智能ADCP缆道技术方案

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智能ADCP缆道技术方案缩略图
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1、设计原则与目标

该系统设计完全遵照中国水利电力出版社《水文测验使用手册》(2013版)和SL337-2006《声学多普勒流量测验规范》开发研制,是集测、报、整、算为一体的全自动远程测流系统。实现了无入值守水文缆道远程测流的目标,降低了职工劳动强度,排除了职工劳动不安全隐患,提高了工作效率。测量精度达到水文行业部颁标准和规范要求,各项技术指标符合有关水文测验规范、技术标准的要求。该系统性能稳定、可靠,操作简便,并能通过网络实现远程集中测流控制,具有良好的推广使用价值。

该套系统使用缆道作为设备运行载体,与传统的缆道式走航ADCP相比,最大的特点是使用ADCP对单点垂线进行测流,该系统耦合了ADCP(声学多普勒流速剖面仪)、雷达波流速仪及旋桨流速仪三种测流功能。

本套系统既可以同时使用三套测流设备测流,也可以任意两套测流设备组合测流(ADCP耦合雷达波流速仪测流、ADCP耦合旋桨流速仪测流及旋桨流速仪耦合雷达波流速仪测流),在低水位、水流情况较稳定的情况下,默认使用ADCP(或旋桨流速仪)和雷达流速仪同时对测流垂线上的测点进行测流,方便对两套测流系统进行比测;在遇到大水、洪水等突发性或灾害性天气,ADCP(或旋桨流速仪)无法测流时,可使单独用雷达流速仪进行测流。

测流时缆道绞车配合控制系统及全自动测流软件,由循环索牵引行车架带动测流吊箱、铅鱼及测流设备在主索上的运行,由起重索带动铅鱼和测流设备垂直方向移动。

智能ADCP缆道技术方案插图

系统组成

系统从功能结构上分为五个部分:机械部分、测流部分、控制部分、网络建设部分和测控软件部分,各部分介绍如下:

2.1、机械部分由缆道、副拉索、电动绞车、行车架及吊箱等组成;

2.2、测流部分由铅鱼、ADCP、旋桨流速仪耦合雷达流速仪组成。

2.3、控制部分的核心控制设备由计算机、交流变频器和两台西门子PLC构成,协同完成整个测流系统的信号采集、识别、数据计算等工作;

2.4、网络部分,测流系统内部为—个小型局域网,网络内数据传输由微波通信完成,与外部数据的联接通过路由器实现,远程计算机通过路由器实现对本地设备的远程操作及实时监控,从而实现远程自动测流功能。

计算机与吊箱之间数据传输为微波通讯,传输距离达到5KM以上,信号传输抗干扰能力强,Building control,为视频监控等大数据量的信号传输提供了安全可靠的保障。

数据传输可使用卫星和互联网双路传输,确保在自然灾情下,互联网无法传输数据时,运用卫星数据传输,实现水文站正常工作监控的目的。

智能ADCP缆道技术方案插图1

2.5、测控软件,操作界面简洁明了、操作简单、功能齐全。界面分为测流动态模拟区、视频监视区、视频操作区、手动操作区、测量设置区及状态栏六个区域。

测控软件具有语音提示、参数设置、实时显示测点流速、故障诊断等功能,操作界面集测流实时显示、视频监控、降雨量、Evaporation、含沙量等显示于一体,测控软件能自动生成实测流量报表,数据准确、记录规范,报表格式应完全符合GB50179河流流量测验规范要求,可直接用于整编。

智能ADCP缆道技术方案插图2

ADCP垂线布置:

测流垂线按照《GB 50179-2015 河流流量测验规范》要求进行布置,当测流开始后,铅鱼和ADCP降到水面以下,开始对垂线进行测流,每条垂线测流时间为10s-100s之间设置。

如图所示,红色线条为测流断面布置的垂线,垂线数量可根据河道断面宽度及实际情况进行设置。相邻两条垂线平均流速的均值即为部分平均流速,相邻两条测垂线间过水面积即为部分面积,部分平均流速乘以部分过水面积就等于部分流量,部分流量之和即为断面流量。每条垂线上的垂线平均流速Vn线为该条垂线上ADCP所测得的流速。

智能ADCP缆道技术方案插图3

系统特点:

1.系统具有很好的可扩展性,同时兼容旋桨流速仪、雷达流速仪、ADCP 测速、电磁流速仪、无人机测流、含沙量、降雨及蒸发量,根据现场情况及客户需求可集成多种功能。

2.本套系统标准配置为ADCP耦合雷达流速仪,在低水位、水流情况较稳定的情况下,默认使用ADCP和雷达流速仪同时对测流垂线上的测点进行测流,方便对两套测流系统进行比测;在遇到大水、 洪水等突发性或灾害性天气,ADCP无法测流时,可使单独用雷达流速仪进行测流。

3.系统充分利用了现代互联网技术,配有嵌 入式服务器,可自行组建局域网实现联网测流, 也可通过互联网进行远程测流、远程调试、remote 协助、自动更新等功能,可以连接平板电脑,支 持 5G Technology。

