通信基站智能新风系统-2019年文档

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通信基站智能新风系统

0 引言

随着我国通信事业的不断发展,通信基站数量快速增加,通信设备的数量也在逐渐扩容。为了保证通信机房设备的正常运行,对其工作环境也提出了更高的要求。通信机房一般采用空调来调节温度,空调的功率和运行时间也在不断地增大和增长,用电量快速增长。为了实现通信基站节能降耗的目的,引入了通信基站智能新风系统,它可以有效地减少或调节空调的运行时间,从而达到节电的目的。

在机房环境中,温度一般要求在10℃~28℃。如果室内温度低了,电路运行不平稳;温度高了会使内部元件加速老化;湿度低了会产生大量静电,可能击穿元件;湿度高了可能短路。通信机房是一个相对密闭的空间,环境湿度变化不是很大,大量通信设备工作中不断散热,就会使机房温度不断升高,一般都需要安装空调来调节降低温度,同时有的地区温度很低,就需要空调来提升机房温度,使设备处于长期正常的工作条件。目前,我国机房一年四季均用空调来保持温度,当机房内部温度很高时,春、秋、冬季节及夏季的早晚时段的室外温度却很低,通过室外散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下,基站智能新风系统可以很好的解决这个问题。

1 概述

基站智能新风系统是一种向通信基站提供诸如空气循环、空气过滤和冷却控温的智能新风空调机,其本身不带任何制冷元件,利用基站内部、外部环境温差,实现基站内外部冷热空气热量交换来降温,可以独立使用或者与其它主要的制冷空调装置共同组成的机房空气调节系统。

2 基本原理及工作流程

机房节能新风系统,是基于外界与机房内部的温度差,通过风机引入温度低的外界空气,与机房内部设备发出的热空气进行热量置换,同时将交换后的室外热空气排出。交换中使机房室内空气温度降低,致使整个机房温度下降,从而减少空调的运行时间,达到节能目的。在这个过程中,室内空气通过空气滤芯进入机房内部,不会影响机房内部洁净度。

首先机房设定在某一温度段运行,通过环境监测传感器的检测,当室内温度超过温度门限,外界温度不满足条件时,系统可以控制空调进行制冷,当外界环境温度很低,满足室内外温度差设定值时,智能新风系统控制风机启动运行,外部冷空气及机房热空气在机房内部混合后,室内温度下降,直至机房温度达到设定要求时,风机停止运行,从而达到节能的最佳效果。当室内温度很低时,系统也可以控制空调进行加热,直至机房温度满足要求时,空调停止运行。

3 智能新风系统组成

基站智能新风系统主要由智能控制器、空气滤芯、室内进风

机、室外排风机、环境监测传感器、机房空调组成。

控制器是系统的核心,通过各种端口对机房外各种环境参数的采集p存贮和运算及处理,根据设定的参数控制节能系统的室内外侧风机及空调的工作,利用外部环境自然空气的内外交换来达到室内温度调节的作用,从而减少空调启动时间,达到节能降耗的目的。

空气滤芯主要是保证室内空气洁净度,把进风的细小灰尘过滤掉。

室内进风机主要功能是将室外的冷空气引入到室内,经过空气的热量交换后将温度降低。

室外排风机主要功能是将室内交换后的空气和本身机房内的热空气排出机房外,达到加速空气循环和提升空气交换效率的目的。

环境监测传感器用于采集机房内外温湿度参数,为控制器提供环境数据。

4 主要特点

节能该新风系统在一定时间内可以代替空调制冷,冷热空气交换,机房空气热量转移,达到降低基站内部温度的效果,大大降低了基站电耗。同时由于该新风设备的利用,空调机的工作时间大为减少,延长了其使用寿命,降低了通信运营商的投资成本及维护费用。

独立运行节能新风系统独立运行,独立安装,运行时可与

空调设备联动,节能新风系统是根据室内外温度的情况自动运行。

在空调运行时,若室内、外温差满足要求,节能新风系统也将进行新风运行,但是同时关闭空调,及时把基站内部的热空气排出,加快机房降温减少空调运行时间。

防尘、防水功能节能新风系统是靠空气为载体进行室内、外热量交换,室内空气同室外空气是完全隔离的。室外冷空气进入机房内进行热量置换,排风机把置换完的热空气排出室外,室外冷空气中的灰尘和杂物被空气滤芯过滤了,不会进入到室内。这样便完全避免了室外的灰尘和杂物进入基站内,起到了防尘、防水的作用。

故障应急智能新风系统作为通信基站环境调节和控制的辅助设备,当系统运行故障,无法调控基站温度时自动切离,启动空调系统,从而不影响原有空调设备的正常工作和控制功能;当空调设备运行故障时,在室外温度低于基站内温度情况下,开启新风系统正常工作。如果室内超过35℃的时候新风设备会一直开启,保证通风降温。

自启动功能开启/关闭智能新风系统的温度、运行状态等各类参数值可根据用户要求进行设置并保存;系统掉电时,智能通风系统具有保存参数设置值及告警信息的功能,供电恢复时,系统具有来电自启动功能。

防止设备频繁切换功能智能新风系统控制逻辑可防止智

能新风系统与机房空调频繁切换运行的状况发生。智能新风系统在保证基站所要求的温度前提条件下,系统单次启动独立运行时间可设定。

监控功能对室内、外温度、系统风机运行状况、系统空调运行状况,以及系统运行模式等信息的监控功能,并向机房监控系统上传上述信息。

告警功能智能新风系统产生告警时,及时向机房监控系统上传告警信息;智能新风系统室外、室内任何温度传感器故障,系统会发出告警,并停止风机,启动空调来控制室内环境。

智能控制独立控制新风系统;人性化可视界面;完善的控制逻辑,大大减少基站内空调的运行时间;高稳定性和易维护性。

5 通信基站节能现状

通信基站利用自然空气为冷源进行节能,主要有两种方式,节能新风系统和换热系统。

特点对比分析:

两个系统均主要受室内外温差的影响。当室外温度很高时,都必须控制空调进行降温,室外温度低时,才可以工作。

对于换热系统来说,因为必须通过交换芯来完成换热工作,结构复杂,节能方式相对间接,效果稍差。但对于节能新风系统就不同了,本身工作原理很简单,当室外空气温度较低时,直接将室外低温空气送至室内,为室内降温。此外,换热系统受外界天气约束比较大,风沙大时灰尘会增多,影响设备的换风量,会

使交换芯堵死,交换芯的成本过高。

由于采用直接交换风量的方式,外界空气更直接的作用于机房使得制冷效果更快,所以新风系统工作范围更广,工作时间也更短。

6 节能效果因素分析

影响节能新风效果的因素主要有以下原因:

温度。新风系统能否节能节电,外界空气温度非常重要,只有当外界温度满足条件,才能更好的达到基站节能的效果。我国幅员辽阔,气候差异很大。通过统计不同气候区室外温度以及室内外温差的天数,可得出各个地区的大致节电率,并得到以下规律:温暖地区>寒冷地区>夏热冬冷地区>严寒地区>夏热冬暖地区。

空气滤芯。空气滤芯是为了保证室内空气的洁净度,机房洁净度也是新风设备的硬性指标。

进(排)风机。降低室内温度,排除室内热气。节能的效率取决于风机的功率,风量逐渐变大,风速的增加,换热效率会逐渐增加,同时也要充分考虑风机的噪声。

机箱、风口密封性。为了防止室外空气直接进入室内,影响室内空气的洁净度,同时为了保证空气热量交换的循环性,因此新风设备对空气滤芯和进风机密封性要求很高。

由于墙体散热性能的不同,使用自建板房的基站比土建房基站的节电效果更明显。

相同平米的条件下,机房容积大的基站比机房容积小的基站节电效果更显著。

目前基站采集温度时,大部分采用某一检测点进行测试,室内温度存在不均匀的状况,墙体阴阳面、阳光直射等也会影响室外温度的检测。

7 存在问题

新风设备和空调分别对机房进行降温,可以发现,空调具有很好的降温效果,能在短时间内将室温降到要求的温度,而新风设备呈现出开始降温快后来降温慢的特点,但不能降到空调所能达到的温度,这主要还是由新风系统本身的原理以及室外温度决定的。但是对于基站所须控制温度的要求来说,该系统还是可以满足的。

对于节能系统来说,空气滤芯需要定期进行更换,以保证机房环境效果,增加了运营商的维护负担。

由于基站节能设备的工作原理,决定了需要在墙体开空气循环风口,对墙体开洞,会对墙体产生轻微破坏。

室外风口防雨罩多为金属制品或塑料制品,有可能被盗。

8 节能应用举例

2008年四月份,在广东省联通基站对新风系统进行了测试,当时一共选取了5个基站,分别采用空调独立运行和新风设备空调联动系统运行两种方式进行测试。

从试验结果来看,新风设备空调联动系统节能率分别达

到%,%,%,%,%,平均节电率达到了%,每个基站平均节电量为度。在该地区,系统的最佳节电时间在1、2、3、11、12月份,其它月份在外界温度合适的情况下也可达到节电的效果。以全年可运行150天来计算,每个基站每年可节电810度,节省空调电费接近648元,按该地区约300个自建基站计算,每年可以节省空调电费万元,节电效果是非常可观的。

9 结束语

综上所述,通信基站智能新风系统的研发,具有显著的节能、节电效果,大幅降低了运营商的成本,不仅有助于国家的节能减排工作,对促进通信行业的可持续发展,增强企业市场竞争力具有非常重要的经济效益和社会效益。

通信基站用节能型新风空调一体机技术要求和试验方法_征求意见稿

ICS 备案号: YD 通信基站用节能型新风空调一体机技术要 求和试验方法 (征求意见稿) 中华人民共和国工业和信息化部 发布

YD/T ××××—200× 目次 前言............................................................................. II 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 定义 (2) 4 分类、组成与基本参数 (3) 5 技术要求 (3) 6 试验方法 (6) 7 检验规则 (8) 8 标志、包装、运输和贮存 (9) I

YD/T ××××—200× II 前言 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××本标准按GB/T 1.1-2000的格式要求编写。 本标准由中国通信标准化协会提出并归口。 本标准起草单位:中国移动通信集团公司、工业和信息化部电信研究院、艾默生网络能源有限公司、中国铁通集团有限公司、南京佳力图空调机电有限公司、深圳日海通讯技术股份有限公司、北京动力源科技股份有限公司。 本标准主要起草人:

通信基站用节能型新风空调一体机技术要求和试验方法 1 范围 本标准规定了通信基站用节能型新风空调一体机产品分类、主要组成部分、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于通信基站用节能型新风空调一体机。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 3837-83 通信设备产品包装通用技术条件 GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全-热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全-第一部分:通用要求 GB 4798.1-2005 电工电产品应用环境条件第一部分:贮存 GB 4798.2-1996 电工电产品应用环境条件:运输 GB 5226.1-1996 工业机械电气设备第一部分:通用技术条件 GB 8624-1998 建筑材料燃烧性能分级方法 GB 9237-2001 制冷和供热用机械制冷系统安全要求 GB 12218-1989 一般通风用空气过滤器性能试验方法 GB/T 14295-1993 空气过滤器 GB/T 17758-1999 单元式空气调节机 GB/T 19413-2003 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 JB 8655-1997 单元式空气调节机-安全要求 IEC 60529-1989 外壳防护等级 IEC 60335-1 家用和类似用途电器的安全 IEC 60335-2-40 家用和类似用途电器的安全-第二部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求YD5098-2005 通讯局(站)防雷与接地工程设计规范 YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法 YD/T 1969-2009 通信局站用智能新风节能系统 3 术语和定义 3.1 通信基站用节能型新风空调一体机 一种向密闭通信基站提供诸如空气循环(大风量)、空气净化、制冷(全年提供)、新风冷却、再加热的整体式空气调节机,简称新风空调一体机。 3.2 新风冷却 将外部冷空气经过净化、处理后引入机房,并排出机房内部热空气,利用空气温差控制室内温度的冷却方式。 3.3 新风冷却风量 新风冷却模式下,从机房外吸入机房内的风量,单位为立方米每小时(m3/h)。

