feat(agent): sandbox conversation analysis
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name: hydraulic-bottleneck-analysis
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description: 基于实时水力数据的管网水力瓶颈识别与改造建议。复合评分法(流速×水头损失)定位瓶颈管段,输出分级改造方案。
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# 水力瓶颈分析工作流
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## 概述
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本工作流通过复合评分法(流速分级 × 水头损失百分位)从全管网管道中识别水力瓶颈管段,并结合节点压力、管径、粗糙系数给出分级改造建议。
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适用场景:管网运行评估、管网改造优先级排序、泵站阀站运行诊断。
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## 评分方法论
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### 双维度复合评分
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| 维度 | 判定标准 | 分值 |
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|------|----------|------|
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| **流速** | >3.0 m/s = 极危 | 3 |
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| | 2.0–3.0 m/s = 严重 | 2 |
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| | 1.5–2.0 m/s = 偏高 | 1 |
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| | <1.5 m/s = 正常 | 0 |
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| **水头损失** | >P90 = 严重 | 2 |
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| | P80–P90 = 中度 | 1 |
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| | <P80 = 正常 | 0 |
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**瓶颈判定**:`(流速≥1 且 水损≥1)` 或 `(流速≥2)` —— 即双侧超标或单侧流速严重。
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**复合评分** = 流速分值 + 水损分值(最高 5 分),按降序排列。
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### 辅助指标
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| 指标 | 阈值 | 含义 |
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|------|------|------|
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| 节点压力 < 20m | — | 低压区域,需增压 |
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| 节点压力 20–25m | — | 压力偏低 |
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| roughness > 130 | — | 管壁粗糙,建议内衬修复 |
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> ⚠️ **setting 字段无效**:`data timeseries realtime links` 返回的 `setting` 字段为无效值,不可用于阀门节流或水泵出口判定。若需确定阀门/泵状态,应通过 `network get-link-properties` 逐条查询。
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## 数据依赖
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| 步骤 | 命令 | 数据量 | 超时 | 关键字段 |
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|------|------|--------|------|----------|
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| ① 管道属性 | `network get-all-pipes-properties` | ~11.7MB / 91K条 | 120s | id, node1, node2, length, diameter, roughness |
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| ② 管道水力 | `data timeseries realtime links --start-time T --end-time T+15min` | ~39MB / 182K条 | 300s | id, flow, velocity, headloss, time |
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| ③ 节点压力 | `data timeseries realtime nodes --start-time T --end-time T+15min` | ~28MB / 176K条 | 300s | id, pressure, time |
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> **时间窗口说明**:模拟步长 15 分钟,查询窗口取 `T~T+15min` 可覆盖 1–2 个时间步。脚本内部按 `--target-time` 精确筛选目标时刻的记录。
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> **大结果集处理**:三份调用都使用 `store_result=true`,结果保存到当前对话的 `tool-data/` 目录。脚本直接读取每次返回的 `data_file.file_path`,不得访问全局 `tool-output/`。
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## 执行步骤
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### 第 1 步:拉取三份数据
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并行发起 3 个 `tjwater_cli` 调用(互不依赖):
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```bash
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# ① 管道静态属性
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tjwater_cli(command="network get-all-pipes-properties", timeout=120, store_result=true)
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# ② 目标时刻管道水力数据
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tjwater_cli(command="data timeseries realtime links --start-time 2026-04-01T08:00:00+08:00 --end-time 2026-04-01T08:15:00+08:00", timeout=300, store_result=true)
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# ③ 目标时刻节点压力数据
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tjwater_cli(command="data timeseries realtime nodes --start-time 2026-04-01T08:00:00+08:00 --end-time 2026-04-01T08:15:00+08:00", timeout=300, store_result=true)
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```
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### 第 2 步:运行分析脚本
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```bash
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python3 <skill_dir>/scripts/bottleneck_analysis.py \
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--pipe-props <data_file.file_path-①> \
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--realtime <data_file.file_path-②> \
