基于LabVIEW的叶片厚度远程监控系统

基于LabVIEW的叶片厚度远程监控系统
基于LabVIEW的叶片厚度远程监控系统

基于LabVIEW的叶片厚度远程监控系统

刘九庆,朱福安,王楠,熊美芳,于博

(东北林业大学机电工程学院,哈尔滨150040)

摘要:网络技术经过近现代的高速发展已经成为一种非常成熟、具有高稳定性的应用技术,基于浏览器可以通过网络技术进行远程通信的优势已经被广泛应用。为此,基于该模式,利用虚拟仪器软件开发工具LabVIEW 设计出了植物叶片厚度微增量检测仪远程监控系统。该监控系统服务器端利用虚拟仪器软件开发工具LabVIEW 设计出植物叶片厚度微增量检测仪的监测系统,并且利用所熟知的TCP网络协议通过G语言编程进行网络通信,实现客户端通过浏览器对植物叶片厚度微增量检测仪数据变化进行远程监控。最后,对基于LabVIEW的植物叶片厚度微增量仪远程监控系统的优势进行了说明。

关键词:叶片厚度微增量;远程监控;LabVIEW;TCP协议

中图分类号:TP391.98文献标识码:A文章编号:1003-188X(2015)10-0211-04

0引言

对植物叶片厚度的变化在微米量级的检测下发现:其变化趋势会呈现出与植物生长状况相关联的情况,可用于指导植物种植、灌溉,现已研制出相应的微米量级的高精度植物叶片厚度微增量检测仪。为了满足检测环境的高稳定性、检测系统高精度和现代化管理的要求,在现代计算机和网络通信技术高度发展的形势下,本文致力于对所设计的植物叶片厚度微增量检测仪进行远程监控系统的研究。

1虚拟仪器开发平台LabVIEW

1.1LabVIEW的概述

虚拟仪器技术是计算机技术、网络通信技术与传统仪器技术3方面经过高度的发展之后,通过交叉技术融合而产生的新型技术产物。美国NI仪器公司(全称National Instruments)在20世纪80年代中期提出了一个新的仪器行业理论,即“软件就是仪器(The Software is the Instrument)”这一虚拟仪器概念。虚拟仪器(Virtual Instrument,简称VI)就是改变传统仪器的多硬件平台,以计算机为通用硬件平台;在仪器控制面板上通过软件集成各种具有通用功能的传统仪

收稿日期:2014-11-04

基金项目:黑龙江省自然科学基金项目(C201339);中央高校基本科研业务专项资金项目(DL13EA03-04)

作者简介:刘九庆(1971-),男,辽宁葫芦岛人,教授,硕士生导师,(E-mail)nefujdljq@163.com。

通讯作者:朱福安(1989-),男,河北唐山人,硕士研究生,(E-mail)zhufuan_happy@163.com。器控件,通过软件功能实现对于被测对象的检测和控制。虚拟仪器是计算机技术与传统仪器的完美结合,具有计算机的方便性、全球通用性及传统仪器的稳定实用性,已被全球广大的检测控制工程师所应用。

LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench,实验室虚拟仪器集成环境)是NI公司推出的图形化虚拟仪器设计平台,内部集成了包括信号采集、数据调制、信号保存与处理等功能控件。这些控件包含了传统仪器的所有功能并且拥有了软件仪器的灵活性、通用性及记忆方便性。它与NI公司的其他广泛应用的各类工程软件使用同一编程原则,能进行很好的无缝链接。虽然它只有近20年的发展史,可它已经被各行各业的使用者所广泛接受,成为科学家和工程师们进行自动测控与仪器应用开发的首选工具。

1.2LabVIEW的硬件平台选择

虚拟仪器LabVIEW的硬件平台主体为计算机,在其上面运行LabVIEW并集成各种功能控件;还有另一硬件为I/O接口设备。计算机是整个LabVIEW的硬件平台搭建基础和核心;I/O接口设备的主要作用是将计算机和被测对象进行链接,同时通过传感器等进行信号检测与传输。不同的总线接口有不同的I/O 接口设备,所以虚拟仪器根据硬件平台进行分类,即时通过不同的I/O接口设备。

虚拟仪器根据硬件平台大致可以分成5种,简介如下:

1)PC-DAQ系统。它为一种插卡式方式接口设备,将采集卡直接插入计算机卡槽可直接使用。其由

DOI:10.13427/https://www.360docs.net/doc/532720862.html,ki.njyi.2015.10.047

信号采集、信号调制电路及各种外围电路组成。

2)GPIB系统。即时采用GPIB总线接口设备作为硬件平台所搭建。

3)VXI系统。采用VXI总线接口设备与计算机作为硬件平台所搭建。

4)PXI系统。使用PXI总线接口设备与计算机作为硬件平台所搭建。

5)串口系统。使用Serial总线仪器模块和计算机作为硬件平台所搭建。

分析以上5种不同硬件平台搭建的虚拟仪器系统,都是通过相应的总线I/O接口设备与计算机相结合搭建的虚拟仪器系统。其中,PC-DAQ虚拟仪器系统是最基本、最廉价的方式,同时还能满足使用要求,故采用本系统硬件平台。

2远程监控整体方案

2.1远程监控主要方式

LabVIEW拥有跟互联网进行连接的网络通信功能,这一功能是本设计远程监控系统的基础。在Lab-VIEW中实现远程测控的方式主要有以下几种:1)远程桌面方式。由于LabVIEW最基础的硬件平台为计算机,可以利用Windows系统中自带的远程桌面控制功能进行远程监控。

2)利用DataSocket技术实现数据共享。DataSoc ket是NI公司提供的一项网络测控系统开发技术,主要作用是进行数据交换与传输,能在计算机内部及网络中同时存在的多个计算机之间进行。在LabVIEW 中,DataSocket API(Application Programming Interface)被制成ActiveX控件和一系列的Vis,可以方便地直接调用。

3)利用网络协议进行通讯。TPI/IP协议(Trans-mission Control Protocol/Internet Protocol)是Internet最基本、最基础的协议,分为网络接口层、网络层、传输层和应用层4个层。LabVIEW在传输层中可以使用两种不同的协议,即TCP和UDP的两个子模板;同时,可以创建连接实现服务器端和客户端的数据传输。

4)在Web上发布程序。LabVIEW拥有的远程面板发布功能,便于通过网络技术远程控制VI,从而实现远程监控。

5)无线网络技术。LabVIEW支持无线技术中的IrDA(Infra-Red Data Association)技术,即所熟知的红外无线接口技术。它能实现两台设备之间的数据传输,但这种传输不稳定且距离短不符合要求。根据分析各种远程监控特点,选择利用网络协议通讯方法。2.2利用TCP协议的远程监控系统实现过程远程监控需要在不同计算机之间进行通讯,而通讯之间需要的每一项任务都用一个软件包来实现是很困难的。所以,通常的做法是将所有的任务项进行分组。每一组所对应的任务就称之为“层”。

TCP体系共有4个层次,如图1所示。由于TCP 协议中没有直接进行物理数据传输的媒介与通道,所以TCP没有物理层而称之为网络接口层。由于此原因,TCP协议体系就只拥有3个任务层次,即应用层、传输层和网络接口层。

