无线远程监视系统的制作流程
智能家居无线远程监控系统电路设计与实现

智能家居无线远程监控系统电路设计与实现智能家居无线远程监控系统电路设计与实现摘要:智能家居无线远程监控系统是利用现代的无线通讯技术和嵌入式技术来实现对家居环境和设备的远程监控和控制。
本文介绍了智能家居无线远程监控系统的电路设计和实现方法,其中包括物联网传感器节点的选型与搭建、无线通讯协议的选择、移动端APP程序编写以及云平台的使用等。
关键词:智能家居、物联网、传感器节点、无线通讯、移动端APP、云平台一、引言随着科技的发展和生活水平的提高,智能家居已成为当前趋势之一。
智能家居无线远程监控系统是一种利用物联网技术,通过无线通讯实现对家居环境和设备的远程监控和控制的系统。
本文介绍了如何设计和实现一个智能家居无线远程监控系统。
二、系统框架智能家居无线远程监控系统主要包括三个部分:传感器节点、数据传输和接受、移动端APP。
传感器节点包括温度、湿度、气体等环境传感器和开关类传感器;数据传输和接受部分采用无线通讯方式,包括协议选择和设备的配置;移动端APP部分是通过手机APP实现对监控设备的远程控制和实时监测。
三、传感器节点的选型与搭建在传感器节点选型方面,需要根据具体的家居环境和需求来选择不同的传感器车型。
例如,对温度和湿度的监测可以选择DHT11温湿度传感器,对气体和烟雾的监测可以选择MQ2气体传感器,对门锁状态和窗户状态的监测可以选择开关类传感器。
传感器节点搭建,需要选择合适的微控制器及相关接口组件。
常见的选择有Arduino、Raspberry Pi等。
四、无线通讯协议的选择无线通讯协议的选择,要求具有稳定性、快速传输、安全性等特点。
常见的无线通讯协议有WiFi、Bluetooth、ZigBee、LoRa等。
其中,WiFi和Bluetooth传输速率较快,但距离较近,一般用于家居局域网内;ZigBee和LoRa传输距离远,具有较好的穿透障碍物能力,适用于远程监控和控制。
五、移动端APP程序编写移动端APP程序编写,主要包括界面设计和数据交互。
视频监控无线远程监控系统方案(2023版)

视频监控无线远程监控系统方案视频监控无线远程监控系统方案⒈系统概述本方案旨在建立一个基于无线技术的视频监控系统,实现对远程场所的实时监控和录像功能。
系统由监控摄像头、视频传输、存储设备及远程访问平台组成。
⒉系统组成⑴监控摄像头选用高清晰度的网络摄像头,通过无线技术实时采集监控画面,支持夜视功能,适应不同环境的监控需求。
⑵视频传输设备采用无线传输设备,可将监控画面以数字数据的形式通过无线信号传输到存储设备,并保持稳定的数据传输质量。
⑶存储设备选择高容量的硬盘或网络存储设备,存储视频监控数据,具备大容量、高可靠性和长时间存储的特点。
⑷远程访问平台建立一个远程访问平台,在合法授权的情况下,用户可以通过网络远程访问和控制视频监控系统,实现远程监控和管理。
⒊系统功能⑴实时监控系统能够实时显示监控画面,提供高清晰度的图像质量和流畅性,用户可随时了解被监控区域的实时情况。
⑵录像功能系统支持对监控画面进行录像,可以设置录像时间、录像周期和录像模式,方便用户根据需要进行视频录制和回放。
⑶远程访问用户可通过远程访问平台通过互联网连接到视频监控系统,实现远程观看、回放、操作和管理。
⑷报警功能系统具备报警功能,可通过移动侦测、声音侦测等方式感知异常情况,并及时推送报警信息给用户。
⒋系统部署⑴摄像头布置根据监控需求,合理布置摄像头,确保被监控区域的全覆盖,并保证监控画面的清晰度和角度。
⑵传输设备安装安装无线传输设备,正确设置信号强度和传输频率,确保无线传输的稳定性和覆盖范围。
⑶存储设备配置对存储设备进行有效的配置,设置存储容量、存储格式和存储周期,保证足够的存储空间和高效的存储管理。
⑷远程访问平台搭建搭建远程访问平台,配置网络连接和安全认证,确保远程访问的安全性和可靠性。
