水厂多媒体监控工程方案
智慧水厂监控系统设计方案

智慧水厂监控系统设计方案智慧水厂监控系统设计方案一、引言随着科技的不断发展,智能化水厂监控系统成为现代水厂发展的重要趋势。
智慧水厂监控系统能够实现对水厂设备、水质、能耗等方面的实时监控和管理,提高水厂的运行效率和水质安全性。
二、系统架构智慧水厂监控系统采用分布式架构,包括前端数据采集模块、中间数据库模块、监控平台模块和移动端展示模块。
1. 前端数据采集模块前端数据采集模块负责采集水厂各个设备的实时状态数据,包括水泵、水箱、管道等设备的运行状态,温度、压力等参数。
采集模块可以通过感应器和传感器实时监测设备的运行情况,并将数据传输到中间数据库模块。
2. 中间数据库模块中间数据库模块用于存储和管理从前端数据采集模块传输过来的数据。
数据库模块具有高可扩展性和高吞吐量的特点,可以支持大规模水厂监控数据的存储和管理。
3. 监控平台模块监控平台模块是系统的核心,负责对水厂设备、水质、能耗等方面的实时监控和管理。
该模块可以实时显示设备的状态和运行参数,同时可以设置报警机制,及时发现和处理设备故障和异常情况。
4. 移动端展示模块移动端展示模块可以通过移动设备(如手机、平板电脑)实时监控水厂的运行情况,包括设备状态、水质指标、能耗等信息。
同时,移动端展示模块还可以实现远程控制,比如调整设备参数、开关设备等操作。
三、系统功能1. 实时监控系统能够实时监控水厂设备的状态、运行参数和水质指标,包括水泵的工作状态、水箱的水位高度、管道的压力等。
通过实时监控,可以及时发现和处理设备故障和异常情况。
2. 报警机制系统能够根据设定的阈值,实现异常报警机制。
当设备运行超过设定的阈值或者水质指标超出安全范围时,系统会发出报警,并及时发送给相关人员。
报警方式可以通过短信、邮件等多种方式进行。
3. 数据分析和统计系统能够对采集到的水厂数据进行分析和统计,包括设备的故障率、能耗分析、水质变化等。
通过对数据的分析,可以找出设备运行的问题和优化的空间,提高水厂的运行效率和管理水平。
自来水厂视频集中监控系统方案低配置

自来水厂视频集中监控系统处理方案(低配置)目录目录....................................................................................................................错误!未定义书签。
第一部分系统概述..........................................................................................错误!未定义书签。
1.1 设计方案根据及指导思想 ...........................................................错误!未定义书签。
1.1.1 设计根据..................................................................................错误!未定义书签。
1.1.2 指导思想..................................................................................错误!未定义书签。
1.2 项目建设旳目旳和功能: ...........................................................错误!未定义书签。
1.2.1 项目建设目旳..........................................................................错误!未定义书签。
1.2.2 系统功能..................................................................................错误!未定义书签。
自来水厂监控系统解决方案

自来水厂监控系统解决方案一、引言随着城市化进程的加速,人们对自来水的需求量日益增长,对水质的要求也日益严格。
为了确保自来水厂的稳定运行和供水质量,建立一套高效、可靠的监控系统显得尤为重要。
本文将介绍一种实用的自来水厂监控系统解决方案,以满足现代水厂运营管理的需求。
二、系统架构自来水厂监控系统解决方案主要包括感知层、网络层、平台层和应用层四个层次。
