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【GB/T 38057-2019】城镇供水泵站一体化综合调控系统
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现行有效 国家标准 机械装备与智能制造

GB/T 38057-2019

城镇供水泵站一体化综合调控系统
🔬 标准体检与查新报告
正式发布日期
2019-10-18
正式实施日期
2020-09-01
中国标准分类号 (CCS)
暂未分类
国际标准分类号 (ICS)
暂未分类

📑 标准核心属性与编制信息

主管部门 / 发布部门 国家标准化管理委员会 / 国家市场监督管理总局
归口技术委员会 全国城镇给水排水标准化技术委员会(SAC/TC434)归口
主要起草单位 杭州杭开环境科技股份有限公司、浙江大学
主要起草人员 以正式出版纸质文本为准
国际标准采标情况 自主编制,未等同采用国际标准
最后同步校验时间 2026-09-25

标准范围与核心技术摘要

1 ....................................................................................................................。

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标准深度技术解析与标准化生产储备

标准版本:GB/T 38057-2019
1
重要变更
140.60 犘41 中华人民共和国国家标准犌犅/犜38057—2019 城镇供水泵站一体化综合调控系统犝狉犫犪狀狑犪狋犲狉狊狌狆狆犾狔狆狌犿狆犻狀犵狊狋犪狋犻狅狀犻狀狋犲犵狉犪狋犻狅狀犪犱犼狌狊狋犿犲狀狋犪狀犱犮狅狀狋狉狅犾狊狔狊狋犲犿 2019-10-18发布 2020-09-01实施国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会发布目次前言 I ........................................................................................................................ 1 范围 1 ..................................................................................................................... 2 规范性引用文件 1 ...................................................................................................... 3 术语和定义 2 ............................................................................................................ 4 一般要求 2 ............................................................................................................... 5 系统架构及功能 2 ...................................................................................................... 6 系统配置 10 ............................................................................................................... 犌犅/犜38057—2019 前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。 本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会(SAC/TC434)归口。 本标准负责起草单位:杭州杭开环境科技股份有限公司、浙江大学。 本标准参加起草单位:杭州市水务控股集团有限公司、北京市自来水集团有限责任公司、北京市昌平自来水有限责任公司、陕西省水务集团有限公司、天津泰达水业有限公司、海南天涯水业(集团)公司、 武汉市水务集团有限公司、中国人民大学。 本标准主要起草人:张于、郑飞飞、张土乔、吴则刚、张清周、刘小宇、王金玉、代荣、刘彦辉、付立凯、 廖正伟、张伟林、袁文革、魏萌、宋亚路、俞亭超、邵煜、崔鸣、叶圣炯、柴前、陈德明、李明、叶丽影。 I 犌犅/犜38057—2019 城镇供水泵站一体化综合调控系统 1 范围本标准规定了城镇供水泵站一体化综合调控系统的术语和定义、一般要求、系统架构及功能、系统配置。本标准适用于城镇配水管网泵站及中途加压泵站设备调控系统。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T4205 人机界面标志标识的基本和安全规则操作规则 GB4715 点型感烟火灾探测器 GB/T5750.11 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T7251.1 低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T7260.3 不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T12668.2 调速电气传动系统第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定 GB/T14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T15478 压力传感器性能试验方法 GB/T15969.2 可编程序控制器第2部分:设备要求和测试 GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T17288 液态烃体积测量容积式流量计计量系统 GB/T18806 电阻应变式压力传感器总规范 GB/T18336.1 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则第1部分:简介和一般模型 GB/T18578 城市地理信息系统设计规范 GB/T20273 信息安全技术数据库管理系统安全技术要求 GB20815 视频安防监控数字录像设备 GB/T29765 信息安全技术数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法 GB/T31500 信息安全技术存储介质数据恢复服务要求 GB/T31846 高压机柜通用技术规范 GB/T32063 城镇供水服务 GB50016 建筑设计防火规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50174 