專利名稱:輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)的制作方法
技術領域:
本發(fā)明屬于電力設施防災減災領域,尤其涉及輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)。
背景技術:
架空輸電線路縱橫交錯、綿延不斷地分布在曠野上,其走廊所處地形復雜多變。各類輸電設施極易受到外界環(huán)境的影響,其中洪澇災害一直是威脅輸電設施安全運行的重要因素。當前,電力部門主要是依據(jù)氣象預報和人工水情觀測來了解輸電設施遭受洪澇災害的狀況,這種做法既耗費了大量的人力物力,又無法準確得到輸電設施受洪災的影響程度及災情發(fā)展趨勢,因而給防洪減災工作帶來的巨大的困難。為此,建立一套完善的輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng),快速、準確、科學地模擬并測算輸電設施周邊的洪水淹沒范圍和淹沒區(qū)水深分布,并針對輸電設施面臨的洪災風險自動發(fā)出預警,以指導運行人員即時開展維護與搶修工作,對電網(wǎng)防洪減災具有重要意義。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的是提供一種輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)。不僅可為輸電設施防洪水破壞提供重要的依據(jù),還能第一時間告警輸電設施的淹沒狀態(tài),預警輸電設施的洪災風險,從而為輸電設施防洪減災提供重要的信息支撐和決策依據(jù)。本發(fā)明是根據(jù)運行人員的經(jīng)驗,綜合現(xiàn)有地理數(shù)據(jù)、雨情分布圖、正攝影像圖、氣象數(shù)據(jù)和易受淹沒輸電設施的成因分析資料,采取相應的模擬方式進行洪水淹沒分析,在現(xiàn)有雨量等條件,科學地模擬并測算輸電設施周邊的洪水淹沒范圍和淹沒區(qū)水深分布以及未來一段時間內可能出現(xiàn)的淹沒情況,然后綜合輸電設施淹沒知識庫,自動告警輸電設施的淹沒狀態(tài),預警輸電設施可能面臨的洪災風險。本發(fā)明解決技術問題的方案如下輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)由洪水淹沒分析模塊、數(shù)據(jù)展示模塊、洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊、輸電設施淹沒知識庫模塊和預警模塊五個部分組成;各模塊之間相互關聯(lián),相互影響。1.洪水淹沒分析模塊1)各部件的構成及功能洪水淹沒分析模塊包括基礎地形數(shù)據(jù)、洪水淹沒模型、洪水淹沒控制參數(shù)、洪水淹沒分析計算、洪水淹沒分析結果五個部分,其中基礎地形數(shù)據(jù)包含洪水來源、大壩等水文資料庫和DEM數(shù)字高層模型。洪水淹沒分析模塊根據(jù)基礎地形數(shù)據(jù)中的洪水來源、大壩等水文資料庫和DEM數(shù)字高層模型這三個參數(shù)形成洪水淹沒模型,隨之加入洪水淹沒控制參數(shù),進行洪水淹沒分析計算,最終得到洪水淹沒分析結果,其包含連續(xù)的淹沒區(qū)域。
