创建子网控制器

公共设施网络几乎已完全配置好了,并且已创建了大多数子网。 在本教程中,您将通过扩展现有供水系统子网并新建水压子网完成该工作。

定义子网控制器

子网控制器用于定义子网起点,例如自来水从水井中泵送到供水系统的位置。 子网可具有多个控制器。 在此部分中,您将水处理厂定义为现有供水系统子网的新控制器。 将通过新增此子网控制器扩大现有子网的供水范围,因为许多客户均已连通到水处理厂。

  1. 下载创建和管理子网工程包。

    名为 Create and manage subnetworks.ppkx 的文件即会下载到您的计算机。

    注:

    .ppkx 文件是一个 ArcGIS Pro 工程包,可能包含可以在 ArcGIS Pro 中打开的地图、数据和其他文件。 通过本指南了解有关管理 .ppkx 文件的详细信息。

  2. 在计算机上找到已下载的文件。 双击 Create and manage subnetworks.ppkx 将其在 ArcGIS Pro 中打开。
  3. 如果出现提示,请使用 ArcGIS 帐户登录。
    注:

    如果您没有 ArcGIS Pro 的访问权限或者 ArcGIS 组织帐户,请参阅软件访问权限选项

    地图显示了美国伊利诺伊州纳珀维尔市的配水公共设施网络。

    公共设施网络地图

    注:

    本教程中使用的数据集来自配水公共设施网络基金会

  4. 单击功能区上的地图选项卡。 在导航组中,单击书签
  5. 在书签库中,单击 Water treatment plant

    水处理厂书签

    地图随即缩放到轮廓为绿色的区域。 绿色区域内的最南侧符号为水处理厂。

    地图上的水处理厂要素

    由于城市供水大多数来自此水处理厂,因此您需要将其设置为子网控制器。 这样公共设施可以将其识别为与之连通的所有要素的水源。

  6. 单击功能区上的公共设施网络选项卡。 在子网组中,单击修改控制器

    功能区中的“修改控制器”按钮

    随即显示修改子网控制器窗格。 可使用此工具创建和删除子网控制器。

  7. 在地图中,单击水处理厂要素。

    修改子网控制器窗格中随即显示该处理厂要素 (Treatment Plant: Spply-1)。

    “修改子网控制器”窗格中的“Treatment Plant: Spply-1”

    该窗格的剩余部分仍空白,这意味着尚无与该水处理厂关联的子网控制器。

  8. 对于终端,选择 Port Two

    Port Two 是用作水处理厂输出的标准端口。

  9. 对于子网控制器名称,输入 Water Treatment Plant 1

    子网控制器名称值存储在要素中,用于以唯一方式将其识别为此供水系统的水源。

  10. 对于子网名称,选择 Naperville Distribution

    “修改子网控制器”窗格中的参数

    子网名称值用于识别此水处理厂供应的供水系统。 Naperville Distribution 是网络东边的现有子网。 它已经具有一个子网控制器。 您将通过添加水处理厂作为第二个子网控制器,扩大该子网的供水区域。 这两个子网控制器在执行分析时均视为源。

  11. 单击应用

    接下来,您将确保连接到水处理厂的管道使用正确的终端连接。 正确的终端为 Port Two,即您为子网控制器选择的端口。

  12. 在功能区的网络拓扑组中,单击终端连接

    功能区上的终端连接按钮

    随即显示修改终端连接窗格。 您应始终使用此工具填充终端。 它内置了情报和验证,确保您为要连通的线路和设备选择有效终端。 如果您手动编辑线路终端(例如,在属性窗格中),您可能会创建拓扑错误。

  13. 在地图中,单击与水处理厂相连的线(管道)。

    地图中的选定线

    修改终端连接窗格中随即显示 Transmission Main: Wtr-Mn-1910 要素。

  14. 确保终端设置为 Port Two

    “修改终端连接”窗格中“终端”设置为“端口 2”。

    二号端口是水塔上的输出端口。

    接下来,您将验证目前为止进行的更改。 这将致使公共设施网络将水处理厂识别为有效的子网控制器。 如果您忘记在更新子网之前验证编辑,您将收到一条错误。

  15. 在地图中,确保水处理厂和通往该厂的管道完全位于视图中。

    默认情况下,验证命令仅验证当前地图范围内的区域。

  16. 在功能区的网络拓扑组中,单击验证按钮的上半部分。

    功能区中的“验证”按钮

  17. 右键单击地图的任意部分,然后单击清除清除选择内容。

    地图快捷菜单中的“清除”选项

更新子网

在上一部分中,您为 Naperville Distribution 供水系统子网定义了一个新的子网控制器。 但是,该更改在更新子网后才会完成。 在此部分中,您将使用查找子网窗格追踪和更新子网。