4.支持全自动无人值守智能测流,无人值守全自动测流分为定时测流和按水位变化测流。

5.全自动智能测流,测流之前设置好参数,点 击自动测流开始,系统将会自动完成整个测流过 程并自动生成测量报表。

6.自动化测流系统能把三个监控摄像头 融入到系统界面当中,三个图像能够相互转换,使测流过程全方位实时监控,包括 20 倍球机 1 台,枪机 2 台,全方位实时监控整个测流过程以 及铅鱼工作情况、水面情况和绞车工作情况。

7.系统根据水文缆道特性,建立了钢丝绳垂 度模型,水平、垂直运动模型等多个模型。针对 钢丝绳垂度受环境、温度等多种因素影响的客观 事实,系统建立垂度修正模型,并可根据情况随 时修正。

8.系统采用交流变频调速、光电编码测距定 位来实现测流过程中的精准定位。

9.测流吊箱到缆道房的数据传输为双频段、 双回路无线传输,传输距离达到 5KM 以上,信号传输抗干扰能力强,更加安全、可靠,保证数据的实时 和可靠性。

10.远程数据传输兼容互联网和卫星(选配)双回路传输模式,确保在自然灾情时互联网中断,能够运 用卫星数据传输,实现水文站正常工作监控的目的。

11.针对旋桨流速仪,测流系统有消颤功能,防止多记信号情况的发生,保证测流信号的准确性。

12.根据自动水位计,自动生成水位过程线,并把实测流量,点绘在水位过程线上。

13.系统报表自动生成,且准确可靠。系统在测流结束后均会自动生成数据报表,报表格式完全符合水文规范要求,可直接用于整编。报表生成之前,如果对测点有异议,可随时对任意测点重新测量,报表一旦生成,数据将无法修改,防止人为篡改原始数据,保证数据测量的真实性和可靠性。

技术参数

1、控制部分

1.1供电电源:220VAC、380VAC±10%,50Hz;

1.2驱动电机:根据现场选配电机及变频器

1.3水平运行速度1.0m/S;

1.4垂直运行速度0.5m/S;

1.5具有限位控制设置;

1.6起点距测量:测量范围:-999.9~9999.9m; 测量精度:0.1m (符合水文规范要求);光电编码传感器信号系数:0.001~9.999;字符和图形显示起点距。

1.7水深测量:测深范围:-99.99~999.99m;精度:0.01m(符合水文规范要求);光电编码传感器信号系数:0.001~9.999;字符和图形显示水深。

2、流速测量

2.1适应范围:20转、5转、1转、1/2转为一个信号的流速仪(流速仪信号转速值可在上位机任意设定);

2.2流速仪公式:V=K*N/T + C,公式中K、C值可修改、保存;

2.3测速历时:100S、60S、30S……可视河道洪水变化,按照测验规范设置、保存;

2.4精度:0.1秒;计数:无误差;

2.5字符和图形显示:流速、计数、计时值。

3、图像监视设备

3.1像素:200万以上红外网络高清智能球机、枪机;

3.2视频压缩标准:H.264/MJPEG;

3.3压缩输出码率:32Kbps~8Mbps;

3.4自动增益、CCD光圈控制、背光补偿:ON/OFF可选择;

3.5通讯接口:RJ4510M/100M自适应以太网口;

3.6工作温度和湿度:-30°C ~ +60°C,湿度小于95%(无凝结);

3.7所需电源、功率消耗:AC220V ±10%,50Hz、7.5W max;

3.8尺寸:195mm x 95mm x 90mm。

3.9通用功能:一键恢复、防闪烁、镜像、双码流、心跳、密码保护等

4、雷达流速仪

4.1波段:24.000~24.250 GHz

4.2测速范围:0.15~15m/s

4.3作用距离:0.5~30m

4.4工作电压:+7~28V DC

4.5分辨率:0.01 m/s

4.6测速精度:±0.02 m/s

4.7启动时间:<3s

4.8测量时间:3~240 s

4.9天线样式:平面微带阵列天线,32°X14°

4.10发射功率:26dBm

4.11通信讯接口:RS232(默认)/ RS485/SDI-12/4-20mA电流环

4.12Data format:9600(默认),8,n,1;波特率可调

4.13测试角度:内置自动测角功能,俯仰角30~60度自动校准流速

4.14探测方式:非接触式探测

5ADCPparameter:

5.1频率:1200kHz

5.2最大测流距离:≥35m

5.3测速范围:±10m/s

5.4精度:±0.25%±2mm/s

5.5分辨率:1mm/s

5.6层厚:0.06~2m

5.7层数:1~260

5.8中央测深频率:600kHz

5.9底跟踪范围:≥45m

5.10底跟踪精度:±0.25%±2mm/s

5.11换能器配置:5波束

技术术语(共 5 个)—— Click to Expand
RS485工业常用的差分串行通信标准,支持多点通信
RS232点对点串行通信标准,常用于短距离设备通信
PLC可编程逻辑控制器,工业自动化控制的核心设备
Baud rate串行通信每秒传输符号数,Modbus RTU常用9600/19200
Sensors将物理量转换为电信号的检测装置
来源/工具信息 —— Click to Expand
来源 Modbus Chinese Network(modbus.cn) —— China leadingModbuscommunication protocol technical community Category Modbus solution / Hydrological monitoring 字数 3625 字 · 阅读约 10 分钟 更新 2026-06-25 永久链接 https://www.modbus.cn/28449.html
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