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小規(guī)模水電站壩體遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2019-05-16 01:04:34牛德玲孫碧穎
自動(dòng)化儀表 2019年2期
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)庫(kù)

牛德玲,黨 倩 ,孫碧穎

(1.國(guó)網(wǎng)山東省電力公司,山東 濟(jì)南 250001;2.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司信息通信公司,甘肅 蘭州 730050)

0 引言

千里之堤,潰于蟻穴。水電站在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,壩基滲漏、涵洞漏水等原因可能會(huì)導(dǎo)致壩體的全面坍塌,從而造成不可估量的損失,因此壩體安全監(jiān)測(cè)是水電站建設(shè)中必須重視的問(wèn)題。然而,我國(guó)一些早期的小規(guī)模水電工程,受當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)條件和技術(shù)水平的限制,水電站壩體安全監(jiān)測(cè)水平低,監(jiān)控不到位。經(jīng)過(guò)幾十年的運(yùn)營(yíng)后,壩體有不同程度的破損,存在重大安全隱患。因此,迫切需要長(zhǎng)期對(duì)大壩壩體進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)的大壩監(jiān)控技術(shù)已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)代水利水電工程的需要。因此,必須研究新型遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù),以適應(yīng)現(xiàn)代水利水電行業(yè)的發(fā)展。目前,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)隨著移動(dòng)通信技術(shù)和無(wú)線電通信技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)日趨成熟,應(yīng)用也日益廣泛。為適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展,針對(duì)小規(guī)模水電站壩體特點(diǎn),本文將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到水電站壩體遠(yuǎn)程監(jiān)控中,設(shè)計(jì)了一套水電站壩體遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。

1 研究現(xiàn)狀

在美國(guó)、歐洲,水電站自動(dòng)化發(fā)展起步較早,在20世紀(jì)40年代就逐步開(kāi)始使用自動(dòng)化的管理方案。時(shí)至今日,很多發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了水電站的全自動(dòng)化。但是由于監(jiān)控技術(shù)起步較晚且發(fā)展較快,所以在監(jiān)控方面,各國(guó)的發(fā)展也不平衡[1],居于領(lǐng)先地位的有美國(guó)的大古力水電站、加拿大的丘吉爾瀑布水電站、日本的玉原抽水蓄能電站等[2]。

雖然國(guó)內(nèi)的水電站壩體監(jiān)控自動(dòng)化水平與國(guó)際水平仍有很大差距[3],但改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)的水電站自動(dòng)化監(jiān)控水平也取得了明顯的進(jìn)步。近年來(lái),我國(guó)高度重視水利水電工程的遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)建設(shè),將“金水”工程作為水利水電信息化建設(shè)的優(yōu)先任務(wù)。水利部也提出了“以水利信息化帶動(dòng)水利現(xiàn)代化”的思路,注重水電工程的監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)化升級(jí)改造工作[4]。壩體監(jiān)測(cè)作為水電工程監(jiān)控中非常重要的一部分,也受到了重點(diǎn)關(guān)注[5]。

在遠(yuǎn)程監(jiān)控方面,常見(jiàn)的有基于ZigBee、LORA、NB-IOT、Wifi和GPRS等技術(shù)的監(jiān)控系統(tǒng),但目前大多屬于示范性的監(jiān)控系統(tǒng)[6]。ZigBee技術(shù)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,在低功耗、小數(shù)據(jù)量需求的遠(yuǎn)程無(wú)線通信中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。本文基于ZigBee技術(shù),設(shè)計(jì)了小規(guī)模水電站壩體遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)。

2 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)

