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文档简介

正本/副本

北京城市排水集团有限责任公司

泵站在线监测系统项目

招标编号:2032N

投标文件

[上/下册]

”同方股份有限公司

TSINGHUATONGFANGCO.,LTD.

目录

2012年3月13日

1、投标书错误!未指定书签。

2、投标一览表错误味指定书签。

3、投标分项报价表错误!未指定书签。

4、货物说明一览表错误味指定书签。

5^商务条款偏离表错误!未指定书签。

6、技术规格偏离表错误味指定书签。

7、系统建设方案错误味指定书签。

7.1概述错误!未指定书签。

7.1.1项目概况错误!未指定书签。

7.1.2建设目标错误1未指定书签。

7.1.3项目范围错误I未指定书签。

7.1.4系统建设内容错误味指定书签。

7.2总体方案设计错误味指定书签。

7.2.1系统设计原则错误味指定书签。

7.2.2应用架构设计错误!未指定书签。

7.2.3系统架构设计错误味指定书签。

7.2.4设备部署设计错误味指定书签。

7.2.5技术路途错误1未指定书签。

7.3系统具体设计方案错误侏指定书签。

7.3.1数据采集及传输错谢未指定书签。

7.3.2数据处理错误!未指定书签。

7.3.3业务应用错误!未指定书签。

7.3.4系统管理错误!未指定书签。

7.4应用整合错误!未指定书签。

7.4.1视频监控平台整合错误!未指定书签。

7.4.2统一用户系统整合错误!未指定书签。

7.4.3门户整合错误!未指定书签。

7.4.4消息平台整合错误!未指定书签。

7.4.5数据交换错误!未指定书签。

8、售后服务方案错误味指定书签。

8.1售后服务和技术支持组织机构错误床指定书签。

8.2质保期错误!未指定书签。

8.3服务内容错误!未指定书签。

9、硬件选购.....................................软件开发方案错误味指定书签。

9.1硬件设备选型及技术参数错误味指定书签。

9.1.1整体性能错误!未指定书签。

9.1.2选型原则错误!未指定书签。

9.1.3技术参数错误!未指定书签。

9.2软件开发方案错误味指定书签。

9.2.1需求分析错误I未指定书签。

9.2.2软件实现功能错误1未指定书签。

9.2.3开发过程限制错误!未指定书签。

9.2.4系统测试和验收方案错误!未指定书签。

9.2.5后期维护方案错误味指定书签。

10、培训I方案错误!未指定书签。

10.1培训目标错误味指定书签,

10.2培训方式错误味指定书签c

10.3培训内容错误!未指定书签,

10.4培训方案错误!未指定书签,

11、服务承诺以及确保服务质量的措施错误!未指定书签。

11.1技术措施错误保指定书签,

11.1.1系统质量检验的主要标准及测试步骤错误!未指定书签。

11.2.2系统的质量检验网络节点图错误!未指定书签。

11.2质量保证措施错误床指定书签。

11.2.1合同管理及协调错误味指定书签。

11.2.2质量保证措施错误!未指定书签。

11.2.3设计联络会错误!未指定书签。

11.3现场文明施工措施错误保指定书签。

11.4项目组织结构错误床指定书签。

11.4.1项目组织机构框图错误1未指定书签。

11.4.2项目职责分工错误1未指定书签。

11.5人员保证措施错误味指定书签。

11.6施工进度错误味指定书签c

11.6.1施工进度图错误!未指定书签。

11.6.2工程进度限制措施错误味指定书签。

11.7培训支配错误!未指定书签,

11.8防汛保障措施错误床指定书签。

12、本项目开发及项目实施人员一览表及项目经理资格介绍错误味指定书签。

13、其他须要说明的内容错误!未指定书签。

14、资格证明文件错误I未指定书签。

14-1法人营业执照副本的复印件错误保指定书签。

14-2税务登记证书复印件错误味指定书签。

14-3法定代表人授权书错误床指定书签。

14-4投标人的资格声明错误保指定书签。

14-5投标人的资信证明错误!未指定书签。

14-6税款所属时间为2011年8月至10月连续三个月的相关机构出具的完税

