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德希科技水情自动测报系统技术方案

一、建设背景与总体目标水利防汛与水资源管理工作对水文数据的时效性、准确性有着严格要求,野外水文站点多分布在河道、库区、山

一、建设背景与总体目标

水利防汛与水资源管理工作对水文数据的时效性、准确性有着严格要求,野外水文站点多分布在河道、库区、山地等复杂区域,人工监测模式易造成数据滞后与误差偏大的问题。工程技术人员结合区域水利管控与防洪减灾需求搭建一体化水情自动测报系统,整套系统可实现全域水文要素全天候监测、异常水情主动预警以及监测数据集中管理,同时预留拓展接口适配后续业务升级。

二、系统整体架构

整套系统由前端感知层、网络传输层、中心平台层组成,三层结构联动运行保障监测业务稳定开展。前端感知层作为数据采集源头,各类传感终端持续采集现场水文信息。网络传输层负责完成全链路数据交互,前端原始数据可稳定输送至后台。中心平台层承担数据解析、存储、可视化分析等工作,三层体系形成完整的监测闭环。

三、核心硬件技术参数

雨量传感器:测量降水强度 0~8mm/min,分辨力可选 0.2mm 或 0.5mm,测量精度 ±3%(室内静态测试、雨强 2mm/min 条件下),工作温度区间 - 40℃~60℃。

水位传感器:测量范围 0~40m,测量精度 ±1cm(最高可达 ±5mm),分辨率 1mm,防护等级 IP68,工作温度区间 - 30℃~60℃。

数据采集终端:兼容多类传感器接入,数据采集间隔支持自定义设置,整体运行功耗偏低。

供电单元:采用太阳能搭配储能电池的供电形式,满电状态可保障设备在连续阴雨环境下稳定运行 30 天以上。

四、数据通信方案

系统结合点位分布与信号条件采用混合通信模式。平原及城郊站点依托公网移动通信传输数据,偏远山区与信号盲区启用北斗短报文通信,极端灾害场景下通信链路仍可正常运转。所有传输数据经过加密处理,使得数据传输环节保持安全状态。

五、中心平台功能设计

平台集成数据管理、实时监控、预警告警、报表统计多项功能。全域监测数据统一存入加密数据库并自动备份,电子地图可直观展示各站点实时参数。工作人员预设水位、雨量预警阈值,监测数据超出标准时平台自动推送告警信息。平台还可自动生成标准化水文报表,减轻人工统计压力。

六、实际项目应用

本技术方案已落地应用于某区域中小型水库群水情监测项目,项目现场共布设各类监测站点 62 处,覆盖辖区主干河道与 18 座小型水库。系统投入运行后,现场不再安排人员驻站值守,水情数据可在 3 秒内完成上传,汛期多起水位异常情况均被平台及时预警,现场调度响应效率得到明显提升。

七、运行保障与应用成效

运维人员定期开展野外设备检修、线路排查等日常工作,后台部署防火墙与账户权限分级体系降低运行风险。这套系统落地后,区域水文监测自动化水平有所提升,传统人工监测存在的弊端得到有效弥补,也为区域防汛调度、水资源精细化调配提供可靠的数据支撑。