用視頻攝像頭、實時流量計及移動端等設(shè)備,依據(jù)小水電的實際情況,建設(shè)符合通信要求的物聯(lián)網(wǎng)感知層。對于無網(wǎng)絡(luò)的小水電,電站管理人員使用移動 App 記錄數(shù)據(jù)。在最底層進行數(shù)據(jù)采集后,通過數(shù)據(jù)接收、解析及轉(zhuǎn)發(fā)模塊,對數(shù)據(jù)進行標準化處理并交給網(wǎng)絡(luò)傳輸層。

2) 網(wǎng)絡(luò)傳輸層?;诟鞣N網(wǎng)絡(luò)傳輸手段,為數(shù)據(jù)的傳輸提供保障。網(wǎng)絡(luò)傳輸層主要為用于視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊曨l專網(wǎng)、政務(wù)專網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò),如 ZigBee,WLAN,4G,5G 等。對暫不具備公共通信條件的小水電,通過光纖轉(zhuǎn)發(fā)、多頻段無線數(shù)傳等傳輸方式,應(yīng)用合適的自組網(wǎng)方案,實現(xiàn)與外界公共互聯(lián)網(wǎng)的共享連通[4]。

3) 數(shù)據(jù)存儲層。主要負責(zé)存儲所有小水電感知傳輸?shù)纳鷳B(tài)流量監(jiān)測數(shù)據(jù),以及歷史圖像或視頻數(shù)據(jù)。使用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和分布式存儲系統(tǒng)(如對象存儲)作為數(shù)據(jù)存儲支撐,包括基礎(chǔ)庫、分析庫、交換庫、元數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)庫、日志庫等,為支撐服務(wù)提供數(shù)據(jù)保障。

4) 支撐服務(wù)層。主要包括以下模塊:a.數(shù)據(jù)服務(wù)模塊。包括編碼賦碼、物聯(lián)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及信息接入服務(wù),可以進行數(shù)據(jù)解析、整合及清洗。b.數(shù)據(jù)運維模塊。提供共享信息目錄及交換服務(wù),打破組織內(nèi)的數(shù)據(jù)孤島,整合數(shù)據(jù)并提供數(shù)據(jù)生產(chǎn)力。c.應(yīng)用組件模塊。運用組件化思想,提供空間基礎(chǔ)信息及主題信息的融合等服務(wù)。支撐服務(wù)基于數(shù)據(jù)存儲層的數(shù)據(jù),使用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等高新技術(shù)對接入的小水電數(shù)據(jù)進行動態(tài)監(jiān)控,以及智能分析和控制,為應(yīng)用層提供支撐服務(wù)。

5) 應(yīng)用層。主要實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯聚和整合,生態(tài)流量監(jiān)測設(shè)備的管理,融合數(shù)據(jù)的查詢檢索、統(tǒng)計分析等功能,為水利局管理人員或電站負責(zé)人提供完善的服務(wù)。

3.2 關(guān)鍵技術(shù)

3.2.1 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

3.2.1.1 物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)

1) 采用具有信息處理能力的智能物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備,可直接接入物聯(lián)網(wǎng)平臺。

2) 對于已安裝的舊型感知設(shè)備,設(shè)計采用嵌入式 ARM(Advanced RISC Machine)架構(gòu)的邊緣智能網(wǎng)關(guān),基于 ZigBee 協(xié)議架構(gòu)現(xiàn)場傳感網(wǎng),實現(xiàn)多源異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的融合組網(wǎng),并通過光纖轉(zhuǎn)發(fā)、中繼站、4G/5G多頻段無線數(shù)傳等傳輸方式,應(yīng)用合適的自組網(wǎng)方案,實現(xiàn)與外界公共互聯(lián)網(wǎng)的共享連通[5]。

3.2.1.2 物聯(lián)網(wǎng)接入?yún)f(xié)議

將采集非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的小水電監(jiān)測視頻、圖像采集設(shè)備接入物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),并在網(wǎng)關(guān)內(nèi)進行相應(yīng)處理。物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)與物聯(lián)網(wǎng)平臺連接,按照業(yè)務(wù)應(yīng)用需求,提供實時視頻調(diào)閱、視頻圖像數(shù)據(jù)上報等功能。

