城市轨道交通车站机电设备智能运维及能源管理系统

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城市轨道交通工程中的智能化运维管理探讨

城市轨道交通工程中的智能化运维管理探讨

城市轨道交通工程中的智能化运维管理探讨随着城市化进程的加速,城市轨道交通在缓解交通拥堵、提升出行效率方面发挥着日益重要的作用。

然而,庞大的轨道网络和复杂的运营系统也给运维管理带来了巨大的挑战。

为了确保城市轨道交通的安全、可靠和高效运行,智能化运维管理逐渐成为行业发展的必然趋势。

一、城市轨道交通运维管理的现状与挑战目前,城市轨道交通的运维管理主要依赖人工巡检、定期维护和故障后的应急处理。

这种传统的运维模式存在诸多问题。

首先,人工巡检效率低下且容易出现疏漏。

轨道交通系统的设备分布广泛、数量众多,依靠人工难以实现全面、及时的检查。

其次,定期维护往往缺乏针对性。

由于无法准确预知设备的实际运行状况,可能导致过度维护增加成本,或者维护不足引发故障。

再者,故障应急处理存在滞后性。

当故障发生时,往往需要一定时间才能确定故障位置和原因,从而影响运营恢复的速度。

此外,城市轨道交通系统的不断扩展和技术更新,也使得运维管理的复杂性日益增加。

二、智能化运维管理的关键技术为了应对上述挑战,智能化运维管理借助了一系列先进技术。

大数据分析技术是其中的核心之一。

通过收集和分析来自各个系统的海量数据,如列车运行数据、设备监测数据、乘客流量数据等,可以深入了解系统的运行状态和潜在问题。

利用数据挖掘算法,可以发现数据中的隐藏模式和关联关系,为运维决策提供有力支持。

物联网技术实现了设备的互联互通。

传感器被广泛安装在轨道设施、车辆和关键部件上,实时采集各种运行参数,并将其传输至监控中心。

这样,运维人员能够实时掌握设备的工作状态,及时发现异常。

人工智能技术在故障预测和诊断方面发挥着重要作用。

机器学习算法可以根据历史数据训练模型,预测设备可能出现的故障,并在故障发生时快速准确地诊断原因。

虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术则为运维人员提供了直观的培训和维修指导。

通过模拟真实场景,提高了运维人员的技能水平和应对突发情况的能力。

三、智能化运维管理的应用场景在设备维护方面,智能化系统可以根据设备的运行状态和历史数据,制定个性化的维护计划。

城市轨道交通车辆智能运维系统的建设方案

城市轨道交通车辆智能运维系统的建设方案

城市轨道交通车辆智能运维系统的建设方案摘要:车辆智能运维,即采用预设点位的传感器、图像、生物特征识别等信息采集手段,通过车载LTE(长期演进)、物联网、工业互联网等传输技术,将车辆运行及维护状态数据实时在线传输到车辆段控制中心,利用统计分析、大数据挖掘、AI(人工智能)学习等技术,实现车辆运维的人、物、作业流程的综合决策和智能化管理。

车辆智能运维是实现车辆状态修的必要手段。

关键词:城市轨道交通车辆;智能运维系统;建设方案引言现有的服务模式包括计划维护、故障维修、维修速度慢、上路时间长、运行维护成本高,不能满足现代城市轨道交通高效、快速、智能化的服务要求。

随着物联网、人工智能、海量数据、云计算等技术的飞速发展,城市轨道交通设备维修的新技术手段应运而生。

智能运维以运维为基础,以场景应用为核心,采用物联网建设、人工智能、大数据、云计算等技术手段,构建了更加智能化、安全、高效、经济的城市轨道交通智能运维系统。

铁路维修数字化改造的发展方向:在分析城市轨道交通运行维护现状的基础上,结合物联网技术、云计算、海量数据,介绍城市轨道交通智能运行维护系统的建设方案和应用平台设计,以提高轨道交通设备的可靠性,优化维护模式,降低劳动强度,提高运行维护水平。