图1TCP体系参考模型图

1)应用层:位于TCP的最高层。在这层中有许多的协议,如远程登陆协议Telnet和超文本传输协议HTTP等。

2)传输层:这一层使用两种协议,分别是TCP和UDP协议。TCP协议是面向传输控制功能,UDP协议则是面向传输过程中的数据报。

3)网络层:最主要的协议就是进行互联网连接的主要协议—网络协议IP。

TCP(传输控制协议)的工作过程采用多层握手及之后进行数据打包传输的模式,具有很高的安全性和数据正确性。在TCP连接服务中,需要进行3次握手才会建立数据传输连接:一是设计监控系统的客户端发送syn包(syn=j)到该系统相应的服务器端,并且进入SYN_SEND。该状态的作用是等待服务器端进行确认,实现了客户端和服务器端进行的第1次握手。二是监控系统的服务器收到刚刚发送的syn包,并对客户端发来的信息进行确认。在确认同时,服务器端发送一个SYN包到远程监控系统的客户端进行确认,此时服务器进入SYN_RECV状态,到这里即完成了第2次握手。三是远程监控系统的客户端收到之前服务器端刚刚发送的SYN+ACK包,将这个数据包确认后,客户端将会向服务器端发送另外一个确认包ACK;当这个数据包发送完毕的时候,客户端和服务器都将进入该协议ESTABLISHED状态,完成第3次握手。当客户端与服务器端进行完3次握手后,才可以进行传输连接命令,从而极大地保证了数据的正确性。

利用TCP协议的远程监控系统程序流程图如图2所示。

图2远程监控系统程序流程图

3LabVIEW远程监控功能设计

3.1LabVIEW远程监控系统整体方案

远程监控系统设计采用上、下位机的结构。下位机主要是完成对于所选用的数据采集卡的数据采集、调制、存储及其他外围电路模块设计。出于成本的考虑,笔者采用单片机进行数据采集,通过C语言编程实现采集速率、采集通道设置及采集后的信号调制等功能。这是进行网络数据传输及远程控制的基础。3.2基于LabVIEW上位机监测系统设计

上位机根据LabVIEW图形化编程语言(G语言)进行前面板设计,通过各种软件集成的、具有优秀用户体验性的控件建立出良好的用户交互页面;在后面板用G语言进行编程,将下位机采集到的数据传输给LabVIEW,并通过其信号处理控件实现数据的处理、分析及前面板显示功能。基于LabVIEW的虚拟监控系统结构图如图3所示。设计后的用户界面(即前面板)如图4所示。

图3基于LabVIEW 的虚拟监控系统结构图

图4上位机用户界面

3.3植物叶片厚度微增量远程监控系统下位机编程利用LabVIEW通过网络协议进行远程监控,需要对服务器端和客户端进行传输协议及数据分析传输进行编程。在LabVIEW中,需要采用G语言进行。

服务器端的程序实现如图5所示。首先,需要对网络端口号(Port)进行设置,并且利用TCP Create Lis-tener节点在指定端口进行侦听;之后,将侦听后的数据利用TCP Write节点来进行远程传输发送。

图5服务器端程序编程图

客户端的程序代码如图6所示。采用与服务器端相对应的TCPRead节点读出送来的监控数据。在本程序中,设计了数据保存功能:按下前面板的“保存数据”按钮,设计的监控系统会根据Export Wave-forms to Spreadsheet File节点弹出一个数据保存的对话框;用户可以把系统监控到的数据保存在excel、txt 文件中,便于进行数据的分析和打印,从而实现实时监测。

图6客户端程序代码

同时,需要注意的是:客户端程序中设定的网络端口号(即IP地址)必须与服务器端的保持一致,才能实现客户端与服务器的实时通信。在本次设计的远程监控系统中,端口号的数值设置为2000;客户端设置为服务器计算机的IP Address。

4发展前景及应用

植物叶片厚度微增量检测仪是对植物叶片进行精密测量,测量精度能达到?3μm。这种精密检测过程对于环境要求极其严格。该植物叶片厚度检测仪远程监控系统脱离了实时检测的地点限制,使被测植株完全不受人为因素的影响,从而减少了很多人为误差。这对于超精密测量来说有着重要的意义。

该远程监控系统采用的LabVIEW编程软件是当今最主流的图像编程软件,被广大工程研究人员所广泛使用,所以该远程监控系统具有通用性。只要符合“信号采集—信号调制—远程监控”模式的工程要求,都可借鉴并使用该系统。如可以直接应用于生产线高精密质量检测监控系统。若调整数据采集端的采集方式,还可以用于温湿度及现场情况的实时监控。

5结论

对远程监控方法进行了详尽的描述,并对其优缺点进行了对比。同时,以植物叶片厚度微增量检测仪为研究对象,详细论述了使用TCP协议、基于Lab-VIEW下的远程监控系统的编程代码及原理。详细说明了虚拟仪器LabVIEW的概况、软硬件平台组成、TCP协议的工作过程,以及该远程监控系统上位机及下位机的编程代码。

在传统的远程测控系统中,由于数据采集点多级分散,为了保证其采集数据的稳定、实时性,对于数据的采集与传输通常需要采用专用的网络,成本比较高。本文设计了基于Internet网络的远程监控系统,直接利用已经非常成熟并且成本低廉的互联网资源,可以有效提高互通性、削减应用成本。由于采用通用、开放的互联网传输协议,该系统还可以利用Lab-VIEW的内嵌的Web Server发布功能将数据结果实时发布,同全球工程师进行讨论分析。

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-620.

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(下转第219页)

Abstract:It is necessary to collect agricultural machinery service information using a convenient,accurate and efficient acquisition system due to the lack of such service information in China.In this study a portable agricultural machinery service information collection system based on android intelligent terminal was designed and developed.Google Maps module was applied to provide open resources of digital map and remote-sensing map in the system development.The information of farm plots,maintenance stations,gas stations,grain warehouses and other agricultural machinery service information could be collected by the GPS real-time positioning or map pick mode.The system could realize feature at-tribute and image data collecting,long-distance delivering and dynamic updating to provide more efficient and scientific information support for agricultural machinery operation service.The practice showed that the system had advantages on clear maps,easy interface and reliable data transmission.

Key words:agricultural machinery service;information collection;Google Maps;Android;intelligent terminal

(上接第204页)

Abstract ID:1003-188X(2015)10-0201-EA

Trial Application of Precise Sowing by Quadratic General

Rotary Unitized Design

Lv Bing,Liu Fei,Liu Yueqin,Zhao Manquan,Li Na

(College of Electromechanical Engineering,Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot010018,China)Abstract:In this paper,quadratic general rotary unitized design was used for the optimization of indoor precision sowing test.Through theoretical analysis,choosing vacuum and seed shaft speed as experimental factors,right rate of seed dis-tance and rate of no seed hill as test targets,made experiments oftwo factors and three levels and created a mathematical model.After inspection,the model is very good.Influence trend among the factors was analysed,forecasting results ofoptimal combination of parameters were obtained:the vacuum degree3.5kPa,seed shaft speed7.4r/min,right rate of seed distance of93.5%,rate of no seed hill of3.2%.Value points were measured:right rate of seed distance of 92.4%,rate of no seed hill of1.8%,indicating that the model was accurate and reliable.