1. 感知层:通过部署各类传感器,如流量计、水质检测仪、水位计等,实时监测水厂的各项参数,如流量、浊度、PH值等。
2. 网络层:借助有线或无线通信技术,将感知层采集的数据传输至中心服务器,确保数据的实时性和准确性。
3. 平台层:建立中心服务器,负责对传输过来的数据进行处理、存储和分析,为上层应用提供数据支持。
4. 应用层:开发管理软件,实现实时监控、预警报警、数据分析等功能,为水厂管理人员提供决策依据。
三、功能特点自来水厂监控系统解决方案具备以下功能特点:1. 实时监测:通过部署各类传感器,实时监测水厂的各项参数,确保数据的实时性和准确性。
2. 预警报警:设定预警阈值,当监测数据超过预设值时,系统自动报警,及时通知管理人员采取措施。
3. 数据分析:对采集的数据进行深度分析,生成各类报表和图表,帮助管理人员了解水厂的运行状况和优化管理。
4. 远程控制:通过管理软件,管理人员可远程控制水厂的设备,实现设备的自动化运行和远程维护。
5. 兼容性强:系统具有良好的兼容性,可与第三方设备进行数据交互,方便水厂进行升级改造。
6. 安全性高:采用多重安全措施,确保数据传输和存储的安全性,防止数据泄露和被篡改。
7. 扩展性强:系统设计灵活,可根据水厂的规模和需求进行扩展,满足不同规模水厂的监控需求。
8. 易维护性:系统采用模块化设计,方便进行日常维护和故障排查,降低维护成本。
四、实施方案自来水厂监控系统解决方案的实施主要包括以下步骤:1. 需求分析:对水厂的实际需求进行深入分析,明确监控系统的目标和功能要求。
水厂自动化监控系统施工方案XXXX727

一工程概述61.1监控系统的工程X围6二工程主体部分1.监控中心计算机监控系统,现场PLC控制系统与仪器仪表71.1计算机监控系统与PLC控制系统施工方案71.1.1 中央控制站组成91.1.2 现场控制站组成与安装位置101.2现场信号采集系统111.2.1 1#现场控制站系统111.2.2 阀岛控制箱111.2.3 2#现场控制站系统121.2.4 控制柜与二次回路结线施工标准与技术措施 (10)1.3、自动化系统方案设计与施工方法 (21)1.3.1自来水厂监控对象与仪器仪表安装位置211.3.2 1#现场控制站监控对象与仪器仪表安装位置221.3.3 2#现场控制站监控对象与仪器仪表安装位置311.3.4 3#现场控制站监控对象与仪器仪表安装位置341.4.1 生产工艺参数在线检测361.4.2仪器仪 (22)1.5 生产过程控制491.5.1 加氯系统491.5.2 投药系统501.5 .3进水电动蝶阀的控制511.5 .4 格栅间的控制521.5 .5反应沉淀池电动闸阀的控制521.5 .6反冲洗间的控制531.5 .7储泥池与污泥泵房设备的控制551.5.8脱水机房的控制562,管网阀门智能控制柜的安装,阀门智能电动装置的安装,仪器仪表的安装,布线,与调试 (59)3、视频监控系统593.1视频监控系统概述593.2视频监控系统结构593 .2.1 基本组成593.2.2 结构特点603.2.3 基本功能623.3工程的施工技术、施工方法、工艺流程623.3.1施工程序633.3.2主要施工方法634、监控系统软件功能描述664.1系统软件664.1.1 系统软件的一般技术功能664.1.2 系统软件选型674.2数据库软件674.2.1 数据库管理软件的技术要求674.2.2 数据库管理软件选型684.3应用软件694.3.1 主要技术功能694.3.2 采用的组态软件704.3.3 监控软件设计714.3.4 管理软件设计764.3.5 Web服务子系统794.3.6 系统性能指标794.3.7 开发环境要求805 、系统调试方案81三、施工技术组织措施851.建立图纸会审制度852.建立技术交底制度853.建立技术考核制度864.建立隐蔽工程施工技术资料的签证制度86 5.建立资料归档审查制度86四、地下管线与其它地上、地下设施的加固措施86五、施工进度计划871.工期目标872.工期保证措施873.赶工计划894施工进度计划89六、劳动力安排与进场计划90 1.劳动力计划902.劳动力计划分配表90七、施工机械进场计划91八、工程质量保证措施93 1.质量目标:932.技术质量保证管理体系93 3.工程质量保证措施93 4.质量通病与防治措施96九、现场HSE管理体系102十、安全生产保证措施103 1.生产目标与安全承诺103 2.安全管理体系1033. 安全保证措施104十一、文明施工措施1061.环境保护措施106(1)基本保证措施107 (2).降低噪声、减少扰民措施108 2.文明施工目标1083.文明施工保证措施108十二、雨季施工措施110一,工程概述1.1 监控系统的工程X围原水经预沉处理后进入供水管道,自压输水至下游陆港中心区新建水厂,设计年引水量1150万m3。