1车辆智能运维系统的建设意义目前,国内大多数城市都在探索地铁车辆智能运维系统的建设问题,各轨道交通配套的供货厂商也在大力推广车辆智能运维系统。

事实上很多城市对此并未有明确目标,未分析清楚车辆智能运维系统需要解决的问题,亦未明确车辆智能运维系统系统关键参数,包括各系统信号、信息达4000余项。

轨旁车辆检测系统实现列车不停车自动检测,覆盖不低于60%的人工目视检查作业和100%轮对尺寸测量作业,通过机器视觉、先进传感、人工智能等技术提高车辆关键部件的检测频率,延长人工检查周期。

车辆维护轨迹系统可将人工作业的各个业务过程数字化、信息化,例如,该系统可将检修工单、工具使用、物料流转等信息提供给各环节工作人员,使决策层做出有利于生产要素组合优化的决策,使资源合理配置,达到最大经济效益。

城市轨道交通车站机电设备

城市轨道交通车站机电设备
信息化管理
通过信息化技术的应用,对城市轨道交通车站机电设备进 行信息化管理,实现设备的实时监控、故障预警、远程控 制等功能,提高管理效率和管理质量。
人才队伍建设
加强城市轨道交通车站机电设备管理人才的培养和引进, 提高管理队伍的专业素质和管理能力,为设备的良好运行 提供有力保障。
资源节约与可持续发展策略
城市轨道交通车站机电设备的作用与意义
作用
为乘客提供舒适的乘车环境,保障运营安全,提高运营效率,降低运营成本等。
意义
城市轨道交通车站机电设备是城市轨道交通正常运营的重要保障,其性能与状态 直接关系到乘客的出行体验和安全。同时,机电设备的维护与管理对于提高设备 使用寿命和降低维修成本也具有重要意义。
02
设备种类与配置
北京地铁XX号线车站机电设备包括通风空调、给排水 及消防、低压配电、自动化控制系统等,各设备系统 间相互独立又相互配合,构建了完善的轨道交通服务 体系。
设计与施工特点
该线路车站机电设备在设计与施工过程中,充分考虑 了当地的气候特点、地理环境以及城市规划等因素, 采用了高效、节能、环保的技术和设备,满足了安全 、舒适、便捷的乘客出行需求。
城市轨道交通车站机电设备发 展趋势与挑战
技术创新与发展趋势
01
智能化
城市轨道交通车站机电设备在技术创新方面,将更加注重智能化技术的
应用,如人工智能、大数据、物联网等,以提高设备的运行效率和安全
性,降低运营成本。
02
绿色环保
随着环保意识的提高,城市轨道交通车站机电设备将更加注重绿色环保
设计,如采用节能高效的产品、降低噪音污染等,以减少对环境的影响

03
多元化
城市轨道交通车站机电设备将朝着多元化的方向发展,以满足不同乘客

城市轨道交通车站运营服务设备系统设计介绍

城市轨道交通车站运营服务设备系统设计介绍

城市轨道交通车站运营服务设备系统设计介绍城市轨道交通是一个庞大且复杂的技术系统,其运营设备系统包括轨道、车辆、供电系统、通信系统、信号系统、屏蔽门系统、导向和预报系统、机电设备等。

为了确保城市轨道交通系统安全、可靠、高效地运行,采用了大量自动化系统,如使用ATC系统实现列车自动保护、自动驾驶、自动监控,使用信号联锁系统(如SICAS系统)实现行车进路微机联锁功能,使用电力监控系统(SCADA)实现主变电站、牵引变电站及降压变电站等系统设备的远程监督和控制,使用机电设备监控系统(BAS∕EMCS)及防火报警系统(FAS)实现环境控制和消防控制自动化,使用自动售检票系统(AFC)实现售检票和数据采集分析的自动化,并在调度控制中心设置中央级计算机实行统一指挥,分级控制,一旦发生意外情况,调度控制中心可即时得到信息,进行正线运营应急处理。

各设备系统的具体构成及功能见参考文献相关章节的叙述。

本节简单介绍车站用于服务乘客的主要设备系统。

车站内服务于乘客的设备系统主要有导向系统、广播系统、售检票系统、电梯/扶梯系统、车站站台屏蔽门/安全门系统、照明系统、火灾防护系统、车站通风与噪声控制系统以及车站空调系统。

一、导向系统导向系统包括各类导向标志、禁令标志及其他设备设施标志。

1 .导向标志导向标志是引导乘客乘坐列车或向乘客指示服务设施所设置的各类标志,主要有示意各出入口、公交站点的标志、自动或人工售票的标志、进出计费区的标志、乘客方向及站点分布的标志、紧急出口标志、公用电话标志及车站周边示意图等。

