2020(5):1-6. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.001
摘要:作为新一代信息技术,区块链技术的应用潜力受到政府和企业的高度重视。区块链主要包括 P2P 分布式网络和传播、非对称加密、共识机制和智能合约等技术,具有去中心化、公开透明、难以篡改、可追溯和安全可靠等特点,有望解决数据共享、证照管理、档案管理、水利监督、取用水监管、水质监测和水权交易等水利业务的痛点,加快智慧水利发展,为实现水治理体系和能力现代化提供强力支撑和驱动,具有广泛的应用前景。
2020(5):7-10. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.002
摘要:河长制信息化建设是全面推行河(湖)长制工作的重要内容,针对我国河长制信息化建设的现状,分析目前存在的 10 个方面的问题,提出河湖管理大数据的基本内容,研究建立智慧河长系统的重要性和具体要求,并就如何应用大数据技术推动河(湖)长制信息化提出建议,介绍相关案例,对推进河长制信息化具有借鉴意义。
2020(5):11-14. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.003
摘要:水利部《智慧水利总体方案》是全国水利信息化建设的指导性文件,将带动地方智慧水利、水文建设。通过分析总体方案的架构和构建感知网及水文现代化建设技术装备的要求,解析智慧水利对云南智慧水文的定位,分析云南省水文信息化建设现状及存在问题,提出建设智慧水文的工作思路,为“十四五”水文信息化规划编制和今后的项目实施提供对策,以推动云南水文加速补齐信息化短板,有效支撑水利强监管。
2020(5):15-20. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.004
摘要:江阴市经济高度发达,但处于太湖流域平原河网特殊的地理位置和城市格局使得江阴市区面临外洪与内涝的双重夹击,江阴市城区具备良好的试点条件。借助 SOBEK 模型,构建集成流域水网和城市管网及地面 2D 漫流模型,进行流域层面洪水分析及区域层面内涝分析,评估江阴市城区潜在的外洪内涝风险,绘制城市级别的精细化的洪水淹没风险图。洪水风险图的绘制为防洪工程规划设计、防汛抢险应急预案的编制等提供科学的决策依据。
2020(5):21-23. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.005
摘要:大坝安全监测关系到大坝的施工质量和运行安全,是工程施工和运行期的重要工作。针对沥青砼心墙堆石坝的特点,通过优化监测设计方案,设置关键监测项目,选择对沥青砼心墙结构影响小的监测仪器和安装方式,实现大坝关键部位的安全监测。对近 10 a 的监测数据进行处理和分析,结果表明监测仪器工作正常,监测数据连续可靠,大石门水电站大坝和沥青砼心墙运行稳定,说明大坝安全监测设计方案合理、正确,为全面掌握和了解大坝的施工质量、运行状况等发挥重要作用。
2020(5):24-27. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.006
摘要:为了进一步实现财务信息系统的精细化、智能化管理,通过南京水利科学研究院财务管理信息系统建设,对系统技术架构及财务报销约号系统、财务移动审批 App 系统、用户决策信息动态推送服务等关键技术进行研究分析,实现科学化预约报销、智能化审批、个性化信息服务及一体化管理,为财务管理者与财务系统使用者提供更高效的平台。
2020(5):28-31. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.007
摘要:为顺应国家对于“互联网 + 政务服务”建设要求,解决现有业务应用孤立和信息分散的问题,淮河水利委员会开展综合应用门户整合建设,采用分层开放的体系架构,以“汇聚、提醒、定制”为三大设计理念, 基于主流成熟的技术,对数据资源、应用服务和业务系统等进行有效整合,形成一站式的综合性应用门户,提供待办事项前置提醒、业务信息汇聚展示和应用单点登录等便捷化服务。目前门户系统已正式运行,显著提高日常办公效率,加强应用安全的防护能力,同时具有很好的兼容性、稳定性和扩展性,可适用于水利行业及类似门户的整合建设。
2020(5):32-36. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.008
摘要:针对新安江洪水流速大、涨落快等特点,以及街口断面水位变幅大、漂浮物多等特性,组合应用多种监测设备和软件系统,建设街口水文站自动监测系统,以实现不同的水位级和水情条件下雨量、水位、流量和泥沙含量数据的实时在线自动采集,传输,计算处理及入库管理。街口水文站自动监测系统可为新安江流域水资源管理、水量分配、生态流量管控提供基础数据支撑,亦可为山区性大江大河自动监测系统建设提供参考和借鉴。
2020(5):37-40. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.009