水厂监测(水厂监控方案)

水厂监测、水厂监控方案
一、适用范围
水厂监测(水厂监控方案适用于供水企业远程监控管理水厂。
水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测厂内水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息;水厂监测(水厂监控方案远程监测加压泵组、配电设备及其它自动化设备的工作情况;远程控制加压泵的启停。
水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测各水厂的工作情况及水厂操作人员的操作情况。
二、系统示意图
水厂监测(水厂监控方案系统拓扑图
三、系统功能
四、软件界面
五、现场展示
水厂监测(水厂监控方案安装现场。
自来水厂监控设计方案

自来水厂监控设计方案随着社会的发展和人们生活水平的提高,自来水厂的建设与运营也越来越重要。
为了确保自来水厂的正常运行和安全,需要对其进行有效的监控。
下面是一份自来水厂监控设计方案,旨在保障生产安全、提高生产效率和降低生产成本。
首先,自来水厂监控设计方案应包括以下几个方面的内容:远程监控系统、视频监控系统、环境监测系统和安全保障系统。
远程监控系统是整个方案的核心,可实现对自来水厂的自动化管理和实时控制。
通过传感器和监控设备,可以监测自来水厂的水箱水位、水质、温度等关键指标,及时发现异常情况并采取相应的措施。
这样可以提高生产自动化程度,减少人力投入,降低人为失误带来的风险。
视频监控系统是保障自来水厂安全的重要手段。
通过安装摄像头和监控设备,可以实时监控自来水厂内外的工艺设备、管道和周边环境。
一旦发生异常情况或安全隐患,相关人员可以及时发现并及时采取措施,避免事故的发生。
此外,视频监控系统还可以用于对员工的工作情况进行监督和管理,提高工作效率和生产质量。
环境监测系统是保障自来水质量安全的关键。
通过测量、监测和记录自来水厂的环境因素,例如温度、湿度、气压、氧气浓度等,可以实时监控自来水厂的环境状况。
一旦出现异常情况,及时采取相应的措施,防止水质受到污染,保障自来水的质量安全。
最后,安全保障系统是保障自来水厂人员安全的重要手段。
通过安装门禁系统、实施人员身份认证和监控设备,可以对自来水厂的进出人员进行管理和监控。
同时,还可以设置报警装置,在发生紧急情况时及时通知相关人员并采取相应的应急措施。
总之,自来水厂监控设计方案是确保自来水厂正常运行和安全的重要保障措施。
通过远程监控系统、视频监控系统、环境监测系统和安全保障系统的搭建和运行,可以提高自来水厂的生产效率、降低生产成本,保障水质安全和人员安全。
这不仅符合社会发展的要求,也是自来水行业科学发展的必然选择。
水厂监控方案

水厂监控方案1. 引言在现代社会,水资源是人类生存和发展不可或缺的重要资源,水厂是提供清洁饮用水的关键设施之一。
为了确保水质安全和供水可靠性,需要对水厂进行监控和管理。
本文将介绍一个水厂监控方案,以提高水质监测、设备运行和事故预警能力。
2. 监控系统设计2.1 监控设备水厂监控系统需要包括以下监控设备:•传感器:用于监测水质、水位、温度、流量等参数,这些传感器应布置在关键位置,以实时获取数据。
•视频监控摄像头:用于监控水厂的关键区域,如水池、水泵房、管道等,以实时观察设备运行和异常情况。
•控制器:用于接收传感器数据和控制设备操作,确保正常运行,并及时采取应急措施。
2.2 数据采集与处理监控设备采集的数据将通过互联网或局域网传输至监控中心。
监控中心将使用数据采集系统对数据进行汇总和存储,并通过数据分析算法进行处理,以提取有价值的信息和预测异常情况。
2.3 警报和通知一旦检测到水质异常、设备故障或其他紧急情况,监控系统将发出警报并通过短信、邮件或手机应用通知相关人员,以便及时采取措施。
3. 功能特点3.1 实时监测和远程访问通过水厂监控系统,运营人员可以实时监测水质和设备运行状态。
同时,可以远程访问系统,无论身在何处,都能够实时了解水厂的情况。
3.2 数据分析和报表生成监控系统对采集的数据进行分析,并生成报表,以便管理人员查看历史数据和趋势。