根據(jù)項(xiàng)目需求,該水電站壩體遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)主要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)壩體壓力、浸潤(rùn)線(滲流滲壓)、滲漏量、雨量、水位、水流量、氣溫、水溫等參數(shù)。在壩體上監(jiān)測(cè)這些參數(shù),必須要部署多個(gè)監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn),以準(zhǔn)確獲取壩體參數(shù)。然而,水電站壩體往往占地面積較大,節(jié)點(diǎn)與監(jiān)控中心距離較遠(yuǎn)、布線較為困難。由于這些參數(shù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)量較小,適合采用ZigBee網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行無(wú)線傳輸。水電站壩體遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)包括水電站壩體監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)、云服務(wù)器端和遠(yuǎn)程監(jiān)控終端三部分,總體框架如圖1所示[7]。

圖1 水電站壩體遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)框架圖

在水電站壩體監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)部署ZigBee網(wǎng)絡(luò)來(lái)監(jiān)測(cè)壩體參數(shù)。ZigBee網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)是深度為5層的自組織網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)。終端節(jié)點(diǎn)上連接有傳感器用于監(jiān)測(cè)壩體參數(shù),路由節(jié)點(diǎn)接收終端節(jié)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)并傳輸至匯聚節(jié)點(diǎn),再經(jīng)由Internet將其上傳到云服務(wù)器。

云服務(wù)器部署在云端,基于騰訊云設(shè)計(jì)。云服務(wù)器提供了數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬化管理平臺(tái)、監(jiān)控平臺(tái)以及門(mén)戶網(wǎng)站[8]。數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬化管理平臺(tái)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(水電站設(shè)施相關(guān)參數(shù))和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(視頻數(shù)據(jù))進(jìn)行存儲(chǔ),并從數(shù)據(jù)庫(kù)中查詢和分析數(shù)據(jù)[9]。門(mén)戶網(wǎng)站提供友好的用戶訪問(wèn)界面,根據(jù)用戶需求,查詢最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和歷史監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),然后生成各種報(bào)表、曲線和報(bào)警信息,并顯示給用戶。

遠(yuǎn)程監(jiān)控終端包括智能手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)等可以連接互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備。用戶可以使用這些設(shè)備連接Internet,并登錄到云服務(wù)器,通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。

3 水電站壩體無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

水電站壩體參數(shù)主要有壩體壓力、浸潤(rùn)線、滲漏壓、雨量、水位、水流量、氣溫、水溫等[10]。這些參數(shù)在監(jiān)測(cè)和控制時(shí)具有數(shù)據(jù)量小的特點(diǎn),適合采用短距離無(wú)線通信進(jìn)行監(jiān)控。本文基于ZigBee無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),設(shè)計(jì)了對(duì)水體溫度、壩體壓力、水位和滲漏壓監(jiān)測(cè)的壩體參數(shù)遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)[11-13]。

3.1 傳感器選型與信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)

為監(jiān)測(cè)壩體參數(shù),選擇了溫度傳感器(水位傳感器、水壓傳感器和滲透壓傳感器)來(lái)監(jiān)測(cè)壩體安全狀態(tài)。

溫度傳感器選擇了數(shù)字式溫度傳感器DS18B20。該傳感器有三根引線(數(shù)字信號(hào)輸入/輸出端DQ、電源地GND以及電源輸入端VDD),使用方便。在接線時(shí)除了電源和地之外,只需要在DQ引腳和VCC引腳之間接一個(gè)10 kΩ電阻,即可實(shí)現(xiàn)一線式訪問(wèn)模式。

水位傳感器采用了德力克公司型號(hào)為DLK201的投入式數(shù)字水位傳感器。其最大測(cè)量水位為500 m,輸出信號(hào)為4~20 mA電流信號(hào)。該傳感器具有精度高、穩(wěn)定性能好、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

壩體水壓傳感器采用佛山昊勝傳感儀器有限公司生產(chǎn)的PTH503型壓力傳感器。該傳感器的檢測(cè)范圍是0~150 MPa,輸出信號(hào)為4~20 mA電流信號(hào);采用全不銹鋼封焊結(jié)構(gòu),具有良好的防水能力及介質(zhì)兼容性,埋于壩體表面,可有效檢測(cè)大壩各點(diǎn)位水壓。