摘要:由于环境等因素影响,用于测量水位的超声波、雷达式等非接触式水位计存在一定的测量误差,更换高精度设备会增加成本,为解决测量误差,提出基于机器学习的水位计校准算法。该算法融合测量误差产生的环境因素,采用迭代 Boosting 学习算法,构建 Adaboost 的单层决策树模型,采用误差辗转递送的强学习算法对测量误差进行校准。算法仿真结果显示,校准结果可以很好地拟合标准设备测量值,校准算法不仅克服更换设备带来的成本,还将传统的仪器校准迁移至后端软件层面,为解决非接触式水位计校准提供新手段。
2020(5):41-45. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.010
摘要:根据“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调,顺应信息化补短板形势,梳理当前珠江流域水利网信工作现状,从网络安全基础设施改造、主动监测预警、纵深防御及网络 IPv6 改造几个方面探讨网络安全能力提升工作思路,并从健全防护体系、主动防护能力提升和加强纵深防御能力等方面介绍预期成果,为珠江流域水行政管理单位打造“预警及时、防御有效、响应快捷、安全可控”的网络安全综合防护体系,更好地履行水行政管理职能提供技术支持。
陈宁,高祥涛,王美玲,傅晓,朱月,赵峰,施麟,曹晓宁,张磊,王培,吴立星
2020(5):46-49. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.011
摘要:在水利自动化控制系统中,广泛使用 Modbus 协议作为现场总线网络的串行通信协议,由于其缺乏访问控制、密钥管理、终端安全等措施,给系统带来不可避免的安全风险。研究国产混合加密技术的硬件安全模块,对使用 Modbus 协议通信的现场总线网络进行改进和保护。在无需进行现地大规模网络基础设施改造的前提下,提出一种安全稳定、自主可控、经济便利的水利自动化控制系统现场总线安全技术方案。
2020(5):50-53. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.012
摘要:针对中小型泵闸工程运维管理信息化水平不高的现状,以深圳市共和泵闸枢纽为案例,通过创建共和枢纽BIM 模型,综合运用 BIM + GIS + IoT 技术搭建运维管理系统,融合水情水质、设备参数、实时视频、运行状态等多源数据,覆盖设备设施、安全、应急管理等多元业务,实现工程数字化运维管理,以期为同类工程提供借鉴。
2020(5):54-57. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.013
摘要:针对天水市城区供水工程线路长、控制节点多、布局分散、传统的管理模式对关键节点的控制和计量难度都很大、还耗费大量的人力和财力的问题,提出通过水利信息化的手段,建设覆盖全项目的信息网络平台,形成标准规范的安全运行体系,建成相应的应用系统和分析平台为调度和工程管理提供解决方案,并据方案论述网络总体架构、拓扑结构和系统组成。2019 年应用结果表明该系统通过应用自动化报表,加快数据统计、分析、汇总的速度,提高数据采集和提取的精确性和可靠度,提高灌区工作人员的管理水平和工作质量, 实现水资源调度的准确性、时效性。
2020(5):58-62. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.014
摘要:针对城区内河突发事件的事前实时预警、事中高效分析处理及事后及时反馈的应急处置需求,采用 B/S 架构,基于 Web GIS 平台设计应急决策支持系统。系统架构分为信息采集层、数据支撑层、业务应用层和用户层及信息安全体系。研究设计物联感知体系,实现水环境信息的自动监测预警和闸泵自动化远程控制;集成已有业务应用系统和数据,通过科学的数据组织形式制定应急会商专题信息展板,并结合 ArcGIS API 地图可视化方法在线直观展示各类应急信息,辅助专家进行决策判断。该系统已运用于宁波城区内河城区管理,效果良好。
2020(5):63-68. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.015
摘要:为全面掌控大藤峡水利枢纽工程建设,在详细分析大藤峡水利枢纽工程项目建设基础上,基于项目管理软件产品的多种引擎支撑及功能模块的实现使系统数据互联互通,通过 BIM 技术建立模型实现工程建模可视化、虚拟化管理,完成大藤峡水利枢纽工程建设项目管理系统的建设。项目管理系统可为工程建设管理的各部门提供协同工作平台,实现数据信息的填报、发送、处理,以及业务的协同共享,提高大藤峡水利枢纽工程建设管理的信息化程度和项目投资预测水平。
2020(5):69-72. DOI: 10.19364/j.1674-9405.2020.05.016
摘要:山东省黄水东调工程调度运行管理系统综合考虑与胶东调水等工程联合调度需要,通过采用先进、科学的信息与管理技术,形成山东省黄水东调工程调度运行管理系统的总体框架,实现系统内多应用的融合。系统由计算机监控、视频监视、工程管理综合信息、计算机网络、综合通信网络等子系统组成,解决区域跨度大、信息点位多、控制建筑物种类多等难题,实现精细配水。