多功能终端 数据采集及网络传输设备
江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求(试行)

附件江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求(试行)1适用范围本基本要求用于指导江苏省化工企业安全生产信息化管理平台的设计和建设。
本基本要求规定了江苏省化工企业安全生产信息化管理平台的建设目标、总体架构、部署方式、网络拓扑、建设内容、系统集成、数据交换与传输、系统安全和体系保障。
企业已建的相关信息系统或模块可直接整合到本平台。本基本要求适用于化工生产企业、危险化学品仓储经营企业和危险化学品经营带储存设施企业。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB30000化学品分类和标签规范GB18218危险化学品重大危险源辨识GB17626电磁兼容试验和测量技术GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T31496信息技术安全技术信息安全管理体系实施指南GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB/T28181公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T21028信息安全技术服务器安全技术要求GB/T20273信息安全技术数据库管理系统安全技术要求GB/T20272信息安全技术操作系统安全技术要求GB/T20271信息安全技术信息系统通用安全技术要求GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3035危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范AQ3036危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范工业和信息化部关于印发《工业控制系统信息安全防护指南》的通知(工信软函〔2016〕338号)《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》(苏安办〔2016〕103号)《省政府办公厅关于印发江苏省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》(苏政办发〔2017〕17号)《省安监局关于印发江苏省化工(危险化学品)企业安全风险评估和分级办法的通知》(苏安监〔2017〕77号)《工业和信息化部关于印发工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》的通知(工信部信软〔2017〕316号)《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)的通知》(应急〔2018〕19号)《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔2018〕74号)《江苏省安全生产信息化数据规范》(苏安监〔2018〕103号)《江苏省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步加强安全生产工作的意见>的通知》(苏办〔2019〕96号)3建设目标以实现化工企业安全生产全要素数字化管理为目标,围绕风险分级管控和隐患排查治理体系、化工过程安全管理、安全生产标准化等内容,建设集重大危险源监控信息、可燃有毒气体检测报警信息、企业安全风险分区信息、生产人员在岗在位信息和企业生产全流程管理信息等于一体的安全生产信息化管理平台,切实落实企业安全生产主体责任,全面提升企业安全生产管理水平。
视频会议原理

视频会议原理一、概述视频会议是一种通过网络传输音视频数据,实现远程实时交流和协作的技术。
它利用音视频编解码技术、网络传输技术和多媒体技术,使得用户可以在不同地点进行面对面的沟通和合作,节省时间和成本,提高工作效率。
二、视频会议系统组成1. 终端设备:包括摄像头、麦克风、扬声器、显示屏等,用于采集和播放音视频数据。
2. 网络传输设备:包括路由器、交换机等,用于传输音视频数据。
3. 视频会议服务器:用于管理和控制视频会议的各个终端设备,负责音视频数据的转发和处理。
4. 控制终端:用于控制视频会议的各项操作,如呼叫、接听、挂断等。