Key words:seeding experiment;quadratic general rotation design;regression;mathematical model

(上接第214页)

Abstract ID:1003-188X(2015)10-0211-EA

Design of a Monitoring System withRemote Access Based on LabVIEW

Liu Jiuqing,Zhu Fuan,Wang Nan,Xiong Meifang,Yu Bo

(College of Mechanical and Electrical Engineering,Northeast Forestry University,Harbin150040,China)Abstract:With the high-speed development of internet technology,the telecommuncation which based on the browser/ server mode shows unique advatage.In this paper,we designed a monitoring system with remote access for a Non-de-structive Contact Measuring Instrument.And we made use of the Virtual Instrument-LabVIEW design this monitoring system.The server side of the monitoring system is designed by the LabVIEW.Because there are a TCP communications protocols in the LabVIEW,we made use of the TCP communications protocols to realize the remote supervisory.Then we can monitor and sontrol the variation in thickness of the plant leaves with remote access.At last,the article introduce the advantage of the mondtoring system with remote access based on the LabVIEW.

Key words:the variation in thickness of the plant leaves;a monitoring system with remote access;labview;TCP com-munications protocols

龙安视监控软件使用说明书

海南金光阳科技有限公司监控系统软件 使 用 说 明 书 二零一一年版

目录 一、欢迎使用龙安视数字监控系统 (2) 二、服务器功能设置 (3) 三、录像选项 (4) 四、录像质量 (5) 五、报警设置 (6) 六、设置自动工作计划 (8) 七、云台设置 (9) 八、网络认证 (10) 九、其它参数设置 (11) 十、调色方案设置 (12) 十一、录象回放 (13)

一、欢迎使用龙安视数字监控系统 欢迎使用龙安视数字监控系统本龙安视数字监控系统(Lonse)集音视频数据实时采集与压缩、联动报警、辅助设备控制、网络远程控制等于一体,数据压缩采用H.264算法,整套系统具有运行速度快、占用资源少、声音与画质清晰、录像时间长、性能稳定、设置灵活、操作简便等特点,可广泛应用于银行、电力、学校、智能小区、医院、工厂、武警部队等绝大部分领域。

二、服务器功能设置 龙安视数安监控系统软件主界面功能介绍 软件界面功能可以分工作状态功能、云台控制功能和设置功能三大部份组成。 1、系统设置功能: 从左到右依次为:系统设置、录像回放、网络服务、现场拍照、音频开关、画面分格、 其它功能七个部份。 详细功能使用可参阅系统设置说明部分 2、用户登录:用户名admin 密码:1234 3、工作状态部份: 以不同色彩来表示各功能下的状态,每项功能页表都包括了全开和全停 按钮以方便用户使用。 1).系统时间显示: 2).预览开关:选中的通道显示为,未选中通道显示为 3).通道录像:为开启手动录像、关闭手动录像)。 4).报警状态:当有报警时对应的通道按钮会显示红色。 5).色彩调节:用户可根据现场实现环境来设置图像的亮度、对比度、 色度、饱和度进行调节。 4、云镜控制部份: 该功能区域应用于云台控制,包括了云台的基本功能以及高速球的巡航 功能。 光圈:左边圈形按钮是放小光圈功能,右边为放大光圈功能。 变焦:左右两个为缩放功能按钮。 变倍:左右两个为变倍功能按钮。 雨刷:左右两个为开关功能按钮。 四方向控制和巡航功能按钮:用于控制云台针对四个方向转动的功能按

机械设备远程监控方案(DOC)

施工机械设备远程监控方案 一、需求分析 1、设备远程控制的必要性 1)目前设备管理的难点 伴随油建公司业务的不断扩展,施工大型机械设备的应用率不断提高,同时设备分布越来越分散,但是大型设备的管理也越来越难;其一是设备动态达不能及时准确掌握。二是设备状况不能及时诊断分析维护。三是零星设备成为管理盲区。四是设备油耗得不到准确的控制。 2)设备远程控制管理将提升公司管理的一台阶 由于公司机械设备数量不断增加,也迫使机械设备的管理不断升级,然而传统的人到现场进行管理、维护已经远远不能满足公司的要求,高昂的人工成本、维护成本逐步成为公司发展的压力、甚至成为公司的发展瓶颈,因此采用设备的远程监控管理需求尤为迫切。 2、方案实现的基本功能 1)实现公司对分布在全国的工程机械设备运行数据的采集和上传,变量监控、 参数设置、故障报警以及控制器程序的更新和升级。 2)提供数据库存储保存历史数据。 3)提供监控管理平台(B/S结构)供管理人员浏览控制器数据、设置现场网络 设备参数。 4)提供趋势数据及业务数据报表。 5)设备故障报警,实时报警,可定义报警条件,支持超油耗报警、设备强制保 养报警(更换机油、空气滤芯、材机油滤芯)。 6)基于GIS的状态监控(编辑、处理、分析)。

7)监控中心支持上800台设备的接入 8)提供远程控制台便于技术人员远程调试 9)提供数据库及通信协议访问接口 10)支持数据订阅功能,过滤冗余数据。可大大减少垃圾流量,降低运营费用。 11)可管理>800台的设备接入,并可通过升级扩展实现更多机械设备接入监控系 统。 12)多种网络组网,克服地理障碍,保证通讯顺畅 系统可提供支持多种通讯网络形式的智能终端,保证分布广泛的设备采用多种网络完成远程通信。 13)支持不同品牌、不同型号的多种设备的统一接入 14)基于机型的变量管理,保证产品的兼容性、可升级性 可定义现场机械设备控制器变量。针对不同控制器类型和编程程序,均可采用变量定义的方式实现采集所需变量的要求 15)多级用户权限安全管理 该系统是一个多用户管理系统。系统提供多级用户权限供不同管理者使用不同资源,保证系统安全性,如超级管理员,设备管理员,生产调度员,设备监控员。 二、总体方案论证 2.1系统组成 本系统由监测中心、通信平台、监测设备三部分组成。 1)监测中心:由服务器、GPRS数据传输模块等组成。 2)通信平台:中国移动公司的GPRS专网。 3)监测设备:电源模块、采集模块、GPRS传输模块、转换器、转速传感器、电 流电压互感器、温度传感器、压力传感器等。

labview温度监控系统设计

虚拟仪器 期末设计报告 课题名称:温度监控系统 起讫日期:2012年6月19日- 2012年6月20日学生学号:XXXXXX 学生:____ ____XXXX________ ____ 报告成绩: 中国计量学院信息工程学院 生物医学工程专业 2012年 6 月20 日

目录 一、labVIEW介绍 (3) 二、labview温度监控设计的介绍 (3) 三、labview温度监控程序框图的设计 (3) 四、labview温度监控前面板的设计 (6) 五、DAQ信号采集的概述和配置 (7) 六、labview温度监控系统的检验和调试 (8) 七、个人心得和体会 (9) 八、参考资料 (10)

labVIEW介绍 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument EngineeringWorkbench,实验室虚拟仪器集成环境)是一个基于G(Graphic)语言的图形编程开发环境,在工业界和学术界中广泛用作开发数据采集系统、仪器控制软件和分析软件的标准语言,对于科学研究和工程应用来说是很理想的语言。它含有种类丰富的函数库,科学家和工程师们利用它可以方便灵活地搭建功能强大的测试系统。LabVIEW编程语言最主要的两个特点是图形化编程和数据流驱动。 labview温度监控设计的介绍 这个系统是在硬件温度传感器热敏电阻的基础上完成对温度信号的采集以得知某段时间的最高温度、最低温度和平均温度,还可以把测得的摄氏度转换为华氏供一些特殊的需要,在测量之前同时还可以人为的设定温的上限值和下限值当温度超过用户设定的温度上限值或者下限值时,红色警示灯会被点亮并且会有喇叭警告,但温度在上下界限时亮的时绿色的灯会亮着表示温度在用户设定的正常围。 labview温度监控程序框图的设计 首先是要了解怎么用热敏电阻上采集来的电压值Ut来转化为我们所需要温度值。在电路上我们要运用一个固定电阻和热敏电阻进行串联接在5伏的电源上,然后再用伏安法求得热敏电阻的阻值。如图1所示: 图1 其中R0为固定电阻,Rt为热敏电阻。通过简单的计算可得Rt=(Ut*R0)/(5-Ut); 在程序框图的实现如图2所示:

JCQ基桩检测远程监控系统质监站使用说明书

JCQ基桩测试远程监管系统质量监督站软件 使用说明书 徐州市建筑工程研究所

目录 1.前言 (2) 2.质量监督站的管理功能 (3) 2.1单位资质的管理 (3) 2.1.1下级监督单位 (3) 2.1.2检测机构 (4) 2.2人员及设备信息的管理 (5) 2.2.1人员管理 (5) 2.2.2设备信息管理 (6) 2.3检测备案书的管理 (7) 2.3.1新建备案书 (8) 2.3.2审核 (8) 2.3.3监督登记 (8) 2.4检测数据的监督与统计 (8) 2.4.1当前及历史数据查看功能 (8) 2.4.2可疑及不合格数据管理功能 (10) 2.4.3数据的查询及统计功能 (10) 2.5系统用户的权限管理 (12)

1.前言 在我国经济建设的发展、住房制度的改革、基础建设投入的加大等因素的影响下,建筑行业近十年来迅猛发展,基桩检测市场供需量也急剧增长。为了承揽工程、获得利润及生存空间,各检测机构之间竟相压价、恶性竞争,使检测数据的真实性受到挑战,直接影响到建筑工程的质量。为了避免基桩检测市场产生混乱及检测机构恶性竞争,保证建筑工程的检测质量,徐州市建筑工程研究所根据多年生产基桩检测仪器的经验,结合全国检测管理部门及检测机构内部管理的要求,研制出基桩检测数据实时远程监管系统。 本系统通过GPRS网络及数据库和网络通讯等先进的信息技术,在管理机构建立一个覆盖全市(全省)范围的建设工程桩基检测监管网络,实现对本市(全省)范围的所有桩基测试集中统一数据采集、管理,桩基检测工作的自动化和网络化。用高效、准确、可靠的数据库管理取代以往松散、杂乱而易出错的人为管理,极大地提高桩基检测工作的效率以及业务和管理水平。 通过这套管理模式的推广应用,可以实现以下管理需求: (1)通过互联网终端将全市进行基桩检测技术服务的单位纳入一个统一的网络平台进行管理,达到企业管理信息化和集中化。 (2)对全市持证的基桩检测人员集中管理,避免非持证人员扰乱市场或持证人员到处兼职的情况出现。 (3)对各基桩检测机构的设备进行管理,避免检测机构间的恶意竞争,并对稳定基桩检测市场价格起到一定的作用。 (4)可以验证各基桩检测机构提供的检测数据是否符合实际检测情况、是否符合检测规范,是否存在人为修改行为。 (5)通过将工程验收与网上检测数据相结合,杜绝各种未经许可进行的检测活动,更加规范检测市场。 (6)可以对各基桩检测项目的档案留存规范统一。 采用本系统后,将为管理机关检查各基桩检测机构的工作提供极大的方便,对于各基桩检测机构的工作起到了有效的监督制约作用,同时也为各基桩检测机构加强内部管理提供了有力的技术支持。对维持基桩检测市场的稳定性、提升各检测机构的竞争力起到积极的促进作用。

监控系统用户使用手册

目录 第一章系统概述…………………………………………. 第二章系统配置与安装…………………………………. 第三章系统使用说明……………………………………. 第一节启动SQL SERVER…………………………… 第二节进入系统………………………………………. 第三节主界面…………………………………………. 第四节实时监控………………………………………. 第五节信息查询………………………………………. 第六节报表统计………………………………………. 第七节系统管理………………………………………. 第四章技术支持………………………………………….

第一章系统概述 1、CNGMS加气站管理系统概述 CNGMS加气站管理系统是随着现代科技的发展,根据加气站的实际情况而开发的一套管理系统。该系统是智能化的售气管理系统,它采用先进的加气机前端控制和通讯技术,加之配有功能强大,数据安全准确的大型数据库及操作方便,界面友好的计算机管理系统,使得控制系统不仅具有在加气控制过程中的必备功能,还能解决许多一般CNG加气站在售气控制系统不能够数据采集、统计、查询和报表处理的问题,达到满足CNG站加气机与计算机终端硬件有效联机,结合完善的智能中央数据统计管理系统软件、配套IC卡,实行一车一卡或一车多卡,每车打印出加气信息参数,统计数据随调随查,每天每月每年信息保存量大、数据统计准确,使加气站的售气工作管理更加科学化、智能化,提高了CNG加气站的售气工作效率,为大规模多站联网奠定坚实的基础。 系统能时时记录下端机传来的数据,对下端机加气数据进行监控、处理、存储,并提供了多种查询、统计方式供用户使用,以便满足用户的各种不同要求; 这种配套使用非接触式IC卡的加气站管理系统也称为射频卡收费系统,它采用先进的非接触式IC卡技术、微处理器技术和图文并茂的WINDOWS界面, 使用当今世界上流行的RAD(Rapid Application Development)工具和大型数据库 SQL SERVER 开发。数据库具有先进的数据管理、优秀的安全机制和数据备份等功能。 2、CNGMS加气站管理系统主要功能 ●实时监控加气数据; ●能按班组、员工卡号、车型、消费方式、公司名、车牌号等多种方式进 行加气明细查询,如使用了非接触式IC卡的,还可以用卡号、卡型等进 行全面查询,并可打印等; ●数据统计功能,能根据查询结果进行售气量统计等等; ●数据备份功能; ●操作员管理,可靠的安全机制,包括操作权限、操作口令; ●对下端机进行时间、参数、总累等数据读取,并能设置下端机的单价、 时间和各种参数。 3、系统性能 (1)、时间精度为秒,数值精度到2或4位小数。 (2)、 10万多笔记录用户查询和统计最长不超过2分钟显示结果,视服务器和工作站性能有所出入。

MF设备远程监控与运行管理系统说明书

M F设备远程监控与运行管理系统说明书文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

MF3000 设备远程监控与运行管理系统 说 明 书 中国华电南京农网城网工程有限公司 2008 年 07月 08日

目录 一、公司简介 企业简介 中国华电南京农网城网工程有限公司依托华电集团总公司的雄厚实力和国电南京自动化股份有限公司的技术优势,在中低压变电站综合自动化系统,发电厂、厂用系统保护,电力故障录波系统,自动准同期装置,高频开关直流电源系统等方面进行技术研究、产品开发、工程技

术,并进行相关的技术咨询和技术服务。公司被国家经贸委推荐为第一批全国城乡电网建设与改造所须设备产品及生产企业。(国经贸电力[1988]844号) 公司具备强大的研发团队,与着名高校东南大学电气工程学院深度合作,以国际领先的技术和理念,开发出MF系列设备远程监控与运行管理系统及旋转设备故障综合在线检测仪,填补了国内空白。产品广泛应用于电力、煤炭、化工,钢铁,水泥等系统的各类异步电机上,深受用户的好评。 公司始终贯彻“诚信为本,客户至上,坚持创新,追求卓越”的价值理念。经过多年的发展积累,公司拥有一支高水平,资深的电力自动化技术人才队伍,结合着名高等学府先进的理论及强大的研发能力,竭诚为广大用户提供优质的产品和服务。 二、设备状态监测概述 当今企业追求效益最大化面临巨大的压力,在影响企业效益的关键环节中,对企业关键资产设备优化运行和合理的维护决策以实现资产效益最大化,显得尤其重要且较易实现,集成的状态监测应用信息化解决方案使这一目标变成现实。作为企业ERP/EAM体系中重要的控制环节,状态监测技术是综合了传感技术、机械、振动、电气、信息网络、模糊理论等多项技术,建立设备的运行状态数据仓,进行复杂的状态监测与故障诊断,达到可靠性维护与状态检修的目的。推行状态检修的直接效益有:①节省大量维修费用;②提高企业可用系数;③延长设备使用寿