2)洪水淹沒分析流程步驟一首先輸入降水區(qū)域,即洪水來源,在DEM數(shù)字高層模型的基礎上提取降水區(qū)域內的DEM高程數(shù)據(jù),結合大壩等水文資料庫原始數(shù)據(jù)得到洪水淹沒模型。步驟二 輸入洪水淹沒控制參數(shù),其中包括時間間隔,模擬過程實時顯示等,進行實時淹沒分析;在每個時間間隔內,按照洪水淹沒模型對應的洪水淹沒分析算法,進行實時淹沒分析,然后進行相應的迭代和循環(huán)。步驟三在每次迭代過程中,先判斷降水是否結束,若已結束則判斷洪水模型是否達到均衡,即在一定時間內,忽略地表吸收,大氣蒸發(fā)等自然因素,洪水淹沒區(qū)域不再變化, 洪水淹沒區(qū)域進入相對靜止狀態(tài),隨著時間的變化,可以通過指定的閥值來判斷洪水淹沒區(qū)域已經(jīng)不再變化;若尚未結束則返回繼續(xù)進行實時淹沒分析。步驟四判斷洪水淹沒模型是否達到均衡,若已達到均衡則淹沒分析結束;若尚未達到均衡則返回繼續(xù)進行實時淹沒分析。步驟五輸出洪水淹沒分析結果,如連續(xù)的淹沒區(qū)域。2.數(shù)據(jù)展示模塊1)各部件的構成及功能結構數(shù)據(jù)展示模塊包括數(shù)據(jù)輸入、洪水淹沒分析結果、GIS疊加分析、GIS疊加分析結果、GIS疊加展示和三維GIS展示六個部分,數(shù)據(jù)輸入主要包含DEM數(shù)字高層模型、地形圖、行政區(qū)劃圖、正攝影像圖以及其它相關數(shù)據(jù)。功能數(shù)據(jù)展示模塊利用地形圖和行政區(qū)劃圖進行GIS疊加分析,再結合洪水淹沒分析結果,得到GIS疊加分析結果;根據(jù)GIS疊加分析結果輸入數(shù)據(jù)進行三維GIS展示, 三維GIS展示也包含二維GIS展示,在此基礎上結合GIS疊加分析結果完成GIS疊加展示。2)數(shù)據(jù)展示模塊流程數(shù)據(jù)展示模塊的主要流程如下步驟一通過數(shù)據(jù)輸入,輸入DEM數(shù)字高層模型、地形圖、行政區(qū)劃圖、正攝影像圖以及其它相關數(shù)據(jù),得到數(shù)據(jù)展示模塊計算所需的原始數(shù)據(jù)。步驟二 提取洪水淹沒分析結果中所得的連續(xù)的淹沒區(qū)域,結合地形圖和行政區(qū)劃圖進行GIS疊加分析計算,得到GIS疊加分析結果。步驟三利用數(shù)據(jù)輸入中所有數(shù)據(jù),以及上述GIS疊加分析結果,得到三維GIS展示,并在此基礎上進行GIS疊加展示,從而完成整個數(shù)據(jù)展示。3.洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊洪水淹沒分析模塊包括輸電設施資料、GIS疊加分析結果和洪水淹沒統(tǒng)計輸出三部分,其結合輸電設施資料、GIS疊加分析結果進行分析計算,得到洪水淹沒統(tǒng)計輸出,洪水淹沒統(tǒng)計輸出包括淹沒區(qū)域、淹沒面積、淹沒區(qū)水深和輸電設施淹沒狀態(tài)。4.輸電設施淹沒知識庫模塊輸電設施淹沒知識庫模塊包括輸電設施資料、易受洪澇影響的輸電線路設備、易洪澇設備分類、數(shù)據(jù)挖掘和輸電設施淹沒知識庫五部分,其對輸電設施資料、易受洪澇影響的輸電線路設備和易洪澇設備分類三方面的資料進行數(shù)據(jù)挖掘,得到輸電設施淹沒知識庫。5.預警模塊