2 .禁令标志禁令标志是指限制乘客某些行为的标志。

主要有禁止吸烟标志、禁止携带危险品标志、严禁跳下站台、进入隧道的标志等。

3 .其他设备设施标志其他设备设施标志是指导向标志、禁令标志以外的标志,包括服务于普通乘客的自动扶梯标志;为盲人提供方便的盲道及供残疾人专用的电梯与楼梯升降机的标志、公用电话、厕所等设施的标志。

二、广播系统车站在出入口通道、站厅、站台、车站用房处设有广播,主要用于向乘客提供列车运行有关信息、乘车有关提示,以及发生非常情况后,发布安抚、组织和引导乘客的有关信息。

城市轨道交通车站机电设备

城市轨道交通车站机电设备

城市轨道交通车站机电设备1. 引言城市轨道交通作为一种高效、安全、环保的公共交通方式,受到越来越多城市的重视和发展。

而车站机电设备作为城市轨道交通系统的重要组成部分,在保障运行安全和乘客出行舒适方面起着至关重要的作用。

本文将以城市轨道交通车站机电设备为主题,对其作用、分类、重要性以及未来发展进行详细介绍。

2. 车站机电设备的作用城市轨道交通的车站机电设备主要负责车站的自动化控制、安全监测、供电管理、通信联络等工作。

具体来说,它们的作用包括但不限于以下几个方面:•自动化控制:车站机电设备可以实现对票务系统、安全门、闸机、电梯等设备的自动化控制和管理,提高工作效率,减少人为操作的错误和失误。

•安全监测:车站机电设备可以通过安全监控摄像头、烟雾探测器、温度传感器等设备进行车站的安全监测,保障乘客的安全出行。

•供电管理:车站机电设备负责车站的电力供应、配电线路的管理和维护,确保车站运行的稳定可靠。

•通信联络:车站机电设备通过通信设备,实现车站内部与列车司机、指挥中心等部门的联络和通信,确保运行的流畅与协调。

3. 车站机电设备的分类根据车站的具体功能和特点,车站机电设备可以分为以下几类:3.1 车站导向设备车站导向设备主要是为乘客提供准确的行进和换乘指引,常见的导向设备包括:•站内导向标识:在车站内设置各类标识牌、指示灯等,帮助乘客快速定位和找到目标位置。

