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˙北京水司:2015年研究提出“水行业DMA”,就是供水分区计量。现有的自来水管网中,加装独立的开关阀门,使自来水管线形成相对封闭的分区,通过进水口安装的流量计,每15分钟监测一次分区入口处的水量,与分区内计费水表水量之和进行比对,可及时发现和解决漏水问题。每个分区计量区大约可覆盖5000-10000户居民。分区入口处流量计的15分钟采集一次数据,再每隔6小时将数据传输到“DMA数据管理系统”。
2015年,北京市新建供水分区计量区150处(注:75一150万户)。2016年计划新建供水分区计量区200处。2017年底前,北京市六环内所有区域将全部实现供水分区计量区,预计达800处(注:400-800万户),全市居民社区将全部实现漏水可控可预防。
˙武汉市东西湖水司:目前,进入供水产销率91%的攻坚阶段,“瓶颈”现象困扰。供水漏损检控主要工作是供水分区计量(DMA)的建立,考核表的安装、数据的分析。
供水漏损,分主管网和分支网漏损。分支网漏损基本为实际漏损,也就是水司主抓的漏损源。
2)由兰吉尔研发出新型网络路由器的启示
2016年2月,兰吉尔推出能够连接多个网格部署AMI解决方案的(GridStream)通信平台。
(注:GridStream—兰吉尔公司AMI的指令中心)
“网格路由器对于GridStream”通信平台的网络连接适应性、分布智能和客户智能解决方案的处理能力有很大的帮助。该装置作为一个网格边缘服务器,会实时指导和处理从多个前端系统和智能社区网络传来的数据”,“新的网格路由器通过和其它相关网络和设备建立连接的方式,扩展GridStream的网格化管理,以帮助公用事业和他们所服务的社区实现更广泛的能源管理目标。”
由以上表述可知,网格路由器的关键技术:
一是,通过建立连接的方式,扩展(AMI)通信平台的网格化管理。
二是,“会实时指导和处理”多方面传来的数据,属于智能控制技术范畴。参考北京邮电大学:《智能信息技术》,“智能控制是一类无需人干预就能独立驱动智能机器实现其目标的自动控制”,“智能控制的关键”在高层,高层控制的任务在于对实际环境或过程进行组织,即决策和规划”,也就是“自主、实时判断和响应”。
在“四表合一采集”的现场,当水/气/热表计或计量发生应急事件,需要具有自主、实时判断和响应功能的智能设备,为相应行业集抄主站进行特殊方式的连接,及时反馈应急事件的信息,并组织现场处理,无需按“四表合一采集”正常信息传递路径反馈。
3)四表合一采集:推进网格化社区供水漏损计量管理,协助水司解除用户侧供水漏损之忧!
˙网络社区供水漏计量管理主要工作:
˙协同水司在网格社区供水入口处,加装开关阀门,智能水表,记录供水量
˙供水智能终端研发
˙定时由供水智能终端采集网格社区入口处的供水量,与该网格社区内计费智能水表用水量之和进行比对,发现供水漏损指标超标,由供水智能终端及时向水司主站传送供水漏损超标信息、报警,进行现场处理。同时将供水漏损指标情况报送“四表合一采集”主站。
˙按期由“四表合一采集”主站远程抄录社区入口处的总供水量,与该网格社区内计费智能水表之和进行比对,并将该周期网格社区总用水量、供水漏损指标情况传递给水司主站。
˙供水智能终端研发
说明:供水智能终端,可以用作网格社区供气、供热智能终端研发参考。
借鉴兰吉尔“新型网格路由器”的设计思路,作为网格社区供水智能终端,需拥有基于标准、开放的内置高级应用程序。只要感知到网格社区供水漏损超标的信息,符合由“四表合一采集”主站预先设置的逻辑,无需等待其再次发出指令,就能自主实时作出判断和响应,向水司主站传递网格社区供水漏损超标的信息、报警,进行现场处理。同时将这些供水漏损情况报送“四表合一采集”主站。以上高级应用程序可以实时远程修改“政策”,进行软件升级维护,还提供多种格式的交换数据信息,方便与“四表合一采集”主站、水司主站的软件平台集成,拥有更多的智能功能。
˙开发用户节水量统计功能。按期,由“四表合一采集”主站将用户节水量数据传送给水司主站,供全市节水量汇总与供水效率分析。
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