水文远程自动监测流速、水位、水质采集系统
为适应防汛和水利调度的现代化、信息化要求,水文监测系统的自动化建设成为时代发展的需要。流速、水位、水质、流量、降水量等多项监测数据的采集及远程可视化对监测网络建设是水文现代化的必然需要。水文自动监测系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。传统监测系统通信网络采用4G网络,通用分组无线服务)和GPS卫星,没有形成一体化网络平台。前端监测设备包括自动雷达波测速仪、自动雷达波水位计等监测设备,但数据平台没有融合,且不具备可视化远程操控功能。实用新型内容
水文远程自动监测系统,包括前端监测子系统,其包括设置在水文监测站中的各监测设备,各监测设备包括自动雷达波测速仪、自动雷达波水位计和摄像机中的至少一种;传输子系统,与前端监测子系统连接,传输系统用于将所述监测设备所获取的水文监测站的水文信息数据、视频和图像中的至少一种传输至中心子系统;中心子系统,与传输子系统连接,用于接收、存储并展示所述水文监测站的水文信息数据、视频和图像中的至少一种。在本实用新型中,水文远程自动监测系统基于将视频采集、水文信息数据采集进行了有效的融合、处理,实现了水文监测站可视化的远程监测与控制。与所述传输子系统连接,用于接收、存储并展示所述水文监测站的水文信息数据、视频和图像中的至少一种。对于上述系统,自动雷达波测速仪悬挂在被测介质上方的缆道上。在一种可能的实现方式中,自动雷达波水位计包括探头、发射机、发射天线、接收机、接收天线、处理器;不间断电源,用于为各所述监测设备提供后备电源。
为可视化水文远程自动监测系统的网络结构图。在本实施例中,水文远程自动监测系统可以由前端监测子系统(或称前端子系统、前端等)、传输子系统和中心子系统(或称为管理中心、监控中心、中心等)三大部分组成。前端子系统可以包括部署在各水文监测站(或称为水文站、监测站等)的监测设备(或称为前端设备)自动雷达波测速仪、自动雷达波水位计、摄像机等,能够实时将水文监测站的监测数据、视频、图像传至管理中心。举例而言,如图2所示,前端设备可以包括但不限于视频会议设备、数字通讯设备、高速星光球机、筒机、高速可变焦筒机、雷达波测速仪、补光灯、雨量计、水位计等。监控中心部署有监控平台的服务端及客户端,接收前端上传的数据,并进行管理。管理中心还可以包括采集服务器、应用服务器、数据库服务器、工作站等,用于进行水文数据采集及处理。中心能够实现实时监视、信息查询、信息统计、信息分析、值班管理、短信管理、系统管理等功能。在对视频数据进行采集及处理的时,可以通过解码器对视频进行解码,然后发送至电视墙(例如大屏显示器)进行展示。平台提供各类编解码设备管理、存储管理、网络管理、报警管理等基础设备管控功能。同时对各子系统进行统一的监测、控制和管理,可以兼容视频监控、智能控制等多个辅助业务应用子系统。使水文站在不依赖于人甚至独立于人的情况下实现不同系统间的智能联动。通过身份认证和权限管理,确保用户认证后才可以进入系统,进入系统后还需严格执行访问权限和管理权限。
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水文远程自动监测系统,包括前端监测子系统,其包括设置在水文监测站中的各监测设备,各监测设备包括自动雷达波测速仪、自动雷达波水位计和摄像机中的至少一种;传输子系统,与前端监测子系统连接,传输系统用于将所述监测设备所获取的水文监测站的水文信息数据、视频和图像中的至少一种传输至中心子系统;中心子系统,与传输子系统连接,用于接收、存储并展示所述水文监测站的水文信息数据、视频和图像中的至少一种。在本实用新型中,水文远程自动监测系统基于将视频采集、水文信息数据采集进行了有效的融合、处理,实现了水文监测站可视化的远程监测与控制。与所述传输子系统连接,用于接收、存储并展示所述水文监测站的水文信息数据、视频和图像中的至少一种。对于上述系统,自动雷达波测速仪悬挂在被测介质上方的缆道上。在一种可能的实现方式中,自动雷达波水位计包括探头、发射机、发射天线、接收机、接收天线、处理器;不间断电源,用于为各所述监测设备提供后备电源。
配置产品17850532774
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