  1. 在功能区的子网组中,单击查找

    功能区中的“查找”按钮

    查找子网窗格随即显示。 该工具可用于查找和分析公共设施网络中的任意子网。 该窗格的上半部分是一个表格视图,其中列出了当前地图范围内的子网。 Naperville Distribution 子网也是视图内子网控制器之一,但未在列表中显示,因为其尚未更新,不包含子网线要素类中的记录。 您将更新该列表以显示所有子网。

  2. 展开过滤部分,然后单击子网表选项卡。 单击过滤

    “查找子网”窗格中的“过滤器”按钮

    该列表将更新为包含公共设施网络中的所有子网,而不仅仅是地图范围内的子网。 您将追踪子网,然后对其进行更新以识别是否存在任何问题。 与通过更新相比,通过追踪更容易识别这些子网。

  3. 滚动到列表底部。

    Naperville Distribution 旁的黄色注意图标表示子网为脏区。 这意味着尚未在子网中考虑已在网络拓扑中进行的编辑和更新。

    注意图标

  4. 右键单击 Naperville Distribution,然后单击追踪子网

    “内珀维尔市配水”快捷菜单中的“追踪子网”选项

    在地图下,缩放至所选要素按钮指示一共选定了 55,242 个要素。

  5. 单击缩放至选定要素按钮。

    “缩放至所选要素”按钮

    地图将缩小。 您可以看见几乎网络中的所有要素都属于 Naperville Distribution 子网。

    已选定大多数地图要素

  6. 右键单击地图,然后单击上一视图返回水处理厂区域。

    地图快捷菜单中的“上一视图”选项

  7. 在地图中,单击与水处理厂相连的线以打开其弹出窗口。

    System Subnetwork Name 属性值为 Unknown

    “系统子网名称”设置为“未知”

    由于水处理厂为子网控制器,与之相连的所有要素应属于 Naperville Distribution 供水系统子网。 但是,这未在要素的属性中反映,因为仍需要更新子网。

  8. 关闭弹出窗口。
  9. 查找子网窗格中,右键单击 Naperville Distribution

    更新子网选项不可用。 这是因为地图中存在未保存的编辑内容。

    Naperville Distribution 快捷菜单中的“更新子网”选项不可用

    您已验证编辑,这是运行更新子网命令所必需的,但是您还必须保存所有未完成编辑内容。 这是因为您无法撤消更新子网工具进行的更改。

  10. 单击功能区上的编辑选项卡。 在管理编辑内容组中,单击保存

    功能区上的“保存”按钮

  11. 保存编辑内容窗口中,单击
  12. 查找子网窗格中,再次右键单击 Naperville Distribution,然后单击更新子网

    更新过程将更新此子网中所有要素的系统托管字段。 共有超过 55,000 个要素,首次运行更新时需要花费几分钟时间。 对子网的后续更改花费的时间会减少。

  13. 在地图中,单击与水处理厂相连的线。

    此要素(以及数据集中几乎所有要素)的 System Subnetwork Name 属性现在均设置为 Naperville Distribution

    “系统子网名称”设置为“内珀维尔市配水”

  14. 关闭弹出窗口。
  15. 拖动查找子网窗格的一侧,直到您可以看到上次更新列。

    此列包含 Naperville Distribution 子网的当前日期。 但是,状态图标仍将子网显示为脏区。

    “内珀维尔市配水”子网的“上次更新时间”值

    提示:

    如果上次更新列未显示当前日期,单击刷新按钮。

    状态列中显示的子网状态将显示为清洁(空白)、脏(黄色图标)或无效(红色图标)。 但是,并非所有子网都跟踪其状态。 在此公共设施网络中,管理员已将供水系统层配置为不管理子网状态。 其他层(水压、供水隔离等)不管理状态。 供水系统层通常配置为不管理状态,因为此层中的子网往往非常大,评估状态可能需要花费很长的时间。

