□ 文| 方典盛
水利调供水工程的周期较长,其中涉及到的站点也较多,所需的通信设备种类也较多,计算机系统的数量也越来越多,增加了日常维护工作的难度。原有的水利工程管理模式已经落后,无法满足管理工作的发展需要,信息技术水平的提升和运用较好地缓解了这一问题。充分发挥现代化电子监测技术和控制设备的作用,能够实时监控水利工程不同控制站点不同设备和环境的相关变化,并及时发现水利工程管理中出现的问题,并提出相应的结合方案,还能及时收集相关的信息并如实记录下来,这就是动力设备和环境集中监控系统的价值所在。
集中监控能够有效提升水利工程网络管理维护水平,还能提升水利工程的运行安全可靠性,并进一步落实好水利工程的计算机管理模式,从而有效提升水利工程维护工作质量,有效降低水利工程运行维护成本。
结合当前水利调供水工程自身特征,其动力设备以及机房环境集中监控系统主要包含以下几个方面的内容:动力供配电监控包含动力设备的输入以及输出电压、相关电流、频率以及开关现状等。UPS设备的监控包含UPS输入和输出电源以及相关电流、频率等内容。空调设备的监控包含空调本身的运行状况、加湿器和加热器的工作状况、空调的温度湿度、红外监控等内容。消防系统的监控包含系统对火灾的报警情况及其与其他系统之间的关联。门禁系统的监控主要涉及到系统不同功能的正常发挥与否。图像监控主要是指对不同监测地点上传的图像进行实时监控和保存管理。
水利工程管理集中监控系统的传输工作主要是借助水利相关的通信资源进行落实,还可以借助公共网络资源落实集中监控工作,信息的收集和传输模式也较为多元化。
其中,E1传输模式主要运用到基站之间的信息传输,利用监控设备及时收集基站中的数据,并把相关数据融入到E1线路时隙中,集中监控中心还要把E1线路中不同时隙的监控信息收集起来集中进行处理。这种通信模式主要是借助光端机的2M口落实好通讯工作,结合不同的数字图像需求,提升监控系统的图像传输有效性。数字公务通信传输主要是为了及时收集并展现相关数字公务监控信息。不同的基站其数字公务通信模式也不太相同。不同地区监控中心都能与上级的监控中心之间联合起来,创建一个更大规模的监控系统。LAN传输模式主要是用来实时监控不同通讯机房和少数有图像监控需要的地方,这种传输模式具有较为明显的优势,相关资源较为丰富、通讯速度较快、具有较强的可靠性。ISDN传输模式是一种综合业务数字网的传输模式,主要是通过数据传输直接把不同收集到的话音信息和数据信息传输给用户。WAN方式一般称为广域网方式,这种网络需要有路由器等设备的支持,它具有广域网的网络优点,但是这种网络往往传输速度比较慢,实时性不高。
结合当前集中监控系统的工作现状不难看出,集中监控系统的管理模式较为统一,监控系统的结构大都选择分布式计算机控制系统结构,或采用不同级别监控中心相结合的结构,不同级别监控中心之间的网络结构也较为多元化。结合当前水利调供水工程的自身特征,集中监控系统的组网结构可以分成不同的类别,即集中监控中心、不同地区的监控中心以及现场监控部门等。
集中监控中心是监控系统的核心所在,不仅要认真落实好监控中心的监控工作,还要监督好不同监控基站的工作落实,统计生成各种统计报表及曲线图,并进行智能分析处理,把从基层局站传来的数据以界面形式仿真显示在计算机的屏幕上,实现告警联动:不同地区的监控中心主要是借助传输网及时收集并传输不同地区电信动力设备的相关信息,还能认真落实好不同地区分属地区的测量工作,还要进一步落实好相关信息的保存处理工作;及时发现相关故障并上报给上一级;结合实际情况认真落实好上级下达的相关监控指令,并把监控结果上传给上一级;及时收集并储存监控中心传来的相关信息,并在所在地区的基站重新调整相关测量、监控任务,从而有效落实好测量系统的监控工作,确保监控系统能够自主工作。
集中监控系统能够进一步落实好人机交互工作、图像管理工作、配置管理工作以及预警管理、安全管理、通信管理工作以及打印工作等。
在水利工程管理维护工作中,动力设备及通信机房环境集中监控系统起到了关键性的作用,选择模块化结构能够有效拓展系统的规模,提升监控水平,具备良好的人机界面和管理功能、丰富的数据表现方式,便捷的告警查询、提示、定位方式,已广泛地应用于各个行业,显示了强大的生命力,在水利调供水工程中的应用也一定会越来越广,发挥其应有的作用。