水电站大坝安全监测自动化的现状和展望

时间:2022-04-22 10:11:13

水电站大坝安全监测自动化的现状和展望

摘 要:目前我国水电站大坝安全监测自动化还未实现全面监测、全自动监测、精细化监测,其监测的结果还比较粗放,监测数据的利用范围还比较狭窄。本次研究探讨了水电站大坝安全监测自动化的现状和展望问题,提出的发展趋势可作为水电站大坝安全监测自动化建设的目标。

关键词:水电站;安全监测;水利工程

我国水电站大坝安全监测自动化建设正在持续进行,它与水电站大坝建设的关系非常密切。

1 水电站大坝安全监测自动化的意义

做好水电站大坝安全监测有非常重要的意义。它决定水电站大坝建设是否具有经济效益,如果水电站大坝建设出现安全问题,其经济效益就会降低;它决定水电站大坝建设是否具备社会效应,水电站大坝如果出现安全问题,波及的范围将非常广泛,其安全事故会带来人民生命财产安全的问题;它决定水电站大坝建设是否具备环保效率,建设水电站大坝的前提是不能破坏当地的环境,需让水电站建设具备环保效应。目前我国应用自动化的方式进行水电站大坝安全监测作业,它的自动化发展的现状决定水电站大坝安全监测的质量。为此,本次研究探讨了水电站大坝安全监测自动化的现状和展望问题,提出的发展趋势可作为水电站大坝安全监测自动化建设的目标。

2 水电站大坝安全监测自动化的现状

2.1 大坝监测内容的现状

目前我国除了巨型水电工程能实现全程安全监测以外,其它的工作只能在部分环节开展自动化安全监测。当前我国水电站大坝安全监测的重点如下:

变形监测。变形主要分为水平变形和垂直变形两种。以观测大坝的某一段为例,通常监测单位会在坝顶与坝后坡设转传感器,监测垂直变形;在内部设置传感器,监测水平变形和沉降变形。

渗流监测。渗流监测的重点为监测渗透压力和渗流量这两个参数。以监测一段大坝的渗流参数为例,监测单位通常每隔一个坝段便设置一个传感器,传感器能采集排水沟积水数据,中央控制系统可根据这类数据分析大坝渗流的情况。

应力监测。目前我国只有巨型的水电站才监测应力参数,中小型水电站已不再通过监测这类参数了解水电站大坝安全的情况。

2.2 大坝监测设备的现状

我国的水电站大坝应用自动化的设备进行安全监测,其中最主要的几项设备如下:

传感器。目前我国已经在水电站大坝安全监测中应用了智能传感器,这种传感器把数据收集和信息技术处理相接合,采集的数据可成为中央集成系统数据分析的依据。现在传感器可采集的数据范围为水平位移、垂直位移、扬压力和地下水位、渗流量、应力和应变等数据。

量测控制设备。它又被称为MCU,负责水电站大坝安全监测设备的工作流程,比如它可控制传感器、通信设备、存储设备、电源设备、辅助设备工作等设备的作业,使每个监测环节紧密联系,形成程序化的作业。MUC内设数据存储芯片、自带电源及蓄电设备、自设防雷装置。它兼容多种通信协议,能用无线和有线的方法传输数据;自设人工比测模块接口,可外接读数设备。

其它外接设备。其它外接设备包括打印、绘图设备、UPS设备等,它们能拓展水电站大坝安全监测系统的功能、优化监测系统的运行。

2.3 大坝监测系统的现状

硬件设备。水电站的中央处理器应用最先进的计算机主机,服务器的运行速度快,它能实现中央集成控制、分析海量数据、完成数据管理的功能。

软件系统。中央处理器的运作目前使用WINDOWS系列软件,该软件为一种系统平台标准。水电站大坝安全监测控制软件使用MCU自带的软件,数据管理系统应用OFFICE套装系列软件中的EXCEL软件,它与WINDOWS系统同为微软公司开发的软件,两种软件能相互兼容,这种数据库软件也是目前被应用得最广泛的软件。

通讯系统。水电站的安全监测系统对数据传输的稳定性要求较高,为了提高通讯质量,目前大坝应用光纤设备作通讯设备,通讯方式以有线数据传输为主,无线数据传输为辅,通讯协议应用IP/TCP协议,网络构成方式为稳定性较强的局域网络。

3 水电站大坝安全监测自动化的展望

3.1 监测范围的展望

目前,我国水电站大坝安全监测范围的问题为局限性的问题,即水电站大坝安全监测需要哪些数据,就监测哪些数据;出于成本的考量,可以放弃一些不重要的数据监测,仅监测重要的数据。这种安全监测方法会漏掉一些监测的细节,可能会埋下安全监测的隐患。未来,人们提出水电站大坝的建设要与监测紧密结合,这是指大坝在建设的时候,就要考虑到全程监测的问题,把安全监测纳入水电站大坝建设的体系。如果能实现这一构想,未来的水电站大坝就能采用以下的方法开展安全监测:全程化的安全监测,即突破目前局部监测的现状,实现全程监测;重点化的安全监测,即对部分重点位置采取精细化的监测措施;动态化的监测,即应用数据监测优化大坝建设,让安全监测数据为大坝建设提供科学依据。

3.2 监测设备的展望

监测系统的硬件设施未来会向以下几个方面发展:标准化的方式发展,监测设备需要大量的电气自动化产品,虽然在微软公司的提议下,目前电气自动化产品的接口已经标准化,但是电气设备的型号、性能、参数等指标还未实现全部统一化,未来,监测系统的硬件设施会向统一化的方向发展。数字化的方向发展,水电站大坝安全监测系统如果要全面实现集成化的监控,就必须应用数字化的设备。智能化的方向发展,未来监测设备能实现智能判断、智能控制,减少人力资源的干预。

3.3 监测系统的展望

目前人们提出了集成化、智能化、精细化监测系统的构想。以集成化来说,未来水电站大坝的中央处理系统能够集成所有设备的运作,实现监测作业的横向联系;集成数据采集、分析、存储的全面监测管理,实现数据通讯的纵向监测。未来,水电站大坝安全监测系统的作业几乎不再需要人力资源的干预。

4 结束语

目前我国水电站大坝安全监测自动化还未实现全面监测、全自动监测、精细化监测,其监测的结果还比较粗放,监测数据的利用范围还比较狭窄。本次研究对水电站大坝安全监测自动化现状进行分析,在此基础上提出了它未来发展的趋势,相关的部门可以以本次研究提出的发展趋势为目标,推动水电站大坝安全监测自动化的发展。

参考文献

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作者简介:李杨(1982,6-),男,汉,湖南省资兴市人,学历:专科。

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