1)各部件的構成及功能預警模塊包括洪水淹沒分析計算,洪水淹沒分析結果,輸電設施淹沒知識庫,預警輸出五個部分,預警模塊實際是根據(jù)洪水淹沒分析結果,結合輸電設施淹沒知識庫,實時判斷輸電設施是否被淹沒,根據(jù)判斷結果決定是否輸出預警信息。2)預警模塊分析流程步驟一輸入輸電設施淹沒知識庫,從系統(tǒng)中提取洪水淹沒分析結果。步驟二對實時淹沒分析結果和輸電設施知識庫的數(shù)據(jù)進行疊加分析,得到輸電設施淹沒狀況,并根據(jù)輸電設施淹沒知識庫判斷當前淹沒狀況是否需要預警。步驟三如果需要預警輸出,則通過高亮、報警等比較直觀的表示方式,預警輸出, 否則直接進入步驟四。步驟四判斷洪水淹沒模型是否達到均衡,即在一定時間內,忽略地表吸收,大氣蒸發(fā)等自然因素,洪水淹沒區(qū)域不再變化,洪水淹沒區(qū)域進入相對靜止狀態(tài),隨著時間的變化,可以通過指定的閥值來判斷洪水淹沒區(qū)域已經(jīng)不再變化;若尚未結束則繼續(xù)進行實時淹沒分析,然后返回步驟二,否則轉入步驟五。步驟五洪水達到均衡狀態(tài),淹沒分析結束,結合輸電設備淹沒知識庫,輸出輸電設備淹沒報表,主要包括淹沒的輸電設備,是否淹沒,是否危險,是危險就警報,并建議維修方案等。本發(fā)明與現(xiàn)有技術比較的優(yōu)點有1.輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng),能夠快速、準確、科學地模擬、預測和顯示洪水淹沒范圍和淹沒區(qū)水深分布,分析結果可以在二維和三維視圖中分別展示,便于相關人員全面、立體的了解洪水的整個形成過程及輸電設施受洪災的影響程度。2.該系統(tǒng)可為輸電設施防洪水破壞提供重要的依據(jù),能即時告警輸電設施的淹沒狀態(tài),預警輸電設施的洪災風險,從而為輸電設施防洪減災提供重要的信息支撐和決策依據(jù)。3.該系統(tǒng)界面簡潔,操作簡便,可移植性好,可靠性高,便于工作人員學習使用。
圖1是本發(fā)明的系統(tǒng)結構示意圖。圖2是本發(fā)明的洪水淹沒分析模塊結構示意圖。圖3是本發(fā)明的洪水淹沒分析流程圖。圖4是本發(fā)明的數(shù)據(jù)展示模塊結構示意圖。圖5是本發(fā)明的洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊結構示意圖。圖6是本發(fā)明的輸電設施淹沒知識庫模塊結構示意圖。圖7是本發(fā)明的預警模塊結構示意圖。圖8是本發(fā)明的預警模塊流程圖。圖中洪水淹沒分析模塊1,數(shù)據(jù)展示模塊2,洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊3,輸電設施淹沒知識庫模塊4,預警模塊5,基礎地形數(shù)據(jù)6,洪水淹沒模型7,洪水淹沒控制參數(shù)8,洪水淹沒分析計算9,洪水淹沒分析結果10,洪水來源11,大壩等水文資料庫12,DEM數(shù)字高層模型13,數(shù)據(jù)輸入14,GIS疊加分析15,GIS疊加分析結果16,三維GIS展示17,GIS疊加展示18,地形圖19,行政區(qū)劃圖20,正攝影像圖21,輸電設施資料22,洪水淹沒統(tǒng)計輸出23, 易受洪澇影響的輸電設備24,易洪澇設備分類25,數(shù)據(jù)挖掘沈,輸電設施淹沒知識庫27,預警輸出28。
具體實施例方式以下通過具體實施方式
,結合附圖對本發(fā)明作進一步說明。本發(fā)明的系統(tǒng)結構如圖1所示,輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)由洪水淹沒分析模塊1、數(shù)據(jù)展示模塊2、洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊3、輸電設施淹沒知識庫模塊4和預警模塊5五個部分組成。輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng),在洪水淹沒模擬過程中,對淹沒區(qū)域和已有輸電設施資料進行比較,得出已有輸電設施是否存在可能被淹沒的概率以及可能出現(xiàn)的淹沒程度,和輸電設施淹沒知識庫27進行比較分析,自動告警輸電設施的淹沒狀態(tài),預警輸電設施可能面臨的洪災風險,并將輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)提供的解決方案建議一起提交給用戶,再由用戶決定是否對被淹沒的輸電設施進行維護等處理。本發(fā)明的洪水淹沒分析模塊結構如圖2所示,洪水淹沒分析模塊1包括基礎地形數(shù)據(jù)6、洪水淹沒模型7、洪水淹沒控制參數(shù)8、洪水淹沒分析計算9、洪水淹沒分析結果10 五個部分。其中基礎地形數(shù)據(jù)6包含洪水來源11、大壩等水文資料庫12和DEM數(shù)字高層模型13。根據(jù)洪水來源,可以將洪水淹沒模型7分為無源淹沒和有源淹沒兩種。無源淹沒主要針對降水、漫提式淹沒等無法明確給出洪水來源的情況,其工作原理是根據(jù)地表高程 DEM,計算出山谷、山脊、分水嶺、洼地、出水口等基本地表要素,隨著時間的推移,洪水影響范圍的水位全面提高,洪水逐步向低處流,進入山谷、洼地。有源淹沒主要針對水庫泄洪、提防潰決,洪水從提防決口處流入淹沒區(qū)等可以明確給出洪水來源的情況,其工作原理是根據(jù)地形的連通性,洪水以一定的流量和速度沿著連通區(qū)域流,最后進入山谷、洼地。本發(fā)明的洪水淹沒分析流程如圖3所示,實現(xiàn)洪水淹沒分析模塊1的流程如下步驟一首先輸入降水區(qū)域,即洪水來源,在DEM數(shù)字高層模型的基礎上提取降水區(qū)域內的DEM高程數(shù)據(jù),結合大壩等水文資料庫等原始數(shù)據(jù)得到洪水淹沒模型;步驟二 輸入洪水淹沒控制參數(shù),其中包括時間間隔,模擬過程實時顯示等,進行實時淹沒分析;在每個時間間隔內,按照洪水淹沒模型對應的洪水淹沒分析算法,進行實時淹沒分析,然后進行相應的迭代和循環(huán);步驟三在每次迭代過程中,先判斷降水是否結束,若已結束則判斷洪水模型是否達到均衡,即洪水淹沒區(qū)域進入相對靜止狀態(tài),隨著時間的變化,可以通過指定的閥值來判斷洪水淹沒區(qū)域已經(jīng)不再變化;若尚未結束則返回繼續(xù)進行實時淹沒分析;步驟四判斷洪水淹沒模型是否達到均衡,若已達到均衡則淹沒分析結束;若尚未達到均衡則返回繼續(xù)進行實時淹沒分析;步驟五輸出洪水淹沒分析結果,如連續(xù)的淹沒區(qū)域。本發(fā)明的數(shù)據(jù)展示模塊結構如圖4所示,數(shù)據(jù)展示模塊2包括數(shù)據(jù)輸入14、洪水淹沒分析結果10、Gis疊加分析15、GIS疊加分析結果16、三維GIS展示17和GIS疊加展示 18六個部分。數(shù)據(jù)輸入14主要包含DEM數(shù)字高層模型13、地形圖19、行政區(qū)劃圖20、正攝影像圖21以及其它相關數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)展示模塊2可以通過三維視圖對洪水形成的過程進行