三、视频会议原理1. 音视频采集与编码:终端设备通过摄像头和麦克风采集音视频数据,然后进行编码压缩,将其转换为数字信号。
常用的音视频编码标准有H.264、H.265、AAC等。
2. 网络传输:编码后的音视频数据通过网络传输设备发送到视频会议服务器。
传输过程中,需要考虑带宽、延迟和抖动等因素,以确保音视频数据的实时性和稳定性。
3. 服务器处理:视频会议服务器接收到音视频数据后,进行解码和处理。
解码后的音视频数据分别发送给各个终端设备,实现音视频的播放。
4. 会议控制:控制终端通过用户界面与视频会议服务器进行交互,发起呼叫、接听、挂断等操作。
视频会议服务器根据控制信号进行相应的处理,如建立会议、添加参与者等。
5. 多点通信:视频会议可以支持多个终端设备同时参与,实现多点通信。
视频会议服务器负责管理和协调各个终端设备之间的音视频数据传输。
四、视频会议的优势1. 节省时间和成本:视频会议可以避免长途出差和会议的时间成本,提高工作效率。
2. 实时沟通和协作:视频会议可以实现远程面对面的沟通和协作,增强工作团队的凝聚力和合作效率。
3. 可视化交流:通过视频会议,参与者可以看到对方的表情和动作,更加直观地理解和交流。
4. 灵活性和便捷性:视频会议可以随时随地进行,只需要有终端设备和网络连接即可。
智能化集成管理系统(IBMS)解决方案

智能化集成管理系统(IBMS)解决方案智能化集成管理系统(IBMS)解决方案智能化集成管理系统(IBMS)是一种基于物联网技术的集中智能化管理系统,可以对建筑设施、能源管理、安全与监控、环境以及其他设备进行全面控制和监测。
本文将介绍IBMS的定义、特点、应用场景以及解决方案等方面内容。
一、智能化集成管理系统(IBMS)的定义智能化集成管理系统(IBMS,Intelligent Building Management System)是一种将数据采集、信息传输、数据处理和控制等功能融合于一体的集成化管理系统。
通过物联网技术,IBMS可以实现对建筑设施、能源管理、安全与监控、环境以及其他设备的集中监测和控制。
二、智能化集成管理系统(IBMS)的特点1. 数据采集和信息传输能力强:IBMS可以连接各种传感器、计量设备和执行器,实时采集建筑设施、能源消耗、环境参数等数据,并通过网络传输到监控中心或移动终端。
2. 多功能集成管理:IBMS可以集成多种管理功能,如能源管理、安防监控、楼宇自控、灯光控制、智能报警等,形成一个高效、智能化的管理系统。
3. 高效自动化操作:通过预设的策略和算法,IBMS可以自动控制和调整建筑设备,实现能源的优化利用、设备的故障诊断和维修,提升建筑管理的效率和可靠性。
4. 数据分析与决策支持:IBMS可以对大量数据进行分析和挖掘,通过数据可视化的方式提供建筑设施管理人员决策支持和管理优化的参考。
三、智能化集成管理系统(IBMS)的应用场景1. 商业办公建筑:在商业办公楼中安装IBMS,可以实现对空调、照明、电梯、门禁等设备的集中控制和管理,提升建筑的舒适度和节能性能。
2. 酒店和宾馆:IBMS可以实现对客房、公共区域的温湿度、照明等环境参数的自动调整和管理,提升客户满意度和服务质量。
3. 医疗机构:通过IBMS,可以对医院的各个科室、手术室、洁净室等环境进行实时监控和控制,保障医院的安全和卫生。
全屋智能解决方案

1.构建一套集成化、智能化的家居控制系统,提升居住舒适度和生活品质。
2.确保系统运行稳定可靠,保障用户隐私和数据安全。
3.提高能源利用效率,降低运行成本,实现绿色环保。
4.提供直观易用的操作界面,满足不同用户群体的使用需求。
三、系统设计原则
1.安全性:确保系统运行安全可靠,防止数据泄露。
4.培训与售后服务:为用户提供培训,确保用户熟练掌握系统操作,提供及时、高效的售后服务。
本方案旨在为用户提供一套合法合规、高效稳定、人性化的全屋智能解决方案,助力用户享受智能生活。
第2篇
全屋智能解决方案
一、前言
随着信息技术的飞速发展,智能家居系统已成为现代住宅的重要组成部分。全屋智能解决方案旨在通过高科技手段,实现家居环境的舒适、便捷、安全和节能。本方案将围绕用户需求,结合现行法律法规和技术标准,为用户提供一套细致、严谨、人性化的全屋智能系统设计方案。
五、合法合规性
1.严格遵守国家相关法律法规,确保项目合法合规。
2.遵循行业标准,保障产品质量和售后服务。
3.尊重用户隐私,不泄露用户个人信息。
4.采取节能措施,降低能源消耗。
六、实施与验收
1.项目实施:按照设计方案,分阶段、分步骤进行实施。
2.质量保证:严格把控产品质量,确保系统稳定运行。
3.验收标准:按照国家相关标准和行业规范进行验收。