⒌附件本文档包含以下附件:附件1:视频监控系统设备清单附件2:系统布置图纸⒍法律名词及注释⑴存储设备:指用于存储视频监控数据的硬盘或网络存储设备。
⑵远程访问平台:指可通过互联网连接到视频监控系统的访问平台。
远程监控系统设计方案

远程监控系统设计方案远程监控系统是一种能够实时远程监控目标的系统,通过使用技术手段实现对目标的远程观察、数据采集、图像传输、存储等功能。
远程监控系统广泛应用于视频监控、环境监测、设备远程管理等领域。
本文将介绍一个远程监控系统的设计方案。
1.系统需求分析在设计远程监控系统之前,首先要进行系统需求分析。
这包括确定目标的监控范围、监控要求,以及用户对系统的需求等。
例如,如果是用于视频监控,需要确定监控的对象、监控区域等。
在此基础上,确定系统对图像分辨率、帧率、传输方式、存储容量等的需求。
2.系统架构设计系统架构是指系统的组成部分及其之间的关系和交互方式。
远程监控系统的架构通常包括监控端和监控中心两个主要组成部分。
(1)监控端:负责采集目标的信息(如图像、温度、湿度等)并将其传输给监控中心。
监控端通常由传感器、摄像机、控制器等组成。
(2)监控中心:负责接收监控端传输的信息,并进行处理、分析、显示和存储等操作。
监控中心通常包括服务器、硬盘阵列、显示器、与监控终端的通信接口等。
3.数据采集和传输设计数据采集是远程监控系统的重要环节,它决定了系统对目标信息的获取质量和效率。
数据采集通常包括图像、声音、温度湿度等多种类型的数据。
(1)图像采集:图像采集是远程监控系统的核心功能之一、通常使用摄像机采集目标的图像,并通过压缩编码技术将其转换为数字化的数据。
(2)数据传输:数据传输是将采集到的数据传输给监控中心的过程。
可以使用有线或无线方式进行数据传输。
有线传输方式可以使用以太网、电力线、光纤等,无线传输方式可以使用Wi-Fi、蓝牙、LTE等。
4.数据处理与存储设计在监控中心接收到数据后,需要进行处理、分析、显示和存储等操作。
(1)数据处理和分析:对于图像数据,可以进行图像解压缩、图像增强、目标检测和跟踪等处理和分析操作。
可以使用图像处理算法和机器学习算法实现。
(2)数据显示:将处理和分析后的数据以图像、视频、曲线等形式显示给用户。
无线传感器网络远程监测系统的设计与实现

无线传感器网络远程监测系统的设计与实现随着科技的发展和社会的进步,无线传感器网络日益成为了各个领域中不可或缺的技术。
特别是在工业、安防、环境监测等领域,无线传感器网络可以实现对于物理量、运动变化、环境参数等的高效、实时、准确地监测。
为了更好的应对这种需求,本文将介绍一种无线传感器网络远程监测系统的设计与实现。
一. 系统架构的设计系统架构包括以下模块:物理节点模块、数据处理模块和远程监控模块。
其中,物理节点模块负责检测现场的物理量,并将数据进行采集和传输。
数据处理模块负责接收、处理和存储传感器节点采集的数据。
远程监控模块可以通过互联网和用户的移动设备实现数据传输,用户可以通过手机、平板电脑等移动设备对传感器网络进行实时监控。
在系统架构设计中,为了保证网络的稳定性和扩展性,使用分布式网络模型,实现消息的可靠传输和数据的快速、准确处理。
二. 硬件的设计在硬件的设计上,本系统采用基于 ZigBee 协议的无线传感器节点用于采集和传输现场数据。
在传感器节点的设计中,考虑了能耗、信号传输距离、网络协议等因素,使用了专业芯片和设计技术提升网络的鲁棒性和稳定性。
传感器节点采用传感器模块和微控制器进行采集、处理和传输数据。
传感器模块可以通过接口与物理量进行连接,微控制器需要对传感器的数据进行采集和编码,并将数据通过 ZigBee 协议进行传输。
同时,每个传感器节点的 ID 及位置信息等也需要在硬件设计中进行考虑。
三. 软件的设计在软件设计中,考虑了低功耗、可靠性、数据传输的实时性等多方面的因素。
