温度采集解决方案

合集下载

2016室内温度采集器管理方案

2016室内温度采集器管理方案

关于室内温度采集器管理的相关要求为了保证冬季正常供暖,根据领导工作安排,现对室内温度采集系统管理提出如下要求:一、温度采集器管理要求1、供暖期间室内温度采集器由各管理服务中心、楼宇服务中心负责管理、安装,制定室内温度采集器管理方案,于10月28日前上报调度中心。

2、各管理安装单位应指定专人管理,请将负责人姓名上报调度中心许萍,以便进行相关业务的授权工作,各单位在每周五编报的值班表里将该负责人加入,以便及时接收和处理报警工单。

3、各管理服务中心要与相关动力沟通选好安装点,管理人员应做好无线测温器的发放、回收工作,做好相应记录,将安装位置(XX小区XX楼XX单元X0X)与MAC码一一对应填写在表格里,通过OA上传调度中心王旭;4、各管理安装单位要做好与住户的沟通、解释工作,采集器要安装在合理位置,确保设备正常工作及采集数据的有效性。

5、无线测温器要妥善保管,如有丢失或人为损坏由管理安装单位照价赔付。

6、各管理安装单位负责人每月不少于一次实地查看采集器工作情况,并做好记录,损坏不能使用的要交回物业调度服务中心;连续两周监测未发现问题的监测点,可以更换监测点。

如果调换监测点应做好调整记录,并及时通知物业调度服务中心;7、各管理单位负责人应在工单下发24小时内在系统中回复报警工单,回复内容应包括处理过程和处理结果,8、物业调度服务中心在供暖前负责对采集器进行充电,并发放到各管理服务中心,各相关单位应于11月1日前安装完毕。

9、供暖期结束后各管理单位应于4月10日前交回物业调度服务中心。

二、安装位置要求发放温度采集器时,应综合考虑供暖系统的末端用户、热源附近用户、一层用户、顶层用户、多次报修暖气不热用户和住户理解配合程度等因素,安装位置要求安装在住户的客厅、不易碰到、远离门窗及暖气等位置。