2.合规性:遵循相关法律法规和技术标准,确保项目合法合规。
3.人性化:从用户角度出发,提供便捷、舒适、智能化的家居体验。
4.可扩展性:预留扩展接口,便于后期升级和功能拓展。
5.节能环保:选用节能设备,降低能源消耗。
四、系统架构
全屋智能系统包括以下四个层次:
无线数据传输终端3G、4G DTU型号命名规则及型号列表

无线数据传输终端3G、4G DTU型号命名规则及型号列表
才茂2G/3G/4G DTU是一款工业级无线数据传输设备,支持电信、移动、联通三大运营商的无线网络,支持无线网络有:GPRS/CDMA/
WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD;设备为用户提供TCP透明无线远距离数据传输或者UDP透明无线远距离数据传输的功能。
设备支持串口RS232接口、RS485接口、RS422接口、TTL接口或者USB 接口,设备可以直接客户的上述接口设备直接相连,把客户的PLC设备、工控设备的数据透明传输到客户的数据中心,实现对客户端末设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。
该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。
针对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
DTU产品型号列表:。
电气安装工程创新案例(3篇)

第1篇一、背景介绍随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,能源需求日益增长,能源供应压力不断增大。
同时,环境污染问题日益严重,节能减排成为国家战略。
为了解决这些问题,我国提出了智能电网建设的战略目标,旨在通过技术创新,提高能源利用效率,实现能源的清洁、高效、安全供应。
本文将以某地智能电网建设项目为例,介绍电气安装工程中的创新案例。
二、项目概况某地智能电网建设项目,总投资约100亿元,涉及电力、通信、信息、自动化等多个领域。
项目包括输电线路、变电站、配电线路、智能终端等基础设施建设,以及电力调度、监控、运维等系统建设。
项目建成后,将实现区域内电力资源的优化配置,提高供电可靠性,降低能源消耗。
三、创新案例1. 输电线路建设(1)采用新型输电线路材料。
在输电线路建设中,项目采用了新型复合材料,如碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等。
这些材料具有高强度、低重量、耐腐蚀等特点,能够有效降低输电线路的损耗,提高输电效率。
(2)智能化输电线路运维。
项目在输电线路沿线安装了智能巡检机器人,实现对输电线路的实时监控。
当输电线路发生故障时,智能巡检机器人能够迅速定位故障点,并将信息传输至监控中心,便于运维人员进行及时处理。
2. 变电站建设(1)模块化变电站设计。
项目采用模块化设计理念,将变电站分为多个功能模块,如变压器模块、配电模块、保护模块等。
这种设计方式便于变电站的施工、安装和运维,提高了建设效率。
(2)智能化变电站运维。
项目在变电站内安装了智能运维系统,实现对变电站设备的实时监控、故障诊断和预测性维护。
当设备出现异常时,系统会自动发出警报,提醒运维人员进行处理。
3. 配电线路建设(1)高压电缆敷设技术。
项目在配电线路建设中,采用了高压电缆敷设技术,将高压电缆直接埋地,有效降低了线路损耗和故障率。
(2)配电自动化技术。
项目在配电线路沿线安装了配电自动化设备,实现对配电线路的实时监控、故障检测和远程控制。
当配电线路发生故障时,系统会自动进行隔离和恢复,提高了供电可靠性。
山东理工大学消防自动报警系统联网方案设计

山东理工大学消防自动报警系统联网方案设计李占印【摘要】以现代通信、网络传输和计算机智能控制技术为基础,结合山东理工大学消防自动报警系统的运行现状,分析了采用联网方案建设学校消防监控中心的必要性、技术可行性,并给出了联网方案的设计思想.【期刊名称】《山东理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(028)004【总页数】3页(P69-71)【关键词】消防自动报警;网络传输;监控中心【作者】李占印【作者单位】山东理工大学保卫处,山东淄博255091【正文语种】中文【中图分类】X451 现状分析山东理工大学共有14套消防自动报警系统(FAS),覆盖学校17栋建筑物.