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--node-pressures <data_file.file_path-③> \
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--target-time '2026-04-01T08:00:00+08:00' \
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--top 50 \
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2>./bottleneck_report.txt
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```
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**脚本参数**:
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- `--pipe-props`:管道属性 JSON 文件路径(必填)
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- `--realtime`:实时管道水力 JSON 文件路径(必填)
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- `--node-pressures`:实时节点压力 JSON 文件路径(必填)
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- `--target-time`:目标时刻 ISO8601(必填,如 `2026-04-01T08:00:00+08:00`)
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- `--top`:输出 Top N 瓶颈管段(默认 100)
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**输出**:
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- **stderr**:文本摘要 + Top 30 表格(可重定向到文件查看)
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- **stdout**:完整 JSON 结果,包含 `summary` 和 `top_bottlenecks`(含每条的建议 `suggestions`)
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### 第 3 步:结果解读与分类
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按瓶颈严重程度和根因分类:
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| 类别 | 判定条件 | 优先处理方案 |
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|------|----------|--------------|
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| 🔴 极危 | 流速>3.0m/s 且 水损>P90 | 检查模型/扩容/分流 |
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| 🔵 串联瓶颈 | 连续多根瓶颈管段共享节点 | 统一规划扩径,一次性解除 |
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| 🟣 低压区 | 端节点压力<20m | 扩径 + 评估中途加压 |
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| 🟡 高粗糙度 | roughness>130 的瓶颈管段 | 内衬修复降阻 |
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| 🟢 短管异常 | length<10m 且 headloss>P95 | 检查模型是否存在局部阻塞 |
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### 第 4 步:可视化(可选)
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1. **地图定位**:将 Top N 瓶颈管段用 `locate_features` 高亮到地图
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2. **统计图表**:用 `show_chart` 展示管径分布柱状图 + 流速等级柱状图
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3. **样式渲染**:可对 pipes 图层按 velocity 或 headloss 属性做分层设色
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## 改造建议生成逻辑
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脚本自动为每条瓶颈管段生成建议,规则如下:
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```
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if velocity > 2.0 → "流速X.XXm/s过高,需扩容或分流"
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elif velocity > 1.5 → "流速X.XXm/s偏高"
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if headloss > P95 → "水头损失X.XXm(>P95)严重超标"
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elif headloss > P90 → "水头损失X.XXm(>P90)"
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if diameter < 100 → "管径Xmm偏小,建议扩径至≥150mm"
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elif diameter < 200 → "管径Xmm,评估扩容至250-300mm"
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if roughness > 130 → "粗糙系数X偏高,建议内衬修复"
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if min_pressure < 20 → "端节点压力X.Xm(<20m),低压区域需增压"
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elif min_pressure < 25 → "端节点压力X.Xm偏低"
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if length < 0.01 and headloss > 0.5 → "短管高水损,检查是否存在模型异常或局部阻塞"
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```
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## 参考数据规模(实测)
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基于 91,000 管段 / 88,000 节点规模的管网模型:
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| 指标 | 实测值 |
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|------|--------|
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| 管道属性数据量 | 91,052 条 / ~11.7MB |
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| 实时管道数据量 | 182,108 条(2步)/ ~38.7MB |
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| 实时节点数据量 | 175,814 条(2步)/ ~28.2MB |
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| 分析脚本处理时间 | 约 10-20 秒 |
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| 典型瓶颈数量 | 50-100 条(占总管数 0.05%-0.1%) |
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## 已知限制
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- 水头损失百分位阈值(P80/P90)基于**全管网**统计,如果管网上游存在极端水损(如 400m+),会拉高整体 P 值,导致部分中高水损管段被漏判。极端场景下可考虑对水损做分位数裁剪(如排除 >P99.9 的离群值)后再计算 P80/P90。
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- **setting 字段不可用**:`data timeseries realtime links` 返回的 `setting` 值为无效数据,本工作流已移除所有基于 setting 的阀门节流 / 水泵出口判定。若需要此类判定,应通过 `network get-link-properties` 逐条获取属性中的 setting 作为替代。
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- 脚本读取全量 JSON 入内存,峰值内存约 200-300MB,需确保执行环境有足够内存。
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