•导向屏幕:在车站大厅和站台等区域设置导向屏幕,显示列车到站时间、换乘线路、站名等信息。

•语音广播:通过广播系统,向乘客播报列车到站信息、换乘引导等内容。

3.2 安全监测设备安全监测设备负责对车站环境进行监测和控制,以确保乘客和设备的安全。

常见的安全监测设备包括:•安全监控摄像头:在车站各个区域安装监控摄像头,实时监测车站内的人流量、安全状况等。

•烟雾探测器:安装在关键区域,如通道、楼梯等,一旦发现烟雾,会及时发出警报并与消防系统联动。

•温度传感器:监测车站内的温度情况,及时调整空调系统,为乘客提供舒适的环境。

地铁轨道交通智慧能源管理系统介绍方案

地铁轨道交通智慧能源管理系统介绍方案

总体架构
感知层
传输层
平台层
应用层
地铁轨道交通智慧能源 管理系统采用分层分布 式架构,由感知层、传 输层、平台层和应用层 组成。
通过各种传感器、计量 表等设备,实现对地铁 能源使用情况的实时监 测和数据采集。
利用物联网、互联网等 技术,将采集到的能源 数据传输至后台管理系 统。
包括数据处理、存储、 分析等功能,为上层应 用提供支持。
06
总结与展望
系统建设取得的成果
节能减排
通过智能化的能源管理系统,地铁轨道交通实现了能源的高效利用,减少了能源浪费和排 放,为城市交通的可持续发展做出了贡献。
提高运营效率
智慧能源管理系统实现了地铁轨道交通的自动化和智能化运营,提高了运营效率和服务质 量,减少了人工干预和错误。
创新技术应用
系统采用了先进的能源管理技术和数据分析技术,实现了对地铁轨道交通能源使用情况的 实时监控和预测,为决策提供了科学依据。
强化合作与交流
加强与相关机构和企业的合作与交流,共同推进 地铁轨道交通智慧能源管理技术的创新和应用。
THANKS
谢谢您的观看
• 地铁轨道交通智慧能源管理系统建设的目标是实现能源的精细化管理,提高能源利用效率,降低碳排放, 促进城市轨道交通的可持续发展。该系统的建设对于提高城市轨道交通的运营效率、减少环境污染、提升 城市形象具有重要意义。同时,该系统的实施也将带动相关产业的发展,创造更多的就业机会。
02
系统建设方案
总体架构设计
广州地铁案例分享
总结词
广州地铁智慧能源管理系统通过创新的技术和应用,实 现了能源消耗的降低、运营效率的提升以及环境品质的 改善。
详细描述
广州地铁在智慧能源管理方面进行了深入的研究和实践 ,采用了创新的能源管理技术和应用。例如,该系统采 用了先进的能源监测技术,能够对能源使用进行实时监 控和数据分析。同时,通过引入智能照明、智能空调等 设备,实现了能源的节约和优化利用。此外,该系统还 采用了智能化的能源调度技术,能够根据客流量、天气 等因素对能源使用进行动态调度,确保能源的高效利用

