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公开(公告)号:CN113704231A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111039722.4
申请日:2021-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨功达给排水技术有限公司 , 中国建筑设计研究院有限公司
IPC: G06F16/21 , G06F16/2453 , G06F16/2455
Abstract: 本发明公开了一种建筑给水系统数据库构建及查询方法,所述构建方法包括:构建建筑给水系统的水力和水质模型,基于水力和水质模型获得建筑给水系统校核后的节点信息、管道信息和水源信息;获取建筑给水系统的设备参数,并从预置的云存储系统中获取建筑给水系统的实时检测数据;构建用于存储节点信息和管道信息的模型数据库、用于存储水源信息和设备参数的设备属性数据库以及用于存储实时检测数据的状态数据库。通过该方法,可实现对建筑给水系统的模拟分析,同时对建筑给水系统的静态和动态信息进行合理存储,实现建筑给水系统的智能化管理。
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公开(公告)号:CN113704231B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111039722.4
申请日:2021-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨功达给排水技术有限公司 , 中国建筑设计研究院有限公司
IPC: G06F16/21 , G06F16/2453 , G06F16/2455
Abstract: 本发明公开了一种建筑给水系统数据库构建及查询方法,所述构建方法包括:构建建筑给水系统的水力和水质模型,基于水力和水质模型获得建筑给水系统校核后的节点信息、管道信息和水源信息;获取建筑给水系统的设备参数,并从预置的云存储系统中获取建筑给水系统的实时检测数据;构建用于存储节点信息和管道信息的模型数据库、用于存储水源信息和设备参数的设备属性数据库以及用于存储实时检测数据的状态数据库。通过该方法,可实现对建筑给水系统的模拟分析,同时对建筑给水系统的静态和动态信息进行合理存储,实现建筑给水系统的智能化管理。
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公开(公告)号:CN117114645A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310800048.X
申请日:2023-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司
Abstract: 本发明提供了一种异常压力表节点确定方法、装置、电子设备及存储介质。涉及供水数据技术领域。该方法包括:根据各压力表节点在供水管网模型图中的位置及管网水流方向,获取全部压力节点组;分别获取各压力节点组的路径集合,在路径集合符合预设条件的情况下,连接路径集合对应的压力节点组,以构建供水监测图;根据供水监测图中各个压力表节点之间的位置关系,确定压力监测系数矩阵;根据采集周期内各压力表节点的压力数据和压力监测系数矩阵,确定各个压力表节点对应的监析压力数据,并根据监析压力数据,确定监析压力数据对应的压力表节点是否异常。本发明通过压力监测系数矩阵放大压力数据中的异常数据,提高了异常压力表节点监测的准确率。
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公开(公告)号:CN111563332B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010388121.3
申请日:2020-05-09
Applicant: 北京首创股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于夜间调压实测的城镇供水管网漏失定位方法,包括以下步骤:步骤1,根据获取的城镇供水管网的信息建立对应的微观水力模型,确定该城镇供水管网的多个测压点、对应区域内节点和连接方式,在实际的城镇供水管网中,对应安装测压表;步骤2,在城镇供水管网进行夜间调压实测,并采集入口流量值和各测压点的压力值;步骤3,通过采集的入口流量值和各测压点的压力值确定测压热点和估计漏失水量;步骤4,将估计得到的漏失水量加到测压热点对应的区域点进行模拟计算得到模拟目标函数,通过比对实测目标函数值与模拟目标函数值精确定位漏失点的位置。该方法能准确、高效定位漏失点的位置。
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公开(公告)号:CN111563332A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010388121.3
申请日:2020-05-09
Applicant: 北京首创股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于夜间调压实测的城镇供水管网漏失定位方法,包括以下步骤:步骤1,根据获取的城镇供水管网的信息建立对应的微观水力模型,确定该城镇供水管网的多个测压点、对应区域内节点和连接方式,在实际的城镇供水管网中,对应安装测压表;步骤2,在城镇供水管网进行夜间调压实测,并采集入口流量值和各测压点的压力值;步骤3,通过采集的入口流量值和各测压点的压力值确定测压热点和估计漏失水量;步骤4,将估计得到的漏失水量加到测压热点对应的区域点进行模拟计算得到模拟目标函数,通过比对实测目标函数值与模拟目标函数值精确定位漏失点的位置。该方法能准确、高效定位漏失点的位置。
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