在传感器节点的软件设计中,需要考虑如何对硬件,尤其是传感器进行优化驱动。
并保证数据传输的实时性和可靠性,需要采用协议栈实现。
同时,对于节点的升级和配置也应该进行考虑。
在数据处理软件的设计中,进行数据聚合和数据统计。
将传感器采集回来的数据进行统计、聚合处理,从而形成更精准、全面的监测数据。
在远程监控软件的设计中,软件需要实现数据的传输、展示和记录等功能。
无线监控系统的设计与实现

无线监控系统的设计与实现一、前言随着现代科技的不断发展,各种智能化设备进入了人们的日常生活,无线监控系统作为其中的一种重要应用,在各种场景下也广泛应用。
无线监控系统可以实现对被监控场所或者物体的实时监控,便于对安全生产、管理等进行监督和管理。
本文将从无线监控系统的设计与实现方面进行详细探讨。
二、无线监控系统的原理无线监控系统由监控设备、传输设备、显示设备三部分组成。
其中,监控设备一般采用高清摄像头,对被监控场所或物体进行实时拍摄,并将图像信号进行处理和传输。
传输设备的作用是实现对监控数据信号的传输。
一般有有线传输和无线传输两种方式。
其中,有线传输方式速度较快且稳定,但需要布置传输线路,安装较费时费力;而无线传输方式方便快捷,但对传输距离、信号干扰等方面的限制比较大。
显示设备则是将传输过来的监控数据进行解码和显示,以便于对被监控场所或物体的实时情况进行观察和分析。
三、无线监控系统的功能无线监控系统的主要功能包括实时监控、录像、远程查看等。
实时监控是无线监控系统最为基本的功能,可以为用户提供对被监控场所或物体的实时监控,可以及时发现和处理突发事件等情况。
录像是无线监控系统的重要扩展功能,可以为用户提供对被监控场所或物体的后续查看和分析。
远程查看是无线监控系统的高级功能之一,可以通过网络在远程地点进行实时监控和录像查看,为给用户带来便利和创造商机。
四、无线监控系统的设计与实现无线监控系统的设计与实现主要分为以下几个步骤:1. 系统需求分析在进行无线监控系统的设计和实现之前,首先需要进行系统需求分析,明确监控物体、监控环境、监控范围、监控频率等方面的特点和要求,以便于系统设计和实现的合理性和可行性。
2. 系统架构设计在进行无线监控系统的架构设计时,需要依据需求分析结果,确定监控设备、传输设备、显示设备等方面的具体参数和配置。
此外,无线监控系统的架构可选择集中控制架构和分散控制架构两种方式,需要根据具体需求进行选择。
远程智慧监控系统设计方案

远程智慧监控系统设计方案远程智慧监控系统是一种通过互联网远程实时监控和控制的系统。
它可以应用于各种领域,例如智能家居、工业自动化、安防监控等。
本文将提供一个远程智慧监控系统的设计方案。
1. 系统概述远程智慧监控系统由监控设备、传感器、数据传输、云服务器以及手机或电脑客户端组成。
监控设备可以是摄像头、温度传感器、湿度传感器等。
传感器可以收集各种环境参数的数据。
数据通过数据传输模块传送到云服务器,再通过手机或电脑客户端接收和查看。
2. 硬件设计(1)监控设备选择:选择适用于不同场景的监控设备,例如高清摄像头、红外摄像头、温度传感器、湿度传感器等。
(2)数据传输:可以通过有线网络、无线网络或者物联网协议将数据传输到云服务器。
选择合适的传输方式根据实际需求和网络环境来确定。
(3)传感器连接:通过硬件接口将传感器和监控设备连接,并确保数据的可靠传输。
3. 软件设计(1)云服务器:搭建云服务器,用于接收和存储传感器数据。
服务器需要具备较高的稳定性和安全性,可以使用云计算服务提供商,例如AWS、阿里云等。
(2)数据库设计:在云服务器上设计数据库,用于存储传感器数据。
数据库需要支持高并发和大数据存储。
(3)数据传输协议:设计传输协议,保证数据的安全传输。
可以使用SSL或者VPN等加密协议,确保数据不被窃取或篡改。
