智慧水库平台系统需求文档

以下是从产品经理角度撰写的智慧水库平台系统需求文档,涵盖业务目标、用户角色、功能模块及非功能性需求,采用标准产品需求文档(PRD)结构:


智慧水库平台系统需求文档

版本:1.0
日期:2025年7月19日
作者:产品经理视角


一、文档概述

1.1 产品背景

水利管理部门需通过数字化手段解决传统水库管理的四大痛点:

  • 风险响应滞后:依赖人工巡检,洪水/渗漏无法提前预警
  • 调度效率低下:放水决策依赖经验,缺乏数据支撑
  • 运维成本高昂:设备故障被动处理,维护人力投入大
  • 跨部门协同难:水文、气象、应急部门数据孤立

1.2 产品目标

指标目标值
洪水预警提前期≥2小时
设备故障主动发现率≥90%
水资源调度决策效率提升缩短至30分钟内
跨部门数据协同覆盖率100%业务部门接入

二、用户角色与场景

角色核心场景关键需求
水库值班员实时监控水库安全,处理突发告警一屏总览关键指标,3秒定位异常设备
调度中心主任制定放水/蓄水计划,协调上下游水资源分配模拟调度方案,预测对下游的影响
运维工程师管理传感器、闸门等设备,处理硬件故障远程诊断设备,自动生成维修工单
防汛指挥部洪灾应急指挥,人员物资调度洪涝演进模拟,疏散路径规划
环保局监测水质污染事件水质超标溯源,污染扩散预测

三、功能需求定义

3.1 智能监测中心(核心驾驶舱)

功能清单
监测中心
实时水文全景
风险预警地图
设备健康看板
调度决策辅助
详细说明
功能模块功能点业务规则
实时水文全景- 水位/雨量/流量动态曲线每5秒更新数据,超警戒线自动标红
- 库容三维模拟1:1000比例建模,水位变化实时渲染
风险预警地图- 地质灾害热力图结合地质雷达数据,预测滑坡风险区域
- 洪水淹没推演基于LISFLOOD模型,模拟不同泄洪量影响范围
设备健康看板- 传感器在线率统计离线超30分钟触发告警
- 闸门启闭状态监控异常卡阻时自动停机并推送维修工单
调度决策辅助- 多方案对比模拟输入目标水位,自动计算最优闸门开合组合
- 下游影响评估预测放水后河道沿线水位变化

3.2 智能预警系统

告警规则引擎
# 伪代码示例:渗漏风险复合判断规则
if (坝体位移传感器变化率 > 5mm/) 
   and (渗压计读数突增20%) 
   and (视频AI识别到渗流浑浊):
   触发【坝体渗漏紧急告警】→ 通知防汛指挥部+启动无人机巡查
分级告警机制
等级触发条件响应动作
一级(红)水位超设计洪水位自动启动泄洪闸,短信通知下游社区
二级(橙)暴雨持续3小时降雨量>100mm建议预泄洪,推送物资准备清单
三级(黄)水质TP(总磷)>0.2mg/L通知环保局启动溯源排查

3.3 调度管理平台

核心流程
sequenceDiagram
  调度中心->>模型计算: 输入目标水位/流量
  模型计算->>水文数据库: 调取实时数据
  水文数据库-->>模型计算: 返回河道容量/降雨预测
  模型计算->>方案生成: 输出闸门控制序列
  方案生成->>调度中心: 提供3套可选方案
  调度中心->>闸门控制系统: 执行最优方案
关键功能
  • 智能推荐调度:结合气象预报、下游承灾能力生成方案
  • 历史方案复用:匹配相似水文条件的历史成功案例
  • 调度指令追踪:记录指令执行偏差(如闸门实际开度≠计划值)

3.4 设备运维管理

模块功能技术实现
设备档案传感器型号/安装位置/寿命关联GIS地图点击查看详情
预测性维护基于振动数据分析闸门轴承损耗使用LSTM模型预测剩余寿命
工单闭环告警→派单→维修→验收全流程对接企业微信/钉钉审批流

3.5 跨部门协同中心

  • 数据交换协议:通过API对接气象局雷达数据、应急管理局人口分布数据
  • 联合指挥沙盘:支持多部门在线标注风险点,共享处置进度
  • 公众信息发布:自动生成泄洪通知模板,一键推送至地方融媒体

四、非功能性需求

4.1 性能要求

场景指标
实时数据展示延迟<3秒(95%分位)
洪水推演计算时间<10分钟(100km²范围)
并发用户支持≥500人同时操作

4.2 可靠性要求

  • 数据持久化:关键操作日志保留≥5年
  • 灾备能力:RTO≤30分钟(主备集群切换)
  • 设备兼容:支持95%以上水利行业传感器协议(Modbus/水文212等)

4.3 安全要求

层面措施
数据安全水文数据国密SM4加密传输
操作安全闸门控制需双人复核(A/B角授权)
系统安全通过等保三级认证

五、关键业务指标(KPI)

  1. 预警准确率:≥85%(误报率<5%)
  2. 设备在线率:年均≥98%
  3. 调度方案采纳率:≥70%
  4. 应急响应时效:从告警到启动处置≤15分钟