三、室温监测客户端管理要求1、客户端由物业调度服务中心负责管理,分配权限,各相关单位具有访问权限。

2、各单位原则上由主要领导负责或指定专人负责客户端的管理,请于10月28日前将客户端负责人物业管理部及报物业调度服务中心;如果发生人员变化,应及时上报。

远程测温方案

远程测温方案

远程测温方案概述远程测温方案是一种基于无线通信技术的温度测量解决方案。

该方案利用无线传感器网络,实现了对远程地点的温度进行实时监测和数据采集,并将数据传输到中央服务器进行分析和存储。

远程测温方案在许多领域都有广泛应用,如工业生产、冷链物流、环境监测等。

方案组成远程测温方案主要由以下几个组件组成:1.无线传感器节点:无线传感器节点通常由温度传感器、无线通信模块和电池组成。

传感器节点负责实时采集温度数据,并通过无线通信模块将数据发送给接收器节点。

2.接收器节点:接收器节点负责接收传感器节点发送的温度数据,并将数据传输给中央服务器。

接收器节点通常与中央服务器连接,以实现数据的实时传输和存储。

3.中央服务器:中央服务器扮演着数据分析和存储的角色。

它接收来自接收器节点的温度数据,并进行实时分析和存储。

中央服务器提供用户界面,使用户可以随时查看远程地点的温度数据。

方案原理远程测温方案的工作原理如下:1.部署传感器节点:在远程地点部署多个传感器节点。

每个传感器节点包含一个或多个温度传感器,可以覆盖整个监测区域。

2.传感器数据采集:传感器节点定时采集温度数据,并通过无线通信模块将数据发送给接收器节点。

采集到的数据可以包括温度值、采集时间等信息。

3.数据传输和存储:接收器节点接收传感器节点发送的数据,并将数据传输给中央服务器。

中央服务器接收到数据后,将数据进行分析和存储,以备后续使用。

4.数据分析和展示:中央服务器对接收到的温度数据进行实时分析,如计算平均温度、温度变化趋势等。

分析结果可以在用户界面上展示,供用户查看。

方案特点远程测温方案具有以下特点:1.实时监测:传感器节点实时采集温度数据,并通过无线通信传输给中央服务器,实现对远程地点温度的实时监测。

2.大数据处理:中央服务器可以处理大量传感器节点发送的数据,并进行实时分析。

用户可以通过用户界面随时查看温度数据和分析结果。

3.高效低功耗:传感器节点采用低功耗设计,电池寿命长。

库房温湿度验证方案中的数据采集与处理技巧

库房温湿度验证方案中的数据采集与处理技巧

库房温湿度验证方案中的数据采集与处理技巧在库房温湿度验证方案中,数据采集与处理是非常关键的一步。

准确、可靠的数据采集可以保证验证结果的准确性和可靠性,而合理的数据处理则可以帮助我们更好地理解和分析验证结果。

本文将从数据采集和数据处理两个方面,介绍一些技巧和方法。

一、数据采集技巧1.选择适当的传感器:库房温湿度验证需要使用温湿度传感器进行数据采集,选择适当的传感器非常重要。

传感器的质量和准确性直接影响到验证结果的可靠性。

在选择传感器时,可以参考相关的技术指标,比如测量范围、准确度、响应时间等,并选择具备可靠性认证的品牌和型号。

2.传感器的布置:传感器的布置也需要注意。

库房温湿度存在空间上的差异,因此需要在库房内设置多个传感器,以确保数据的全面性和准确性。

传感器的布置位置应该代表库房的整体情况,并避免因为不合理的布置导致数据采集的误差。

3.采集频率的选择:在库房温湿度验证中,采集频率的选择需要根据具体的需要而定。

对于较为稳定的库房环境,可以选择较低的采集频率,如每小时或每日采集一次数据。

而对于相对较为不稳定或需要监测变化趋势的库房,可以选择较高的采集频率,以便捕捉到更细微的变化。

二、数据处理技巧1.数据清洗:在进行数据处理之前,需要对采集到的数据进行清洗。

这包括数据的去噪、异常值的处理和数据的补全等。

通过数据清洗可以确保数据的质量和准确性,减少因为脏数据而对验证结果产生的不良影响。

2.数据分析:数据处理的主要目的是为了更好地理解和分析验证结果。

在进行数据分析时,可以运用统计学方法、图表分析等手段,对数据进行可视化展示,以便更直观地观察和分析数据。

同时,也可以通过比较不同时间段或不同位置的数据,寻找规律和异常情况,为进一步的决策提供参考。

3.结果解读:数据处理的最终目的是为了得出合理的结果并进行解读。

在解读结果时,需要将数据与验证目标进行对比和分析,判断是否符合要求。

同时,也需要对结果进行合理的解释,指出可能存在的问题和改进的方向。

温度采集方案

温度采集方案

远程温度采集解决方案中国·河北石家庄亿邦万达科技有限公司ShiJiaZhuang InBand Technology Co.,Ltd.二〇一四年六月目录一、方案描述 (3)二、报价 (3)三、采集系统简介 (4)四、售后服务 (8)4.1技术支持与服务 (8)4.2 电话支持与服务 (9)4.3 现场维护服务 (9)4.4 设备维修服务 (9)4.5 人员培训 (9)一、方案描述温度远程采集方案关于泰明顿摩擦材料有限公司热炉温度采集,采用WIFI无线采集方案。

温度变送器放置在加热炉的左右上后四面,每面斜对角共放置三个温度变送器。

相邻两面排列上实行交叉互补排列,可有效实现温度采集。

由于炉门是活动并且放置探头的线容易被折断,其它温度探头的测量也完全可以监控热炉中的温度,所以热炉门上不放置温度探头。

温度变送器的信号经过模拟量采集模块1017处理成数字信号,经过1188数据处理模块通过WIFI串口服务器发送到监控中心。

1188数据处理模块也可以把数据通过MBUS-RTU 协议输送到显示屏上。

中心和现场同步显示热炉温度。

二、报价三、采集系统简介3.1 模拟量采集模块1017模拟量采集模块(1017)是基于RS-485网络的数据采集和控制模块。

它们提供了模拟量输入、模拟量输出、数字量输入/输出、定时器/计数器、交流电量采集、无线通讯等功能。

这些模块可以由命令远程控制。

模拟量采集模块是8路模拟量输入模块模块具有如下共同特点:•3000 VDC 隔离•24 位ADC 提供极高的精确度•\u36719X件校准•TVS 过压保护•PTC 过流保护特性模拟量输入通道:8 路差分或6路差分,2路单端(跳线选择)输入类型:mV,V,mA(应外接125ohms 电阻)量程范围:±10V,±5V,±1V,±500mV,±150mV,±20mA采样速率:10 次/秒带宽:15.7Hz精确度:±0.1%零点漂移:20uV/℃满量程漂移:25ppm/℃CMR:86dB输入阻抗:20M Ohms过电压保护:±35V隔离:3000VDC输入电压:+10V~+30VDC功耗:1.3W温度:-20℃~70℃湿度:5%~90%,无凝露● 3.2 数据处理模块1188数据处理模块1188是一个多功能嵌入式通信控制器,其性能高、功耗低、可编程,适合不同行业的应用。