對于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的感知設(shè)備接入,智能物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備可通過 MQTTS(加密消息隊列遙測傳輸協(xié)議)接入物聯(lián)網(wǎng),也可通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),以 MQTTS 協(xié)議接入物聯(lián)網(wǎng)(邊緣)平臺。非智能型物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備應(yīng)通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)接入物聯(lián)網(wǎng)(邊緣)平臺。非智能型物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備與物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)連接,需采用數(shù)字通信方式,基于 Modbus 或 OPC-UA(開放性生產(chǎn)控制和統(tǒng)一架構(gòu))協(xié)議進行數(shù)據(jù)傳輸[6]。物聯(lián)網(wǎng)接入架構(gòu)如圖2 所示。

圖2 物聯(lián)網(wǎng)接入架構(gòu)圖

3.2.2 視頻智能分析技術(shù)

為提高生態(tài)泄流監(jiān)控管理效率,解決管理人員不足的問題,提高問題發(fā)現(xiàn)、處置能力,綜合應(yīng)用增強現(xiàn)實、計算機視覺識別分析、大數(shù)據(jù)等技術(shù),提供智能視頻分析服務(wù)。通過對視頻圖像的智能分析,對小水電生態(tài)泄流進行實時動態(tài)智能監(jiān)控,通過圖像識別智能分析異常狀況,發(fā)布預(yù)警通知,可在一定程度上節(jié)約人力資源,有效降低人力監(jiān)控負擔(dān),保障工程安全運行[3]73。

視頻智能分析技術(shù)采用 AI 深度學(xué)習(xí)的下泄流量識別技術(shù)。通過視頻智能分析技術(shù),可對小水電攝像頭抓拍的照片進行實時識別,并通過應(yīng)用平臺進行自動報警。主要采用的技術(shù)手段有以下 3 種:

樣品配制:0.2 mL臭牡丹粗提物溶液(5.0 mg/mL)與0.2 mL DPPH甲醇溶液(25.0 mg/mL)混合均勻,37 °C下避光孵育30 min,直接進行HPLC-QTOF-MS/MS檢測.等體積甲醇替代DPPH自由基溶液作為空白對照組.

1) AI Workflow。通過全數(shù)據(jù)流程可視化建模管理平臺 AI Workflow 統(tǒng)一大數(shù)據(jù)工程與分布式訓(xùn)練2 個系統(tǒng),提供穩(wěn)定的系統(tǒng)和流程支持。

2) PaddlePaddle。采用開源的深度學(xué)習(xí)平臺PaddlePaddle 作為基本框架,為模型的搭建提供基礎(chǔ)。

3) Auto Model Search。采用 Auto Model Search自動搜索模型超參數(shù),可獲得更好的訓(xùn)練效果;采用遷移學(xué)習(xí)訓(xùn)練較小的用戶數(shù)據(jù)集,可提高訓(xùn)練效率與效果等。

3.2.3 大數(shù)據(jù)技術(shù)

大數(shù)據(jù)模型服務(wù)主要為平臺的智慧化應(yīng)用提供支撐。應(yīng)用大數(shù)據(jù)思維,采用大數(shù)據(jù)算法,建立趨勢預(yù)測、決策仿真模型,為運行調(diào)度提供支撐。依托數(shù)據(jù)分析、圖像識別等技術(shù),建立安全隱患模型,為小水電安全運行保駕護航。

4 應(yīng)用效果

生態(tài)流量監(jiān)管平臺后臺采用 Spring Cloud 微服務(wù)架構(gòu)進行設(shè)計和云端部署,前端采用 Vue.js 框架進行交互設(shè)計。微服務(wù)架構(gòu)具有技術(shù)異構(gòu)、擴展性強及穩(wěn)定性高的特點。使用微服務(wù)架構(gòu),能穩(wěn)定地支持大量小水電接入和對平臺的維護、升級和擴展[7]。生態(tài)流量監(jiān)管平臺部署于政務(wù)云,依托政務(wù)云的安全防護及數(shù)據(jù)容災(zāi)備份能力,能夠全面提升平臺的健壯性。Vue.js是一套漸進式的輕量級框架,數(shù)據(jù)綁定和組件化的思想能為用戶提供美觀且高性能的用戶體驗。生態(tài)流量監(jiān)管平臺可實現(xiàn)生態(tài)流量監(jiān)測、設(shè)備管理、圖片/視頻監(jiān)控、地圖控制、預(yù)警管理、數(shù)據(jù)可視化等功能。