数据中心设计规范 GB50314 智能建筑设计标准 JJG 880 浊度计 1 犌犅/犜38057—2019 CJJ58 城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ207 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程 CJ/T 415 城镇供水管网加压泵站无负压供水设备 GA/T75 安全防范工程程序与要求 GA/T1177 信息安全技术第二代防火墙安全技术要求 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 3.1 一体化综合调控系统犻狀狋犲犵狉犪狋犲犱犪犱犼狌狊狋犿犲狀狋犪狀犱犮狅狀狋狉狅犾狊狔狊狋犲犿按全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化要求,通过数据采集仪器、数据中心、管网模型,完成城镇供水泵站的在线监测,水务信息的分析与处理,并做出相应的辅助决策建议,实现全站信息的统一接入、统一存储和统一展示,并实现泵站运行监视、操作与控制、综合信息分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能的综合调控系统。 3.2 数据采集犱犪狋犪犪犮狇狌犻狊犻狋犻狅狀通过压力、流量、水质等传感器,从供水泵站系统和其他待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或电量信号,送到上位机中进行分析、处理。 3.3 数据中心犱犪狋犪犮犲狀狋犲狉实现供水泵站数据的分类处理和集中存储,并经由消息总线向监控主机和综合应用服务器等提供数据的查询、更新、事务管理、索引、安全及多用户存取控制等服务的专用场所。 3.4 管网水力模型狀犲狋狑狅狉犽犺狔犱狉犪狌犾犻犮犿狅犱犲犾对供水管网中的流量、压力及水位等水力参数进行状态模拟和分析的计算机仿真系统。 3.5 可视化展示狏犻狊狌犪犾犻狕犪狋犻狅狀犱犻狊狆犾犪狔一种信息图形化显示技术。通过可视化建模和渲染技术,将数据和图形相结合,实现供水泵站设备运行状态、设备故障等信息图形化显示功能,为运行监视人员提供直观、形象和逼真的展示。 4 一般要求 4.1 城镇供水泵站应采用信息技术,提高供水泵站运行、维护和管理水平。 4.2 城镇供水泵站一体化综合调控系统安全性评估应符合GB/T18336.1的有关规定。 4.3 城镇供水管网最小服务压力的设定,应符合CJJ207的有关规定。 4.4 供水泵站涉水设备和材料,应符合GB/T17219的有关规定。 5 系统架构及功能 5.1 系统架构 5.1.1 总体架构总体架构应符合下列要求: 2 犌犅/犜38057—2019 a) 城镇供水泵站一体化综合调控系统应由泵站信息监测子系统、数据分析管理子系统和优化调度控制子系统构成,其逻辑关系如图1所示。 b) 泵站信息监测子系统应实时采集泵站运行相关信息,通过数据接口与数据分析管理子系统连接。泵站信息监测应包括水泵运行状态、泵房监测参数、阀门状态、远程浏览。 c) 数据分析管理子系统应包括泵站信息监测子系统所采集的数据,以及供水管网的数据采集与监视控制系统(SCADA)和地理信息系统(GIS)数据。管网SCADA的建设应符合CJJ207的有关规定,管网GIS的建设应符合GB/T18578的有关规定。数据分析与管理应包括数据存储、数据分类辨识、故障分析决策、数据保护。 d) 优化调度控制子系统应基于数据分析管理子系统的对应类别数据进行实时计算,对泵站内各自动化设备进行智能化调控。调度与控制应包括在线调度、离线调度、站内操作、调度控制。 e) 运行管理贯穿整个系统,应包括安全防护、权限管理、信息管理、设备管理、检修管理、电源监控、环境监测、辅助控制。 图1 城镇供水泵站一体化综合调控系统逻辑关系图 5.1.2 泵站信息监测子系统架构泵站信息监测子系统架构应符合下列要求: a) 泵站信息监测子系统架构如图2所示,应包括前端设备层、数据采集系统及通讯传输网络,所采集的数据应进入数据分析管理子系统; b) 数据采集系统应采集前端设备层的数据; c) 通讯传输系统应将数据传送至数据中心; d) 在数据处理完并发布后,可通过移动应用客户端或网页访问远程查看信息监测系统的数据。 3 犌犅/犜38057—2019 图2 泵站信息监测子系统架构示意图 5.1.3 数据分析管理子系统架构数据分析管理子系统架构应符合下列要求: a) 数据分析管理子系统应对泵站监测信息子系统采集的数据、管网SCADA和GIS数据进行分析管理,架构如图3所示; 图3 数据分析管理子系统架构示意图 b) 泵站信息监测数据、管网SCADA数据以及GIS数据应通过数据接口上传至数据中心,然后根据不同用途将数据进行分类存储; c) 分类数据应通过语义层与数据分析模块连接,进行数据辨识、故障分析决策,并将报警信息存储于分类数据库; 4 犌犅/犜38057—2019 d) 数据分析管理子系统应通过数据接口与优化调度控制子系统连接,为调度控制提供所需的分类数据,并将调度方案存储于数据库中。 5.1.4 优化调度控制子系统架构优化调度控制子系统架构应符合下列要求: a) 泵站优化调度控制子系统架构如图4所示,可分为输入输出接口、调度数据库、调度预案库、调度模型库和决策控制模块。 图4 泵站优化调度控制子系统架构示意图 b) 系统决策数据输入和输出应采用自动或人工方式。 c) 调度数据库建立在数据分析管理子系统的基础上,应包括静态数据库和动态数据库。管网的水力模型物理数据应存储于静态数据库,与调度相关的阀门、水泵等设备信息、日用水量、时用水量数据、监测点数据、水池水位等信息应存入动态数据库。 d) 调度预案库用于存储泵站调度预案,包括日常调度预案、节假日调度预案、突发事件调度预案、规划调度预案等,为调度决策方案提供参考。 e) 调度模型库对调度决策模型统一管理。包括管网水力模型、用水量预测模型、泵站之间优化调度模型以及泵站内部水泵组合优化模型。 f) 决策控制模块负责控制数据库数据的输入和输出,调用模型库中的各种方法,协调其他各模块之间的关系。 5.2 系统功能 5.2.1 功能结构城镇供水泵站一体化综合调控系统的应用功能结构如图5所示,应包括信息监测、数据分析与管理、调度与控制、运行管理。 5 犌犅/犜38057—2019 图5 城镇供水泵站一体化综合调控系统应用功能结构示意图 5.2.2 信息监测通过可视化技术,实现对泵站运行状态等信息的运行监视和综合展示,包括水泵运行状态、泵房监测参数、阀门状态和远程浏览等。各监测内容应符合下列规定: a) 水泵运行状态,应包括电流、电压、电量、开停状态、水泵出口瞬态压力、机泵控制状态(就地、远控)、机泵的运行参数(变频频率,各绕组温度、电机及水泵轴承温度)等; b) 泵房
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杭州杭开环境科技股份有限公司浙江大学

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城镇供水泵站一体化综合调控系统
正式发布:2019-10-18 实施施行:2020-09-01

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