由于品牌不一,操作界面不直观,质量不稳定,误报率、故障率高,再加上消防控制室值班管理体制不顺,人员值班不到位,设备维修不及时等因素,致使大部分建筑物的消防自动报警系统长期处于瘫痪和半瘫痪状态,严重影响了消防自动报警系统设备功能的正常发挥.近几年来,由于学校领导的重视和学校资金面的好转,加大了对消防自动报警系统的维修和升级改造,目前已对5套消防自动报警系统进行了全面更新和升级,其他建筑物的自动消防设施也进行了维修改造,全部消防自动报警系统现在基本恢复正常运行.因特殊情况有些建筑物的值班点并未设在消防控制室,这些值班点值班人员由聘用的安保人员(退休人员或农村务工人员)代管,人员更换频繁,年龄普遍较大,文化水平偏低,不具备良好的专业技术素质,再加上设备本身操作界面不友好,值班人员根本无法胜任功能复杂的消防报警控制器及其联动系统的使用操作任务.长此以往,不仅不能很好地发挥消防自动报警系统的应有作用,而且会由于设备故障无法得到及时维修,重蹈系统带病运行甚至完全瘫痪的覆辙.2 建设消防自动报警监控中心的必要性高校校园是市管消防重点单位,现被列为市管火灾高危单位,建筑物和人口十分密集,火灾事故时有发生,火灾如同悬在头上的一把利剑,时刻威胁着学校师生员工的生命财产安全.利用现代计算机智能控制和网络传输技术,建设学校消防监控中心是校园消防安全建设的必然趋势.按照《消防控制室建设规范》(DB37/T 1383-2009)要求:“建筑消防设施的操作人员,应经国家法定培训机构培训合格,取得岗位资格证书;消防控制室应坚持24小时值班,值班人员每班不少于2人,每班连续工作时间不应超过8小时”[1].照此要求每个值班点配备值班人员需要投入较大的人力和财力,既不利于全面提高消防控制室值班人员素质,也不够经济.建设学校消防监控中心,可以按照规范要求配置消防监控中心值班人员,实现14套消防自动报警系统的集中值班,大大节省人力和财力投入.根据《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》(省政府263号令)第十条火灾高危单位应当采取消防安全技术防范措施中的第(二)项规定:“火灾自动报警系统与城市远程监控系统联网”[2].布局分散,品牌各异,通信总线协议各不相同的14台消防报警主机分别与淄博市城市消防远程监控中心联网实际操作非常困难,建设学校消防监控中心后可以通过一根电话线直通淄博市城市消防远程监控中心,内网外联会非常方便.3 建设消防自动报警监控中心的技术可行性我国消防自动报警系统缺乏规范统一的总线通信协议标准,使通信协议芜杂多样,给消防设备的使用维修带来了诸多问题,也给系统联网带来很大困难.近年来,随着物联网技术的飞速发展和城市消防远程监控中心[3]的应用推广,从国家层面大大推动了消防自动报警系统联网技术的研发和应用,同时有关消防自动报警系统及其联网技术的各种标准规范也陆续发布实施,现已有多家相对成熟的产品.随着城市消防远程监控系统的普及,各大中型企业和高校也陆续进入实施阶段,所以技术可行性已无障碍.4 消防自动报警系统联网方案设计4.1 消防自动报警系统联网的网络架构火灾报警监控网络有终端数据采集传输设备、数据传输网络、消防监控中心组成[4].终端数据采集传输设备与火灾自动报警控制器的输出端(如打印机接口等)相连(由于不同系统的通信总线协议不同,有些连接可能需要加装总线协议转换模块(RS232/RS485/RS422),将报警信息通过网络传送到消防监控中心,设在消防监控中心的通信服务器通过服务器接口对所有报警信息进行采集处理.通信服务器接收到报警信息后,一方面将报警信息按类别存入数据库,另一方面在接警客户端进行显示.4.2 数据传输数据传输设备主要有并口、串口和开关量或模拟量三种方式进行数据采集.目前使用中的火灾探测报警控制器一般都备有用于指示设备运行状态或控制自动消防设备的输出接点,数据传输设备可以利用输出接点实现对火灾报警控制器运行状态和报警信息的数据采集并传输到传输网络中[5].4.3 网络传输数据传输网络的构建必须充分考虑消防监控中心的功能扩展(比如消防水压监控系统、漏电保护报警系统、视频监控系统等系统的接入),保证其应有的传输带宽.在火灾自动报警网络传输系统中,数据传输方式主要分为有线通信和无线通信两种方式.(1)无线通信传输,现在一般都采用基于GSM发展而来的一种分组数据传输业务GPRS,这种传输方式虽然可以省去了大量布线工作,但由于稳定性差,常年按流量计费,长期使用经济上很不划算,所以在实践中很少采用.(2)有线通信传输,一是通过公众电话网(PSTN)实现的数据传输.