4.1 生態(tài)流量監(jiān)測

生態(tài)流量監(jiān)測主要應(yīng)用效果如下:實現(xiàn)生態(tài)流量數(shù)據(jù)的匯聚與整合,展示實時流量數(shù)據(jù),通過圖表形式直觀展示生態(tài)流量數(shù)據(jù)的變化及達標情況;進一步監(jiān)測小水電詳細運行工況,主動下發(fā)命令獲取傳感器數(shù)據(jù),監(jiān)管小水電泄流行為特征。對于生態(tài)流量泄放不達標的電站,水行政主管部門可以及時反饋并督促電站端做出響應(yīng),調(diào)整水流發(fā)電行為強度,為下游提供維護水環(huán)境安全、滿足水生態(tài)功能、符合生態(tài)流量保證的水資源供應(yīng)。

4.2 設(shè)備管理

物模型是物理空間中的實體(如傳感器)在云端的數(shù)字化表示。通過建立實體設(shè)備數(shù)字化的物模型,對設(shè)備管理數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計歸集、統(tǒng)一管理和運維。生態(tài)流量監(jiān)管平臺通過設(shè)備的屬性、服務(wù)、事件等管理,對不同品牌型號的監(jiān)測設(shè)備進行新增、刪除、管理、安裝和維護,實現(xiàn)對生態(tài)流量監(jiān)測設(shè)備的管理與維護,同時支持對監(jiān)測參數(shù)和設(shè)備的擴展。

4.3 圖片/視頻監(jiān)控

視頻監(jiān)控在“廣東省水利視頻監(jiān)控云平臺”基礎(chǔ)上,針對本監(jiān)測平臺進行部分二次開發(fā),實現(xiàn)全省小水電監(jiān)控視頻的統(tǒng)一接入及集中管理。視頻監(jiān)控采用 GB/T 28181—2016 《公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求》,對接廣東省水利視頻監(jiān)控云平臺,匯聚多源視頻監(jiān)控平臺的數(shù)據(jù),形成統(tǒng)一的小水電視頻中心,在視頻播放的同時,能夠進行圖片抓拍、錄像回放等操作[8]。

4.4 地圖控制

目前 Arc GIS Server 是使用廣泛的地圖發(fā)布軟件,可以提供 SOAP(簡單對象訪問協(xié)議)和 REST(表述性狀態(tài)傳遞)接口等多種形式發(fā)布。生態(tài)流量監(jiān)管平臺基于 ArcGIS 技術(shù),使用標準的地圖服務(wù),在地圖上顯示所在位置、區(qū)域及當前運行狀態(tài),以不同顏色實時展示生態(tài)流量監(jiān)控情況[9]。點擊小水電可顯示實時生態(tài)流量及所屬視頻監(jiān)控點信息等屬性,同時可觀看當前的實時監(jiān)控。

4.5 預(yù)警管理

預(yù)警管理主要實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)測和異常告警功能。對監(jiān)測設(shè)備傳回的生態(tài)泄流數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)清洗與結(jié)構(gòu)化存儲,再通過大數(shù)據(jù)技術(shù)進行分析,實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)測。通過圖像識別智能分析異常狀況,發(fā)布預(yù)警通知;還能進行相應(yīng)的參數(shù)配置,實現(xiàn)預(yù)警下發(fā)及處置等功能。

4.6 數(shù)據(jù)可視化

生態(tài)流量監(jiān)管平臺提供對日、周、月綜合報表的管理功能?;诖髷?shù)據(jù)分析,統(tǒng)計小水電設(shè)備的運行狀態(tài)、泄流情況等關(guān)鍵指標,并使用 ECharts 和 Datav等數(shù)據(jù)可視化技術(shù)展示在平臺上。達到的效果如圖3 所示 。

圖3 數(shù)據(jù)可視化效果圖

5 結(jié)語

廣東省小水電生態(tài)流量監(jiān)管平臺融合云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、微服務(wù)、地理信息等新技術(shù)和新理念,實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯聚和整合,生態(tài)流量監(jiān)測設(shè)備的管理,監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲和管理,融合數(shù)據(jù)的查詢檢索及統(tǒng)計分析等功能,為監(jiān)管部門提供智慧監(jiān)管和周到服務(wù),提升了業(yè)務(wù)管理效率和水平,為小水電綠色、高效的發(fā)展提供了有力支撐,是推進廣東省智慧水利高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。

今后仍需在人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)方面繼續(xù)深耕,圍繞業(yè)務(wù)管理需求,構(gòu)建數(shù)據(jù)底板、模型平臺、知識平臺的數(shù)字孿生應(yīng)用,支撐預(yù)測、預(yù)警、預(yù)演、預(yù)案的“四預(yù)”能力[10],推動小水電生態(tài)流量監(jiān)管數(shù)字化和智能化的發(fā)展進程。

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