(4)移动端应用:开发手机或电脑客户端应用程序,用户可以通过这个应用程序查看监控设备的实时数据,并进行控制操作。
应用程序需要友好的用户界面和稳定的性能。
4. 系统架构(1)传感器数据采集:监控设备和传感器通过硬件接口连接,将数据采集到监控设备中。
(2)数据传输:监控设备通过有线或无线网络将数据传输到云服务器,并保证数据的安全传输。
(3)云服务器处理:云服务器接收传感器数据,并进行处理和存储。
可以使用数据库技术将数据存储起来,方便后续的数据分析和查询。
(4)移动端应用:用户通过手机或电脑客户端应用程序,访问云服务器上的数据,并进行实时监控和控制操作。
如何通过局域网实现远程监控系统

如何通过局域网实现远程监控系统在现代社会中,远程监控系统在各行各业中得到广泛应用,无论是企业、学校、住宅还是公共场所,都离不开对安全的高度关注。
局域网作为一种常见的网络类型,为实现远程监控提供了可行的解决方案。
本文将介绍如何通过局域网来搭建远程监控系统,并提供一种简单且可靠的方法。
一、了解远程监控系统的基本原理远程监控系统是通过网络将被监控对象的信息传输到监控终端,并进行实时监控和录像存储。
实现远程监控需要以下基本设备和技术:摄像头、视频编码器、网络传输设备、监控终端和存储设备。
二、搭建局域网要实现远程监控,首先需要搭建一个稳定可靠的局域网。
可以使用以太网线或无线局域网技术,根据实际需求选择适当的设备。
搭建局域网需要以下步骤:1. 购买和安装路由器:选择一款符合要求的路由器,并按照说明书进行正确安装。
路由器是局域网的核心设备,负责网络的连接和数据的传输。
2. 连接网络设备:将摄像头、视频编码器和监控终端等设备通过以太网线或Wi-Fi连接到路由器上。
确保连接稳定和可靠。
3. 配置网络参数:登录路由器管理界面,根据路由器说明书的指导,配置网络参数,如SSID、密码等。
确保网络安全可靠。
4.测试局域网连接:通过在不同设备上进行网络连接测试,确保局域网搭建成功,并且设备之间能够正常通信。
三、配置远程监控系统一旦局域网搭建完成,就可以开始配置远程监控系统。
配置远程监控系统需要以下步骤:1. 安装并配置摄像头:根据摄像头的说明书,正确安装摄像头,并通过以太网线或无线方式连接到局域网中。
使用摄像头提供的配置软件,对摄像头的参数进行设置,如分辨率、帧率、录像方式等。
2. 安装和配置视频编码器:如果摄像头不支持网络直接传输视频流,可以选择安装视频编码器。
视频编码器负责将模拟信号或数字信号转换为网络传输所需的码流。
根据视频编码器的说明书,正确安装并配置视频编码器。
3. 配置远程访问权:登录路由器管理界面,找到端口映射或虚拟服务器配置选项,将用于远程访问的端口映射到监控终端的IP地址上。
开发基于Lora技术的远程监控系统的方法与步骤

开发基于Lora技术的远程监控系统的方法与步骤引言远程监控系统是现代科技发展的产物,它通过无线技术实现了远程数据传输和监控设备的集中控制。
Lora技术作为一种低功耗、长距离的物联网通信技术,逐渐受到了广泛应用和关注。
本文将探讨开发基于Lora技术的远程监控系统的方法与步骤。
1. 硬件准备在开发基于Lora技术的远程监控系统之前,首先需要准备相关的硬件设备。
其中包括Lora模块、传感器和监控终端等。
Lora模块是实现远程数据传输的关键,它具有较长的通信距离和低功耗的特点。
传感器用于采集环境数据,如温度、湿度等。
监控终端是用户实时监控和管理系统的关键设备。
2. 网络部署基于Lora技术的远程监控系统需要构建一个可靠的网络环境。
首先,选择合适的Lora网关来实现设备与云平台的连接。
网关负责Lora设备的信号接收和转发工作。
其次,需要针对实际应用环境进行网络规划和布设,包括设置传输距离、信号覆盖范围等。
此外,还需要考虑网络的安全性,采取措施确保数据传输的机密性和完整性。
3. 数据采集与传输通过Lora模块和传感器,可以实现对环境数据的采集和传输。