城市轨道交通的智能化运维管理系统设计与实施

城市轨道交通的智能化运维管理系统设计与实施

城市轨道交通的智能化运维管理系统设计与实施传统的城市轨道交通运维管理系统存在着许多问题,如信息不畅通、工作效率低下、安全隐患等。

因此,本文旨在探讨城市轨道交通智能化运维管理系统的设计与实施,以提高运维效率和安全性。

一、智能化运维管理系统的基本概念与特点在本节中,将对智能化运维管理系统的基本概念和特点作出阐述,以便读者对后续内容有一个明确的理解。

智能化运维管理系统是指通过应用信息与通信技术,实现对城市轨道交通设备状态、运行情况以及运维过程的全面监测、管理和优化的系统。

其特点包括实时性、自动化、智能化和综合性等。

二、智能化运维管理系统的架构设计本节将重点探讨智能化运维管理系统的架构设计。

首先,需对系统的功能模块进行详细的描述,包括设备监测、故障诊断、运行优化、数据分析等功能。

其次,根据功能模块的依赖关系,设计系统的结构框架图。

最后,对各功能模块的实现方法进行说明,如各种监测传感器的应用、故障诊断算法的设计等。

三、智能化运维管理系统的关键技术在本节中,将重点介绍智能化运维管理系统所涉及的关键技术。

首先,对传感器技术进行介绍,包括各种传感器的原理和应用。

其次,对数据处理与分析技术进行阐述,如数据挖掘、机器学习等。

最后,对人机交互技术进行讨论,包括用户界面设计和操作方式优化等。

四、智能化运维管理系统的实施案例分析本节将通过案例分析的方式,对智能化运维管理系统的实施情况进行详细介绍。

选择某个城市轨道交通系统为案例,描述该系统智能化运维管理系统的设计过程和实施效果,并对系统的优点和不足进行评价。

通过对实际案例的分析,可以更加深入地理解智能化运维管理系统的设计与实施。

结论本文通过对城市轨道交通智能化运维管理系统的设计与实施进行了探讨。

通过对系统的基本概念与特点的介绍,系统架构设计的阐述,关键技术的讨论以及实施案例分析的展示,可以看出智能化运维管理系统对于城市轨道交通的运维具有重要的作用。

然而,仍然存在一些问题和挑战,需要进一步的研究和探索。

城市轨道交通机电设备系统概要

城市轨道交通机电设备系统概要

城市轨道交通机电设备系统概要1. 引言城市轨道交通机电设备系统是城市中重要的公共交通系统之一。

它由诸多机电设备组成,包括车辆、信号系统、供电系统、通信系统等,在城市中起到了快速、高效、安全、环保的交通运输作用。

本文将对城市轨道交通机电设备系统的概要进行介绍。

2. 轨道交通车辆轨道交通车辆是城市轨道交通机电设备系统的核心组成部分。

它分为地铁车辆和轻轨车辆两种类型。

地铁车辆主要用于城市地下交通系统,轻轨车辆主要用于城市地面和高架交通系统。

轨道交通车辆采用电力传动方式,具有高运营效率和低能耗的特点。

城市轨道交通信号系统起到了控制车辆运行和保证运行安全的关键作用。

信号系统包括车载信号设备和线路信号设备两部分。

车载信号设备负责实时监测车辆位置和运行状态,线路信号设备负责发布运行指令和控制车辆的运行速度。

信号系统采用先进的通信和计算技术,能够高效、准确地控制车辆的运行。

4. 供电系统城市轨道交通供电系统是为车辆提供电力的重要组成部分。

供电系统通过接触网或第三轨将电能传输给车辆,以满足车辆的动力需求。

供电系统采用直流或交流供电方式,能够稳定地为车辆提供能量。

同时,供电系统还需要考虑能源的高效利用和环境保护的要求。

城市轨道交通通信系统是车辆与车辆、车辆与控制中心之间进行信息交互的重要手段。

通信系统通过无线通信、有线通信和卫星通信等方式实现车辆间的信息传输和控制指令的下发。

通信系统具有信息传输速度快、可靠性高的特点,能够实时监测车辆运行情况和应急事件,确保运输过程的安全和顺畅。

6. 数据管理系统城市轨道交通数据管理系统是对车辆和设备运行数据进行采集、存储和分析的系统。

数据管理系统能够实时监测车辆和设备的运行状态,分析运行数据,提供决策支持和运营优化策略。

数据管理系统还能够预测故障风险,提前采取维护和修复措施,提高设备的可靠性和运行效率。

7. 其他机电设备除了以上介绍的主要机电设备之外,城市轨道交通还包括车辆洗涤设备、车辆牵引系统、车门系统、安全防护设备等。

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城市轨道交通车站机电设备智能运维及
能源管理系统
摘要:近些年,受社会发展的影响,我国的交通行业的进一步发展。

依据当
今技术发展状况与工程运用需要,研究了机电设备运维智能管控系统在城市交通
设施运用中可操作性,多性能机电设备运维智能管控系统,通过先进的智能化技术、信息化技术等手段,完成各分系统运作状况数据监控、数据共享、设施管理、运营控制与数据解析与报表,在现实运行中获得了不错的运维与节能成果。

由于
国内正处于城市轨道快速发展时期,设施工程数量突增,设备管理信息化的重要
性更加明显,当今尽管已经建设了部分系统,但是每个系统的工作不够优化、不
够系统,且比较独立,信息数据资源应用率不大,急切的需求一套综合的系统对
其实行融合、完善与汇集,建设一套综合的、适应中国交通特点的统一化设备运
维管控系统尤为重要。

由此文章重点对城市轨道交通机电设备运维智能管控系统
进行解析研究。

关键词:交通;机电设备;智能监控系统;管控平台
引言
城市轨道交通通常建设工期紧张,调试与安装施工交叉进行,建设单位通常
由于人力资源紧缺导致调试协调难度增大,而交办运[2019]17号《城市轨道交
通初期运营前安全评估技术规范》(以下简称《安全评估规范》)对开通评审要
求又相对较高。

在此背景下,城市轨道交通综合联调应运而生。

通过城市轨道交
通综合联调,可以验证单机单系统的调试结果,推进工程进度;可以发现问题,
督促整改,降低建设管理难度,提高工程质量;可以满足运营需求,提高设备移
交质量;出具联调评估报告,为项目验收和评审提供数据支持,帮助专家判断各
机电系统是否满足运营要求,从而实现新线按期、高质量开通运营。

1故障诊断定位
故障诊断定位主要对设备故障进行根因分析,通过分析设备的可靠性指标变化情况,深挖设备产生故障的根本原因。

传统的故障告警通常基于单源的逻辑条件实现对故障诊断定位,缺乏对于多维度、多层级故障的挖掘研判及分析能力,而故障往往是具备因果性、衍生性或并发性特点的。

车站机电智能运维系统通过数据与图谱动态结合,可以辅助解决复杂查询、关联分析、根因追踪等场景的需求,基于数据分析手段,通过多级数据反馈结果,完成对故障根源的搜索定位,确定故障原因、故障等级、影响范围等;并根据专家库输出维修指导建议,改善设施设备维护措施,辅助维护人员快速定位故障并进行排故作业。

2设备维护
设备维护对于确保城市轨道交通系统的正常运营与安全运营拥有重大意义,所以,设想且建设轨道交通设备运维管理系统能在很大范围上改善城市轨道交通系统的设备维护管控质量、增加维护水平与减少维护用度,是城市轨道交通系统运营与维护管控的必要趋向。