六、版本规划

版本时间核心功能
V1.02025 Q4实时监测+基础告警+人工调度
V2.02026 Q2智能调度推荐+洪水推演+移动端
V3.02026 Q4AI渗漏诊断+数字孪生仿真+碳汇监测

七、附录

  • 法规依据:《水利网络安全管理办法》《智慧水利建设技术指南》
  • 竞品参考
    • 华为智慧水利云平台(强在ICT基础设施)
    • 大禹智慧水库系统(垂直场景深度优化)
  • 技术风险:复杂水文模型本地化适配(需联合水科院开发)

产品设计核心理念
1个闭环:监测→预警→调度→反馈的业务闭环
2个驱动:数据驱动决策、AI驱动效率
3个统一:数据统一、视图统一、操作统一

此文档可作为开发团队、水利业务部门及合作伙伴对齐需求的基准框架,后续需通过用户访谈补充详细交互逻辑。

一、引言 随着全球气候变化和城市化进程的加快,洪水灾害的频率和强度呈上升趋势,对人类社会和经济发展构成了严重威胁。因此,建设一套高效、准确的洪水预报与防洪形势分析系统,对于提升洪水灾害的预警能力、减轻灾害损失具有重要意义。本文旨在全面总结洪水预报与防洪形势分析系统的设计背景、目标、需求、总体设计、子系统详细设计等方面的内容,为系统的后续开发、实施和应用提供理论支撑和实践指导。 二、建设背景 洪水灾害作为一种常见的自然灾害,其发生往往伴随着巨大的经济损失和人员伤亡。为了有效应对洪水灾害,提高预警和应对能力,各国政府和相关机构纷纷投入大量资源,开展洪水预报和防洪形势分析的研究和实践。在这样的背景下,本项目的建设显得尤为重要和紧迫。通过集成先进的信息技术、水文学、气象学等多学科知识,构建一套集洪水预报、防洪形势分析、专家交互、会商决策于一体的综合性系统,旨在实现对洪水灾害的全面、精准、高效监测和预警,为洪水灾害的应对提供科学依据和技术支持。 三、项目概述 3.1 项目背景 本项目基于上述建设背景,旨在解决洪水灾害预警和应对中存在的问题和挑战。通过建设一套综合性的洪水预报与防洪形势分析系统,实现对洪水灾害的实时监测、预警、分析和决策支持,提高洪水灾害的应对能力和效率。 3.2 项目目标 本项目的核心目标包括: 实现洪水灾害的实时监测和预警,提高预警的准确性和时效性; 提供全面的防洪形势分析功能,为决策支持提供科学依据; 支持专家交互和会商决策,提高决策的科学性和有效性; 构建开放、可扩展的系统架构,支持后续的功能扩展和升级。 3.3 需求概述 为满足项目目标,系统需要满足以下需求: 实时数据采集和处理能力,确保数据的准确性和时效性; 强大的洪水预报和防洪形势分析功能,支持多种预报模型和分析方法; 友好的用户界面和交互体验,方便用户操作和使用; 高效的数据存储和管理能力,支持大规模数据的存储和查询; 可靠的系统性能和稳定性,确保系统的持续运行和可用性。 四、系统总体设计 4.1 基本设计理念 系统总体设计遵循以下基本理念: 以用户需求为导向,注重系统的实用性和易用性; 采用先进的信息技术和水文学、气象学等多学科知识,确保系统的先进性和准确性; 构建开放、可扩展的系统架构,支持后续的功能扩展和升级; 注重系统的稳定性和安全性,确保系统的持续运行和数据安全。 4.2 软件总体结构 系统采用模块化设计,包括数据采集与处理、洪水预报、防洪形势分析、专家交互、会商决策等多个模块。各模块之间通过标准化的接口进行通信和数据交换,实现系统的集成和协同工作。 4.3 系统接口设计 系统接口设计包括外部接口和内部接口两部分。外部接口负责与外部数据源进行通信和数据交换;内部接口负责各模块之间的通信和数据交换。通过标准化的接口设计,实现系统的灵活性和可扩展性。 4.4 系统整体应用模式 系统采用B/S架构,用户通过浏览器访问系统界面,实现远程访问和操作。系统支持多用户并发访问和操作,满足大规模用户的使用需求。 4.5 子系统划分 系统划分为多个子系统,包括应用支撑平台、预报模型建模子系统、洪水预报子系统、专家交互子系统、水库调洪计算子系统、中长期预报子系统、防洪形势分析子系统和会商子系统等。各子系统之间相对独立又相互关联,共同构成完整的洪水预报与防洪形势分析系统。 五、子系统详细设计 5.1 应用支撑平台 应用支撑平台是系统的基础和核心,负责提供用户管理、权限控制、日志管理、数据备份与恢复等基础功能。通过用户与权限设计,实现对用户身份和访问权限的严格控制和管理,确保系统的安全性和稳定性。 5.2 预报模型建模子系统 预报模型建模子系统负责构建和维护洪水预报模型。通过集成多种预报模型和分析方法,实现对洪水灾害的精准预报和分析。子系统包括模型库管理、模型参数设置、模型训练与验证等功能模块。 5.3 洪水预报子系统 洪水预报子系统是系统的核心功能之一,负责根据实时数据和预报模型,对洪水灾害进行实时监测和预警。子系统包括数据采集与处理、洪水预报计算、预警信息发布等功能模块。
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