    注:

    管理员可以通过在设置子网定义工具中选中管理 isDirty 复选框将子网配置为跟踪状态。 状态存储在 Water Network 图层中的 Is dirty 字段中。

    如果不管理状态,则子网始终作为脏子网列出。 您可以忽略 Naperville Distribution 旁的警告图标,这很安全,因为它属于供水系统层。

  16. 右键单击地图上的任意位置,然后单击清除以清除选择内容。

Naperville Distribution 子网已完成。 它现在几乎覆盖您的整个网络。 您可以使用该子网查询和分析数据,例如确定哪些客户接受此水处理厂的供水。


创建水压子网

在先前部分中,您修改了供水系统子网,以对水流如何利用重力从源流动到客户进行建模。 但是,供水系统中的大多数水借助重力和水泵流动。 这意味着您的模型还需要表示水压。 接下来,您将创建水压子网,有时还称为压力区。

创建水压子网

要创建子网,必须选择要素并将其定义为子网控制器。

您需要将公共设施网络中的泵站定义为子网控制器。 您将定义新的水压子网,而不是选择现有子网作为控制器。

  1. 内容窗格中,展开 Water Network 子类型图层组中的 Water Pressure 子类型图层。

    Water Pressure 子类型图层已展开

    公共设施网络中已经存在五个水压子网。 但是,您确定了其中一个缺失,因此您将新建一个。

  2. 单击功能区上的地图选项卡。 在导航组中,单击书签Pump station 以转至此书签位置。

    地图将显示将水泵送到两个储水塔(北侧和西侧的蓝色要素)内的泵站(西侧的蓝色要素)。

    泵站书签中视图范围内的要素

  3. 单击储水塔要素之一以打开其弹出窗口。 滚动浏览以查找 Pressure Subnetwork Name 属性。

    压力子网名称设置为 3000

    这两个水塔均属于压力子网 3000。 这是这部分城镇的主要压力区。 但是,泵站会提高泵出的水流压力,因此按照工程师的要求,这两个水塔应属于不同的压力区。

  4. 关闭弹出窗口。

    要新建子网,必须创建子网控制器。 在此练习中,您需要将泵站定义为新压力区的压力源。

  5. 重新打开修改子网控制器窗格。
    提示:

    修改子网控制器窗格可能作为查找子网窗格底部的选项卡显示。 如果您找不到该窗格,可在功能区的公共设施网络选项卡中,单击子网组中的修改控制器

  6. 修改子网控制器窗格中,单击选择要素。 在地图中,单击泵站。
  7. 修改子网控制器窗格中,对于终端,选择 High Pressure Out

    “终端”设置为“高压输出”

    选择高压输出终端,因为该增压泵从左侧管道吸收低压并为右侧管道增加压力。

  8. 确保设置为 Water Pressure
  9. 对于子网控制器名称,输入 Kallien Pump

    这次与上一次不同,不会选择现有子网,而是定义一个新子网。

  10. 对于子网名称,输入 9250

    子网控制器名称和子网名称可以任意,但必须唯一。 您将控制器命名为其所在的街道 Kallien Ct。您将子网命名为现有压力区均未使用的任意编号。

    “修改子网控制器”窗格中的参数

  11. 单击应用

    泵现在设置为新水压子网的子网控制器,名为 9250。 但是,要对此子网控制器执行分析,必须确保周围管道要素正确与其连通,验证拓扑并更新子网。

  12. 关闭修改子网控制器窗格,然后重新打开修改终端连接窗格。
    提示:

    如果您找不到修改终端连接窗格,可在功能区上,单击公共设施网络选项卡。 在网络拓扑组中,单击终端连接

  13. 修改终端连接窗格中,确保更改线选择选择线要素处于活动状态(以蓝色高亮显示)。 在地图中,单击与水泵东侧连接的管道。
  14. 在窗格中,确保终端设置为 High Pressure Out

    “终端”设置为“高压输出”

  15. 单击连接到泵西侧的管道,确保终端设置为 Low Pressure In
  16. 单击功能区上的公共设施网络选项卡。 在网络拓扑组中,单击验证
  17. 关闭修改终端连接窗格并清除选择。