在新时期科技改革与行业改革的浪潮推进下,我国城轨交通产业信息化建设进入迅速发展时期,信息化建设的效果初步成型,转变了以往的建设方式、服务方法与经营模式。

然而,由于全国城轨交通建设启动不同,所处进程不一,尤其是对“城轨交通+信息化”的认知深度深浅差别、信息化规范因地制宜,造成各个城市轨道交通的信息化进程良莠不齐,运用情况与水平差别偏大,服务产品研发与管理信息运用不适合目前时代发展的要求。

并且,随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等先进信息技术的迅速发展,北京上海等先驱城市的智能车站建立已经开始,大量后发城市蠢蠢欲动,将快速遍布全产业,要求提高智能建设产业引导成为大众呼吁,恰时探究有关文件的条件日趋成熟。

为了推动我国城轨交通行业信息化的强健发展与智能城市轨道交通的有序建设,迫切实行产业方面的顶端设想,以兼顾发展策略,确定建设方向,明确主要工作,筹划实施路线,改革系统制度,设定保护方法,引导与激励各城市依照“因地而异、开拓改革、大胆探究、勇于实践”的准则,有序推动智能城市轨道交通建设。

3能源管理智能化
车站的空间大,除车站出入口外,还有站台区域的隧道也会影响车站能耗。

通过对车站不同区域的冷负荷需求进行提前控制,合理选择设备的冷量输出,及
时调控车站环境温度。

为了准确进行负荷预算,优化控制方案采用了机器学习和
神经网络学习算法等,结合冷负荷影响因素进行负荷预测计算。

结合预测数据值,对风水联调系统进行控制,进而实现能源控制。

通过叠加客流数据、大负荷设备
运行工况(如同时间内扶梯输出最大功率)、室外环境条件、设备性能等多维度辅
助数据,还可对传统风水联调策略进行有效性评估。

经调研,南宁东站采用了类
似的综合能效管控一体化系统,实际工程中节能率达16.81%。

4固有的智能管控系统
包含机电设备管控系统、电力管控系统、全自动照明管控系统及电力测量系
统等,机电设备管控系统主要采取分级布置式实地总线架构,系统由传感器、直
接数字控制器或者可以编程逻辑控制器、传输线路、网络控制器、集线器、执行
器与显示器等构成。

并且通过网关、RS485 等通信接口,对各种机电设施(如空调、给排水、电、电梯等设施或系统)实行智能监控与管控。

(1)电力管控系
统运用低压开关柜内各回路配置的检测表盘,对变电所的入、输线回路实行及时
监控。

(2)智能照明管控系统通过分散式互联网于末端智能照明管控板块,对
照明灯实行智能管控,依照差别方式编程,智能管控加入照明灯的数目,以实现
节能目标。

(3)电力测量系统实行检测表盘对灯具插座系统、空调系统、动力
系统、特别用电划分范围及时测量、远程控制。

因为各分系统中间都要通过通信
接口实行对接,总是会因通信协定不搭配,产生不能接入的状况,乃至于产生设
施供给商中间互相推脱,影响系统调节,耽误工程工期。

各分系统相应单独运营,检测数据欠缺互动性。

结语
随着我国城市轨道交通行业的快速发展,轨道交通的全方位智能化必然也需
要跟随行业发展的脚步,由于城市轨道交通的发展速率与智能化进程彰显着一个
国家的信息技术水平,轨道交通机电设备运维智能管控系统的成熟与优化将会给
人们出行带来越来越大的方便。

轨道交通机电设备运维智能管控系统目前还处在
起始阶段,机电设备运维智能管控系统会在交通产业全方位智能化的道路上随着
轨道产业一同迅速发展,为地铁的全方位智能化,为地铁工作人员的有效工作和
城市人们的方便出行做出贡献。

本文对轨道交通机电设备运维智能管控系统的各
层面进行解析,并对为何选用机电设备运维智能管控平台,依据我国交通产业当
今情况解析,轨道交通机电设备运维智能管控系统更适应地铁设备运维管控平台。

在完成设备运维管控目的的基础上,与现有的企业资产管理系统充足结合,共享
数据,为数字地铁供给稳固的信息化保证与支持。

参考文献
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