传感器将采集到的数据经过处理后发送给Lora模块,Lora模块再将其通过Lora网络传输到云平台。
为了提高数据的传输效率,可以采用数据压缩和加密等手段。
此外,还可以利用Lora的多频点和抗干扰功能,提高数据传输的稳定性和可靠性。
4. 数据处理与存储云平台接收到传输的数据后,需要进行处理和存储。
首先,需要对数据进行解析和分析,提取有用的信息,并根据需求进行相应的计算和转换。
其次,根据业务需求和数据特点,选择合适的存储方式,如数据库、云存储等。
同时,还需要考虑数据的备份和恢复机制,以确保数据的可靠性和长期保存。
5. 远程监控与管理基于Lora技术的远程监控系统最终目的是实现对设备的远程监控和管理。
通过监控终端,可以实时获取设备的状态和数据,进行远程控制和调度。
同时,还可以通过云平台提供的功能,进行数据可视化和报表生成,为用户提供更直观的监控界面和数据分析工具。
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图片简介:无线远程监视系统(100)包含电梯监视装置(12)、与LTE线路网(30)的APN1始终连接的LTE终端(13)、以及与APN1连接且在与电梯监视装置(12)之间进行数据授受的第1监视中心(41),无线远程监视系统(100)经由LTE线路网(30)进行第1电梯(11)的远程监视,电梯监视装置(12)在无法建立与第1监视中心(41)之间的连接的情况下,将LTE终端(13)的始终连接目的地从APN1切换成连接有第2监视中心(42)的APN2,在与第2监视中心(42)之间进行数据授受。
由此,在LTE线路产生异常的情况下,能够通过简便的方法进行远程监视的备份。
技术要求1.一种无线远程监视系统,该无线远程监视系统包含:电梯监视装置,其与电梯连接,对所述电梯的运行状态进行监视;LTE终端,其与所述电梯监视装置连接,与LTE线路网中的1个接入点始终连接;以及1个监视中心,其与所述LTE线路网的所述1个接入点连接,在与所述电梯监视装置之间进行数据授受,所述无线远程监视系统经由所述LTE线路网进行所述电梯的远程监视,其特征在于,所述电梯监视装置在无法建立与所述1个监视中心之间的连接的情况下,将所述LTE终端的始终连接目的地从所述1个接入点切换成连接有其他监视中心的其他接入点,在与所述其他监视中心之间进行数据授受。
2.根据权利要求1所述的无线远程监视系统,其特征在于,所述电梯监视装置在将所述LTE终端的始终连接目的地切换成所述其他接入点的情况下,将与所述其他接入点之间的始终连接保持规定期间。
3.根据权利要求2所述的无线远程监视系统,其特征在于,所述电梯监视装置在将所述LTE终端的始终连接目的地切换成所述其他接入点后,以规定的间隔确认所述LTE终端与所述1个接入点之间的连接状态,在能够建立与所述1个接入点之间的连接的情况下,使所述LTE终端的始终连接目的地返回到所述1个接入点。
4.根据权利要求1~3中的任意一项所述的无线远程监视系统,其特征在于,在所述LTE终端建立与所述1个监视中心之间的连接失败规定次数的情况下,所述电梯监视装置对所述LTE终端的始终连接目的地进行切换。
5.根据权利要求1~3中的任意一项所述的无线远程监视系统,其特征在于,在所述电梯的轿厢中关入了乘客的状态下,所述LTE终端建立与所述1个监视中心之间的连接失败的情况下,所述电梯监视装置对所述LTE终端的始终连接目的地进行切换。
6.根据权利要求1~3中的任意一项所述的无线远程监视系统,其特征在于,在发生了地震时,所述电梯监视装置不对所述LTE终端的始终连接目的地进行切换,而是经由与所述1个接入点和所述其他接入点不同的第3接入点向地震时数据接收服务器发送地震时的电梯状态信号。