工程机械远程监控与管理系统

工程机械远程监控与管理系统 一、行业背景 在加强基础设施建设等一系列政策牵引下,近年来我国工程机械市场连续保持强劲增长势头。以最具代表性地挖掘机市场为例,2003年、2004年海内所有挖掘机生产企业销售量之同分别为34800台、33000台。由于有奥运、世博、西电东输、南水北调、高速公路、铁路建设等国家重点建设投资项目,工程机械行业在未来几年内还将保持稳定增长势头,市场潜力巨大。 但从目前海内工程机械市场地运作模式来观,常常出现以下问题: 由于机械设备单体价值较大,在销售过程中主要采取按揭、分期或融资租赁地销售方式。由于目前国内缺乏完善地信用体系,违约成本极低,客户拖欠货款甚至恶意不还款地情况时有发生,致使厂商、代理商都承担了一定地销售风险。而随着市场竞争地加剧,为了争夺客户,各个厂商同经销商竞相降低客户购机门槛,更进一步加剧了自身地市场风险。虽然通过加强贷前客户资信调查同贷后客户还贷追踪,在一定程度上能够降低市场风险,但仅仅依赖业务手段对客户进行控制,不仅成本高(例如通过法律手段对客户还款地追讨),而且手段单一,缺乏强制性地有效手段,并不能有效控制还贷风险。同时,由于厂商同代理商不能及时跟踪所销售地机械设备,设备地安全没有得到充分地保障,一旦发生恶意骗贷,将给厂商同代理商造成巨大地财产损失。 解决以上问题地关键在于:必须采取必要地技术手段实现对工程机械设备地有效监控,请看反应釜的相关产品,并配合现有地业务手段,有效化解销售风险,促进市场销售。而以全球卫星定位技术(GPS)为基础地工程机械远程监控系统则成为解决这一问题地最佳选择。 目前,民间的新开工项目还是不多,海内地部分工程机械厂家已陆续实施GPS远程监控系统。GPS技术在工程机械上得到了广泛地应用并达到了良好地预期效果。同时,由于加装GPS 地工程机械设备能够有效降低按揭风险,GPS在工程机械行业地应用也得到了各地银行地认可。目前,越来越多地银行要求按揭地工程机械设备加装GPS设备。市场地实践证明GPS 远程监控系统已经成为提升工程机械竞争力地必要手段,也成为工程机械行业地一个发铺趋势。对于工程机械厂商而言,实施该项目势在必行。 二、工程机械远程监控与管理系统介绍 (一)、系统原理 工程机械远程监控与管理系统:系统以可互联互通地信息服务管理中心同安装在机械设备上地机载终端为核心,采用了全球卫星定位(GPS)技术同扩铺地GSM无线通讯技术,集数据采集、实时控制、GIS地理信息系统、信息安全等技术手段,请看游泳池消毒剂的相关产品,实现远程监视、远程控制、远程管理等功能,可远程提供实时地机械设备工况信息。运营管理中心(信息服务管理中心)向安装在机械设备上地机载终端发送指令,机载终端将当前地位置信息及工作状态信息,通过无线GSM网络传输到运营管理中心,运营管理中央系统对该信息进行数据运算,在电子的图上显示当前机械设备所处地位置及工作状态;工程机械厂商、代理商、贷款银行、机主均可以通过互联网登录信息服务管理中心获得机械设备地相关工作信息。必要情况下,运营管理中心还可对机载终端发送远程断油断电指令,请看安全鞋的相关产品,对工程机械进行遥控操作。 (二)、系统特点 ?采用工程机械专用地机载终端,适应性强; ?定位精度高、覆盖面广,在全国范围内均可对机械设备入行监控; ?功能完善,系统提供实时监控、遥程工况分析及维护、远程控制等多项功能; ?系统容量大,能同时容纳上万台机载终端,充分满意业务发铺需求; ?系统网络采用多层分组结构及模块化设计,便于日后扩容升级。

LabView的温度监测系统

传感器技术与应用课程设计 设计题目:___ _基于LabView的温度监测系统_______ 班级:__________ _电信08-1班________________ 学号:__________ _ __29号____________________ 姓名:_______ _ _李锦明 _______ _________ 指导老师:_____ ____ ___张静_ ________________ 设计时间:__________2011年12月5日_ _________

摘要 随着信息领域各种技术的发展,在数据采集方面的技术也取得了很大的进步,采集数据的信息化是目前社会的主流发展方向。各种领域都用到了数据采集,在石油勘探,地震数据采集领域已经得到应用。随着测控技术的迅猛发展,以虚拟仪器为核心的数据采集系统已经在测控领域中占到了统治地位。 数据采集系统是将现场采集到的数据进行处理、传输显示、储存等操作。数据采集系统主要功能是把模拟信号变成数字信号,并进行分析、处理、存储和显示。温度数据采集系统广泛的应用于人们的日常生活中。 本文主要介绍了利用labview实现温度采集系统的设计过程,系统结构时利用了labview的虚拟仪器技术,由labview虚拟系统自生成温度信号,通过温度的采集实现对温度数据的采集,预处理,分析,储存和显示。全文的内容主要包括:虚拟仪器的发展,labview虚拟仪器的介绍,温度采集系统的制作与调试最后是自己在本次制作中的不足与展望。 关键词:labview ,虚拟仪器,温度监测系统

目录 中文摘要 (1) 一概述 (3) 1.1研究背景 (3) 1.1.1温度的研究背景 (3) 1.1.2 LABVIEW的发展 (3) 1.2研究的意义 (4) 二设计的任务以及要求 (4) 2.1设计的任务 (4) 2.2设计的要求 (4) 三系统化设计 (4) 3.1系统设计方案 (4) 3.1.1 结构框图 (4) 3.2.2 系统工作原理 (5) 3.2单元模块设计 (5) 3.2.1单元模块的设计 (7) 3.2.2单元模块的链接 (9) 四系统调试 (8) 4.1 前面板布置 (8) 4.2 系统运行以及分析 (8) 五结论与展望 (9) 六仪器设备清单 (9) 参考文献 (9)

远程抄表使用说明书-终端.