滲漏壓檢測(cè)使用長(zhǎng)沙昊翔電子科技有限公司XHX-703型滲壓傳感器進(jìn)行監(jiān)測(cè)。該傳感器基于振弦式監(jiān)測(cè)原理,檢測(cè)范圍為0~350 kPa,輸出信號(hào)為4~20 mA電流信號(hào)。傳感器采用不銹鋼外殼設(shè)計(jì),具有較強(qiáng)的抗壓能力和抗干擾能力,埋于壩體內(nèi)部,可準(zhǔn)確檢測(cè)壩體縫隙的滲漏壓。

3.2 無(wú)線節(jié)點(diǎn)硬件設(shè)計(jì)

路由節(jié)點(diǎn)和終端節(jié)點(diǎn)在硬件上非常相似,匯聚節(jié)點(diǎn)則在路由節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)上增加了RS-232通信模塊。因此,本文主要以終端節(jié)點(diǎn)為例,介紹無(wú)線節(jié)點(diǎn)的硬件設(shè)計(jì)[14]。

無(wú)線終端節(jié)點(diǎn)主要包含三部分:數(shù)據(jù)采集單元、中央處理器以及無(wú)線傳輸單元?,F(xiàn)場(chǎng)信號(hào)數(shù)據(jù)采集單元采集并調(diào)理為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)后,再由中央處理器進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)處理后組裝成幀,最后經(jīng)過(guò)無(wú)線傳輸單元發(fā)送出去。

數(shù)據(jù)采集單元的主要任務(wù)是采集現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)并將其調(diào)理為中央處理器能夠接受的信號(hào)。溫度傳感器采用了數(shù)字式傳感器DS18B20。該傳感器輸出為數(shù)字溫度值,故而無(wú)需進(jìn)行信號(hào)調(diào)理,可以直接經(jīng)過(guò)通用輸入/輸出(general purpose input/output,GPIO)模塊輸入數(shù)據(jù)處理模塊。

終端節(jié)點(diǎn)硬件框圖如圖2所示。

圖2 終端節(jié)點(diǎn)硬件框圖

水位、水壓和滲透壓傳感器輸出信號(hào)為4~20 mA的電流信號(hào),需要將其變換為0~3.3 V電壓信號(hào)后,再傳輸給A/D轉(zhuǎn)換模塊。4~20 mA電流轉(zhuǎn)0~3.3 V電壓的電路原理如圖3所示。

圖3 4~20 mA轉(zhuǎn)0~3.3 V電路原理圖

中央處理器的功能是實(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)處理以及系統(tǒng)控制。本文采用TI公司生產(chǎn)的CC2530來(lái)設(shè)計(jì)。該芯片是一款支持2.4 GHz IEEE 802.15.4、ZigBee和RF應(yīng)用的嵌入式處理器,它使用了一個(gè)單周期的8051單片機(jī)內(nèi)核,集成了7~12位的A/D轉(zhuǎn)換器。因此可以采用其自帶的A/D轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換。GPIO模塊用于進(jìn)行數(shù)字信號(hào)的交互,可讀取溫度傳感器數(shù)據(jù),并與PLC進(jìn)行通信。控制模塊用于控制系統(tǒng)的工作,控制A/D轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、GPIO模塊以及無(wú)線傳輸單元的工作。數(shù)據(jù)處理模塊讀取A/D轉(zhuǎn)換的電壓值以及溫度數(shù)據(jù)后組裝成幀,并經(jīng)由無(wú)線傳輸單元發(fā)送出去。

4 壩體無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

4.1 ZigBee網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)

ZigBee無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)由串口轉(zhuǎn)網(wǎng)口模塊、匯聚節(jié)點(diǎn)、路由節(jié)點(diǎn)和終端節(jié)點(diǎn)4部分組成。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)框圖如圖4所示。