微正压新风系统的优缺点之欧阳歌谷创作

微正压新风的优点 欧阳歌谷(2021.02.01) 微正压的定义 “微正压”是一个最近几年才兴起且主要针对新风系统的概念,与其平行的概念为负压新风系统。两者均属于强制通风(除此还有渗透通风、自然通风)。目前,个别空调品牌也在打类似的概念,如微正压空调。 “微正压”,从概念上具有两方面意思。首先是“正压”,指室内空气压力高于室外空气。其次是“微”,它是一个相对值,指正压值相对大气的绝对压力(101千帕)是“微小”的。 一般情况下,由微正压新风系统所产生的正压值介于十几帕到几十帕之间,个别情况下甚至超过一百帕。正压值的大小与新风系统的出风量和房间的密封情况有关。通常正压值和出风量的平方呈正比且密封性越好正压越大。 微正压新风和微负压新风系统的原理 微正压新风系统的净化原理为,在风机的作用下,室外空气不断地吸进新风系统,经过各种滤网的过滤,去除室外大气的有害物质,如VOC与PM2.5,并将洁净的排进室内,使得室内压力大于室外,室内污浊空气通过通风器或者各种室内缝隙排到室外,从而提高室内的空气质量。

微负压新风是指由风机不间断持续的向室外排出室内的污浊空气而使室内空气形成一种负压,在此压力的作用下,室外的新鲜空气通过墙式进风器或窗式进风器直接引入室内,从而提高室内的空气质量。 3、微正压新风的优势 微正压新风与微负压新风相比,具有以下几个方面的优势:(1)净化效率更高。理想情况下,当室内存在负压时,室外的污浊空气可以通过窗式通风器或者墙式通风器进入室内。 然而,现实情况下,所有的建筑物结构都有通透性,即 建筑物的壳体含有很多空气进出的通道,包括门窗、进 出管道周围的缝隙以及厨房和卫生间的换气风扇等。这 就造成了一方面通过通风器不断向室内排入净化的空 气,另一方面又通过上述通道向室内排入污浊的室外空 气,使得净化效率大大下降,室内PM2.5很难达到 20ug/m3以下。 (2)净化空气更加均匀。当室内存在门窗缝隙、进出管道周围的缝隙、厨房排气扇、卫生间换气扇以及窗式通风器、墙 式通风器等时,室内污浊的空气可以通过这些出气口排 出。由于上述出气口可以分布在室内的多个位置,因此 使得室内洁净空气更加均匀。与之对应,对于负压式新 风系统而言,由于空气经过过滤后主要通过墙式或者窗 式通风器进入室内,而室内空气主要通过新风机排到室 外。这就造成了室内形成特定洁净空气气流通道,在这

基站新风系统

基站节能通风设备是移动、联通、电信运营商最关心的一个话题,也是我国十二五规划提倡节能减排以来讨论最热门的议题,2010绿色无线基站高峰论坛上,工信部节能与资源综合利用司副司长高东升指出,2009年我国通信行业耗电量达到290亿度,其中通信基站耗电量已占45%,成为未来节能降耗首要部分。 据统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要耗电设备,而基站新风系统是针对基站空调节电效果非常显著的一款产品。 基站节能通风设备(TLKS-SPF)是根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。 我公司的基站新风系统具备强大的功能,能够满足15-30㎡基站、机房的节能要求: 1、系统采用微处理控制器,具备中文操作界面,系统可选用手动/自动运行模式。 2、节能效果显著:根据各地区气候环境的不同,节能效果可以达到25%-45%,经济效益显著。 3、系统具备与空调联动的功能:智能新风与局站原有空调联动,智能新风优先启动,以保证最大的节能;在智能新风不满足室内热负荷条件下,发出信号启动空调;当智能新风满足室内热负荷要求时,应发出信号并停止空调运行。我司新风系统与空调联动的方式有两种,对于智能空调,采取空点电源的方式,对于非智能空调,采取控制空调面板轻触开关的方式。 4、三遥功能 通信接口选用RS-485智能接口,能远程实时读取和设置系统运行状况、告警信息、操作信息、运行时间以及机房环境、空调运行状态、供电状态等信息。具体包括: 遥测:室外温度、室内温度等; 遥信:新风系统进排风风机的运行状态,新风系统的工作状态,正常/故障状态;遥控:开/关机控制,远程设置系统运行控制参数等;

通信网络系统管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.通信网络系统管理制度正 式版

通信网络系统管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一.总则 1、严格遵守《集团公司通讯网络系统管理规定》,实行统一领导,分级管理,保证所辖设备的正常运行。 2、甲醇公司通信网络是为生产服务,必须加强对通信网络及设备的运行管理,掌握设备运行状况,按规定对设备进行维护,时刻保持通讯畅通。 3、坚持维护制度,爱护设备器材,遵守操作规程,杜绝事故发生。 4、认真负责,按时检查,做好交接班工作,不得擅离职守。值班人员在当班时

间内,对通信设备运行负有全面责任,值班人员必须坚守岗位,遵守纪律,服从指挥,执行通信调度命令,认真填写值班记录。通信机房应有良好的环境保护控制设施,防止灰尘和不良气体侵入。 二、程控电话安装 1、公司电话由仪表车间统一组织安装。 2、安装电话由使用部门写出申请,经主管领导批准后,由仪表车间负责安装。 三、使用和管理 1、电话安装后,不得任意移动和拆卸、更换、加装串联电话等,如需变动应先通知仪表车间按规定办理。 3、电话使用期间如有人为原因造成程