证明复印件错误!未指定书签。

14-7投标人2011年8月至10月连续三个月的社会保障资金缴纳记录复印件

错误!未指定书签。

14-89000质量管理体系认证证书复印件错误味指定书签。

14-9投标人计算机信息系统集成资质证书错误保指定书签。

14-10高新技术企业证书复印件错误味指定书签。

14-11重要设备及相关软件的产品授权书原件错误味指定书签。

14-12业绩状况及证明文件错误味指定书签。

14-13本项目的项目经理或技术负责人相关资格证书错误保指定书签。

14-14招标文件要求的其他资格证明文件错误味指定书签。

15^中标服务费承诺书错误味指定书签。

16、关于最近三年内无违法行为的承诺书错误床指定书签。

17、关于诉讼等状况的承诺书错误味指定书签。

18、项目经理委任书原件错误!未指定书签。

1、投标书

2、投标一览表

3、投标分项报价表

4、货物说明一览表

5、商务条款偏离表

6、技术规格偏离表

投标人名称:同方股份有限公司招标编号:2032N

序号货物名称招标文件条款号招标规格投标规格偏离说明

1服务器端4.3.120032008正偏2003

操作系统离已停

2其他,详详见招标文件详见招标详见投标无偏

见招标文文件文件离

投标人授权代表签字:

投标人(盖章):同方股份有限公司

7、系统建设方案

7.1概述

7.1.1项目概况

北京城市排水集团有限责任公司(以下简称“排水集团”)是经北京市人民

政府批准正式组建的国有独资公司,坚持以“服务社会,造福百姓,企业利益及

公众利益高度一样”为宗旨,以满足政府及公众对公用事业企业服务的需求为首

要任务,以实现中心城区雨污水“全收集、全处理、全回用”为核心目标。

截至“十一五”期末,排水集团总资产达208亿元,净资产119亿元,

运营管理的设施主要包括北京中心城区雨污水管网及泵站、污水处理厂、再生水

厂及输配管网、污泥处置设施在内的完整的雨污水收集处理回用系统。其中,中

心城区的雨污水管网4936公里、泵站89座;8座污水处理厂;5座再生水

厂、55。公里再生水输配管网及2座大型再生水提升泵站;2座污泥处置设施。

集团的排水和再生水服务实力和贡献率占北京市中心城区的95%,全市的8

0%左右。

排水集团拥有国内排水行业一流的研发基地和技术中心,跟踪、引进、消化

和汲取了-一批国际污水处理的先进技术。作为全国排水专业委员会和排水技术委

员会的主任单位搭建了全国排水行业国际技术沟通的平台,引领行业技术发展方

向。排水集团成立了国内排水企业首个博士后工作站,及清华高校等科研院所合

作成立了产学研用科研基地,主持国家重大科技水专项、863项目、“十一五”

科技支撑支配等国家级和省部级科研课题探讨近20项,获得专利45项,在国

内外核心专业刊物上发表论文161篇,为企业的可持续发展进行了大量技术储

备。经过不懈努力,排水集团已成为中国水务行业重要的科技创新示范中心之一。

排水集团现有员工380C余人,平均年龄35岁,具有高校本科以上学历

的占35%,其中博士9人,硕士90人,高级以上职称130人。队伍精干、

有朝气,职业素养高,学问化、专业化、年轻化特点突出,拥有一大批在国内排

水行业具有重要影响的经营管理人才、行业专家、劳动模范,以及和谐创新的基

层班组队伍,形成了企业高端人材的聚集、培育和选拔机制。

排水集团以“实现从政府投资为主向自主融资为主的转变”为重点发展方

向,主动拓展水务事业:及北京首创股份有限公司合资成立京城水务公司,拓宽

融资渠道,打造排水领域融资平台;通过BOT方式投资建设北京定福庄污水处

理厂;及法国威立雅水务集团和马来西亚嘉里集团合作建设运营北京卢沟桥污水

处理厂,成为北京第一座外商干脆参及投资建设及运营的污水处理厂;参与国际

招标,获得了国内第一个从投资建设到运营管理均实行商业化运作的污水处理项

目广州西朗污水处理系统17年的运营权;通过投标,胜利收购了连云港自来水

公司70%的股权,成为国内首家涉足供水行业的排水企业。

北京排水集团已经发展成为中国排水业的领军企业,形成了具有影响力的

“北京排水”品牌。

北京排水集团公司的组织结构如下图所示:

北京城市排水集团有限责任公司

————

——

——

——

———

——

——1

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污污

水水

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厂厂

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河桥

再再

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水水

厂厂

北京排水集团的主营业务集中在雨污水收集、污水处理、再生水利用、污泥

处置四个领域,具体业务状况如下:

(1)雨污水收集

北京排水集团担当了对北京市中心城区89座排水泵站和4000余公里排水管

网设施的运行和管理职责。以排水设施地理信息系统为枢纽,逐步实现对污水收

集、处理、回用的系统化、现代化管理,全力确保污水收集系统的平安运行,特

殊是日常巡察、雨季防汛工作,并利用先进的排水管道检查维护设备对排水管网

实施现代化管理。北京排水集团一贯坚持客户至上的原则对排水管网户线接入的

用户供应优质、全面的服务。

(2)污水处理

近年来,北京的排水设施建设飞速发展,城市平均每年新建一座污水处理厂

和百余公里污水干线。北京排水集团先后建成高碑店、酒仙桥、北小河、清河、

方庄、小红门等8座污水处理厂,污水处理实力提高到256万立方米/日,占

北京中心城总污水处理实力的95%以上。

(3)再生水利用

为科学合理地利用水资源,缓解北京市水资源短缺状况,开拓其次水源,建

设资源节约型社会,实现2008年北京再生水回用率达到50%的目标,北京

排水集团成立专业化管理的中水公司,大力推动再生水事业的发展。

北京排水集团利用世界先进的膜处理技术和反渗透技术大力建设再生水厂,

已经建成并投入生产运营的有高碑店、酒仙桥、方庄、吴家村、清河5座再生水

厂,即将起先建设的有北小河、卢沟桥、小红门3座再生水厂。目前,再生水的

应用主要集中于城区河湖景观、奥运公园、奥运中心区用水,以及工业冷却、道

路降尘、市政用水、农业浇灌、洗车和冲厕等方面。

(4)污泥处置

随着城市污水处理行业的迅猛发展,污泥处置成为城市管理的一大难题。北

京排水集团领先在城市污泥处理、处置技术的多样性及适用性方面进行了深化的

探讨和实际应用的开发,取得了显著成效。目前主要采纳污泥消化(沼气发电)、

条垛式堆肥、污泥热干化等技术手段来实现污泥的减量化、稳定化、无害化和资

源化处理。

北京排水集团及水泥厂、制砖厂、煤砰石热电厂等工业企业进行合作,通过

不断的联合试验和技术沟通,使因少量重金属超标而无法土地利用的污泥变为工

业原料或燃料,从而达到彻底的污染消减,既缓解了城市的污泥处置压力,又降

低了相关工业企业的生产成本,符合循环经济理念并达到双赢的效果。

北京排水集团及中国农科院、北京农林科学院及北京环科院等权威机构进行

联合探讨,主要针对污泥经过堆肥和热干化处理后进行土地利用的实际效果进行

探讨。为确保生态环境的平安,北京排水集团通过泥质监测、盆栽试验、地下水

渗滤试验、长期定位试验和田间示范试验等途径,对经稳定化和无害化处理后的

污源讲行长期土地利用的农学和环境学效应讲行了深化和广泛的探讨。

7.1.2建设目标

建设北京排水集团泵站在线监控系统,实现集团所辖全部泵站在线数据采集

和集中呈现。实时驾驭泵站的生产运行状况和降雨状况,实现企业上下一体化的

运营管理。平台建设目标如下:采集泵站供电、设备、仪表的运行数据和雨量数

据,为集团防汛工作及日常泵站生产管理供应支持。

7.1.3项目范围

本项目包含集中进行泵站端的现场数据采集,包括采集89座泵站的运行参数、

77座雨水泵站的雨量数据以及整合现状23个在线雨量计的数据,并建设中心端

泵站在线监控系统实现全部在线监测数据的集中呈现。

目前全部泵站中有50座具有本地限制,其他泵站无限制系统。随着今后泵站

升级改造项目的实施,全部泵站将实现限制,为确保系统平台统一性,改造后的

泵站在线监测数据将接入本项目建设的泵站在线监控系统。现状无限制系统的泵

站,在泵站未进行升级改造前,依据现场状况采集泵站各泵的启停状态等和泵站

雨量数据,目前无的泵站平均每站最多安装6台水泵。

7.1.4系统建设内容

泵站在线监测系统建设内容包括泵站在线监测数据和雨量数据的采集、处理、

传输、存储、呈现等,主要内容如下:

1、现场数据采集:由于集团雨污水泵站设备种类不同,现场的数据采集方式

也不尽相同。89个泵站现场的各类设备仪表、雨量数据接入限制柜,增加数据采

集模块、3G通讯模块、通讯模块,泵站现场通过无线传输的方式及中心端系统进

行远程数据传输,泵站端的数据采集上传支持断点续传。

2、时间同步服务:为保证数据接收的牢靠性和稳定性,建立全局的时间同步

服务,保证各处泵站采集参数在时间上的完整性和一样性;泵站端上传的全部数

据带有时间戳,便利中心端统一管理。

3、无线网络冗余:为保证数据传输正常,泵站端采纳3G无线专网及双网络

(互为备用)传输数据。考虑到两条链路均用一家运营商,存在不行靠隐患,因

此本方案网络运营商选择移动和电信,在一家运营商网络出现技术故障状况下,

保证整个系统的牢靠运行。因为3G无线专网比网络更加稳定,因此,本方案采

纳3G无线专网为主通讯网络,为备用通讯网络,当主通讯网络出现故障时,在

数据中心端自动切换至备用通讯网络。

4、数据中心建设:中心端通过数据采集软件(依据现场采集方式,采纳采集

软件或上位机数据接收软件)实现数据采集,并将数据存入实时数据库,全部历

史数据要求存入关系型数据库。中心端数据采集软件和实时数据库应集群冗余,

能够自动切换且切换时间小于2秒。

5、业务应用系统:建立中心端配置系统实现对泵站设备的远程监视和配置,

建立一个平安、稳定的中心端平台,完成实时数据的采集、存贮、管理、查询等

功能,并供应和移动客户端发布方式,便利用户异地实时监视泵站运行状况,并

能够进行权限限制。本系统能够为其它系统供应开放数据接口,便于其他系统调

用以及数据利用。

6、及其它系统的集成:系统支持及泵站视频监控平台的集成,可以通过调用

视频监控平台,实时调用泵站视频图像:系统能够为其它系统供应标准开放数据

接口,便于其他系统调用以及数据利用;系统及排水集团现有系统集成整合。

7.2总体方案设计

7.2.1系统设计原则

考虑北京排水集团泵站地域分布广且相对分散等特点,系统在进行规划建设

时遵循以下原则:

■可行性和适应性

本设计适合北京排水集团信息化发展规划和目前信息化建设的实际状况,满

足主要功能需求,并具有对于公司环境变更的适应性。

■前瞻性和好用性

项目的实施,充分考虑系统今后的延长,实施过程始终贯彻面对应用、留意

实效的方针。

■先进性和成熟性

项目既要采纳先进的管理理念、计算机技术和方法,又要留意软件系统、硬

件设备、开发工具的相对成熟。

■开放性和标准性

系统支持各个层次的多种协议,支持及业务系统的互通、互联,应用系统采

纳标准的数据交换方式,保证数据共享。

■牢靠性和稳定性

系统是牢靠的,当系统出现问题后能在较短的时间内复原,而且系统的数据

是精确和完整的。

■平安性和保密性

系统既考虑信息资源的充分共享,更要留意信息的爱护和隔离,因此系统分

别针对不同的应用和不同的网络通信环境,实行不同的措施,包括系统平安机制、

数据存取的权限限制等。

■可扩展性和易维护性

系统适应将来的业务拓展和项目的功能扩展,充分考虑以最简便的方法、最

低的投资,实现软件系统的扩展和维护。所供应的应用程序开放接口,供应相关

数据结构及工具。

■正版化及学问产权爱护

系统平台具有自主学问产权,不涉及版权问题、因版权所产生的法律纠纷由

软件供应方担当。

7.2.2应用架构设计

泵站在线监测系统的功能框架图如下图所示。

泵站在线监测系统

应用效雪分析

Web发布

支撑与搬警

10Server,关系型数据库

处理效嘉校接

果俵

TT

设备格精配电柜

仪表・

泵站在线监测系统功能框架图

泵站在线监测系统的功能框架由五层组成,从下至上分为设备仪表层、数据

采集层、数据处理层、应用支撑层和业务功能层,具体如下:

(一)设备仪表层:泵站在线监测系统的主要数据来源为89座泵站、77座泵

站雨量计以及原有23个雨量计的在线监测数据,供应监测数据的设备仪表主要

包括雨量计、水泵、仪表、格栅、配电柜等。

(二)数据采集层:泵站在线监测系统通过接口、数字接口和模拟接口接收

来自泵站现场的数据,通过等女备采集工具传送到端。

(三)数据处理层:端采集到的实时数据将存入实时数据库,其中部分数据

通过数据交换、数据校核后存入关系型数据库,供上层系统运用。

(四)应用支撑层:泵站在线监测系统供应数据分析及报警、、发布、服务、

报表服务等应用支撑软件功能,为业务功能层的各项业务供应支撑。

(五)业务功能层:泵站在线监测系统供应的业务功能包括泵站状态实时监

测、设备仪表运行监测、预警报警、视频集成、设备管理、运行分析、历史数据

查询、统计报表、集中配置管理、指标管理、移动客户端、系统管理等。

7.2.3系统架构设计

泵站在线监测系统通过两种方式实现对雨量计、水泵、仪表、格栅等设备仪

表的信息收集:

(1)对于有设备的泵站,水泵、仪表、格栅等设备仪表的信息传送到设备上

后,现场为西门子200或300系列,支持的通讯协议为,通过协议转换(模块自

带)传送到模块;模块内置点,干脆采集雨量计的脉冲信号。

(2)对于没有配置设备的泵站,雨量计、水泵、仪表、格栅等设备仪表的信

息可以干脆传到模块。

带存储的模块统一收集数据后,通过、3G双网模式上传到系统中心端,经数

据采集接口集成后储存到集团的实时数据库中,实时数据库中的部分数据经数据

转换和校核后存储到关系型数据库中,综合应用平台依据需求调用实时数据库和

关系型数据库中的数据。本方案综合考虑两条互为备用的通讯网络,2G网络选用

移动,3G网络选用电信,两条链路选择不同的运营商,从而保证系统更加平安

牢靠。

泵站现场通过采集模块将、雨量计等底层设备数据通过3G和无线网络传输,

中心端设置2台采集器,2台数据库。

对于链路冗余,在每个软件内部设置主机和从机工作模式;主机和从机分别

建立2套虚拟采集设备对应3G和链路,主链路为3G,从链路为;正常状况下由

3G链路进行数据采集,链路处于备用状态;若主链路系统出现故障,从链路系统

马上启动服务起先采集模块数据。

对于双机冗余,正常状况下由主机的采集器执行数据采集工作,当从机出现

网络故障或者采集器故障时.,从机的采集器通过心跳链路获知主机采集系统出现

问题,自动由热备状态切换至工作状态。

对于数据库冗余,中心端布置2台数据库服务器,设置为集群冗余,切换机

制为主服务器进行数据存储,从服务器进行热备;当主服务器出现故障时,从服

务器自动接管主服务器工作,对采集的数据执行存储工作。

7.2.4设备部署设计

依据泵站现场采集设备的不同,为整体软件架构设计的软硬件设备部署图,

如下图所示:

软硬件部署示意图

软件及对应的硬件关系如下表所示:

软件功能软件部署对应硬件

1采集器()支持从采集数据,支持10000点

支持从上位机采集数据,支持数据接收服务器

2上位机数据接收软件()

50000点

实时数据库服务

3实时数据库软件()支持50000点的实时数据

4集中配置软件()集中配置管理工具工程师站

5数据分析、报警模块(和)支持对工业库和关系数据库数据工具支撑服务器

的计算、综合分析和报警功能;

支持30000点

泵站展示界面制作、各类图表制

6数据展示模块()