圖4 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)框圖

整個(gè)網(wǎng)絡(luò)采用網(wǎng)狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)組建。圖4中:每個(gè)橢圓內(nèi)的終端節(jié)點(diǎn)僅與內(nèi)部的路由節(jié)點(diǎn)直接相連;路由節(jié)點(diǎn)和匯聚節(jié)點(diǎn)之間通過(guò)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)相互連接;匯聚節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)將無(wú)線信號(hào)轉(zhuǎn)換為有線信號(hào)并與云服務(wù)器連接。終端節(jié)點(diǎn)必須通過(guò)路由節(jié)點(diǎn)才能與其他節(jié)點(diǎn)進(jìn)行通信。串口轉(zhuǎn)網(wǎng)口模塊負(fù)責(zé)將RS-232串口數(shù)據(jù)與Ethernet網(wǎng)口數(shù)據(jù)進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換,對(duì)用戶而言是透明的[14]。

網(wǎng)絡(luò)中的匯聚節(jié)點(diǎn)只有一個(gè),通過(guò)RS-232串口與串口轉(zhuǎn)網(wǎng)口模塊相連,負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的收集、上傳以及用戶控制命令的下達(dá)。路由節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)收集終端節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)并以多跳方式上傳給匯聚節(jié)點(diǎn),同時(shí)負(fù)責(zé)將用戶控制命令下達(dá)給終端節(jié)點(diǎn)。一個(gè)路由節(jié)點(diǎn)連接若干個(gè)終端節(jié)點(diǎn),為終端節(jié)點(diǎn)提供網(wǎng)絡(luò)地址,并保持與所連接節(jié)點(diǎn)的通信。路由節(jié)點(diǎn)連接有傳感器和控制模塊,可以采集數(shù)據(jù)和控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備。終端節(jié)點(diǎn)安裝在各個(gè)監(jiān)控點(diǎn)附近,連接有相關(guān)傳感器和控制模塊,負(fù)責(zé)采集數(shù)據(jù)和控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備。每個(gè)終端節(jié)點(diǎn)僅與一個(gè)路由節(jié)點(diǎn)有直接的連接,它與匯聚節(jié)點(diǎn)的通信只能通過(guò)與之相連的路由節(jié)點(diǎn)完成。

4.2 無(wú)線節(jié)點(diǎn)軟件設(shè)計(jì)

無(wú)線節(jié)點(diǎn)軟件在IAR Embedded Workbanch 7.51環(huán)境下,基于TI公司的Z-Stack協(xié)議棧開(kāi)發(fā)。該軟件主要包括ZigBee自組網(wǎng)模塊、傳感器信號(hào)A/D轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)分析和處理模塊、電源控制模塊、無(wú)線通信模塊等。節(jié)點(diǎn)軟件流程如圖5所示。

圖5 節(jié)點(diǎn)軟件流程圖

4.3 云服務(wù)器軟件設(shè)計(jì)

云服務(wù)器主要由數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬化管理平臺(tái)、監(jiān)控平臺(tái)、門(mén)戶網(wǎng)站等模塊組成[15]。

門(mén)戶網(wǎng)站為用戶提供友好的操作界面。其內(nèi)部嵌有視頻監(jiān)控平臺(tái)和無(wú)線監(jiān)控平臺(tái)的操作面板,以及數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)面板。視頻監(jiān)控平臺(tái)用于接入水電站視頻監(jiān)控系統(tǒng),本文不作論述。

為了將本系統(tǒng)所采集的數(shù)據(jù)與門(mén)戶網(wǎng)站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,設(shè)計(jì)了一套數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬管理平臺(tái)。由于本項(xiàng)目中在數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)的主要為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)如壩體監(jiān)控參數(shù),而門(mén)戶網(wǎng)站集成了非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)如水電站視頻監(jiān)控及音頻等信息,所以數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)無(wú)法全部采用結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)存取。因此,在保證結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可用的前提下,為了實(shí)現(xiàn)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的快速存取,同時(shí)兼容過(guò)去開(kāi)發(fā)的水電站信息化平臺(tái),本項(xiàng)目擬在服務(wù)器上分別安裝兩套數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)。一套是MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng),另一套是為大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)而配備的Mongo DB數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)。