家庭新风系统示意图新风系统运行原理介绍

家庭新风系统示意图新风系统运行原理介绍家庭新风系统示意图新风系统运行原理介绍 健康舒适的人居环境是我们一致的生活诉求,实现这一目标,家居环境仅仅拥有恒温恒湿还不够,还必须恒氧,拥有24小时不间断的新鲜空气供应。家庭新风系统即为实现这一目标而诞生,它根据房间大小、人员多少,通过机器运行,将室内的新鲜空气引入进来,并将室外的污浊空气排走,带给人类新鲜空气,达到健康的目的。新风系统运行高效,安装方便,本文将通过家庭新风系统示意图对新风系统的运行原理做出介绍。 家庭安装新风系统的意义 经济的发展和社会的进步,人们的生活和居住方式也发生了很大的改变,不管是生活、学习还是娱乐等活动我们都越来越趋向于在室内进行。与此同时,我们的房屋建筑也不断变得更高、更密闭,房屋的通风透气性越来越差,室内的装修、厨房油烟以及人体挥发的有害气体等都无法排除室外,室外的新鲜空气也无法进入室内,室内空气污染严重。开窗通风不仅受到住宅密闭性的限制,也会带来噪音、灰尘、蚊蝇以及影响空调能耗等问题。在这样的情况下,为住宅室内提供新鲜空气,将室内原有污浊空气排到室外、并将环境噪音挡在室外的家庭新风系统成为现代住宅的必备。 家庭新风系统示意图及其工作原理 家庭新风系统工作原理 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原 理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专

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保障性住房智能化管理信息系统 项目采购招标文件 根据相关规定,深圳市住房保障署以公开招标方式进行保障性住房智能化管理信息系统项目的委托服务采购工作。招标事项具体内容如下: 一、项目内容 项目名称:保障性住房智能化管理信息系统项目。 项目详细需求和相关技术要求如下: (一)项目需求 1、数据采集 (1)人员信息采集 保障房人员信息采集包括住户信息采集、同住人信息采集、以及小区物管人员信息采集。 (2)采集方式 保障房人员信息采集包括端管理系统采集、自助终端采集、移动终端采集等三种采集方式。 (3)采集内容 系统采集的内容包括:人脸数据、指纹数据、身份证副本数据、实名制卡等数据,同时支持其它身份识别数据的接入。 2、数据交换

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新风系统原理介绍

新风系统,周所周知是新型室内通风排气设备,不仅能有组织地进风、排风,让空气通畅流通,且通过通风换气,还能将室内有害化学气味、污染物、湿气、异味、病毒、细菌等全面彻底地排向室外,进而随时保持室内循环新鲜空气,让人们在室内呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。那么你知道该系统是如何工作的吗,下边我们一起来了解一下吧。 新风系统为开放性的循环系统,由风机、进风口、排气口和各种管道和接头组成。风机通过管道与一系列的排风口连通,启动风机,让室内形成负压,室内受污染的空气经过排风口及风机排向室外,室外新鲜空气经进风口进入室内。然后室外新鲜空气与室内污浊的空气经过高性能空气质量交换器(热转换器),污浊空气部分能量(排风系统中的部分能量有效回收后储存在储能装置中)传递给进入的新鲜空气,最终新鲜空气通过预热(预冷)、湿度交换后送入室内。 、系统种类 1、单向流新风系统

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一个新型智能化管理系统

说明书摘要 本实用新型公开了一种新型智能化管理系统,包括客户端,客户端通过网络与智能主机连接,智能主机分别与电源、分配器、管理机、物控机和数据存储器连接,且安装在不同车间的工序单元和监控单元分别与分配器连接本实用新型的有益效果是,自动化程度高,有效的节育企业管理和加工成本。

摘要附图

权利要求书 1、一种新型智能化管理系统,包括客户端(1),其特征在于,客户端通过网络(14)与智能主机(2)连接,智能主机分别与电源(3)、分配器(4)、管理机(5)、物控机(6)和数据存储器(7)连接,且安装在不同车间的工序单元(8)和监控单元(9)分别与分配器连接。 2、根据权利要求1所述的新型智能化管理系统,其特征在于,所述工序单元是由信息显示屏(10)和语音通讯器(11)两部分构成的。 3、根据权利要求1所述的新型智能化管理系统,其特征在于,所述监控单元是由摄像头(12)和记件器(13)两部分构成的。 4、根据权利要求1所述的新型智能化管理系统,其特征在于,所述分配器会给每一个工序单元和监控单元分配固定的编码。 5、根据权利要求1所述的新型智能化管理系统,其特征在于,所述电源可以市电,还可以是蓄电池。 6、根据权利要求1所述的新型智能化管理系统,其特征在于,所述物控机是根据工程参数可自动计算物料用量和消耗成本的智能运算器。

说明书 新型智能化管理系统 技术领域 本实用新型涉及智能化技术应用领域,特别是一种新型智能化管理系统。 背景技术 5 随着全球经济一体化的逐步实现,仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争,必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中,才能有效地安排企业的产、供、销活动,满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求,以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。 10 然而我们国内的众多企业缺乏沟通,根本无法形成有效的商业链,加工和管理上处于看不到、摸不着的情况,竞争力度太弱。 发明内容 本实用新型的目的是为了解决上述问题,设计了一种新型智能化管理系统。 15 实现上述目的本实用新型的技术方案为,一种新型智能化管理系统,包括客户端,客户端通过网络与智能主机连接,智能主机分别与电源、分配器、管理机、物控机和数据存储器连接,且安装在不同车间的工序单元和监控单元分别与分配器连接。 所述工序单元是由信息显示屏和语音通讯器两部分构成的。 20 所述监控单元是由摄像头和记件器两部分构成的。 所述分配器会给每一个工序单元和监控单元分配固定的编码。 所述电源可以市电,还可以是蓄电池。 所述物控机是根据工程参数可自动计算物料用量和消耗成本的智能运算器 25 利用本实用新型的技术方案制作的新型智能化管理系统,使得企