远程抄表监控系统 使用说明书(监控终端部分) 2006年5月

第一部分系统主要组成、原理及主要功能 一、系统组成和基本工作原理 如下图所示,本系统主要由监控中心和监控终端组成。该系统以GSM公用通信网络(短信)作为通信信道,可以对众多用户进行远程抄表、遥测和遥控,及时发现各种用电异常和窃电现象。 监控中心由安装《远程抄表监控系统》软件的微机和GSM通信单元组成,微机和GSM通信单元通过RS232通信串口连接; 监控终端为现场监控设备,通常安装于被监控的开关箱(柜),如下图所示。(电能表应尽量选择相同规格型号的多功能电能表) 路器状态、电压缺相状态、门禁等开关量;对断路器进行控制输出等。

二、术语及相关说明 1、最大需量: 在指定的时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值。 2、设置参数: 针对终端而言,包括电表(测量点)数量,每块电表的序号、端口号、通信地址等信息 3、测量点基本参数: 电表的电压互感器倍率、电流互感器倍率、额定电压、额定电流、接线方式等参数。 4、状态量(开关量): 包括断路器状态、门禁状态,缺相状态等 5、模拟量: 电表测量的电压、电流、功率、功率因数等参数。 6、断相纪录: 指电表记录的断相时间、次数及相关信息。 7、电表状态: 包括电表状态字、电网状态字、编程时间次数、电池运行时间等。 8、上月信息: 具备电能冻结功能的电表在冻结日冻结的电表电能示值及最大需量相关数据。 9、反向数据: 电表连接,电流反向时计量的电能或者最大需量相关数据。

10、四象限无功电能: 无功电能正、反向各个象限分量计量的值。 11、通信速率: 终端和电表通信速率。 12、电表地址 终端和电表通信(RS-485)地址,同一终端连接的不同电表,地址应具备唯一性。 13、电能示值整数位: 电表电能示值的整数位数。 14、行政区代码: 监控系统所在地区的代码(见附录)。 15、终端地址: 中心和终端通信的地址。同一中心的不同终端,地址应具备唯一性。16、监控中心地址 监控中心地址,不同的监控中心应不同。 17、终端自动抄表日(日时分): 每月当日时间终端主动上传上月冻结电能示值,当前电能示值;每周一、四在此时刻主动上传当前电能示值。 三、监控终端主要功能 1、多功能电度表数据采集和上传(上传数据具体内容需电表支持) 监控终端通过RS485可以连接1~3块多功能电度表,采集多功能电能表相关数据(电能示值、最大需量、模拟量、设置量、开关量),通信协议符合

远程监控及智能化系统在工程机械中的应用 李成德

远程监控及智能化系统在工程机械中的应用李成德 发表时间:2018-05-21T15:26:21.973Z 来源:《基层建设》2018年第5期作者:李成德[导读] 摘要:随着社会经济的快速发展,各行业领域都迎来了新的发展机遇,选煤厂也不例外,重型机械设备使用范围日益扩大。 国家能源准能集团公司哈尔乌素露天煤矿选煤厂 010300 摘要:随着社会经济的快速发展,各行业领域都迎来了新的发展机遇,选煤厂也不例外,重型机械设备使用范围日益扩大。但因重型机械管理难度比较大,且不够集中,另外机械老化与错误操作极易引起设备出现故障,因此选煤厂工程机械中,应用远程监控与智能化系统,为用户提供有力技术保障,确保工程机械运行更加稳定。基于此,本文主要论述了选煤厂工程机械中,远程监控与智能化系统应用的 相关知识,希望对相关领域研究有帮助。关键词:远程监控;智能化系统;工程机械引言 现代科技水平的提高,为远程监控与智能化发展创造了良好的发展基础,随着其在各行业领域应用范围的不断扩大,与人们日常生活及生产间的联系更加紧密。工程机械对社会各领域发展有一定的影响,同时为人类生产提供了充足的物质保障。随着时代的进步,人们更加重视工程机械发展,远程监控与智能化系统的应用具有非常重要的意义,备受关注。 1、远程监控与智能化系统基本功能(1)机械紧急保护。工程机械长期运行中,发生老化与磨损引起机器出现故障,远程监控与智能化系统的应用,可在相关人员采取措施前,暂停系统运行并进入保护模式,以防机器出现其它故障,在此基础上,降低机械损坏度,缩减维修时间,还能够节省维修成本。(2)统一管理。根据GPS定位,明确检测工程机械设备位置,并将该信息传送到用户中心,以便能够实时掌握机械运行状况,一定程度上,使得系统管理能力不断提高。(3)售后质量得到提升。一旦机械发生故障,借助GSM网络上传工程机械设备故障原因,并做好全面分析与处理,为用户提供反馈处理措施,节省维修时间。(4)反馈性能参数。系统设定中,定期利用网络获得工程机械运行参数相关分析数据,在此基础上,及时采取有效措施解决潜在隐患,从而为机械改善与产品创新提供技术保障,产品市场竞争力也不断提高。选煤厂工程机械监控,集散型分布式处理结构是主要结构形式,构成部分主要包含地面中心站、控制执行器、传感器、图形工作站、集线器以、远程终端、测振及测温智能化设备等。其中在整个工程机械安全监控系统中,监控中心站是核心,其监控软件可进行调度系统任务、设备组态、配置定义、数据通信、处理及共享等任务。监控分站工程主要体现为实时采集数据、预处理、报警、控制及数据通信等。同时,监控系统中心站设计形式主要包含通信协议及交互连接等。配置接口通过请求与更新两种数据方法,实现动态数据库与外界的交互连接。配置接口可设计不同配置程序,确保用户不同系统需求得到满足。对于该配置接口而言,其主要程序配置为:首先利用参数传递,为动态数据库发送数据请求,再由动态数据库处理所传递的参数,并为请求者反馈核实后的数据。党配置程序修改配置后,可利用数据更新方法在动态数据库更新新配置。因此选煤厂远程安全监控系统中,通过配置接口,可进行数据库、分站类型及模拟量类型等不同配置程序功能设计。 2、系统技术指标参数选煤厂远程监控与智能化系统设计中,其设计指标参数主要为:(1)温度:工作温度保持在-20℃~50℃间;存储温度保持为-25℃~70℃间。(2)电源:系统电源功率低于60W,交变湿热不低于95%(30℃~60℃)。(3)重量:部件重量低于12kg。(4)工作时间:无故障平均工作时间不低于2000小时。在子系统影响下,有效处理分析测温及测振等智能仪表数据,确保系统运行更加安全与可靠。同时,GPRS无线网络运输要采用三级网络控制系统,一层是设备层,包含现场设备、传感器及仪表等;二层为控制层,包含PLC系统与控制箱柜;三层为信息监控层,包含工业交换机、计算机、视频服务器等 3、远程监控与智能化系统具体技术应用分析选煤厂工程机械运行中,其远程监控与智能化系统应用三层网络结构,其中底层网络采用CAN总线技术;上层网络选用GPRS传输技术。底层系统利用传感器为CAN总线传输各类参数,再将其传送到监测分析嵌入系统中,系统进行处理后,利用上层GPRS网络将数据传送到生产厂商。 3.1应用工程机械性能综合检测与分析系统这主要是处理智能仪表相关数据信息,在综合评测工程机械整体运行情况,便于设备操作人员准确掌握机械使用性能。在实际检测中,如果性能参数发生问题,就可利用紧急系统对工程机械进行快速保护。监测分析而言,其性能参数主要包含:工程机械发送机转速、运行时间、冷却液流出、总计时间、机油与液压油温度、输出电流电压等。只有及时评测这些参数,才能确保系统运行更加稳定。利用GPRS网络传输,将工程机械运行性能检测数据传输到用户中心上位机处理系统,以便用户准确掌握其运行情况,同时生产厂商也可利用远程监控系统对机械运行情况进行监测,从而为用户提供优质的售后服务。利用GPS定位模块对机械位置进行准确定位,主要是根据通信模块,为用户中心传送地理位置信息,再在嵌入系统影响下,在存储器中有效存储机械位置信息,为用户准确查询机械位置信息创造便利条件。操作人员在实际操作中的失误,会改变机械性能。如果改变程度较轻的话,就会为操作人员发出修复警报信号,及时进行修复;如果机械损害严重,就要采取自动断电、暂停运行等强行保护措施,以防损害范围扩大。 3.2应用人机页面系统选煤厂工程机械运行中,远程监控与智能化系统采用移动机械车载监控页面,在此基础上,操作人员可利用液晶显示器实时查看工程机械运行情况,该页面操作方便、包含海量信息,符合重型机械生产环境使用需求。用户中心监控页面中,用户还可利用机械型号的输入,查询其相应性能参数,并接收远程监控系统传送的报警信息。另外,在此页面上,可及时掌握报警、机械损坏及位置等相关信息。结束语 综上所述,随着社会经济的快速发展,选煤厂运营中,重型机械使用日益广泛,在其工程机械运行中,应用远程监控与智能化系统,可确保用户实时掌握设备运行情况与性能参数。设备运行出现故障,能够为用户及时提供应对措施,确保工程机械运行更加稳定,实现智能化发展目标,同时系统自身性能得到提高,因此当前,该系统应用价值比较高,拥有广阔的发展前景。参考文献:

LabView的温度监测系统

传感器技术与应用课程设计 设计题目:___ _基于LabView的温度监测系统_______班级:__________ _电信08-1班________________ 学号:__________ _ __29号____________________ 姓名:_______ _ _李锦明 _______ _________ 指导老师:_____ ____ ___张静_ ________________ 设计时间:__________2011年12月5日_ _________

摘要 随着信息领域各种技术的发展,在数据采集方面的技术也取得了很大的进步,采集数据的信息化是目前社会的主流发展方向。各种领域都用到了数据采集,在石油勘探,地震数据采集领域已经得到应用。随着测控技术的迅猛发展,以虚拟仪器为核心的数据采集系统已经在测控领域中占到了统治地位。 数据采集系统是将现场采集到的数据进行处理、传输显示、储存等操作。数据采集系统主要功能是把模拟信号变成数字信号,并进行分析、处理、存储和显示。温度数据采集系统广泛的应用于人们的日常生活中。 本文主要介绍了利用labview实现温度采集系统的设计过程,系统结构时利用了labview的虚拟仪器技术,由labview虚拟系统自生成温度信号,通过温度的采集实现对温度数据的采集,预处理,分析,储存和显示。全文的内容主要包括:虚拟仪器的发展,labview虚拟仪器的介绍,温度采集系统的制作与调试最后是自己在本次制作中的不足与展望。 关键词:labview,虚拟仪器,温度监测系统

目录 中文摘要 ..................................................................................................................... 1 一概述 ....................................................................................................................... 3 1.1研究背景3? 1.1.1温度的研究背景 .................................................................................. 3 1.1.2 LABVIEW的发展?3 1.2研究的意义 (4) 二设计的任务以及要求4? 2.1设计的任务 ................................................................................................ 4 2.2设计的要求4? 三系统化设计 ........................................................................................................... 43.1系统设计方案4? 3.1.1结构框图4? 3.2.2 系统工作原理 (5) 3.2单元模块设计 (5) 3.2.1单元模块的设计7? 3.2.2单元模块的链接 .................................................................................. 9 四系统调试 (8) 4.1前面板布置 (8) 4.2系统运行以及分析………………………………………………………………….8五结论与展望9? 六仪器设备清单 ....................................................................................................... 9 参考文献 (9)

远程监控系统说明

关于山西四建集团公司 项目工地远程视频监控系统的说明 一、项目工地远程视频监控的概念和意义 所谓远程监控系统,即远程传输监控系统,可以通过标准电话线ADSL、宽带及ISDN 数据线或直接连接,它允许同时对多个场所进行监控并且能实现远程录像回放等功能。远程视频监控系统的实现,可以使得集团公司或有关分公司的多个有关授权终端,可以随时对所有在建项目进行远程的观察、检查和监督。是现代化集团企业节俭人力、物力和时间来实现监控项目的最有效手段之一。同时保证检查工作的直观和真实客观。 借助于远程视频监控系统,通过企业内部的信息网,实现对各个项目生产、运营情况的随时掌握,把生产运营状况同企业的经营管理及检查观摩等结合起来,从而实现提升企业的综合自动化管理水平;通过远程监控,各位管理者和技术人员无须花费差旅费用亲临现场、或恶劣的环境,就可以监视项目部现场生产运行状态及现场管理状况。各个远程监控终端利用的是办公计算机,所以既不用额外增加设备,也不影响正常的办公。 二、系统结构 系统结构分为三大部分:系统由前端设备、图像处理和远程传输、网络客户端三个部分组成。 1、前端设备

前端设备由摄像机、云台、解码器、防护罩、支架、报警探测器、拾音器等组成,功能上分别负责视频信号、音频信号和报警信号的采集; 2、远程传输 系统中的图像处理和传输,就是把前端设备采集到的音、视频信号和报警信号通过局域网或广域网传输到远程客户端,同时可以接收网络客户终端发送的云台控制信号和音频对讲信号等。远程视频监控系统,就是通过标准电话线、网络、移动宽带及ISDN数据线等方式连接internet网络,可到达全世界任何角落,并能够控制云台/镜头、存储视频监控图像。远程传输监控系统通过普通电话线路将各项目部在远方活动场景,传送到网络客户终端的电脑屏幕上,并具备语音对讲和报警等其他功能。 3、网络客户终端 网络客户终端是指需要进行网络远程监控的用户终端。它由计算机(普通办公计算机或笔记本电脑)和客户端软件等构成。客户终端主要负责图像显示、录像、回放和云台控制等功能。客户终端进行远程监控时,需要输入用户名和密码,进行身份验证,通过认证后即可实现远程监控。同时,还能实现远程的录像集中保存、抓拍等。 三、关于系统设备的选择 1、前端设备的选择 前端设备的选择主要是摄像机的选择,与远程传输的方式又密不可分。大致可以分为两种形式:

如何实现工程机械远程监控系统的设计

如何实现工程机械远程监控系统的设计 发表时间:2012-06-08T15:58:03.403Z 来源:《赤子》2012年第3期(下)供稿作者:陈英林 [导读] 随着科技的不断进步,工程机械设备的性能也在不断提高,这对工程机械故障的诊断工作提出了更高的要求。 陈英林(广西梧州制药(集团)股份有限公司,广西梧州 543002) 摘要:针对工程机械行业的信息化需求,结合各种信息技术,工程机械远程监控应运而生,本文就远程机械远程监控系统的技术方案设计和有待解决的问题谈几点笔者的看法。 关键词:工程机械;远程监控;系统;问题 随着科技的不断进步,工程机械设备的性能也在不断提高,这对工程机械故障的诊断工作提出了更高的要求。大量的事实证明,传统的现场诊断故障的方法已经无法适应市场的要求,所以工程机械远程监控系统势必会成为新的宠儿。下面笔者将通过介绍工程机械远程监控系统设计的背景和设计中要解决的问题,来谈谈如何实现工程机械远程监控系统的设计。 1 问题提出 工程机械是集多种技术于一体的工程施工装备,广泛应用于我国的各个建设行业。但是长期以来,工程机械的安全问题一直是施工过程中的一个重大隐患,机毁人亡的重大安全事故时有发生,所以预测和预警工程机械故障就成了目前工程机械设计中亟待解决的问题。 目前,国内工程机械设备的维修普遍是采用的由企业在当地设置的维修网点派出的维修人员进行现场维修的方式。这一方式由于资源分散、成本高、反应不够及时,大大降低了企业的投资回报效果,影响了企业的核心竞争力。 工程机械行业实现信息化正是解决以上问题的一个有效途径。工程机械远程监控系统可以实现工程机械管理模式的自动化、智能化和集成化,它的应用正是工程机械行业信息化的关键。工程机械远程监控系统主要由四部分组成:工程机械设备的监控装置、GPS卫星定位的信号接收装置、无线数据通讯系统和具备调度功能的监控中心。 进行工程机械远程监控系统设计,第一步就是要了解工程机械远程监控系统具体的工作程序。首先系统通过利用卫星定位、通信和计算机技术,对正在工作的工程机械的位置、运行状态和施工进度进行实时监控。然后系统将相关数据通过通信网络传输给工程机械服务的供应商和工程机械的使用者。再由监控服务中心向工程机械的使用者及工程机械提供状态监测、故障诊断和维修等服务。 2 远程机械远程监控系统的技术方案设计 工程机械远程监控系统主要由车载计算机及机械工作状态检测系统、GPS卫星定位信号接收装置、无线数据通讯系统和监控(调度)中心四部分组成。 2.1载计算机及机械工作状态检测系统。在工程机械上安装必要的传感器传感器把机械工作参数通过模/数转换器传给计算机系统使用的车载计算机采用16位单片机,减小了整个检测系统的体积.系统配备有液晶屏,可把机械工作参数显示给驾驶员.液晶屏和几个按键相配台可实现人机交互.驾驶员可把施工中遇到的问题或发现的故障现象告诉监控中心,以便得到必要的指导和服务。 2.2 GPS卫星定位信号接收装置。工程机械上GPS定位信号接收装置收到卫星信号后,自动计算出机械所在处的经纬度,系统使用的12通道接收器的定位误差小于100m,基本可满足对工程机械位置的需要,高精度GPS系统定位精度可以达到厘米级,可满足控制工程机械工作装置的需要。 2.3无线数据通讯系统。由于监控对象在不停地移动中,车载计算机只能通过无线通讯系统,才能把检测数据和位置信息传输到监控中心,通信系统可采用三种方案:(1)卫星移动通信系统;(2)GSM(手机)移动通信系统;(3)短波通信方式。 2.4监控(调度)中心。监控中心是整个监控系统运行的管理中心其作用有如下几个:(1)根据需要向车载计算机发布指令;(2)接收车载计算机传回来的数据;(3)处理远程用户的监控申请。 3 工程机械远程监控系统设计中要解决的问题 目前,工程机械远程监控系统设计中使用的软硬件的关键技术有:GSM/GPRS通信应用服务,基于B/S、C/S的混合架构、GIS应用服务和基于CAN总线的嵌入式服务器的设计方法等。 但是不管使用哪种技术和设计语言,要实现工程机械远程监控系统的设计,就要在功能上解决好以下问题: 3.1远程定位监控的问题。远程定位监控要保证工程机械远程监控系统可通过监控中心随时确定工程机械设备当前所处的位置和工程机械设备行驶过的轨迹。工程机械远程监控系统可以准确地提供工程机械的行驶速度、轨迹距离、经纬度和时间等相关具体数值。 3.2安全报警的问题。安装在工程机械上的机械设备监控装置的输入端是与传感器相连的,它可以采集工程机械的各种工作信息并向监控中心发送各类报警信息。总控中心在接到报警信息后,将根据报警信息的具体内容如断电、越界等,将信息转发给厂家、经销商或者工程机械的机主。 3.3施工状况数据的采集与分析的问题。工程机械远程监控系统将机械设备监控装置发回的工程机械施工状况的相关数据存储在总控中心的数据库中。通过对大量原始的施工状况的相关数据进行分析,为工程机械设备的厂家提高产品质量,改进产品设计,经销商提高售后服务质量提供了真实可靠的依据。 3.4远程检测的问题。在掌握工程机械的各种工作状态的数据,比如液压油温度、小时表数的基础上,系统可以远程对工程机械进行检测。工程机械远程监控系统的这种功能可以在机械出现故障之前就向工程设备的用户提出相关的保养建议,使得工程设备的维修服务变得主动,维修的准备时间更充分,从而缩短排除故障的时间。 3.5远程控制的问题。机械设备监控装置上有多个继电器,它们都受到机载计算机系统的控制。一旦工程机械出现故障,监控中心会对机械设备监控装置发出控制命令,装置在接收到控制命令后会控制继电器的通断状态,从而实现对工程机械断油断电的操作。通过这种远程控制防止了事故的发生,大大增强了工程机械的安全性能。 3.6信息管理的问题。工程机械远程监控系统不仅要是一个智能的服务系统,还是一个具备信息管理能力的系统。系统中储存有工程机械的各类信息,如:销售资料、设备相关信息、机主资料和维修保养资料等。工程机械远程监控系统通过卫星、互联网、蜂窝通信和地面网组成了一个立体的通信网络,为信息的需求者提供获取信息的高速通道。厂家、经销商和工程机械的使用者通过登录相关网络服务平台可以查询到工程机械的档案盒位置信息。当然,工程机械远程监控系统的设计中还可根据信息不同的需求者设置相应的查询权限。 3.7接入功能的问题。工程机械远程监控系统还是一个开放式的系统,它与厂家的内部管理系统通过必要的接口实现连接。厂家在对相

一种基于labview的水质监测

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2014, 4, 1-7 Published Online December 2014 in Hans. https://www.360docs.net/doc/532720862.html,/journal/aep https://www.360docs.net/doc/532720862.html,/10.12677/aep.2014.46B001 A Real-Time System for Monitoring Multi-Parameter of Water Quality Based on LabVIEW Shanghai Jiang1, Biao Wei1*, Bin Tang1, Jingxiao Zhao1, Benjiang Mao2, Vo Quang Sang1, Zancheng Jiang2, Jiyang Luo1 1Key Laboratory of Optoelectronic Technology and Systems, Ministry of Education, Chongqing University, Chongqing 2Sichuan Belam Technology Co., Ltd, Mianyang Email: jsh405527085@https://www.360docs.net/doc/532720862.html,, *weibiao@https://www.360docs.net/doc/532720862.html, Received: July 2014 Abstract Because of serious water pollution in our county, monitoring and supervision of water quality need to be strengthened. In this paper, we designed a real-time system for monitoring multi-pa- rameter of water quality based on LabVIEW, which is intuitive and graphical programming lan-guage, to satisfy the need of environment protection. The system mainly composed of USB spec-trometers, sensors and PC, implemented for real-time online monitoring of water quality para-meters, including the display, storage, historical data query and other functions of water quality multi-parameter through the combination of computer software and hardware. It can measure eight parameters, such as COD, TOC, ammonia, turbidity, PH, BOD5, water temperature and con-ductivity. The result shows that the system, which can measure multi-parameter of water quality simultaneously, also can achieve virtualization of instrument for monitoring multi-parameter of water quality, implement complex functions on the “virtual” panel, and greatly simplify the hard-ware circuit by using intuitive graphical programming language of LabVIEW. A simple operation, high reliability and intuitive of water quality monitoring instrument of new method is provided. Keywords Water Pollution Monitoring System, Multi-Parameter, LabVIEW, Real-Time 一种基于LabVIEW的水质多参数 实时监测系统 蒋上海1,魏彪1*,汤斌1,赵敬晓1,毛本将2,Vo Quang Sang1,姜赞成2,罗继阳1 *通讯作者。

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