无线温度采集的可行性分析

无线温度采集的可行性分析

无线温度采集的可行性分析引言在许多领域中,如环境监测、医疗健康、工业控制等,温度的准确测量是至关重要的。

传统的温度采集系统通常使用有线传感器,这对于一些特殊环境或需要远程监测的场景来说并不便利。

而无线温度采集系统的出现,能够解决这些问题,提供更加便捷和灵活的温度监测方案。

无线温度采集系统的原理无线温度采集系统由无线传感器节点和接收器组成。

传感器节点通过感知环境中的温度,并将数据通过无线信号发送给接收器,接收器再将数据传输给数据处理设备进行分析和存储。

传感器节点传感器节点是无线温度采集系统中的关键部分,它负责感知环境中的温度,并将采集到的数据进行处理和发送。

传感器节点通常由温度传感器、微控制器、通信模块和能量供应模块等组成。

当温度传感器感知到环境温度时,微控制器会将采集到的数据进行处理,并通过通信模块将数据发送给接收器。

接收器接收器是无线温度采集系统中的数据接收和处理部分,它接收传感器节点发送过来的数据,并进行进一步的处理和分析。

接收器通常由无线模块、微控制器和数据处理模块组成。

无线模块负责接收传感器节点发送的数据,微控制器将接收到的数据进行处理,并将处理结果传给数据处理模块进行存储和分析。

无线温度采集系统的优势相比于传统的有线温度采集系统,无线温度采集系统具有以下优势:灵活性和便捷性由于无线温度传感器节点不需要与接收器进行有线连接,因此可以更加灵活地布置在需要监测的区域。