7.根据权利要求1~3中的任意一项所述的无线远程监视系统,其特征在于,所述1个监视中心在无法建立与所述电梯监视装置之间的连接的情况下,通过SMS向所述LTE终端发布始终连接目的地切换指令的短邮件,在所述LTE终端接收到所述短邮件的情况下,所述电梯监视装置将所述LTE终端的始终连接目的地从所述1个接入点切换成连接有所述其他监视中心的其他接入点,在与所述其他监视中心之间进行数据授受。
8.一种无线远程监视系统,该无线远程监视系统包含:电梯监视装置,其与设置于第1国家的电梯连接,对所述电梯的运行状态进行监视;LTE终端,其与所述电梯监视装置连接,与LTE线路网中的1个接入点始终连接;以及1个监视中心,其设置于所述第1国家,与所述LTE线路网的所述1个接入点连接,在与所述电梯监视装置之间进行数据授受,所述无线远程监视系统经由所述LTE线路网进行所述电梯的远程监视,其特征在于,所述电梯监视装置在无法建立与所述1个监视中心之间的连接的情况下,将所述LTE终端的始终连接目的地从所述1个接入点切换成连接有设置于与所述第1国家不同的第2国家的其他监视中心的其他接入点,在与所述第2国家的所述其他监视中心之间进行数据授受。
9.根据权利要求8所述的无线远程监视系统,其特征在于,所述其他监视中心经由所述第2国家的电话通信网而与所述LTE线路网连接。
技术说明书无线远程监视系统技术领域本技术涉及使用LTE线路网的电梯的无线远程监视系统的构造。
背景技术电梯的远程监视系统使用通过无线通信进行电梯监视装置与监视中心之间的数据授受的系统。
已提出如下方法:作为无线通信线路,一并使用LTE线路和3G线路,在由于电波强度或基站故障等而无法建立LTE线路的连接的情况下,将LTE线路切换成3G线路进行数据授受(例如参照专利文献1、2)。
现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2016-208296号公报专利文献2:日本特许第6153902号说明书技术内容技术要解决的课题但是,在通过LTE线路网进行监视中心与电梯监视装置之间的通信的情况下,电梯监视装置侧的LTE 终端与1个接入点始终连接,因此,当在LTE终端与1个接入点之间产生连接故障时,无法进行LTE终端与监视中心之间的通信,无法进行电梯的远程监视。
该情况下,可考虑使用多个接入点进行LTE终端与监视中心的通信备份。
但是,LTE终端无法接收来自始终连接的接入点以外的接入点的信号,因此,很难使用其他接入点进行通信备份。
此外,可考虑在电梯监视装置连接多个LTE终端,对与监视中心之间的通信线路进行双重化来进行通信备份,但是,存在系统变得复杂这样的问题。
因此,本技术的目的在于,在使用LTE线路网的远程监视系统中,在LTE线路产生异常的情况下,通过简便的方法进行远程监视的备份。
用于解决课题的手段本技术的无线远程监视系统包含:电梯监视装置,其与电梯连接,对所述电梯的运行状态进行监视;LTE终端,其与所述电梯监视装置连接,与LTE线路网中的1个接入点始终连接;以及1个监视中心,其与所述LTE线路网的所述1个接入点连接,在与所述电梯监视装置之间进行数据授受,所述无线远程监视系统经由所述LTE线路网进行所述电梯的远程监视,其特征在于,所述电梯监视装置在无法建立与所述1个监视中心之间的连接的情况下,将所述LTE终端的始终连接目的地从所述1个接入点切换成连接有其他监视中心的其他接入点,在与所述其他监视中心之间进行数据授受。
由此,在由于产生LTE终端与始终连接目的地的接入点之间的连接故障而无法进行电梯监视装置与1个监视中心之间的数据授受的情况下,通过对始终连接目的地的接入点进行切换,也能够在电梯监视装置与其他监视中心之间授受数据,能够通过其他监视中心对电梯的远程监视进行备份。
在本技术的无线远程监视系统中,也可以是,所述电梯监视装置在将所述LTE终端的始终连接目的地切换成所述其他接入点的情况下,将与所述其他接入点之间的始终连接保持规定期间。