基站智能新风系统

基站智能新风系统(TLKS-SPC) 一、概述 本系统的主体部分是由主控制箱和新风执行系统、网管中心三部分构成。此系统是根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。 基站/机房节能智能新风系统适合于无人职守的通信基站、机房和设备中心,不仅具有节能通风的功能,而且具备强大的中心网管能力,面板LCD汉字实时显示系统的工作状态及运行数据,具备6路开关报警输入量,可接入烟感、红外、门磁、水浸等开关输入量。 本系统有着系统完善、性能可靠、安装简单、操作方便等优点,是目前通信运营商最佳的综合型基站/机房节能管理系统。 二、基站智能新风系统的原理 基站智能新风系统充分利用基站、机房室内外的环境条件温差,引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,依靠大量的空气流通,有效地将机房内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。通过减少空调的使用时间,从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。 三、基站智能新风系统的主要功能 1、系统采用微处理控制器,具备中文操作界面,系统可选用手动/自动运行模式。 2、实时监测室内室外温度、湿度。当室外温度低于某个设定值,控制器开启新风机引入室外新风,关闭机房空调达到节能效果。在确保机房环境的前提下,依据室内外温湿度,控制风机、空调的切换运行。当室内外温差达到某个设定值且室内温度高于某设定值,同时室外湿度满足要求时,控制器开启新风机引入室外新风。 3、延时启动功能。系统具备有效防止风机与空调频繁切换的功能,新风系统与空调切换设置有延时功能,延时时间可调。

(通信企业管理)通信系统拓扑图查看精编

(通信企业管理)通信系统拓扑图查看

通信系统拓扑图查见 一、项目知识预备 1.拓扑图的基本概念 拓扑图是由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。于选择拓扑结构时,主要考虑的因素有:安装的相对难易程度、重新配置的难易程度、维护的相对难易程度、通信介质发生故障时,受到影响的设备的情况.以下是关联术语的基本概念。 (1).节点 节点就是网络单元。网络单元是网络系统中的各种数据处理设备、数据通信控制设备和数据终端设备。 节点分为:转节点,它的作用是支持网络的连接,它通过通信线路转接和传递信息; 访问节点,它是信息交换的源点和目标。 (2).链路 链路是俩个节点间的连线。链路分“物理链路”和“逻辑链路”俩种,前者是指实际存于的通信连线,后者是指于逻辑上起作用的网络通路。链路容量是指每个链路于单位时间内可接纳的最大信息量。 (3).通路 通路是从发出信息的节点到接收信息的节点之间的壹串节点和链路。也就是说,它是壹系列穿越通信网络而建立起的节点到节点的链路. 2.拓扑图的作用 拓扑图的作用于于反应网络中各实体间的结构关系。网络拓扑设计地好坏对整个网络的性能和经济性有重大影响。 3.通信系统的基本结构和分层方式 基本结构有以下六种结构方式: (1).星型结构 星型结构的优点是结构简单、建网容易、控制相对简单。其缺点是属集中控制,主节点负载过重,可靠性低,通信线路利用率低。壹个星型拓扑能够隐于另壹个星型拓扑里而形成壹个树型或层次型网络拓扑结构。相对其他网络拓扑来说安装比较困难,比其他网络拓扑使用的电缆要多。容易进行重新配置,只需移去、增加或改变集线器某个端口的连接,就可进行网络重新配置。由于星型网络上的所有数据均要通过中心设备,且于中心设备汇集,星型拓扑维护起来比较容易。受故障影响的设备少,能够较好地处理。 (2).总线结构 总线结构是比较普遍采用的壹种方式,它将所有的入网计算机均接入到壹条通信线上,为防止信号反射,壹般于总线俩端连有终结器匹配线路阻抗,总线结构的优点是信道利用率较高,结构简单,价格相对便宜。缺点是同壹时刻只能有俩个网络节点相互通信,网络延伸距离有限,网络容纳节点数有限。于总线上只要有壹个点出现连接问题,会影响整个网络的正常运行。目前于局域网中多采用此种结构。总线拓扑网络通常把短电缆(分支电缆)用电缆接头连接到壹条长电缆(主干)上去。总线拓扑网络通常是用

家用新风系统工程方案

家庭式新风系统 二、中央新风系统安装简易流程如下: (2) 三、新风系统原理 (2) 四、空气净化机选配: (3) 五、新风系统的作用: (3) 六、单向流、双向流、热回收三种新风系统的比较: (3) 七新风机的优点 (5)

一、概述 要改善室内空气污染,提高室内空气质量的最直接有效的办法就是提高室内空气的流通。加快室内污染空气的排出,加速室外新鲜空气的注入。来看看我们有哪些方法可以做到这些? 1、开窗通风。这一最直接最原始的通风排气方法显然是不可取且弊端重重的。开窗通风风向气流盲目,混乱的气流可能把卫生间和厨房的异味带入客厅以及卧室,并夹带大量尘埃,在影响室内清洁卫生的同时也无法避免噪音污染;另外就是在使用冷热源设施时会造成能源浪费,这在讲究能源节约的现代社会显然是不可取的。况且室外空气不流动的闷热天气,即使开窗室内空气也不会产生对流。 2、使用换气扇。但是传统的换气扇虽然瞬时的排风量大,可无法连续排除室内的异味,时开时关的工作状态不能持续通风换气,通风范围狭小,且在无新风导入口时,排风阻力增大,效果大打折扣。另外,传统的换气扇随着使用时间的增长,噪音问题会不断加重,且机器本身易损坏,后续维修费用成本高。 3、空气清洁清新剂。这就好比“掩耳铃”——喷射了空气清洁芳香剂后,相当于与原来浑浊的室内空气混合后添上“伪装”,麻痹嗅觉,而且清新剂本身就含有对人体有害的物质,室内空气质量更为下降,造成二次污染。 4、负离子发生器或空气净化设备。使用负离子发生器运行时产生的负离子很容易被正电荷中和,所以净化作用很有限,只能对原有的室内空气进行处理,随着室内空气污染度的增高,其处理能力也逐渐下降。另外,空气净化设备能吸附部分灰尘等有害物质,但没有吸附气体中有害物质并反复处理空气的能力,对于空气中的细菌病毒作用甚微。 二、中央新风系统安装简易流程如下: 1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套,主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,开关放哪里。 2.技术人员出设计方案、合同,业主同意,签订合同。 3.业主做完水电改造后,预留电源,开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机,风管等,测试设备。 4.待墙壁粉刷完毕,安装人员再次到现场,安装风口,开关。 三、新风系统原理 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预