Mongo DB是非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù),它不支持SQL查詢語(yǔ)言。而MySQL是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù),它支持SQL查詢語(yǔ)言。如何減少用戶操作,方便用戶透明訪問(wèn)這兩套數(shù)據(jù)庫(kù)是一個(gè)難題。為此,設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬化管理平臺(tái),作為用戶訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)一入口和兩套數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的通信平臺(tái)。本文設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬化管理平臺(tái)如圖6所示。

圖6 數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬化管理平臺(tái)模型

應(yīng)用程序接口收到應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)命令后,傳遞給數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)命令解析模塊以解析訪問(wèn)命令。根據(jù)解析結(jié)果,分別訪問(wèn)Mongo DB數(shù)據(jù)庫(kù)和MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)。Mongo DB數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)訪問(wèn)結(jié)果和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)訪問(wèn)結(jié)果、MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)訪問(wèn)結(jié)果后,結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)將由結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)匯聚模塊匯聚整合傳遞給應(yīng)用程序接口、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)將由非結(jié)構(gòu)化匯聚模塊匯聚整合傳遞給應(yīng)用程序接口,最后應(yīng)用程序接口將數(shù)據(jù)庫(kù)操作結(jié)果返回給應(yīng)用程序。

監(jiān)控平臺(tái)和門(mén)戶網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)采用了JavaScript,數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬管理平臺(tái)采用C語(yǔ)言開(kāi)發(fā),并提供了用戶調(diào)用接口。

5 系統(tǒng)測(cè)試

本項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成之后,在甘肅省某小型水電站進(jìn)行了小規(guī)模試驗(yàn)。在現(xiàn)場(chǎng)部署了1個(gè)匯聚節(jié)點(diǎn)、4個(gè)路由節(jié)點(diǎn)和12個(gè)終端節(jié)點(diǎn),每個(gè)路由節(jié)點(diǎn)周?chē)渴鹆?個(gè)終端節(jié)點(diǎn)。每個(gè)終端節(jié)點(diǎn)都部署了溫度傳感器;根據(jù)壩體特點(diǎn),在壩體裂縫處埋設(shè)了水壓傳感器和滲漏壓傳感器;在水底布設(shè)了水位傳感器。試驗(yàn)中,設(shè)置數(shù)據(jù)采集周期為60 min,連續(xù)采集90 d。

試驗(yàn)結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的傳感器節(jié)點(diǎn)能夠準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)壩體各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的安全狀態(tài);網(wǎng)絡(luò)能夠以網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)水電站壩體安全參數(shù)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。

6 結(jié)束語(yǔ)

提高數(shù)字化、信息化水平,是目前國(guó)內(nèi)外、各行各業(yè)的普遍做法。為推進(jìn)我國(guó)電力行業(yè)信息化工作,本文針對(duì)我國(guó)早期修建的中小規(guī)模水電站壩體存在的設(shè)施陳舊老化、監(jiān)控不到位、存在安全隱患等問(wèn)題,利用現(xiàn)代通信技術(shù),設(shè)計(jì)了小規(guī)模水電站壩體遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)采用ZigBee無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),詳細(xì)介紹了系統(tǒng)架構(gòu)、節(jié)點(diǎn)的軟硬件以及云服務(wù)器設(shè)計(jì)方法,為用戶提供了方便、友好的遠(yuǎn)程操作平臺(tái)。用戶可通過(guò)手機(jī)、計(jì)算機(jī)等設(shè)備,遠(yuǎn)程監(jiān)控水電站運(yùn)行狀態(tài)。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,能夠有效監(jiān)控水電站壩體安全狀態(tài),可推廣到大規(guī)模水電站遠(yuǎn)程監(jiān)控中。但是本文僅涉及了4種參數(shù)的監(jiān)測(cè)。在今后的工作中,還將進(jìn)一步對(duì)其他參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),以獲取更加全面的壩體安全監(jiān)控參數(shù)。

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