这使得无线温度采集系统可以应用于一些传统系统无法满足的场景,如需要在高温环境下进行温度监测或需要在远程地点进行温度监测等。

高效的数据传输无线温度传感器节点通过无线信号将数据发送给接收器,相比于传统的有线数据传输方式,无线传输可以更加高效地进行数据传输。

这使得数据的获取和处理更加迅速,准确率也更高。

低功耗设计由于无线温度传感器节点是通过无线信号进行数据传输,相比于传统有线传输方式,无线传输能够减少能量消耗,延长传感器节点的使用寿命。

室温采集器服务方案

室温采集器服务方案

室温采集器服务方案引言:室温采集器服务方案是为了解决日常生活中室温采集的需求,并能提供实时、准确的室温数据给用户,以方便用户对室温进行监控和调控。

本服务方案将介绍室温采集器的功能、实现方式、应用场景以及相关服务内容与优势,以期为用户提供一套完备的室温采集器服务方案。

一、功能1.实时采集室内温度:室温采集器可以通过传感器实时采集室内的温度数据,并上传至服务器。

2.数据存储与分析:采集器将采集到的温度数据存储在服务器中,并进行分析处理,提供给用户历史数据记录、趋势分析等功能。

3.远程监控控制:用户可以通过手机、平板电脑等设备,通过连接服务器,实时监控室内温度,并远程控制空调、暖气等温控设备。

4.温度预警功能:采集器可以根据用户设置的温度阈值,实时检测室温高低,并在温度超出设定范围时发送预警通知给用户。

二、实现方式1.硬件设备选型:选择高精度的温度传感器作为室温采集器的核心硬件,确保采集到的温度数据准确可靠。

2.采集器设计与开发:设计一个小型的室温采集器,集成温度传感器、无线通信模块、存储芯片等功能部件,并开发相应的嵌入式软件,实现温度数据的采集和上传功能。

3.服务器端开发:建立服务器,用于接收和存储温度数据,并提供相应的数据处理、分析和服务功能。

4.客户端应用开发:开发手机应用或网页应用,提供用户界面和操作方式,实现对温度数据的监控和控制。

三、应用场景1.家庭环境监控:用户可以在家中安装室温采集器,实时监控室内温度,合理调节空调或暖气的温度,提高家庭的舒适性。

2.公共场所温控管理:室温采集器适用于各类公共场所,如办公楼、商场、学校等,对整个场所的温度进行监控和调控,提高人员的工作效率和舒适度。

3.温度预警系统:通过室温采集器可以实现温度预警功能,适用于一些需要对温度进行严格控制的场景,如实验室、医院手术室等,确保温度在安全范围内。

四、服务内容与优势1.高准确性的温度采集:室温采集器使用高精度的温度传感器,确保采集到的温度数据准确可靠。

发电厂、变电站无线测温解决方案

发电厂、变电站无线测温解决方案

发电厂、变电站无线测温解决方案2009-6-23目录一、高压设备温度监测的必要性 (3)1-1、目前测温现状: (3)1-2、无线测温的优势 (3)二、无线测温系统的优势 (3)2-1、RF-sensor技术特点: (4)2-2、无线测温与光纤测温的比较 (4)2-3、无线测温与红外测温的比较 (4)2-4、无线测温分支比较 (5)三、无线测温系统方案 (5)3-1、系统组成 (5)3-2、系统网络结构 (6)3-3、无线温度采集前端工作原理 (6)3-4、无线式温度传感器性能指标 (7)3-5、温度采集前端封装型式及外型 (7)3-6、温度采集前端的安装方式 (7)3-7、协调器结构图 (8)3-8、协调器的技术参数 (8)四、温度监测分析软件 (9)五、标准中小型配电室成本: (11)一、高压设备温度监测的必要性发电厂、变电站的高压开关柜、母线接头、室内外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,出现表面氧化腐蚀、紧固螺栓松动,触点和母线排连接处老化等问题,导致接触电阻增大,而随着电力系统的发展,负荷越来越大,这些都极易引起具备设备温升过高,如得不到及时解决将使绝缘部件性能降低,甚至导致击穿,造成恶性事故,从而造成重大经济损失。

近年来,在电厂和变电站已发生多起开关过热事故,造成火灾和大面积停电事故,解决开关过热是杜绝此类事故发生的关键,实现温度在线监测是保证高压设备安全用行的重要手段。

1-1、目前测温现状:1)、测点多、劳动强度大。

2)、某些地区或设备不适合人工检测。

3)、不能及时发现温升情况。

4)、开关柜内无法进行测量。

5)、测温不准确,人为、环境干扰因素大。

6)、无法积累历史数据,从而分析温升变化(尤其是对设备老化问题的分析)。

7)、无法向综合自动化系统提供温度信息。

1-2、无线测温的优势1)、可有效节省人力、减少人工检查次数。

2)、测温及时、提前预警,避免事故发生造成损失。

3)、体积小巧可以安装在先进的中置式开关柜内。

温度采集解决方案

温度采集解决方案

目 录第一部分:产品介绍.............................................- 3 -一、适用行业...............................................- 3 -二、产品结构...............................................- 3 -三、用户需求...............................................- 3 -四、产品特点...............................................- 5 - 第二部分:解决方案.............................................- 8 -一、系统简介...............................................- 8 -二、远端部分设计...........................................- 9 -三、网络部分设计..........................................- 12 -四、中控部分设计..........................................- 13 - 第三部分:系统基本配置........................................- 20 -第四部分:常见问题的解答......................................- 21 -第五部分:设备技术指标........................................- 23 -第六部分:成功案例............................................- 26 -第一部分:产品介绍一、适用行业地质、水利、环保、地震、气象、城市供水、电力、工控、天然气、石油、暖通、煤炭、能源矿产开采行业等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

目 录第一部分:产品介绍.............................................- 3 -一、适用行业...............................................- 3 -二、产品结构...............................................- 3 -三、用户需求...............................................- 3 -四、产品特点...............................................- 5 - 第二部分:解决方案.............................................- 8 -一、系统简介...............................................- 8 -二、远端部分设计...........................................- 9 -三、网络部分设计..........................................- 12 -四、中控部分设计..........................................- 13 - 第三部分:系统基本配置........................................- 20 -第四部分:常见问题的解答......................................- 21 -第五部分:设备技术指标........................................- 23 -第六部分:成功案例............................................- 26 -第一部分:产品介绍一、适用行业地质、水利、环保、地震、气象、城市供水、电力、工控、天然气、石油、暖通、煤炭、能源矿产开采行业等。

