图3 数字化水坝坝体水平形变监测组成
图4 数字化水坝坝体垂直形变监测组成
大坝形变监测采用阵列式光纤和高精度应力应变传感器,配合分布式I/O系统,组建分布式光纤传感器模块;同时智能化的I/O模块cFP-TC-120、cFP-AI-110的高精度低噪声的特点保证了系统的监测精度;智能型以太网控制器CFP-2020位系统提供了强大的网络交换功能,保证了数据存储的安全性。在变形监测网中基准网的构建由建立在基岩上的监测点组成,用于测量变形体上目标点的“绝对”变形。基准网的精度直接影响着对大坝变形监测的实时性和准确性,为保证监测的实时性和准确性NI的分布式I/O系统毫无疑问的成为我们的最佳选择。为形象地反映大坝实际形变,在监测网络构造时采用了多路分布式I/O分别对大坝的多层水平形变和多点垂直形变进行实时监控,并根据大坝混凝土和基岩特性,编制相应的有限元程序,根据程序处理结果,链接模型库,并构建大坝三维监测模型,从而给决策者提供快捷、有效的决策信息。
数据库与模型库的组建
数据库与模型库的建设直接关系到系统运行的可靠性与稳定性,该监测管理系统的数据库与模型库由各级洪水预报调度、水情自动遥测、气象自动采集、水库日常调度、雨水情自动采集、历史数据管理与查询、水库数字三维模型、大坝安全监测数据采集与数据综合分析系统共同提供支持。其承担各智能节点传输的监测数据的记录,同时为管理人员提供各种数据查询、信息综合分析以及水坝运行三维数字模型的构建等重要任务。我们采用双闭环的网络,并配合智能型以太网控制器CFP-2020(配有大容量的存储器)为系统稳定运行提供双重保证。
图5 数字化水坝数据库系统与模型系统
其它子系统的构建同样以提高监测精度以及系统运行可靠性,节约系统建设费用,易操作与维护简便为目标,与大坝形变监测网的建设思想基本相同。
数字化大坝监测管理系统的各个监测工作站采用普通PC机以以太网的组网方式或无线连接的方式连接在监测网络中,这些监测工作站广泛的分布在政府、大坝安全技术监督机构、流域管理部门和大坝安全监测现场,为各级部门和机构实时地提供监测信息,为大坝的安全运行提供有力的决策依据。
系统测试与实际应用
为了验证此数字化大坝监测管理系统的实际运行状况,对某水电站大坝进行了局部测试,系统在测试过程中表现出令人满意的效果,图6显示了测试中一个监控站上的实际信息,此次测试整个系统共运行了5天,并与水坝内原有的监测系统进行了对比,这套基于LabVIEW和NI的Compact FieldPoint表现出明显的优势,原有的监测系统无论是在使用还是在维护方面与该基于LabVIEW的数字化水坝监测管理系统都有较大差距,并且数字化大坝监测管理该系统在建设费用上只有原系统的2/3,操作简便,扩展方便,通用性强,管理人员对此评价较高。