这有助于监测水厂的运行状况和水质变化,发现潜在问题并做出相应调整。
3.3 一键报警和应急响应监控系统配备了一键报警功能,只需点击按钮,就能够触发警报和通知相应人员。
同时,系统还提供了应急响应措施,如设备停机自动切换备用,以确保供水不中断。
3.4 可扩展性和兼容性水厂监控系统要具备良好的可扩展性和兼容性,以应对未来可能的需求扩展和更新。
系统应能够与其他管理系统和信息化平台进行数据共享和集成,以提高整体监控效果。
4. 实施方案4.1 设备采购和安装根据水厂的具体需求,选择合适的监控设备,并进行采购和安装。
自来水厂监控系统解决方案

自来水厂监控系统解决方案一、引言随着城市化进程的加速,人们对自来水的需求量日益增长,对水质的要求也愈发严格。
为了确保供水安全,提高生产效率,许多自来水厂开始引入监控系统。
本文将重点探讨自来水厂监控系统的解决方案,以期为相关领域提供有益参考。
二、系统概述自来水厂监控系统是一个集成了自动化控制、数据采集、视频监控和信息管理功能的综合性系统。
该系统通过实时监测水处理过程中的各项参数,如流量、浊度、pH值等,确保水质达标。
同时,该系统还能有效降低能耗,提高生产效率。
三、监控系统架构自来水厂监控系统主要包括数据采集层、监控中心层和信息管理层三个层次。
1. 数据采集层:通过各类传感器实时采集水质、流量等数据,并将数据传输至监控中心。
2. 监控中心层:接收并处理数据,对异常情况进行报警,并通过视频监控系统实时查看各区域情况。
3. 信息管理层:负责数据存储、查询及报表生成,为管理层提供决策支持。
四、系统功能与优势1. 数据实时监测:通过传感器和数据采集设备,实时监测水质、流量等关键参数,确保供水安全。
2. 异常报警:当监测数据出现异常时,系统自动报警,并发送警报信息至相关人员,以便及时处理。
3. 视频监控:通过高清摄像头对水处理过程进行实时监控,提高安全管理水平。
4. 数据存储与分析:系统自动存储监测数据,支持历史数据查询、报表生成等功能,为管理层提供决策支持。
5. 节能降耗:通过优化控制策略,降低能耗,提高生产效率。
6. 远程控制:可通过手机或电脑远程访问监控系统,方便管理人员随时掌握水质情况。
7. 易扩展性:系统采用模块化设计,方便后期功能扩展和升级。
8. 高可靠性:采用成熟稳定的技术和设备,确保系统长时间稳定运行。
9. 良好的人机界面:监控系统具备友好的人机界面,方便操作人员快速掌握系统功能。
10. 兼容性强:可与第三方设备和系统集成,实现数据的共享和交互。
五、实施方案与效果在自来水厂实施监控系统解决方案时,建议采取以下步骤:1. 需求调研:深入了解自来水厂的实际需求,明确监控系统的目标和功能。
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上海XX水厂多媒体监控工程方案1.概述XX自来水厂监控系统工程,经过现场考察并根据甲方的具体要求,和工厂的具体改造和装修工期相结合,我们对该水厂的大门进出门口、走道、滤水池、水泵房、加氯间、黄浦江边、大礼堂、办公室、会议室、35KV变压室、水塔、过街楼、新办公大楼、中央控制室等重要场所实施数字化闭路电视监控系统。
我司在设备选型和方案设计上均充分考虑甲方的具体要求,经济、实用、性能稳定,并且可在监控室内进行科学化管理。
监控室内用一台美国产176进48出AD 大矩阵、两台16路数字硬盘录像机、六台嵌入式数字硬盘录像机、八台日本产JVC高解晰监视器进行实时监控录像,且在35KV房内用AD32进8出小矩阵对工厂东区进行控制,大矩阵可对小矩阵进行远端控制,摄像机全部采用日本索尼高清晰摄像机,镜头选用日本精工镜头,用矩阵和八台监视器组成电视墙。
并在重要场所安装美国产AD全方位移动式云台和防尘罩,与一体化摄像机相结合,达到全方位监控的目的。
2.方案设计依据为了确保安全防范能够达到预期效果,方案设计必须严格按照国家有关的规范进行设计,设计依据如下:1、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-942、《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-943、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-943设计指导思想本方案设计的智能化安全管理系统是一个集计算机技术、控制技术、信息技术为一体的综合管理系统。