作软件(支持三维、动画)

7在线监测平台用户交互页面及业务应用

8发布工具50用户并发应用服务器

9移动客户端发布支持100用户并发

10关系型数据库软件数据归档存储,10g数据库数据服务器

无线专网认证服

11无线专网认证服务认证

务器

为了使系统数据的采集和存储稳定牢靠,系统设计为采集器冗余,工业库集

群冗余架构,当任何一台工作的服务器(采集器)如出现故障时,从机会以最快

的速度接收主机工作,不会造成数据的丢失,保证了底层数据的稳定性。

中心端数据采集分为两种状况,一种是通过中心端配置的采集器对西门子及

77个雨量计的采集,另一-种是对现场已有23个雨量计的数据汇总;底层设备数

据和运行参数通过3G和无线网络首先传输到采集服务器。监测参数通过以太网

的链接由工业库进行接收并且压缩存储,限制参数由中心端设置的集中配置平台

软件对泵站的各种参数和雨量计、水位计的数据采集频率远程配置,包括每个数

据的采集间隔,数据上报间隔,上报的参数数量,参数类型等。本方案在中心端

部署上位机数据接收软件(),在10个已建污水厂部署上位机接口软件(),

通过方式,将10个污水厂的数据采集到泵站在线监测系统。

对于值班人员通过中心设置的操作员站的客户端软件,对底层设备进行监视,

此外对现场泵站的原始过程数据,中心端架设数据分析平台,内部嵌入和对数据

进行告警统计及分析归纳。

另外在中心端的展示平台可以从多种实时历史数据库和关系数据库中获得数

据,既能刚好监测当前整个全部泵站的运行状况,也可全面回顾过去的历史运行

状况。展示平台的图形组态工具能快速便利地绘制各种仿真工艺流程图、人机交

互界面。加上及平台的完备结合,将数据发布到互联网上,使得领导人员在任何

一个存在的角落都能阅读到泵站监测系统的数据。

7.2.5技术路途

7.2.5.1J2技术

泵站在线监测系统遵循J2标准开发建设,运行在J2应用服务器平台上。

J2是主流的技术体系,J2已成为一个工业标准,围围着J2有众多的厂家和

产品,其中不乏优秀的软件产品,合理集成以J2为标准的软件产品构建门户体

系,可以得到较好的稳定性、高牢靠性和扩展性。

J2技术架构图

J2技术的基础是语言,语言的及平台无关性,保证了基于J2平台开发的应用

系统和支撑环境可以跨平台运行。

J2平台包含有一整套的服务、应用编程接口()和协议,可用于开发基于的

分布式应用。它定义了一套标准化、模块化的组件规范;并为这些组件供应了一

整套完整的服务、以及自动处理应用行为的很多细微环节例如平安和多线程。由

于J2构建在2平台标准版本上(J2),因此,它继承了的全部优点一一面对对象、

跨平台等。随着越来越多的第三方对2平台企业版(J2)供应支持,已经被广泛

用来开发企业级应用。

基于J2技术的应用服务器()主要是用来支持开发基于的三层体系结构应

用的支撑平台,这一类的产品包括,等。

7.2.5.2数据交换和应用集成技术

随着信息化建设的不断深化,信息系统之间的信息共享也越来越受到重视。

如何达到信息交换及共享,提高总部及分子公司、各相关部门的协同实力,应用

集成技术成为当今信息化建设的一种重要手段及技术基础。

数据交换和应用集成的核心是一组开发工具,它可以生成用于联接不同应用

系统的组件,通过这些组件对应用系统进行再构造,形成一个更强大的系统。

数据交换和应用集成平台包括基于统一数据总线技术的平台、及各应用系统

的适配联接组件、数据传输/消息通讯中间件、以及开发套件等。

应用集成系统的开发套件有两个功能:开发应用集成联接组件和部署应用集

成联接组件。开发套件通过其中的工具分别对联接组件的输入、输出端、对应关

系和处理要求进行描述,开发组件依据这些描述,运用已有的基本模板,生成专