浅论智能化管理信息系统

浅论智能化管理信息系统 施工监测信息管理系统不同于传统的监测管理系统,它不仅能更大程度地满足现代社会隧道工程施工快速、准确获得信息的要求,而且还能有效提高工程的管理和技术水平。所以,在对隧道工程施工监测信息管理系统的现状和隧道工程施工监测信息管理系统的未来趋势这两个问题进行深入分析之前,我们有必要首先对施工监测信息管理系统的功能做一番基础性的了解与把握。 一、施工监测信息管理系统的功能 施工监测信息管理系统的功能比较强大,内容也比较多,不过对于这个问题,我们主要可以从施工日志管理功能、项目监测管理功能、信息管理功能、施工数据监测管理功能以及信息交流功能几个方面来进行阐述。 (一)施工日志管理功能 这一功能比较基础和简单,主要包括系统使用者的注册、授权、登录验证以及施工日志等四个方面的管理工作。 (二)项目监测管理功能 该系统可以实现对施工项目甚至是各个工点现场条件的信息录入与发布,除此之外,更为神奇的是它还能对观测到的信息进行浏览,从而使相关数据达到可视化的程度。 (三)信息管理功能

该系统的信息管理功能是建立在WebGIS的基础之上的。信息管理的内容包括可视化信息的发布、施工场地的信息以及相关数据报表的输入等。 (四)施工数据监测管理功能 这一功能主要是指前后台数据交换的实现。其内容包括更新施工监测数据、提交施工现场监测数据以及监测数据的查看和下载等。不过,需要明确的一点是这些内容实现的前提是该系统的使用者获得授权或者是有特定的权限。 (五)信息交流功能 该系统还可以为施工、监理、设计等部门的互动交流提供平台,以更好的交流施工监测过程中的经验与教训等,为相关问题 的及时发现与解决奠定基础。 这一系统也并不是完美无缺的,在实际操作的过程中还是存在着不少的问题,比较常见的我们可以将其归纳为以下几个方面:其一,隧道监测信息管理系统在软件功能的完备性、安全性等方面的应用还不充分,与相对成熟的商业软件相比还存在着比较明显的差距;其次,施工监测信息管理系统运行所依赖的技术大多 还处于起步和探索阶段,发展还不很成熟,更不用说在实际中的 应用了;第三,不管是在快速反馈还是在及时指导方面,隧道监测信息管理系统还存在着很多的不足,有些时候完全依赖这一系统还不能对出现的问题进行彻底解决;最后,该系统所监测的信息 一般种类相对繁多,无法顾及到各种信息的特殊性要求,所以在

OSEK网络管理系统

OSEK 网络管理系统运行机制分析 2.1 OSEK 网络管理系统的体系结构 OSEK网络管理系统应用于嵌入式汽车通信网络,管理网络当中各个ECU之间的通信,提高网络的通信效率。该系统运行于OSEK操作系统平台,并且兼容各符合类的OSEK操作系统[2]。OSEK网络管理系统为用户提供了标准的系统调用,它支持两种接口来使用这些系统调用:应用程序和站管理任务。 2.1.1 OSEK 网络管理系统与其它OSEK 组件关系OSEK/VDX 技术委员会目前所制定的OSEK 规范,主要是OSEK 操作系统、OSEK COM 通信系统、网络管理。图2-1 描述了OSEK 的结构模型及OSEK 网络管理组件与之交互接口。 图2-1 网络管理接口环境 1.站管理 它通过依赖于系统的算法,应用程序可以查询NM组件当前网络的状态和配置。一般情况下,用户需要定义一个专门的站管理组件作为应用程序与网络管理之间的接口。如果一个NM标识的网络节点是无效的,那么站管理组件能够提供一个缺省值消息给应用程序,以便应用程序能够在缩减的功能的模式下能够继续工作。NM规范没有定义特定的站管理组件。 2.网络管理应用程序接口 NM组件提供了许多标准的API服务,站管理组件通过这些标准的API服务可以对NM组件状态进行初始化、控制和查询。标准的API服务分为通用服务、直接NM服务、间接NM服务。 3.交互层接口 这个接口是由COM组件的交互层提供的,它只向间接网络管理提供服务,并且对应用程序来说是不可见的。 4.网络管理特定协议算法

网络管理可以应用于基于CAN,VAN,J1850,K-BUS等的物理网络,对每一种物理网络都有一种特定协议算法与之对应。 2.1.2 OSEK 网络管理系统的分类 应用程序功能需求的多样化和具体系统通信能力要求的不同,要求网络管理系统也呈现多样性,来满足不同系统的网络通信管理要求。根据OSEK网络管理标准,把OSEK网络管理系统分为两个类型: (1)直接网络管理,支持网络配置管理,网络状态管理,网络睡眠协商,数据管理,错误管理,操作模式管理等 (2)间接网络管理,包括统一监控周期的间接网络管理和非统一监控周期的间接网络管理,支持网络配置管理,网络状态管理,错误管理,操作模式管理等,不支持网络睡眠协商而采用主从方式广播睡眠。两者具有相同的网络管理功能,都是基于对应用程序消息的监控,其区别在于,非统一周期的间接网络管理在监控应用程序消息时,监控周期采用各个应用程序对应OSEK COM里的IPDU的死限监控周期[3],而统一周期的间接网络管理在一个周期内对所有的应用程序消息进行监控。一个ECU节点可以同时具有以上两个版本的网络管理或多个同一版本的网络管理并存,用来管理多个网络,而各个网络管理系统相互独立且互不影响。 2.2.7 直接网络管理的睡眠协商 一般情况下ECU 有正常操作和节电模式。为了保护电池的能量,NM必须决定何时关闭节点。直接NM 提供一个协商机制负责与网络相连的所有节点在同一时刻进入睡眠,如图2-11 所示。切换到睡眠模式需发送睡眠请求消息和睡眠应答消息来同步完成,但只需一个节点来发送睡眠应答。 (1) 应用程序调用GotoMode(BusSleep)要求总线进入睡眠。节点下一次接收ring 消息时,NM 组件将发送睡眠请求域为真的ring 消息,进入NMNormalPreSleep 睡眠前准备状态。 (2) 如果在LimpHome 模式下接收,则发送睡眠请求域为真的limphome 消息,进入NMLimpHomePreSleep 睡眠前准备状态。 (3) 当睡眠协商正在进行时,如果必须发送alive 消息,那么发送的alive 消息的睡眠请求域置为真,进入睡眠前准备状态NMNormalPreSleep。 (4) 当ring 消息已经在逻辑环中完成一周传输,所有接收网络管理消息的睡眠请求域都为真,并且当前网络状态允许睡眠时,发出睡眠请求的第一个节点开始发送睡眠请求和睡眠应答都为真的ring 消息,并设置睡眠等待报警,其余节点如果都进行了睡眠请求,当收到睡眠应答为真的消息时,也要设置睡眠等待报警。 (5) 当各个节点的睡眠报警出现时则进入睡眠状态。 (6) 当前节点处在睡眠等待状态NMTwbsNormal 或NMTwbsLimpHome,如果收到睡眠请求域不为真的消息,则返回睡眠前准备状态。 (7) 当应用程序调用GotoMode(Awake)或收到数据链路层的唤醒信号,则睡眠节点将被唤醒。