此种传输方式可以利用各建筑物值班室原有的电话通信线路,大大降低了布线成本,且有数据传输的高速度和高可靠性,现在的城市消防远程监控系统绝大多数均采用此种通信方式,但对于使用内部交换分机的用户,监护中心对监控终端的巡检操作会受到限制,且传输过程中信号会有较大的衰减,不利于以后的功能扩展(如高清摄像头视频监控);二是利用光纤传输,由于光纤传输具有传输距离长、频带宽、衰减小、体积小、重量轻、抗干扰性强、安全性能高等优点,本方案中建议主要采用专用光纤传输,同时使用电话线作为备用传输介质[6].图1 系统网络拓扑图5 消防监控中心消防监控中心与各建筑物消防控制器之间采用主从通信模式,消防报警网络系统采用TCP/IP光纤网络拓扑结构(如图1所示),同时支持PSTN电话网络接入方式. 5.1 消防监控中心选址按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的11.4.4条规定:“单独建造的消防控制室,其耐火等级应不低于二级”、“附设在建筑物内的消防控制室,宜设在首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5条的规定,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口”、“严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过”、“不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近”[7].根据规范的以上要求,考虑到消防监控中心功能扩展的需要,建议消防监控中心和视频监控中心合并选址.5.2 消防监控中心主要硬件设备消防监控中心的主要硬件设备有网络交换机、数据服务器、信息受理工控机、监控电脑平台、显示器、UPS电源、打印机、电话机、消防琴台、浪涌保护器、音箱等.5.3 消防监控中心软件设计要求消防监控中心软件模块主要有接收控制、接警管理、故障信息管理、巡检维护管理、资料维护等软件模块和GIS地理信息系统.软件系统需要实现如下功能:可同时接收多个监控终端发来的火灾报警信息或巡检信息,并能显示、存储、查询;可巡检、查询报警、运行、操作和故障等信息;能检索消防安全重点部位的信息(部位、建筑物用途、电话号码、联系人、联系电话等);可实现报警、故障信息与相应建筑物图形信息的对应显示,同时显示该建筑物的值班人员、联系方式和灭火疏散预案;显示消防安全重点部位信息及相关数据库的建立、维护等操作;能够实现对各建筑物和楼层平面图的补充和修改;具备自动记录和统计功能,并可根据需要进行信息的检索和打印输出;能够与淄博市城市消防远程控制中心进行数据通信;能自动寻呼报警建筑物值班人员,确认报警信息等;能够在互联网上的任意电脑根据授权进行查看和数据维护.6 结束语随着物联网技术的发展和智慧城市建设的推进,智慧校园建设必将成为今后发展的必然趋势,所以高校安全智能化平台建设必须具有较高的前瞻性.但智能化电子设备技术含量高,建设和维护经费投入大,设备更新换代快,寿命周期短,因此在进行高校安全管理智能化建设方面既要有平台建设的前瞻性、可扩展性,具体建设中又必须结合学校财力分步实施,稳步推进,充分利用智能化设备和现代信息网络技术,不断提高高校安全的现代化、信息化管理水平.【相关文献】[1] 山东省质量技术监督局. DB37/T 1383-2009消防控制室建设规范[S].[2] 山东省人民政府.山东省火灾高危单位消防安全管理规定[S].[3] 李宏文,张向阳.建筑物火灾监控系统的智能化发展[J].工程设计CAD与智能建筑,2002(2):3-4.[4] 建设部. GB50440-2007城市消防远程监控系统技术规范[S]..[5] 王程程,潘彬.大学校园火灾自动报警系统联网的探讨[J].智能建筑与城市信息,2012(5):2.[6] 芦日新.光纤在新建大学校园火灾自动报警系统联网中的应用[J].硅谷,2003(3):1-2.[7] 建设部,质量监督检验检疫总局. GB50016-2006建筑设计防火规范[S].。
高速公路监控系统方案

高速公路监控系统方案高速公路监控系统方案一、引言高速公路监控系统是现代交通管理的重要组成部分。
本文档旨在提供一个详细的高速公路监控系统方案,以实现对高速公路的全面监控和管理。
二、系统架构设计⒈系统总体架构本系统采用分布式架构,包括监控中心、监控设备、数据采集设备和网络传输设备等。
⒉监控中心监控中心负责对高速公路的监控和管理,包括实时监控、信息处理和报警等功能。
⒊监控设备监控设备安装在高速公路上,用于实时监测路况和交通情况。
包括摄像头、雷达和车载设备等。