更新两个子网

就像您之前在扩展 Naperville Distribution 子网一样,您必须更新这一新的 9250 子网,相应的要素才能识别该子网。 在此练习中,您还必须更新 3000 水压子网,使其不再包含 Kallien 泵东侧的要素。

  1. 重新打开查找子网窗格。
    提示:

    如果您找不到查找子网窗格,可在功能区上,单击公共设施网络选项卡。 在子网组中,单击查找

    这次,您将创建一个表达式来过滤子网列表。

  2. 过滤部分的子网表选项卡中,单击新建表达式按钮。
  3. 单击选择字段,然后选择 Last update subnetwork。 单击等于,然后选择为空

    子网表过滤器表达式

    此表达式将查找系统中从未更新因此不会在查找子网窗格中显示的所有新建子网。

  4. 单击过滤

    窗格顶部的列表将更新为仅显示一个子网,即 9250。

    “查找子网”窗格已过滤为一个子网

    该子网的状态为脏。 之前,您忽略了脏状态,因为其属于供水系统层,该层配置为不管理状态。 但是,9250 属于水压层,因此脏状态会有关系。 它表示有一些编辑内容尚未在子网中考虑。 您需要将子网更新为将其状态恢复为清洁,但是您将先对其进行追踪,以防存在需要识别的问题。

  5. 查找子网窗格中,右键单击 9250,然后单击追踪子网

    追踪选择了 14 个要素:泵及其东侧的所有要素。

    泵东侧的要素已选定

    这些是在您更新子网时将属于新子网的要素。 需要您将这些要素选中。

    您必须先保存编辑内容,然后才能更新子网。

  6. 单击功能区上的编辑选项卡。 在管理编辑内容组中,单击保存。 在保存编辑内容窗口中,单击
  7. 查找子网窗格中,右键单击 9250,然后单击更新子网
  8. 在地图中,单击储水塔之一以查看其弹出窗口。

    Pressure Subnetwork Name 属性显示水塔属于两个压力系统:30009250

    “压力子网名称”已设置为 3000::9250

    这是因为您更新了新的子网 9250,但是没有更新要素之前所属的子网 3000。 接下来,您需要更新子网 3000,以便要素属性将反映压力区的新范围。

  9. 关闭弹出窗口。
  10. 查找子网窗格中,单击刷新按钮。

    “查找子网”窗格中的“刷新”按钮

    列表将刷新以显示可见地图区域中的所有子网。 您可以看到,新子网 9250 为清洁子网,子网 3000 为脏子网。

    “查找子网”窗格中的“状态”列

  11. 右键单击 3000,然后单击更新子网

    状态列中子网 3000 的黄色警告图标消失。

  12. 再次单击水塔要素以打开其弹出窗口。 确认 Pressure Subnetwork Name 属性设置为仅 9250

    “压力子网名称”已设置为 9250

    水塔同时属于 Naperville Distribution 子网。

  13. 关闭弹出窗口并清除选择。

您新建了一个水压子网。 您更新了该子网和另一个之前覆盖相同区域的压力区。 您的公共设施网络现在具有对该区域中的水流进行建模所需的所有子网。


分析等级网络

在上一部分中,您看到了要素可以同时属于供水系统子网和水压子网。 这是因为水域是以等级网络形式创建的。 在等级网络中,每个要素可以属于每个网络层中的一个或多个子网。 一些层还会嵌套在另一些层中。 例如,隔离区是压力区的子集,就像压力区是供水系统子网的子集一样。 接下来,您将使用追踪工具分析等级网络中的不同层。

注:

追踪过程与分区网络相似。 主要区别在于每个要素仅具有一个子网名称字段,并且只能属于一个层。

执行上溯追踪。

上溯追踪将查找并选择起始位置及其子网控制器之间的所有要素。 可对不同的层运行上溯追踪。 首先,您将对供水系统层运行该追踪,以查找水流在达到起始位置之前流经的所有要素。