7演示,便于相關人員全面、立體的了解洪水的整個數(shù)據(jù)展示模塊2的主要流程如下形成過程及實時狀況。其中三維GIS展示也包含二維GIS展示的功能。步驟一通過數(shù)據(jù)輸入14,輸入DEM數(shù)字高層模型13、地形圖19、行政區(qū)劃圖20、 正攝影像圖21以及其它相關數(shù)據(jù),得到數(shù)據(jù)展示模塊2計算所需的原始數(shù)據(jù);步驟二 提取洪水淹沒分析結果10中所得的連續(xù)的淹沒區(qū)域,結合地形圖19和行政區(qū)劃圖20進行GIS疊加分析15計算,得到GIS疊加分析結果16 ;步驟三利用數(shù)據(jù)輸入14中所有數(shù)據(jù),以及上述GIS疊加分析結果16,得到三維 GIS展示17,并在此基礎上進行GIS疊加展示18,從而完成整個數(shù)據(jù)展示。本發(fā)明的洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊結構如圖5所示,洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊3由輸電設施資料22、GIS疊加分析結果16和洪水淹沒統(tǒng)計輸出23三部分。結合輸電設施資料 22和GIS疊加分析結果16進行分析計算,得到洪水淹沒統(tǒng)計輸出23。洪水淹沒統(tǒng)計輸出 23包括的信息有淹沒區(qū)域、淹沒面積、淹沒區(qū)水深和輸電設施淹沒狀態(tài)。通過對統(tǒng)計輸出結果的分析,運行人員可以更為全面的認識洪水的實時狀況,同時也能作為輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)預測未來一段時間內洪水的走勢的一個重要的參考資料。本發(fā)明的輸電設施淹沒知識庫模塊結構如圖6所示,輸電設施淹沒知識庫模塊4 由輸電設施資料22、易受洪澇影響的輸電設備24、易洪澇設備分類25、數(shù)據(jù)挖掘沈和輸電設施淹沒知識庫27五個部分組成。通過分析已有輸電設施淹沒數(shù)據(jù),包括曾經(jīng)被淹沒過的輸電設施,淹沒的成因,易受淹沒程度等,對輸電設施的易受淹沒程度進行等級劃分,形成已有輸電設施資料22。對輸電設施資料22、易受洪澇影響的輸電線路設備24、易洪澇設備分類25三方面的資料進行數(shù)據(jù)挖掘沈,得到輸電設施淹沒知識庫27。本發(fā)明的預警模塊結構如圖7所示,預警模塊5包括洪水淹沒分析計算9,洪水淹沒分析結果10,輸電設施淹沒知識庫27,預警輸出觀四個部分。預警模塊5實際是根據(jù)洪水淹沒分析結果10,結合輸電設施淹沒知識庫27,實時判斷輸電設施是否被淹沒,根據(jù)判斷結果決定是否輸出預警信息。本發(fā)明的預警模塊流程如圖8所示,實現(xiàn)預警模塊5的主要步驟如下步驟一輸入輸電設施淹沒知識庫,從系統(tǒng)中提取洪水淹沒分析結果;步驟二對洪水淹沒分析結果和輸電設施知識庫的數(shù)據(jù)進行疊加分析,得到輸電設施淹沒狀況,并根據(jù)輸電設施淹沒知識庫判斷當前輸電設施的淹沒狀況是否需要預警;步驟三如果需要預警輸出,則通過高亮、報警等比較直觀的表示方式,預警輸出, 否則直接進入步驟四;步驟四判斷洪水淹沒模型是否達到均衡,即在一定時間內,忽略地表吸收,大氣蒸發(fā)等自然因素,洪水淹沒區(qū)域不再變化,洪水淹沒區(qū)域進入相對靜止狀態(tài),隨著時間的變化,可以通過指定的閥值來判斷洪水淹沒區(qū)域已經(jīng)不再變化;若尚未結束則繼續(xù)進行實時淹沒分析,然后返回步驟二,否則轉入步驟五;步驟五洪水達到均衡狀態(tài),淹沒分析結束,結合輸電設備淹沒知識庫,輸出輸電設備淹沒報表,主要包括淹沒的輸電設備,是否淹沒,是否危險(警報),建議的維修方案寸。輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng),通過分析洪水來源,大壩等水文資料庫,DEM數(shù)字高層模型,行政區(qū)劃圖,正攝影像圖等資料,進行相應地計算,科學地模擬并測算輸電設施周邊的洪水淹沒范圍和淹沒區(qū)水深分布,對淹沒區(qū)域和已有輸電設施資料進行比較, 得出已有輸電設施是否存在可能被淹沒的概率以及可能出現(xiàn)的淹沒程度,自動告警輸電設施的淹沒狀態(tài),預警輸電設施可能面臨的洪災風險,并將知識庫里提供的解決方案建議一起提交給用戶,以指導運行人員即時開展維護與搶修工作,對電網(wǎng)防洪減災具有重要意義。