充分应用现代信息技术使之易集成、易扩展、易维修、易安装、易操作,满足水厂智能化科学管理的实际需求,彻底全面提供安全、科学管理的解决方案。
本系统将立求达到以下特性:● 科学性:电视监控系统的设计、施工严格按照有关规定执行,并且充分利用现有成熟的安全防范技术,保证系统的可靠运行。
● 合理性:根据实际情况选用能满足用户需要的设备;系统便于施工,尽量减少对建筑、装饰等的损害。
● 可靠性:将安全防范系统的可靠性放在第一位,充分考虑水厂的实际情况,选用合适的设备,在系统投入使用后长期有效地发挥各部分的作用,方便用户使用,保障厂内人员的全。
● 经济性:在实现建设单位对系统的要求的情况下降低系统的造价,减少不必要的浪费与消耗,让建设单位投入较少的人力与物力,建立完善的安防体系。
系统显著特点:● 总线制布线,易于施工及将来的维护● 系统功能完善,可靠性高● 系统易于升级和扩展● 产品造型美观,性能稳定3.主要设备资料3.1 AD1024/176进48出矩阵切换/控制系统A、系统特性:预组装系统,菜单综合设置键盘口令输入,优先级操作系统可划分,并行/成组切换通用的巡视/显示序列自动调用巡视序列和触点设防表屏幕显示,摄像机号和标题日期/时间格式可调整监视器号及其状态摄像机现场控制--控制恒速或变速云台自动报警调用,可编程报警联系表内部视频丢失检测-同步检测五种不同的报警显示方式三种报警状态消除方式所有编程数据的备用电池保护报警状态输出,8个RS-232通讯口可选用汉化版多媒体软件预组装系统:系统最多可接1024个输入和128个输出,预组装简化了矩阵切换控制器的择。
用菜单综合设置:系统有专用的编程监视器接口,用于连接监视器显示屏幕菜单,可通过AD2078X、AD2079X、ADTT系统键盘进行编程,设置系统的各项参数。
键盘口令输入:系统最多可设置64个用户口令,限制无关人员使用系统,是系统的一项安全措施。
优先级操作:规定口令有8个优先等级,进一步限制无关人员设置和控制系统。
系统可划分:明确规定了键盘、监视器、摄像机之间的关系,进一步增强了系统的安全性成组切换:可将多台摄像机同时切换到多台相邻的监视器上,有64个独立的摄像机分组(并行/分组),每组最多16台摄像机,每组摄像机可用手动调用显示,或作为通用巡视的一部分。
通用的巡视/序列:可建立摄像机或分组摄像机的64个巡视/序列,便于随时切换到监视器上。
每个巡视最多有64个位置,用来插入驻留时间不同的摄像机图像,还可插入每台摄像机的景物预置和辅助功能。
巡视可以正向或反向运行,包括同一台摄像机的多次进入巡视或单个摄像机的多个景物预置进入巡视在内。
这种巡视可以连在一起,组成的序列数可大于64台摄像机,序列巡视中自动跳过与监视器无关的摄像机。
自动调用:为用户提供可编程的35个时间,可实现每天、每周的自动布撤防,自动调用监视器巡视序列。
监视器单独巡视:操作人员可随时规定任意监视器上的摄像机巡视/序列。
这些序列最多有64个位置,用来插入驻留时间不同的摄像机。
同一台摄像机可在多个位置插入序列。
屏幕显示可选择:每个视频输出上可插入日期、时间、监视器号和监视器状态、摄像机号码及10个汉字或常用字符的可编程字幕。
日期格式可规定为月/日/年、日/月/年或年/月/日,屏幕显示使用带黑框的白色字符,以增加光照变化时的读出效果。
本系统为用户提供摄像机号码-文字控制和或日期/时间的有/无控制。
文字控制包括水平和垂直定位以及调节显示亮度。
现场控制:在摄像机现场,解码器控制每台摄像机的(变速、恒速)云台的动作,还可控制电动镜头、辅助功能和72个预置点。
(请参考专用解码器资料,可提供所有规格的解码器)自动报警调用-1024个报警输入:报警输入可编程,把任何一台摄像机或分组的摄像机导引到监视器或监视器组上。
每台摄像机可启动景物预置,辅助功能,选择不同的驻留时间(1~ 60秒),每台监视器有15个报警显示消除方式可以选择。
报警联系表:规定报警触点调用的摄像机画面在那个监视器上显示。
五个报警联系表可编程。
报警显示方式:对某台监视器或一组监视器用户可选择:●顺序方式:在监视器上按顺序切换显示多个报警,图像驻留时间可设定。
●保持方式:显示初次报警的图像,以后发生的报警按顺序排队。
当第一个报警被清除后,第二个报警才显示在监视器上。
●双监视器方式:第一个监视器上显示最早报警的图像,第二个监视器显示随后的报警图像。
当第一个监视器上的报警被清除后,第二个监视器的第一个报警移到第一个监视器上显示。
这样的监视器对可以有64对。