二、产品结构本产品适配于各行业传感器/采集器数传接口。

我们的“智能在线数据监测系统平台”由智能传输终端和中心服务器两部分组成。

其他设备均由用户自己提供。

利用我们的监测平台可以打造了一条智能传输通道,让用户随时随地监测到所需要的有效数据。

三、用户需求小区温度采集监测系统。

小区面积***万m²,共计***栋居民楼。

本系统分为四类温度采集:1、终端用户室温采集:每栋居民楼设置***个监测点。

2、居民楼出水与回水温度采集:***监测点。

3、户外温度采集:***个监测点左右。

4、锅炉房出水与回水温度采集:***个监测点。

温度采集需求示意图以供暖监测行业为例:供暖公司以往采用工作人员电话联系住户或上门测温的方式收集供暖范围内住户家中的温度,用以指导供暖锅炉的燃烧控制。

鉴于这样的收集方式效率低,数据不完整,不准确,可以建立一套可以实时采集住户家中的温度并采用无线方式传输的系统,以满足节能减排的需要。

该系统可以安装于表征整个供暖范围温度的住户室内采集点;可以安装于表征当地户外温度的采集点;可以对居民楼单元供热表数据进行实时采集传输;还可以对供暖的锅炉房的出水和回水温度分别实时监测,并提供现场显示。

一般温度采集监测行业建设要求如下:1、现场环境特点:无任何电源供电;2、前端设备环境适应性:-20℃~+70℃;3、防爆等级要求:暂无;4、防爆区域:暂无;5、供电系统:采用锂电供电,由传输设备供应商提供;6、设计容量依据:保证前端设备3个月以上正常运行,设计电池容量1-2Ah;7、数传接口:0-5V、4-20mA、RS-232、RS-485等接口(ModBus协议);8、数传字节长度:小于100字节(含协议头,估算值);9、数采周期:常态10分钟采集一次;10、数传周期:常态10分钟传输一次;11、无线传输方式:GPRS(实时性好);12、希望GPRS数据中心服务器与现有系统数据服务有效融合。

四、产品特点通用型无线智能传输平台的特点如下:1、现场无线终端智能数采周期现场无线终端对于传感器的采集频率,可以现场设置,亦可在异地设置,如:中心控制室。

2、现场无线终端智能数传周期现场无线终端,可以独立于数采周期,设置数传周期设置方法,可在现场或中心控制室设置。

3、现场无线终端供电智能管理现场无线终端可实现太阳能供电6V~12V;现场无线终端可实现锂电池供电3.6V;无论在何种供电方式,均可实现智能管理,非工作状态下的节电方式,设备最低功耗仅为1mA。

4、现场无线终端,可设置报警阀值当现场无线终端,从传感器采集的数据数值,超过报警阀值则立即自动地将报警传输至中心控制室的数据中心服务器,并引起中控室的报警终端动作。

5、数据中心服务器抗“病毒”能力强由于数据中心服务器采用Linux操作系统,无须安装防病毒软件,接入互联网具备“天然”抗病毒的特性。

6、数据中心服务器数据保密性好数据中心服务器设置有访问权限、密码、独立IP或专用域名解析,不具备进入门槛技术条件,无法获取数据。

7、数据中心服务器中的数据,可以异地方式访问数据中心服务器设置浏览器方式访问方式,用户在任何可以上网的地方均可访问数据中心服务器,获取数据。

8、数据中心服务器内置原始数据存贮原始数据按序存贮在服务器内的数据库中,用户可通过客户端获取实时数据,也可以通过后台操作,获取数据库历史信息。

9、数据中心服务器数据冗余保障性好当用户互联网接入发生故障时,与远端现场无线终端设备失去联系,很可能造成数据丢失。

数据中心服务器具备自侦数据功能,当发现数据库中数据未按规定返回时,则当互联网接入恢复正常时,自动向无线终端“补要”未返回的现场数据。

10、数据中心服务器输出数据“透明”/“标准”数据中心服务器可向客户终端在线输出标准化协议(如ModBus)的数据,用户可在轻松获得原始数据后实现还原加工统计,列出的功能。