權利要求
1.輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)由洪水淹沒分析模塊、數(shù)據(jù)展示模塊、洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊、輸電設施淹沒知識庫模塊和預警模塊五個部分組成;各模塊之間相互關聯(lián),相互影響;1)洪水淹沒分析模塊(1)各部件的構成及功能洪水淹沒分析模塊包括基礎地形數(shù)據(jù)、洪水淹沒模型、洪水淹沒控制參數(shù)、洪水淹沒分析計算、洪水淹沒分析結果五個部分,其中基礎地形數(shù)據(jù)包含洪水來源、大壩等水文資料庫和DEM數(shù)字高層模型;洪水淹沒分析模塊根據(jù)基礎地形數(shù)據(jù)中的洪水來源、大壩等水文資料庫和DEM數(shù)字高層模型這三個參數(shù)形成洪水淹沒模型,隨之加入洪水淹沒控制參數(shù),進行洪水淹沒分析計算,最終得到洪水淹沒分析結果,其包含連續(xù)的淹沒區(qū)域;(2)洪水淹沒分析流程步驟一首先輸入降水區(qū)域,即洪水來源,在DEM數(shù)字高層模型的基礎上提取降水區(qū)域內的DEM高程數(shù)據(jù),結合大壩等水文資料庫原始數(shù)據(jù)得到洪水淹沒模型;步驟二 輸入洪水淹沒控制參數(shù),其中包括時間間隔,模擬過程實時顯示等,進行實時淹沒分析;在每個時間間隔內,按照洪水淹沒模型對應的洪水淹沒分析算法,進行實時淹沒分析,然后進行相應的迭代和循環(huán);步驟三在每次迭代過程中,先判斷降水是否結束,若已結束則判斷洪水模型是否達到均衡,即在一定時間內,忽略地表吸收,大氣蒸發(fā)等自然因素,洪水淹沒區(qū)域不再變化,洪水淹沒區(qū)域進入相對靜止狀態(tài),隨著時間的變化,可以通過指定的閥值來判斷洪水淹沒區(qū)域已經(jīng)不再變化;若尚未結束則返回繼續(xù)進行實時淹沒分析;步驟四判斷洪水淹沒模型是否達到均衡,若已達到均衡則淹沒分析結束;若尚未達到均衡則返回繼續(xù)進行實時淹沒分析;步驟五輸出洪水淹沒分析結果,如連續(xù)的淹沒區(qū)域;2)數(shù)據(jù)展示模塊(1)各部件的構成及功能結構數(shù)據(jù)展示模塊包括數(shù)據(jù)輸入、洪水淹沒分析結果、GIS疊加分析、GIS疊加分析結果、GIS疊加展示和三維GIS展示六個部分,數(shù)據(jù)輸入主要包含DEM數(shù)字高層模型、地形圖、 行政區(qū)劃圖、正攝影像圖以及其它相關數(shù)據(jù);功能數(shù)據(jù)展示模塊利用地形圖和行政區(qū)劃圖進行GIS疊加分析,再結合洪水淹沒分析結果,得到GIS疊加分析結果;根據(jù)GIS疊加分析結果輸入數(shù)據(jù)進行三維GIS展示,三維 GIS展示也包含二維GIS展示,在此基礎上結合GIS疊加分析結果完成GIS疊加展示;(2)數(shù)據(jù)展示模塊流程數(shù)據(jù)展示模塊的主要流程如下步驟一通過數(shù)據(jù)輸入,輸入DEM數(shù)字高層模型、地形圖、行政區(qū)劃圖、正攝影像圖以及其它相關數(shù)據(jù),得到數(shù)據(jù)展示模塊計算所需的原始數(shù)據(jù);步驟二 