用的应用集成联接组件,并通过部署工具将应用联接组件部署到运行平台。

7.2.5.3技术

是为了让地理上分布在不同区域的计算机和设备一起工作,以便为用户供应

各种各样的服务。用户可以限制要获得信息的内容、时间、方式,而不必像现在

这样在多数个信息孤岛中阅读,去找寻自己所须要的信息。利用,公司和个人

能够快速且廉价地通过互联网向全球用户供应服务,建立全球范围的联系,在广

泛的范围内找寻可能的合作伙伴。随着服务技术的发展和运用,我们目前所进行

的开发和运用应用程序的信息处理活动将过渡到开发和运用O将来,将取代应

用程序成为上的基本开发和应用实体。

规范了应用程序组件的包装、接口标准,应用系统之间可以通过协议进行访

问,通过来交换数据,这为分布式应用之间供应了简洁、开放、标准的耦合新途

径,已经得到越来越多业界的支持。

7.3系统具体设计方案

7.3.1数据采集及传输

7.3.1.1泵站数据采集

7.3.1.1.1采集内容

为了满足集团各级管理人员对泵站的日常管理须要,同时在汛期能够刚好驾

驭各泵站运行状况和降雨状况,为防汛调度刚好供应有效信息,拟对泵站运行参

数进行采集。

采集参数如下:

(1)水泵参数

采集全部泵站中各个泵的运行状态,采集各泵的设定状态(手动、自动或程

控),统计各泵的实际设定频率、水泵限制信息。

泵的运行状态的信号采集即泵的起停状态,及泵的设定状态信号,要求通过

触发式方式采集该设备参数,即当泵开启或停止时,泵设定状态发生变更时,都

将此变更信息实时的传送至中心端系统中。电流、电压参数变更较频繁,为定时

发送方式。

针对采集的各泵站中各泵的参数,计算生成单台泵及各泵站的运行时间、耗

电量、抽升量,同时有相应的当天、当月等基本时间段显示窗口,查询界面可自

定义时间段来查询。

(2)进线参数

采集供电参数,采集点为供电总线路上三相电压、电流,并采集功率及电度

表当前读数。采集方式为定期农送及断电触发报送相结合的方式。

通过对泵站电表当前读数的采集,中心端计算生成当天、当月的累计耗电量。

并在界面中有这些基本的时间段显示窗口,查询界面则可自定义时间段来查询。

(3)水池参数

将各泵站的进水池报警设置液位采集到中心端系统中,作为报警触发依据,

同时针对水池报警液位,对应各泵相应的启动及停止液位。

(4)雨量参数

对雨量数据讲行采集,将现场雨量计数据接入泵站数据采集模块,实现及泵

站系统的集成,实现对连续时段降雨量、降雨强度、日雨量、累计雨量、某场降

雨对应重现期等的计算及查询功能,具备雨量清零重新累计某场降雨量的功能。

雨量数据为触发式报送方式。

(5)流量参数

如现场有流量监测仪表,采集现场流量参数,流量数据为定期报送方式。

(6)事务及报警记录

记录泵站运行过程中各个事务及报警的信息,包括现场各类设备故障报警、

通讯故障报警等。记录内容至少包括编号、时间、状态、文本说明等。

.2采集方式

对于泵站数据的采集,中心端布置2台互为冗余的采集器,对泵站现场的和

雨量计通过数据采集模块进行数据采集。

(1)对于现场有的状况,由于现场的限制器不同,下位机限制系统分为西门

子200和西门子300,为了统一传输协议,使得数据在3G和无线网络中传输的稳

定、牢靠,泵站前端布置协议转换器,将西门子200和西门子300的限制参数转

换成统一的协议标准传输到现场数据采集模块,雨量计也传输到现场数据采集模

块,数据采集模块通过无线传输模块将全部数据传输到中心端的中。

(2)对于现场无的状况,因为数据采集模块自带点,因此,现场雨量计及泵

的状态点等传输到数据采集模块,数据采集模块通过无线传输模块将全部数据传

输到中心端的中。

7.3.1.1.3设备性能

泵站数据采集运用的设备是数据采集模块,性能描述如下:

(1)一体化

该数据采集模块将限制器、、人机界面和网络完备的集成为一个运用特别便利

的整体。

(2)扩展性

该数据采集模块供应了4种组合的内置。它们中包括:直流输入,高速数字

量输入,继电器输出,直流输出,输出和多种模拟量(包括0~10V、4~20、热电

偶、热电阻和热敏电阻)。

(3)兼容性

自带转换模块,可以兼容协议。

供应3个串口总数,包括1个通讯口;两个232485串口,每个口232485均

支持,同时支持传动装置协议、主/从协议、串行入/出。

集成网络,同时支持以太网、电话调制解调器、无线通讯、通讯。

7.3.1.2雨量计数据采集

本次实施的雨量计传感器的结构为遥测单翻斗形式,雨水通过一个接收器,

再通过一个过滤斗流入翻斗内,翻斗的每次翻转通过干簧管转换成脉冲信号,传

输到数据采集模块,实现及泵站系统的集成,通过计算平台实现对连续时段降雨

量、降雨强度、日雨量、累计雨量、某场降雨对应重现期等的计算及查询功能,

利用集中限制平台实现雨量清零重新累计某场降雨量的功能,并且对雨量数据的

报送方式通过的对话式设定,依据客户需求可以设定为同步式,异步式或订阅式。

数据报送设置示意图如下图所示:

数据报送设置示意图

现场数据采集模块通过3G或无线网络将监测参数传送到中心端的采集器,并

发到工业库和集中限制平台的,其中工业库可以将雨量参数进行压缩存储,对雨

量计的采集频率进行限制。

对于2009年至2011年在全市分散部署了23台一体化雨量计(型号:微玛特

1000R),由于雨量参数已经到达中心端的关系库中,系统将利用集中限制平台的

从关系库中实时获得:对于采集间隔随时可以讲行对话式限制。

7.3.1.3断点续传

泵站现场的限制系统及雨量计将数据传输到采集模块中,模块具备数据缓存

功能,当两套无线网络都网络出现故障时,采集模块会将未发送出去的数据短暂

缓存到模块的存储区,当网络正常时,依据续传机制,将缓存的数据再传送到中

心采集器中,首先接收历史数据,将采集模块发送的数据依据时间戳的依次排列,

依次将数据存储到工业库中。

数据采集模块数据缓存原理如下:

数据存储的设定时间是由本身来做的,每次存储的数据都是带时间标记的。

数据保存肯定的时间,比如存一个小时(保存时间可以通过程序来设定),每特

别钟存一组,即每时每刻中都存储有六组的数据,这六组包括最近的一次,以及

之前存储的五次。上位机读取数据的时候,将六组数据一起读取,通过时间标签

来推断数据是否有效。依据设定的10分钟读一次来说明的话,就是上位机将读

上来的数据跟上位机已经存储了的最终一组数据对比,假如读取上来的数据中,

时间晚于上位机中已经存储的最终一组数据的时间,那么就将这组数据写入到上

位机数据库中。重复这种操作。这样的话假如出现网络中断的状况,只要在设定

的保存时间内复原,上位机照旧可以读取到该时间内全部有效的数据。

7.3.1.4数据同步

泵站现场的限制系统和雨量计将数据传输到采集模块中,模块具备加盖时间

戳的功能(用六个寄存器来存储这个数据对应的时间:年月日时分秒),将采集

的数据传输到采集器中,并且最终由工业库进行数据存储;工业库在接收的数据

时,对数据上的时间戳有辨别功能,可以设置时间戳由数据源供应和采集器供应,

依据现场实际状况,该系统设计为时间戳由数据源供应,这样存储到数据库中的

数据即及现场采集的数据时间吻合。如下图(工业库时间戳设置)所示:

变里属性凶

基本采集I存储及压缩I安全I用户定义I

确定I取消I应用㈤

工业库时间戳设置示意图

数据采集器具有加盖时间戳的功能,同时运行数据按表格格式存储到卡中,

如下图所示:

0103010502030205

09/29/200717:00:0051.96255055.162550

09/29/200717:00:0151.96255055.162550

09/29/200717:00:0251.96255055.162550

09/29/200717:00:0351.96255055.162550

09/29/200717:00:0451.96255055.162550

09/29/200717:00:0551.96255055.162550

09/29/200717:00:0651.96255055.162550

09/29/200717:00:0751.9625505

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