在切换始终连接目的地的接入点后将该状态保持规定期间,由此,能够确保从其他监视中心到电梯监视装置的接入,抑制远程监视的备份状态被解除。
在本技术的无线远程监视系统中,也可以是,所述电梯监视装置将所述LTE终端的始终连接目的地切换成所述其他接入点后,以规定的间隔确认所述LTE终端与所述1个接入点之间的连接状态,在能够建立与所述1个接入点之间的连接的情况下,使所述LTE终端的始终连接目的地返回到所述1个接入点。
这样,通过返回到来自通常的监视中心的远程监视,能够将其他监视中心的远程监视的负荷降低到通常状态。
在本技术的无线远程监视系统中,也可以是,在所述LTE终端建立与所述1个监视中心之间的连接失败规定次数的情况下,所述电梯监视装置对所述LTE终端的始终连接目的地进行切换。
由此,能够抑制频繁地产生始终连接目的地的接入点切换。
在本技术的无线远程监视系统中,也可以是,在所述电梯的轿厢中关入了乘客的状态下,所述LTE终端建立与所述1个监视中心之间的连接失败的情况下,所述电梯监视装置对所述LTE终端的始终连接目的地进行切换。
由此,在产生关入和产生LTE终端与始终连接目的地的接入点之间的连接故障赶在一起的情况下,能够在短时间内恢复电梯监视装置与监视中心之间的数据授受。
在本技术的无线远程监视系统中,也可以是,在发生了地震时,所述电梯监视装置不对所述LTE终端的始终连接目的地进行切换,而是经由与所述1个接入点和所述其他接入点不同的第3接入点向地震时数据接收服务器发送地震时的电梯状态信号。
假设在发生地震的情况下将会产生大量LTE终端与接入点之间的连接故障。
该情况下,当一次性切换大量LTE终端的接入点时,有时超过其他监视中心的监视能力。
因此,在地震时,不进行接入点的切换,而是经由第3接入点向地震时数据接收服务器发送数据,能够抑制无线远程监视系统整体的功能降低。
在本技术的无线远程监视系统中,也可以是,所述1个监视中心在无法建立与所述电梯监视装置之间的连接的情况下,通过SMS向所述LTE终端发布始终连接目的地切换指令的短邮件,在所述LTE终端接收到所述短邮件的情况下,所述电梯监视装置将所述LTE终端的始终连接目的地从所述1个接入点切换成连接有所述其他监视中心的其他接入点,在与所述其他监视中心之间进行数据授受。
通常,LTE终端的始终连接目的地的切换由电梯监视装置进行而无法从监视中心直接切换,但是,由此能够从监视中心进行接入点的切换。
本技术的无线远程监视系统包含:电梯监视装置,其与设置于第1国家的电梯连接,对所述电梯的运行状态进行监视;LTE终端,其与所述电梯监视装置连接,与LTE线路网中的1个接入点始终连接;以及1个监视中心,其设置于所述第1国家,与所述LTE线路网的所述1个接入点连接,在与所述电梯监视装置之间进行数据授受,所述无线远程监视系统经由所述LTE线路网进行所述电梯的远程监视,其特征在于,所述电梯监视装置在无法建立与所述1个监视中心之间的连接的情况下,将所述LTE终端的始终连接目的地从所述1个接入点切换成连接有设置于与所述第1国家不同的第2国家的其他监视中心的其他接入点,在与所述第2国家的所述其他监视中心之间进行数据授受。
此外,在本技术的无线远程监视系统中,也可以是,所述其他监视中心经由所述第2国家的电话通信网而与所述LTE线路网连接。
由此,能够由设置于其他国家的监视中心进行电梯的远程监视的备份。
技术效果本技术在使用LTE线路网的远程监视系统中,在LTE线路产生异常的情况下,能够通过简便的方法进行远程监视的备份。
附图说明图1是示出实施方式的无线远程监视系统的结构的系统图。
图2是示出实施方式的无线远程监视系统的动作的流程图。
图3是示出接入点切换后的无线远程监视系统的系统图。
图4是示出实施方式的无线远程监视系统的其他动作的流程图。
图5是示出基于其他动作的接入点切换后的无线远程远视系统的系统图。
图6是示出其他实施方式的无线远程监视系统的结构的系统图。