提取洪水淹沒分析結果中所得的連續(xù)的淹沒區(qū)域,結合地形圖和行政區(qū)劃圖進行GIS疊加分析計算,得到GIS疊加分析結果;步驟三利用數(shù)據(jù)輸入中所有數(shù)據(jù),以及上述GIS疊加分析結果,得到三維GIS展示,并在此基礎上進行GIS疊加展示,從而完成整個數(shù)據(jù)展示;3)洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊洪水淹沒分析模塊包括輸電設施資料、GIS疊加分析結果和洪水淹沒統(tǒng)計輸出三部分, 其結合輸電設施資料、GIS疊加分析結果進行分析計算,得到洪水淹沒統(tǒng)計輸出,洪水淹沒統(tǒng)計輸出包括淹沒區(qū)域、淹沒面積、淹沒區(qū)水深和輸電設施淹沒狀態(tài);4)輸電設施淹沒知識庫模塊輸電設施淹沒知識庫模塊包括輸電設施資料、易受洪澇影響的輸電線路設備、易洪澇設備分類、數(shù)據(jù)挖掘和輸電設施淹沒知識庫五部分,其對輸電設施資料、易受洪澇影響的輸電線路設備和易洪澇設備分類三方面的資料進行數(shù)據(jù)挖掘,得到輸電設施淹沒知識庫;5)預警模塊(1)各部件的構成及功能預警模塊包括洪水淹沒分析計算,洪水淹沒分析結果,輸電設施淹沒知識庫,預警輸出五個部分,預警模塊實際是根據(jù)洪水淹沒分析結果,結合輸電設施淹沒知識庫,實時判斷輸電設施是否被淹沒,根據(jù)判斷結果決定是否輸出預警信息;(2)預警模塊分析流程步驟一輸入輸電設施淹沒知識庫,從系統(tǒng)中提取洪水淹沒分析結果;步驟二 對實時淹沒分析結果和輸電設施知識庫的數(shù)據(jù)進行疊加分析,得到輸電設施淹沒狀況,并根據(jù)輸電設施淹沒知識庫判斷當前淹沒狀況是否需要預警;步驟三如果需要預警輸出,則通過高亮、報警等比較直觀的表示方式,預警輸出,否則直接進入步驟四;步驟四判斷洪水淹沒模型是否達到均衡,即在一定時間內,忽略地表吸收,大氣蒸發(fā)等自然因素,洪水淹沒區(qū)域不再變化,洪水淹沒區(qū)域進入相對靜止狀態(tài),隨著時間的變化, 可以通過指定的閥值來判斷洪水淹沒區(qū)域已經(jīng)不再變化;若尚未結束則繼續(xù)進行實時淹沒分析,然后返回步驟二,否則轉入步驟五;步驟五洪水達到均衡狀態(tài),淹沒分析結束,結合輸電設備淹沒知識庫,輸出輸電設備淹沒報表,主要包括淹沒的輸電設備,是否淹沒,是否危險,是危險就警報,并建議維修方案。
全文摘要
本發(fā)明公開了輸電設施洪水淹沒分析與預警系統(tǒng)。本發(fā)明由洪水淹沒分析模塊、數(shù)據(jù)展示模塊、洪水淹沒統(tǒng)計輸出模塊、輸電設施淹沒知識庫模塊和預警模塊五部分組成,能夠快速、準確、科學地模擬測算輸電設施周邊洪水淹沒范圍及淹沒區(qū)水深分布,并將分析結果在二維和三維視圖中分別展示,以告警輸電設施的淹沒狀態(tài),預警輸電設施的洪災風險,從而為輸電設施防洪減災提供重要的信息支撐和決策依據(jù)。
文檔編號G06Q50/06GK102426672SQ20111021521
公開日2012年4月25日 申請日期2011年7月29日 優(yōu)先權日2011年7月29日
發(fā)明者劉改進, 葉家發(fā), 呂澤承, 朱時陽, 李明貴, 王凱, 謝植飚, 鄧雨榮, 陸小藝 申請人:廣西桂能信息工程有限公司, 廣西電網(wǎng)公司電力科學研究院