  1. 转至 Multiple tiers 书签。

    Multiple tiers 书签中视图范围内的要素

    位于这部分网络中的要素属于四个层:供水系统、水压、供水隔离和供水地区计量面积 (DMA)。

  2. 在地图中,单击 Bonaventure Dr 最西侧的系统阀(黄色要素)。

    随即显示 System Systm-Vlv-607 的弹出窗口。 四个子网名称字段均已填充。

    弹出窗口中的“子网名称”字段

  3. 关闭弹出窗口。
  4. 单击功能区上的公共设施网络选项卡。 在工具组中,单击追踪按钮的上半部分。

    功能区中的“追踪位置”按钮

  5. 追踪窗格中,确保添加要素按钮处于活动状态(以蓝色高亮显示)。 在地图中,单击系统阀 607 将其设置为追踪的起始位置。

    地图中的起点位置

    您将利用此要素运行多次追踪,首先是对供水系统层进行上有追踪。

  6. 在功能区的工具组中,单击上游

    功能区中的上游追踪工具

    地理处理窗格随即出现并打开追踪工具。 其参数已针对上游追踪进行配置,以查找起始位置上游的所有要素,即介于起始位置及其子网控制器之间的要素。 但是,您的起始位置属于多个子网。 为了确保追踪正确的子网,您还必须指定层。

  7. 对于域网络,选择Water。 对于,选择 Water System。 保留其他参数不变。

    “追踪”工具中“域网络”设置为“供水”,“层”设置为“供水系统”

  8. 单击运行
  9. 在地图下方,单击缩放至选定要素按钮。

    选定要素表示从供水系统层中的子网控制器到起始位置的所有路径。

    地图上的所选要素

    从水源到起始位置之间共有多条路径:您之前配置的水处理厂。

    接下来,您将对水压层运行上游追踪。 这将追踪指向调节此系统阀压力的所有设备的路径。

  10. 地理处理窗格中,将更改为 Water Pressure,然后单击运行

    选定要素显示从调节此系统压力的降压阀到起始位置之间共有多条路径。

    地图西北角的选定要素

执行子网控制器追踪

接下来,您将运行追踪以查找不同层的子网控制器。 首先是供水区域计量面积 (DMA) 层。 A DMA 指公共设施计量的公共设施网络面积,以帮助识别漏点和盗用。

  1. 地理处理窗格中,将追踪类型更改为子网控制器

    与之前查找起始位置上游的所有要素不同,此类追踪将仅选择影响起始位置的子网控制器。

  2. 更改为 Water District Metered Areas (DMA),然后单击运行
  3. 缩放至所选要素。

    共有三个选定要素。 这些要素为监测起始位置区域的水流的仪表。

    地图中选定的三个仪表要素

    起始位置要素还属于隔离子网或隔离区。 隔离区是压力区的子集。 其子网控制器为隔离阀,用于将水流与剩余压力区隔离开。 接下来,您将对供水隔离层运行子网控制器追踪,以查找指定的隔离阀。

  4. 地理处理窗格中,将更改为 Water Isolation。 单击运行
  5. 缩放至所选要素。

    共有三个系统隔离阀会影响起始位置。

    地图中选定的三个隔离阀

    接下来,您将对供水阴极保护层运行追踪。 由于金属随着时间的推移会遭到腐蚀,因此许多公共设施会利用阴极保护系统延长埋在地下的金属管道和设备的使用寿命。 此类系统会对金属管道施加电流并将电流通过阴极阳极接地。 此电荷有助于预防设备锈蚀。

  6. 地理处理窗格中,将更改为 Water Cathodic Protection,然后单击运行

    该追踪失败。

  7. 地理处理窗格的底部,单击查看详细信息

    “地理处理”窗格的“查看详细信息”

    随即显示一个窗口,包含未找到有效子网控制器错误消息。 该追踪的失败原因是起始位置要素(系统阀 1137)不属于阴极保护系统。

  8. 关闭追踪详细信息窗口。

追踪阴极保护子网

并非所有要素都属于每层中的子网。 如果您尝试运行追踪并收到指示未找到有效子网控制器的错误消息,则表示起始位置为不属于该层中的子网的要素。 接下来,您将追踪存在阴极保护子网的区域。