⒋数据采集设备数据采集设备负责采集监控设备传输的数据,并通过网络传输设备发送给监控中心进行处理。
⒌网络传输设备网络传输设备负责将数据采集设备采集的数据通过网络传输给监控中心。
三、系统功能设计⒈实时监控功能系统能够实时监控高速公路上的交通情况和路况,包括车流量、车速、拥堵情况等。
⒉信息处理功能系统能够对实时监控的数据进行处理,统计报表、预测分析和决策支持等信息。
⒊报警功能系统能够对异常情况进行报警,包括交通事故、交通拥堵等,以便采取及时的措施处理。
四、系统部署方案⒈监控设备部署监控设备需按照一定的间距和角度布设在高速公路上,以实现全面监控覆盖。
⒉数据采集设备部署数据采集设备需安装在监控设备附近,并保证能够准确采集监控设备传输的数据。
⒊监控中心部署监控中心需搭建在合适的位置,配备高性能的服务器和数据存储设备,以实现对数据的及时处理和管理。
五、系统维护方案⒈监控设备维护定期对监控设备进行检查、清洁和维修,确保其正常工作和良好的图像质量。
⒉数据采集设备维护定期对数据采集设备进行检查和维护,确保其正常采集和传输数据。
⒊监控中心维护定期对监控中心的服务器和存储设备进行检查和维护,确保其正常运行和数据安全。
六、附件⒈监控设备布设图纸⒉数据采集设备接口说明⒊监控中心系统架构图七、法律名词及注释⒈高速公路:指路面设计速度大于每小时80公里,设有互通式立交、收费站和服务区的道路。
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项目名称:多功能终端数据采集及网络传输设备
开发方案
慧创科技(北京)有限公司
有关该文档:
此文档的内容包括项目的软硬件需求分析,功能设计,实现方案,环境说明,工作量估算和报价。
文档所有者:
北京****有限公司
文档版本记录:
版本号负责人完成时间备注
目录
1.系统功能 (4)
1.1 功能明细说明 (4)
2.硬件电路的芯片选型 (5)
3.软件需求 (5)
4.报价、计划和团队 (6)
5.项目团队 (7)
1. 系统功能
1、 终端采集方案
支持USB 插入式数据交换式采集(方便不会操作进行数据传输,只需要按键即可) 支持Zigbee 协议数据采集传输(距离)
(实现终端测量设备长时间工作,距离在150米范围传输,支持多设备(100个)) 支持Wifi 数据采集传输 2、网络传输方案
支持RJ45网络直连 支持Wifi 数据直连
拥有网络路由器功能(客户不需要购买其他路由设备)
2、 数据与云平台对接
设备有三个方式选择 网络数据传输设备
具备WiFi 路由及Zigbee 路由功能
1.1 功能明细说明
功耗 服务对象 距离 WiFi 功耗大(对于末端采集移动采集设备没法用)
组网,一对多 100米
Zigbee 功耗低(适用于移动测量终端) 组网,一对多 150米 BLE 功耗低(适用于移动测量终端) 点对点 短距离20米以内
本方案,采用Zigbee 来进行终端数据采集组网数据传输,可以连接多个终端设备,而BLE 相对来说,更适用与移动终端,点对点传输。
网络数据传输来看,RG45与WiFi ,来说传输设备可以同时拥有,因为,当直连RG45时,整个连接设备充当了WiFi 路由器的功能,也充当了Zigbee 路由的功能。
从USB 口来数据传输来说,方便老年人操作。
因此,综上所述,针对家庭或者社区,云终端数据采集,采用Zigbee 、WiFi 和RG45方案及USB 数据直连来做为终端数据采集方案 。
终端 采集 设备 云平台 USB Zigbee WiFi USB Zigbee WiFi RG45
2.硬件电路的芯片选型
名称规格功能
网络路由MT7620 完成RG 45网络WiFi功能Zigbee路由JN516x 完成采集终端数据收集功能12V电源设备电源
ARM 低功耗ARM7内核协议转换桥连接
USB USB口数据直连
小型LCD 显示数据传输状态等
3.软件需求
名称功能
网络RG45和WiFI 固件代码
Zigbee 驱动组网协议代码
ARM 协议桥连接代码
USB 数据传输代码
小型LCD LCD代码
数据加密数据加密算法
4.报价、计划和团队
项目研发硬件材料、制板、焊接组装费用
硬件设计
网络路由Zigbee路由12V电源ARM
USB
小型LCD
软件设计网络RG45和WiFI Zigbee
ARM
USB
LCD驱动
数据加密
模具设计外壳、包装、模具设计
合计
不包括批量产品定价。
方案还得细化才能明确。
5.项目团队
项目分工部分人员数目
硬件设计 2
外壳模具设计 1
软件设计 4
测试人员 1
合计8。