第二部分:解决方案一、系统简介系统名称:无线GPRS网络智能在线监测系统系统特点:1、适配不同的数据采集传感器,适用于不同的数据监测行业。

2、温度采集无需单配温度传感器,GPRS智能采集传输终端内置温度采集模块。

3、采用先进的GPRS网络传输技术,辅以SMS传输配合使用,在GSM网络信号差的区域,或者用户不能提供互联网接入服务的情况下,能保障现场数据的可靠传输。

4、短信唤醒模式,是远程作业时,既省电又能保证数据及时完整传输的最大亮点。

5、数据接收服务器带有域名解析功能,能满足没有固定IP地址的用户,也能正常接收来自远端采集回传的数据。

6、数据通信安全是整个系统稳定的根本原因。

服务器采用开放式Linux操作系统;传输过程中数据均已加密。

系统描述:系统整体分为三部分:远端点、无线传输链路、中心控制室。

远端点又分三个部分:数据采集器、数据传输器以及供电电源。

数据采集器我们采用内置温度传感器。

数据传输器可以将所采集的数据按照用户设定的上传时间间隔上传。

数据传输器电源工作于野外无人值守的环境中,对于电池的供电是一个问题。

供电电源需要电源电量能够被监测,电源电池充电方便。

无线传输链路采用GPRS传输网络链路。

由远端点数据传输器发送数据到GPRS网络,再经过服务转换进入到Internet网络传输到应用服务器,并有应用服务器转发数据到客户端。

实现中控室客户端软件和远端点GPRS数据传输器之间的无线数据通讯。

新一代升级版系统的无线传输链路还可以采用SMS短信传输模式。

所有远端点的数据通过短信通道发送至中心控制室短信接收服务器内,供客户端访问。

中控室采用一个计算机作为客户端,利用客户端软件对现场进行采集、监测、设计等功能。

客户端软件同时要实现数据存储,电子地图,直方图等功能。

中心控制室采用应用服务器为无线链路提供数据连接。

应用服务器采用嵌入式实施任务操作系统,采用独立通讯协议进行数据通讯。

因此避免了网络上的各种病毒软件的攻击,安全性高。

避免了病毒攻击所带来的大量的系统维护工作。

应用服务器需要固定IP,以此解决多客户端和远端设备采用活动IP进行彼此通讯的技术问题。

新一代升级版系统,可以满足没有固定IP或者不能上公网的用户使用。

它可以使用SMS短信模式收发收据,使得整个系统更加灵活方便。

二、远端部分设计设备名称:GPRS智能采集传输终端/GPRS智能传输终端产品型号:周期上线型/短信唤醒型/纯短信型供电模块:AC 220V市电供电。

采集模块:模拟接口外接普通传感器(物理量-模电量);数字接口外接智能传感器(物理量-数电量)。

热电偶实物图暂存模块:系统本身可以暂存3000组以上数据。

可根据用户需要扩展。

传输模块:1、GPRS:分两种模式:周期模式/短信唤醒模式2、SMS:分两种模式:周期模式/短信唤醒模式GPRS智能传输终端实物图以温度采集监测行业为例:在温度监测系统中,大多数的设备安装环境在户外和居民楼层四角公共区域,如果没有220V交流电源提供,我们还可以采用锂电池供电,当然需要找到能够支撑室外防水盒的支架或者附着物。

我们选择的是GPRS智能采集传输终端,不需要单独适配传感器,因为GPRS智能采集传输终端自带温度采集模块。

介于温度监测系统的安装位置的G网网络信号比较强(居民区),我们选择GPRS模式,在上位机软件中可以根据用户需要选择“周期模式”或“短信唤醒模式”。

“周期模式”下,用户可以不间断地接收数据,可以看到数据连续变化过程,用户可以在上位机软件上设置“上传间隔”和“采集间隔”;“短信唤醒模式”下,终端常态是“休眠状态”,用户可以在某一时刻唤醒GPRS智能传输终端,然后终端在线保持一段时间,再进入“休眠状态”,“在线保持时间”是可以通过上位机软件设置的。

三、网络部分设计本系统涉及两种网络: GPRS网络和Internet网络。

系统网络拓扑图1、可以登录互联网并且有固定IP地址的用户,可以选择GPRS模式,终端设备需配置服务器IP地址;2、可以登录互联网但没有固定IP地址的用户,也可以选择GPRS模式,但是需要有我们的服务器设备做动态IP域名解析,终端设备只需配置服务器的网络域名;3、不能登录互联网的用户,地处位置的G网信号差的用户,都可以选择SMS模式,终端设备需要配置服务器短信接收号码。

上述两种情形的用户,也可以选择SMS模式。

供热公司采温原理示意图四、中控部分设计1、GPRS数据接收服务器WEB应用模块:主要负责网络信息流的互联、转发和交换。

数据库模块:主要负责数据的存储与备份。

GPRS接收模块:主要负责接收远端点回传的网络数据信息流。

SMS接收模块:主要负责接收远端点回传的短信数据信息流。

域名解析模块:主要负责将动态IP解析为固定域名。

相关文档
最新文档