  1. 转至 Cathodic protection 书签。

    地图将缩放到网络的东南角。 该区域已定义阴极保护子网。

    “阴极保护”书签中视图范围内的要素

    您将运行子网追踪以查看此区域中属于 Water Cathodic Protection 子网的所有要素。

  2. 单击功能区上的公共设施网络选项卡。 在工具组中,单击追踪按钮的下半部分,然后单击全部清除

    “追踪”菜单中的“全部清除”选项

  3. 再次单击追踪,然后单击起点
  4. 在地图中,单击 Arthur Rd 沿线的主水管线,大约在 Dorset Ct 和 Olesen Dr 之间。

    Arthur Rd 上的起点位置

    追踪窗格中随即显示 Distribution Main: Wtr-Mn-2057 要素。

  5. 关闭追踪窗格并重新打开地理处理窗格。
    提示:

    如果您找不到地理处理窗格,在功能区的公共设施网络选项卡中,单击工具组中的子网

  6. 追踪工具中,将追踪类型更改为子网
  7. 确保域网络设置为 Water设置为 Water Cathodic Protection

    “追踪”工具的参数

  8. 单击运行
  9. 缩放至所选要素。

    这些要素全部属于主水管 2057 所在的供水阴极保护子网。

    地图上的所选要素

    由于这些要素属于阴极保护系统,因此您可以确信此系统中的金属管道将以较慢的速率降级。 您可以使用追踪验证系统中的所有金属管道是属于阴极保护系统还是具备一些其他形式的风险缓解措施。

  10. 清除选择内容。
  11. 在地图中,单击起点。

    弹出窗口显示此主水管要素属于三个子网:Edward St CP Area 2 阴极保护子网、Naperville Distribution 系统子网和 3000 压力子网。

    弹出窗口中的“子网名称”属性值

  12. 向下滚动到 Material 字段。

    此管道的材料为 Ductile Iron - DIP。 您希望采用球墨铸铁制成的管道属于阴极保护子网。

  13. 关闭弹出窗口。

在等级网络中,要素可以同时属于多个子网。 您可以追踪供水系统层,确定流经管道的水流最初的起点以及水流可以流过的路径。 您可以追踪水压层,查找保持区域内水压的设备。 您可以追踪供水隔离层,确定可用于在紧急状况下隔离主水管的阀门。 您可以追踪供水阴极保护层,识别对管道施加电流的设备。


分析子网

接下来,您将探索如何定义子网、这些属性和函数如何影响工具的行为以及在公共设施网络中指定的分析的结果。 您将在使用模拟的主水管断裂识别如何以最有效的方式应对这一情况并识别受影响客户时探索上述行为。

查看子网定义

公共设施网络中的每个层都具有自己的子网定义。 此子网定义决定了该层中的子网行为方式以及允许参与这些子网的要素类型。

  1. 内容窗格中,右键单击 Water Utility Network,然后单击属性

    Water Utility Network 图层快捷菜单中的“属性”选项

  2. 图层属性窗口中,单击网络属性选项卡。
  3. 如有必要,折叠常规网络拓扑Structure 网络部分。 展开 Water 网络部分。

    “网络属性”选项卡中的“Water 网络”部分

    层定义值为等级,关于这一点您已在本教程中学过。 子网控制器类型值为 Source。 这意味着水源起始于子网控制器,并向下游流向客户。 上游追踪将查找从起始位置到源的路径。

    另一种类型的子网控制器为汇点。 在基于汇点的网络中,资源从客户向下游流动并在子网控制器终止,例如废水处理厂或下水道渠口。 基于汇点的网络中的上游追踪将显示流经开始位置的资源可能源自的所有路径。

  4. 折叠常规部分并展开部分。
  5. 图层属性窗口的顶部,单击最大化按钮放大窗口。

    “最大化”按钮

    表列出了数据库中的所有层。 每个子网属于一个层并将此表中定义的配置用于该层。

    子网字段名称列显示了每层的字段名称。 由于等级网络允许要素属于多个层,因此每个层都具有自己的子网字段。 这些字段用于为每个层定义每个要素所属的子网。

    “子网字段名称”列中的 cpsubnetworkname

    注:

    在属性表和弹出窗口中,子网字段以其字段别名显示(CP 子网名称系统子网名称等),而不是其字段名称(cpsubnetworknameSystemSubnetworkName 等)。

    弹出窗口中的“子网名称”字段

    有效的子网控制器列列出了可以充当此层的子网控制器的设备和交汇点对象的类型。

    “有效的子网控制器”列中的“设备”

