1.基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,其特征在于,主要由依次串联的检测控制系统、GPRS网络、互联网、数据中心构成。
2.根据权利要求1所述的基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,其特征在于,所述检测控制系统主要由与GPRS网络进行无线连接的GPRS数据传输器、以及同时与GPRS数据传输器连接的雨量传感器、水位传感器构成。
3.根据权利要求2所述的基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,其特征在于,所述GPRS数据传输器还连接有开闸控制系统。
4.根据权利要求2所述的基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,其特征在于,所述雨量传感器为翻斗式雨量传感器。
5.根据权利要求2所述的基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,其特征在于,所述水位传感器为压力水位计。
6.根据权利要求1-5中任意一项所述的基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,其特征在于,所述数据中心主要由连接于互联网的调制解调器构成,所述调制解调器依次连接有通信服务PC机、应用管理PC机。
基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统\n技术领域\n[0001] 本实用新型涉及山洪灾害预警,具体的说,是基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统。\n背景技术\n[0002] 山洪是指由于暴雨、冰雪融化或拦洪设施溃决等原因,在山区(包括山地、丘陵、岗地)沿河流及溪沟形成的暴涨暴落的洪水及伴随发生的滑坡、崩塌、泥石流的总称。其中,暴雨引起的山洪在我国最为常见,具体表现为它的形成与发展主要受降雨量及降雨强度、地形地质的影响。\n[0003] 山洪灾害的主要特点。\n[0004] (1)季节性强,频率高。山洪灾害主要集中在汛期,尤其主汛期更是山洪灾害的多发期。\n[0005] (2)区域性明显,易发性强。山洪主要发生亏山区、丘陵区及岗地,特别是位于暴雨中心的上述地区,暴雨时极易形成具有冲击力的地表径流,导致山洪暴发,形成山洪灾害。\n[0006] (3)来势迅猛,成灾快。集,降雨迅速转化为径流,几个小时即成灾受损,防不胜防。\n[0007] (4)破坏性强,危害严重。山洪灾害发生时往往伴生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,并造成河流改道、公路中断、耕地冲淹、房屋倒塌、人畜伤亡等,因此危害性、破坏性很大。\n[0008] 建立山洪灾害预警系统,是防治山洪灾害的一项重要的非工程性措施。山洪地质灾害预警系统集自动采集、传输、查询和决策为一体,实现了水情测报、防洪调度的自动化和现代化,提高了防汛抗旱调度指挥手段的先进性,可有效增强地区抗御自然灾害的能力。\n[0009] 山洪灾害监测预警系统主要包括以下几个部分。\n[0010] (1)灾害易发区雨量、水位自动采集系统。\n[0011] (2)数据传输系统及自然灾害防御应急通信网络。\n[0012] (3)基于GIS电子地图的山洪灾害预报预警与决策支持系统。\n[0013] (4)灾害预警发布平台与应急响应支持系统。\n[0014] 因此需要山洪灾害预警系统,可以实时监测降雨量、河道水位、水库水位变化情况、水库实时库容等信息,为是否需要开闸、泄洪等决策提供最基础的数据, 从而为各级政府、防汛指挥机构和减灾组织提供及时准确的水情信息,为其早决策、早部署提供帮助,使防灾减灾决策更加及时、科学。\n实用新型内容\n[0015] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、低成本、安全性高、实时性强的基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统。\n[0016] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为:基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,主要由依次串联的检测控制系统、GPRS网络、互联网、数据中心构成。\n[0017] 所述检测控制系统主要由与GPRS网络进行无线连接的GPRS数据传输器、以及同时与GPRS数据传输器连接的雨量传感器、水位传感器构成。\n[0018] 所述GPRS数据传输器还连接有开闸控制系统。\n[0019] 所述雨量传感器为翻斗式雨量传感器。\n[0020] 所述水位传感器为压力水位计。\n[0021] 所述数据中心主要由连接于互联网的调制解调器构成,所述调制解调器依次连接有通信服务PC机、应用管理PC机。\n[0022] 本系统的工作原理为:先组建上述网络体系。利用压力水位计检测河道、湖泊等水利工程设施的水位,利用翻斗式雨量传感器,检测当地降水量。将水位参数,降水量参数,发送给GPRS数据传输器。GPRS数据传输器,在其自身的处理器的作用下,对数据进行封装、打包,并按照GPRS网络传输协议进行上传到GPRS网络中。GPRS网络将水位参数,降水量参数发送到互联网中,最后通过互联网发送到数据中心,经过数据中心的处理将上述参数转变,并进行分析,最后给出处理信号。如,水位参数,降水量参数达到泄洪预警值,数据中心,将发出控制信息,经互联网、GPRS网络,下传给GPRS数据传输器,最后由数据传输器发送到开闸控制系统,进行开闸泄洪。\n[0023] 本实用新型的优点在于。\n[0024] 1、可靠性高:与SMS短信息方式相比,GPRS数据传输器采用面向连接的TCP协议通信,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。可以与多个采集点同时进行数据传输,互不干扰。GPRS网络本身具备完善的频分复用机制,并具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”现象。\n[0025] 2、实时性强:GPRS网络具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输,因此GPRS监测的数据中心可以多个自动气象站之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要求。目前GPRS网络实际数据传输速率在\n30Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率的需求。\n[0026] 3、系统建设成本低:由于采用GPRS网络中的公网平台,无需建设网络,只需安装设备就即可,建设成本低;也免去了网络维护费用。\n[0027] 4、系统运营成本低:采用GPRS网络中的公网通信,全国范围内均按统一费率计费,省去昂贵的漫游费用, GPRS网络可按数据实际通信流量计费,(1分-3分/1K字节),也可以按包月不限流量收费,从而实现了系统的低成本通信。\n[0028] 5、GPRS网络传输功耗小,适合野外供电环境:虽然与远在千里的数据中心进行双向通信,GPRS数据传输器在工作时却只需与附近的移动基站通信即可,其整体功耗与一台普通GSM手机相当, 平均功耗仅为200毫瓦左右,比传统数传电台小得多。\n[0029] 6、可对各监测点运行设备进行远程控制:通过GPRS双向系统还可实现对开闸控制系统进行反向控制,如:时间校正、状态报告、开关等控制功能,并可进行系统远程在线升级。\n附图说明\n[0030] 图1为本实用新型系统结构框图。\n[0031] 图2为本实用新型实施例一的系统结构框图。\n具体实施方式\n[0032] 下面结合实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。\n[0033] 实施例一\n[0034] 如图1、2,所示。\n[0035] 基于GPRS网络的公网山洪灾害预警系统,主要由依次串联的检测控制系统、GPRS网络、互联网、数据中心构成。\n[0036] 所述检测控制系统主要由与GPRS网络进行无线连接的GPRS数据传输器、以及同时与GPRS数据传输器连接的雨量传感器、水位传感器构成。\n[0037] 所述GPRS数据传输器还连接有开闸控制系统。\n[0038] 所述雨量传感器为翻斗式雨量传感器。\n[0039] 所述水位传感器为压力水位计。\n[0040] 所述数据中心主要由连接于互联网的调制解调器构成,所述调制解调器依次连接有通信服务PC机、应用管理PC机。\n[0041] 如上所示便可较好实现本实用新型。
法律信息
- 2013-10-30
未缴年费专利权终止
IPC(主分类): G08B 21/10
专利号: ZL 201120317922.7
申请日: 2011.08.29
授权公告日: 2012.04.18
- 2012-04-18
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有引用任何外部专利数据! |
被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 1 | | 2011-08-29 | 2011-08-29 | | |
2 | | 2015-08-19 | 2015-08-19 | | |