通信基站机房智能新风节能系统

通信基站机房智能新风节 能系统 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

通信基站/机房智能新风节能系统 一、概述 本系统的主体部分是由主控制箱和新风执行系统、网管中心三部分构成。此系统是根据、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效,达到降低通信机房电能消耗的目的。 适合于无人职守的通信基站、机房和设备中心,不仅具有节能通风的功能,而且具备强大的中心网管能力,面板LCD汉字实时显示系统的工作状态及运行数据,具备6路开关报警输入量,可接入烟感、红外、门磁、水浸等开关输入量。 本系统有着系统完善、性能可靠、安装简单、操作方便等优点,是目前通信运营商最佳的。 二、原理示意图: 充分利用基站、机房室内外的环境条件温差,引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,依靠大量的空气流通,有效地将机房内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。通过减少空调的使用时间,从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。如图所示。 (图1)系统原理示意图 三、主要功能

1 系统采用微处理控制器,具备中文操作界面,系统可选用手动/自动运行模式。 2、实时监测室内室外温度、湿度。当室外温度低于某个设定值,控制器开启新风机引入 室外新风,关闭机房空调达到节能效果。在确保机房环境的前提下,依据室内外温湿度,控制风机、空调的切换运行。当室内外温差达到某个设定值且室内温度高于某设定值,同时室外湿度满足要求时,控制器开启新风机引入室外新风。 3、延时启动功能。系统具备有效防止风机与空调频繁切换的功能,新风系统与空调切换 设置有延时功能,延时时间可调。 4、系统具有来电启动功能。 5、系统具备与空调联动的功能:智能新风与局站原有空调联动,智能新风优先启动,以 保证最大的节能;在智能新风不满足室内热负荷条件下,发出信号启动空调;当智能新风满足室内热负荷要求时,应发出信号并停止空调运行。我司新风系统与空调联动的方式有两种,对于智能空调,采取空点电源的方式,对于非智能空调,采取控制空调面板轻触开关的方式。 6、进风量大于排风,进、排风量的控制保证室内正压。 7、显示与查询功。系统具备LCD显示屏中文汉字显示功能,操作清新简便,并可进行参 数设置。可设置的参数有:风机启动温度,风机关闭温度,空调1启动温度,空调2启动温度,风机启动温差,风机关闭温差等等。在显示面板上能进行设定查询记录等操作,断电后能保存设定值和记录的信息。系统可存储、查询室内外温湿度,进风装置、排风装置与空调等历史运行状态,系统风机空调累积运行时间以及相关告警信息。显示与查询功能可设置密码加密。

通信网络管理系统的设计

通信网络管理系统的设计 摘要本文介绍了一种通信网络管理系统的设计方案,和所涉及到的包括网络通信技术、信息系统技术、数据库技术以及现代软件开发技术等多方面内容,文章介绍了在系统设计过程中所采用的一些同上述内容相关的关键性技术及方法。 关键词网络管理系统;同步数字体系;串口通信;数据库;面向对象的程序设计 0 引言 网络管理的概念来源已久。20世纪50到70年代之间,先后出现了引起传统的网络管理方式进行重大变革的3个事件:直接长途拨号(DDD)、存储程序控制(SPC)交换机和网络营运系统(OS)。网络管理逐渐变为用机器来管理,而管理的内容也越来越多。由于计算机和通信技术的飞速发展刺激和促进了网络管理技术的发展。现在一个有效的和实用的网络(包括通信网络)一刻也离不开网络管理。网络管理技术已经成为重要的前沿技术。 1 通信网络管理系统的设计 1.1 网络管理体系结构设计 通过集中式体系结构将网络管理平台建立在一个计算机系统上,该计算机所有网络管理任务,并且系统采用单一的集中式数据库。为了达到安全冗余,一般都设置2个或多个完全一样的系统,其中一个处于工作状态,另一个系统定期地对运行的系统进行备份。而处于运行状态的网络管理系统(NMS)负责处理所有的网络报警和事件,处理所有的网络信息,访问所有的管理应用。通过集中式方案,网络管理员在一个位置就可以查看所有的网络报警和事件,这非常有助于发现并排除故障以及确定问题的关联性。采用这样的结构给管理员带来了方便、易操作和安全的好处。特别是在安全方面,单一的位置,更容易保证整个系统的安全。 1.2 网络管理系统的硬件连接方案 网络管理系统的各项管理功能得以实现的首要前提是管理站与被管理站之间的远程通信。根据通信网络的特点,可利用光纤网络或无线电通信来完成。通过专门的协议转换器RS232等同光路、无线电线路相连接,从而实现了管理站与被管理站之间的远程通信。由管理站依次地轮询各个被管理站,被轮询到的站点立即回送响应数据。 1.3 软件设计与面向对象的编程思想