    由于每层的属性很多,可能难以在此单一对话框中查看全部属性。 您将使用设置子网定义工具查看每层的属性。

  6. 最小化并关闭图层属性窗口。
  7. 地理处理窗格中,单击后退按钮。

    “地理处理”窗格中的“返回”按钮

  8. 搜索设置子网定义工具并将其打开。

    “地理处理”窗格中的“设置子网定义”工具

    此工具可用于修改层的子网属性。 但是,在此教程中,您将仅使用该工具检查现有属性。

    注:

    有关设置子网定义工具的详细信息,请参阅相关的文档

  9. 对于输入公共设施网络,选择 Water Utility Network。 对于域网络,选择 Water。 对于层名称,选择 Water Pressure

    设置子网定义工具参数

  10. 展开子网追踪配置部分。

    可在此查看层的追踪配置。 前四个复选框决定了是否还在子网中包含与网络有关的要素。 这就是为什么您有时在压力区查找水站(容器)、检修孔(结构)和闭合阀(障碍),即使它们不直接输送水。 这些复选框还决定了在子网追踪中选择的要素。 有关这些设置的详细信息,请参阅子网追踪配置文档页面。

    “子网追踪配置”复选框

    汇总部分定义了为每个子网计算的汇总统计数据。

    “汇总”部分中的“参数”

    每次更新子网时,将为子网中的每个要素计算这些统计数据并在子网线上进行更新。

  11. 内容窗格的 Water Network 下,右键单击 Water Pressure,然后单击属性表
  12. 一直滚动到表右侧,查看为此公共设施网络中的压力系统计算的汇总。

    属性表中的“汇总”字段

    可以在要素弹出窗口中访问这些相同属性并将其用于创建仪表盘和报表。

  13. 关闭属性表。
  14. 地理处理窗格中,向下滚动到条件障碍部分。

    条件障碍参数

    可在此将子网配置为满足某些数据条件时停止追踪。

测试条件障碍

公共设施网络中的水层全部使用上一模块中显示的同一条件障碍集。 水流会在遇到闭合阀、不在服务中的要素或仅与阴极保护一起使用的要素(例如电线)时停止。 接下来,您将查看编辑数据如何影响追踪和您的子网。

  1. 关闭地理处理窗格,然后重新打开查找子网窗格。
  2. 查找子网窗格的过滤部分中,单击子网表选项卡。 单击过滤
    提示:

    如果您无法访问子网表选项卡,单击刷新按钮。

  3. 在窗格的上半部分表格视图中,滚动浏览子网列表。 右键单击 Iso:901,然后单击追踪子网

    Iso:901 快捷菜单中的“追踪子网”选项

  4. 缩放至所选要素。

    追踪沿网络西北角的四条街道选择要素。

    地图西北角的选定要素

    要测试的第一个条件障碍为闭合阀将停止子网。

  5. 单击功能区上的地图选项卡。 在导航组中,单击书签,然后单击 Barrier testing

    地图将缩放到 W Bauer Rd 和 Bonaventura Dr 的交叉口。

  6. 在功能区上的选择组中,单击清除,然后单击选择

    功能区中的“选择”和“清除”按钮

  7. 在地图中,单击 W Bauer Rd 沿线的系统阀(黄色要素)。

    地图中的选定点要素

    此阀当前打开,意味着水可以流过。 您想要查看这如何影响子网。

  8. 在功能区的选择组中,单击属性

    属性窗格随即出现并列出所选要素(即系统阀 1137)的属性。

  9. 属性窗格的下半部分中,一直滚动,直到找到 Valve Status 字段。 将其值更改为 Closed

    “属性”窗格中“阀状态”设置为“闭合”