●块顺序方式:分别在一组监视器上显示报警图像,每个监视器上的报警图像顺序切换显示。
●块保持方式:分别在一组监视器上显示报警图像,每个监视器上的报警图像固定显示,直到第一个报警被清除后才显示第二个报警画面。
报警消除方式:用户可选择,适用于每台监视器。
这种报警清除方式是通过报警触点自动清除来完成的。
一旦报警取消,则对应的监视器上的报警画面被清除。
可以根据需要加上手动清除方式。
●自动清除(当报警触点断开20秒后,系统自动地清除报警响应)这种报警清除方式是通过报警触点自动清除来完成的。
一旦报警取消,在20秒延时后,报警画面将自动地从它的监视器上消除。
可以根据需要加上手动清除方式。
●手动清除(通过按ACK键来确认报警)操作者可通过AD1676BX、AD2078X、AD2079X、ADTT 键盘来清除报警。
报警状态打印输出:由RS-232通讯口输出到串行打印机,可打印报警时间、报警触点号、视频丢失、被调用的摄像机、所用的监视器等信息。
RS-232通讯口:8个RJ-45标准RS-232端口,可与AD2078X、AD2079X、ADTT主控键盘、AD1676BX分控键盘、AD2096X报警接口设备、计算机等进行通讯。
数据速率1200、2400、4800或9600B可选择,可单独编程。
使用AD1981通道扩展器,每一个端口可扩展为4个通道。
这样最多可有32个RS-232通道。
数据存储:所有用户的编程数据诸如系统划分、摄像机循环巡视、标题、报警配置、端口配置的接法等存储在有备用电池的存储中,断电后信息最少可保存五年。
B、技术指标带宽:17MHz,频响:12MHz范围内±0.5dB信噪比:-65dB (Vp-p与有效值噪声之比)邻频道:-55dB,典型值在3.58MHz PAL制输入到输入:-70dB,典型值在3.58MHz差分相位:≤1.5o,差分增益:≤1.0%倾斜: ≤0.5%,增益:额定值±1dB同程丢失(输入/输出):≥40dB微分延迟:±1.0度直流电平(视频信号): 0伏切换:全交叉点矩阵完全切换切换速度:小于16毫秒(典型)键盘/接收机控制时间:20毫秒(典型)视频输入:BNC插座复合视频信号:0.5~2.0Vp-p视频输出:BNC插座字符设置:汉字或常用英文字符RS-232端口:8个RJ-45型数据插座,波特率可编程1200B、2400B、4800B、9600B。
AD1981通道扩展器可把每个RS-232端口扩展成四个(总共最多可扩展成32个通道)屏幕显示:显示日期/时间、监视器号、监视器状态、摄像机号码和摄像机标题(最多10个带有黑框的白色字符)数据存储器:设置信息、巡视序列和配置数据最少可保存五年电源电压:AD2052、AD2050、AD1024:230VAC,50/60Hz功率:AD2010R,AD2020R:可插装16个模块,最大功率50W尺寸(安装):AD2010R、AD2020R机箱:267mm(高)×433mm (宽)×454mm(深)重量:AD2010R,AD2020R机箱:35Kg(装上16块组件卡的大概重量)C、AD2050、AD2052、AD1024系统部件介绍矩阵切换机箱:每台机箱有16个模块插槽,可插入视频输入模块(VIM)和视频输出模块(VOM)AD2010R机箱:这种机箱用于摄像机数量多而监视器少的系统。
最多可提供256个视频输入和16个无屏幕标识显示的视频输出的系统,或者最多192个视频输入和16个有屏幕标识显示的视频输出的系统。
AD2020R机箱:这种机箱用于多级,用于摄像机少而监视器多的系统,以精简系统的组装。
最多提供64个输入和32个有屏幕标识显示输出的系统。
中央处理器模块-AD1024CPM:用ROM驻留操作软件控制整个切换系统。
包括8个RS-232数据端口(可扩展到32个通道)。
一条数据线输出,用来切换主机箱和辅助机箱。
视频输入模块-AD2016VIM:VIM卡,提供16路视频输入口。
视频输出模块-AD2024VOM:除了提供监视器输出通道外,还可加入摄像机标题和日期/时间等字符信息,并控制文字的位置。
VOM卡提供4路视频输出口。
数据缓冲模块-AD2010DB:它有二种用途,把视频输入信号送到其他切换机箱,同时,滤掉由数据线进来的信息。
每个数据缓冲模块的后面板提供16个视频输出口,用来连接AD2024VOM 视频输出模块。
电源模块-AD2010PS:为系统提供合适的直流电源。
前面板上的发光管显示系统帧逆程同步信号的状态(同步开/关,同步丢失)。
后面板有数据线输入/输出插座,外部同步信号输入/输出BNC插座。