智能农业信息化管控系统

智能农业信息化管控系统解决方案

智能农业信息化管控系统解决方案 智能农业信息化管控系统解决方案,将通过应用无线传感器网络技术,使用大量的传感器节点构成监控和执行网络,通过各种传感器采集各种相关农业信息,以帮助人们及时发现问题、准确地确定发生问题的位置并及时远程处置。这样农业将有可能逐渐地从以人力为中心、依赖于孤立机械的生产模式转向以信息和软件为中心的生产模式,从而大量使用各种自动化、智能化、远程控制的生产设备。 一、项目功能及目标 在传统农业中。人们获取农田信息的方式非常有限,主要手段是人工测量,获取过程需要消耗大量的人力物力。同时传统农业中,大量农田设施的操作也多凭借经验、依靠人工完成,这样的方式不但操作不便,而且无法实现大规模地、准确地、标准化地操作。 本项目将通过应用无线传感器网络技术,使用大量的传感器节点构成监控和执行网络,通过各种传感器采集各种相关农业信息,以帮助人们及时发现问题、准确地确定发生问题的位置并及时远程处置。这样农业将有可能逐渐地从以人力为中心、依赖于孤立机械的生产模式转向以信息和软件为中心的生产模式,从而大量使用各种自动化、智能化、远程控制的生产设备。 具体地,本项目将针对一定区域农田监控及管理的应用,通过ZigBee、wifi 等无线传感器网络技术,将大量的无线传感器节点构成大型监控和执行网络,通过各种传感器采集诸如温度、空气湿度、光照度、土壤湿度、pH值等相关农业信息,以帮助管理人员及时发现问题并确定发生问题的位置,并通过无线节点控制执行机构远程完成相应的农田管理功能。此外,本系统还具有实时视频采集、传输的功能,能根据管理人员需要在远程随时查看农田现场视频信息,以获得直观、准确的现场情况。本项目采用标准化、模块化、可裁剪的思想进行研发,研发的技术和产品可用于农田、温室、苗圃等的远程监控和管理,并在数据采集和自动远程控制上具有很好的适用性和推广性。

机房、基站专用水帘新风冷却系统解决方案

机房、基站专用新风冷却系统解决方案 基站新风系统—基站智能新风系统概述 本系统的主体部分是由主控制箱和新风执行系统、网管中心三部分构成。此系统是根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。 基站新风系统—基站智能新风系统原理 基站智能新风系统充分利用基站、机房室内外的环境条件温差,引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,依靠大量的空气流通,有效地将机房内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。通过减少空调的使用时间,从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。 基站新风系统—基站智能新风系统主要功能 1.系统采用微处理控制器具备中文操作界面,系统可选用手动/自动运行模式。 2.实时监测室内室外温度、湿度当室外温度低于某个设定值,控制器开启新风机引入室外新风,关闭机房空调达到节能效果。在确保机房环境的前提下,依据室内外温湿度,控制风机、空调的切换运行。当室内外温差达到某个设定值且室内温度高于某设定值,同时室外湿度满足要求时,控制器开启新风机引入室外新风。 3.延时启动功能系统具备有效防止风机与空调频繁切换的功能,新风系统与空调切换设置有延时功能,延时时间可调。 4.系统具备与空调联动的功能智能新风与局站原有空调联动,智能新风优先启动,以保证最大的节能;在智能新风不满足室内热负荷条件下,发出信号启动空调;当智能新风满足室内热负荷要求时,应发出信号并停止空调运行。我司新风系统与空调联动的方式有两种,对于智能空调,采取空点电源的方式,对于非智能空调,采取控制空调面板轻触开关的方式。

数据库下的网络通信信息管理系统分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/4013937222.html, 数据库下的网络通信信息管理系统分析 作者:李晓平 来源:《电脑知识与技术》2020年第06期 摘要:当前数据库技术得到广泛应用,并与社会生活的方方面面进行结合,极大了方便了人们的工作和生活。就网络通信而言,将数据库技术应用到网络通信信息管理系统中来,有助于提高通信信息管理效率与质量。该文简要分析了数据库环境下的网络通信信息管理系统,包括其硬件组成如外部接口、服务层,以及与之相对的软件建构如具体的接入层点、数据开软件等。在实践过程中,网络通信信息管理系统的应用效率较高,可以结合实际用于通信管理局域网以及本地网的实践过程中来,还可以实现有效的即时传输,也可以根据需要实现通信资源的转换。本次研究还针对数据库下的网络通信信息管理系统进行实验,结果显示,这种系统与传统管理系统相比,能够达到更高的管理效率,而且具有良好实践效果,具有推广应用的实际意义。 关键词:数据库;网络通信;信息管理系统;高效管理 中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2020)06-0014-02 近年来,信息化的发展日新月异,并与传统行业实现了深度融合,从根本上改变了社会生活以及各行各业的方方面面。为了进一步提高网络通信的信息保障能力,为社会经济发展提供稳定、健康、持续的网络信息服务,就需要针对通信信息管理进行全面系统管理和设计。在这个过程中,需要使用大量的设施设备、线路管理以及信息维护,从而促使相关数据的总量进一步增加,而且这些数据基本上与对应区域的空间位置具有紧密相关性。这种情况下,如果采用传统的信息管理系统中的基本理论和技术手段,是难以满足新时期新环境下的通信管理需求的,尤其是当前的网络通信信息管理系统具有很强的空间属性。 基于此,有必要在传统管理系统中引入具有良好设备管理功能和效果能够针对空间属性信息管理系统实现准确分析的实践技术,在此基础上结合实际需要研发能够实现准确、具体直观立体表现的网络信息资源管理系统,才能满足新形势下的通信信息管理需要,才能真正提高通信管理业务的整体运行效率,实现资源的优化配置,实现良好的通信管理效果以及实现对传输网络的有效保护。在这个过程中,通信信息网络是通信信息管理系统中最基础的网络技术,需要得到高度关注。 通信信息管理系统主要依赖传统运行网络如以太网、局域网等作为其运行基础,并能够实现有效的综合通信信息处理。需要注意的是,现有的通信信息管理系统上的资源信息相对分散,而且在匹配过程中其標准相对较低,因此难以实现有效的检索效果,因而无法满足新形势

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