  10. 单击应用或确保选中自动应用复选框。
  11. 在地图中,单击任何空白区域取消选中该要素。

    其系统颜色已从黄色更改为红色,表示阀现已闭合并将停止水流。

    地图中的闭合阀要素

    由于已更新网络属性(阀状态),因此必须更新拓扑。

  12. 单击功能区上的公共设施网络选项卡。 在网络拓扑组中,单击验证
  13. 重新打开查找子网窗格。 再次右键单击 Iso:901,然后单击追踪子网

    阀南侧的选定要素

    阀北侧的要素不再处于选定状态。 追踪将在闭合阀处停止,因为子网定义指示将状态为闭合的设备视为障碍。 通过闭合阀,您仅截断了这些要素的供水。

    接下来,您将查看此阀再次开启但是作为提议的新阀时的行为方式。

  14. 右键单击地图的任意空白部分,然后单击选择要素

    地图快捷菜单中的“选择要素”选项

  15. 再次单击系统阀 1137 将其选中,然后取消选择其他所有内容。

    地图中的选定点要素

  16. 重新打开属性窗格。 将 Valve Status 值重新更改为 Open。 将 Lifecycle Status 值设置为 Proposed
  17. 单击应用或确保选中自动应用复选框。
  18. 验证拓扑。
  19. 重新打开查找子网窗格并追踪 Iso:901 子网。

    Iso:901 快捷菜单中的“追踪子网”

    追踪再次在系统阀 1137 处停止。 水流只能通过 Lifecycle Status 值为 In ServiceTo Be Retired 的要素。

  20. 单击功能区上的编辑选项卡。 在管理编辑内容组中,单击放弃

    功能区中的“放弃”按钮

  21. 放弃编辑内容窗口中,单击

    系统阀 1137 将恢复为进行编辑之前具有的属性:Valve Status 设置为 OpenLifecycle Status 设置为 In Service

  22. 清除选择内容。
  23. 关闭查找子网属性窗格。

模拟主水管断裂

了解如何隔离网络区域以及这对网络的影响是所有公共设施都会执行的通用分析。 在此最后部分中,您将分析水压子网以模拟主水管断裂的影响和响应措施。

  1. 如有必要,返回网络西北角的 Barrier testing 书签位置。

    您将模拟隔离此部分网络以执行一些维护。

  2. 单击功能区上的公共设施网络选项卡。 在工具组中,单击追踪按钮的下半部分,然后单击全部清除
  3. 重新打开追踪菜单,然后单击起点
  4. 在地图中,单击穿过 W Bauer Rd 和 Bonaventure Dr 交叉口的主水管线(主水管 3773)。

    地图中的起始位置

  5. 在功能区的工具组中,单击工具图库展开箭头按钮。

    “工具”图库中的“展开箭头”按钮

  6. 单击隔离
  7. 地理处理窗格中,对于域网络,选择 Water。 对于,选择 Water Pressure

    接下来,您必须定义条件来识别可用于隔离此区域的阀。

  8. 过滤器障碍名称中,选择 Category

    网络类别指用于表示网络内的资产特征的标签。 在供水模型中,可使用属于网络类别为隔离的资产类型的任何要素隔离区域。

  9. 对于,选择 Isolating

    过滤器障碍参数

    用于识别隔离设备的条件有所不同,具体取决于模型和情况。 在其他情况下,您可能想要仅使用可操作阀或可挤压管道进行隔离。

  10. 单击运行

    追踪选择了两个阀。 区域中存在第三个符合条件的阀,但是未将其选中,因为不需要操作该阀即可将该区域与压力源隔离开。

    地图中的两个选定点要素

    通常会将此信息提供给调度员,以了解要派遣现场工作人员的位置来隔离受影响区域。 您将运行其他追踪以查看受此隔离影响的要素,而不仅仅是隔离设备。

  11. 地理处理窗格中,选中包含隔离要素复选框。

    已选中“包含隔离要素”

  12. 单击运行

    结果表明,在闭合两个阀后,五名客户将在维修期间失去水压。

    五个选中的服务连接点

    通常会将此信息提供给客户服务代表,以便其通知客户停水和预期恢复时间。

    在此部分中,您模拟了主水管断裂。 您使用了追踪工具查找需要闭合以隔离断裂点的阀以及受隔离影响的客户。

在本教程中,您完成了带子网的公共设施网络的配置。 您为现有和新子网定义了新的子网控制器。 您通过运行各种子网追踪并测试障碍要素分析了网络。 您了解了供水网络中不同层的作用以及如何根据需求修改其定义。 最后,您模拟了主水管断裂。

ArcGIS Utility Network 中,可通过子网更高效地组织和分析数据。 在您更加熟悉子网及其工作原理后,继续学习本系列中的下一个教程:编辑和验证子网。 要了解其他行业中的子网(例如电力或天然气),可在使用 ArcGIS Utility Network 分析和追踪教程系列中查找更多资源。