设备检测方案
设备检测实验方案

设备检测实验方案1. 实验目的本实验的目的是通过对不同类型的设备进行检测和测试,评估它们的性能和可靠性,并为设备的选择和使用提供有力的依据。
2. 实验内容本实验的主要内容包括:•选定不同类型的设备,如路由器、交换机、防火墙等。
•检测设备的硬件配置,包括处理器、内存、存储等参数。
•检测设备的网络性能,包括带宽、延迟、传输速率等指标。
•检测设备的功能性能,如路由表大小、ACL规则等。
•检测设备的可靠性,如负载均衡、故障恢复等。
•对比不同设备之间的性能和可靠性差异,评估设备的适用性和性价比。
3. 实验步骤步骤一:选定设备为了保证实验的准确性和可比性,需选择同一类型的设备进行测试,如选定三款路由器进行测试。
步骤二:检测硬件配置对选定的设备进行硬件配置的检测,包括处理器型号、核心数、内存容量、存储容量等参数。
可使用命令行或者系统管理界面进行检测。
步骤三:检测网络性能对选定的设备进行网络性能的测试,包括带宽、延迟、传输速率等指标。
采用不同的网络负载方式,如Ping测试、FTP传输测试等,评估设备的网络性能。
步骤四:检测功能性能对选定的设备进行功能性能测试,如路由表大小、ACL规则等。
采用不同的网络拓扑,如单向路由、双向路由等,评估设备的功能性能。
步骤五:检测可靠性对选定的设备进行可靠性测试,如负载均衡、故障恢复等。
进行故障模拟和网络模拟等,评估设备的可靠性。
步骤六:对比评估将测试结果进行统计和分析,对比不同设备之间的性能和可靠性差异,评估设备的适用性和性价比。
4. 实验预期结果通过本实验,预期可以得到以下结果:•不同类型的设备在硬件配置、网络性能、功能性能、可靠性等方面存在差异;•可以评估设备的优劣和适用性,并提供有力的依据进行设备的选择和使用;•可以为网络设备的管理和维护提供参考,提升网络的稳定性和可靠性。
5. 实验结论通过以上实验步骤和预期结果的评估,可以得出如下结论:•设备的硬件配置对其性能和可靠性有着重要的影响;•不同类型的设备在网络性能、功能性能和可靠性等方面存在差异,需根据实际需求进行选择;•设备的适用性和性价比需综合考虑,做出科学合理的决策。
设备检测维护方案

设备检测维护方案概述设备检测维护是企业运营过程中至关重要的一环。
依据检测维护方案,可以保证设备的正常运行,及时发现问题并加以修复,降低设备故障率,提高设备的运行效率和寿命。
本文将从设备的检测和维护两个方面介绍一套行之有效的设备检测维护方案。
设备检测1.定期检查:定期对设备进行全面检查,包括外观、系统等各方面的检测。
外观检查主要包括表面状况、连接件是否紧固等。
系统检查主要包括电路系统、液压系统等各方面的检测。
2.记录检查结果:定期记录检查的结果,包括发现的问题、处理方法、维护时间等信息,以便后续分析设备的运行状况。
3.故障预警:对于已经存在问题的设备,在其运行过程中要时刻关注其运行状态,及时发现问题并加以处理。
设备维护1.设备日常维护:对于正常运行的设备,要进行日常维护,包括清洗、加注润滑油等。
根据设备的具体状况,进行相应的日常维护操作,以确保设备的长期稳定运行。
2.故障处理:对于发现的故障问题,要及时处理。
在处理中,要实施分类处理、错误拆解、重要设备重点维护等措施,确保对设备的维修更加精准化。
3.设备维修:对于无法在现场解决的问题,需要进行设备维修。
维修需要有专业团队和相应的设备维修设备,在维修过程中,要全程跟踪,关注质量,确保设备维修后可以正常运行。
总结本文介绍了一套行之有效的设备检测维护方案。
从设备的检测和维护两个方面入手,既保障了设备的正常运行,也降低了设备故障率,提高了设备的运行效率和寿命。
同时,每一步都要记录细节,确保对设备的维修更加精准化。
企业可以根据具体的情况进行针对性的调整,使得该方案更加适合自己企业的设备的检测和维护。
设备检测实验方案

设备检测实验方案研究背景和意义设备检测的实验方案可以用于测试设备的性能和功能,以确保设备的可靠性和稳定性。
设备检测的实验方案对于许多领域包括制造业,电子工程,机械工程等等都非常重要。
通过设备检测的实验来发现和排除故障,可以有效地提高工作效率和生产效率,从而提高企业的竞争力。
实验目的本实验方案的主要目的是设计一种可以检测设备性能的实验方案,包括设备硬件和软件测试。
通过对设备的测试,可以评估设备的可靠性和稳定性,了解设备的工作原理和可能存在的故障,从而提高设备的工作效率和生产效率。
实验设备和材料•设备:待检测设备•测试工具:万用表、示波器、信号源、电源、多功能测试仪•材料:接线、插头、插座、电缆实验步骤第一步:设备准备1.检查设备是否通电并处于正常工作状态。
2.确认设备上的所有电线和电缆都已正确接好。
3.检查设备的指示灯是否正常。
第二步:设备硬件测试1. 电压测试使用万用表或多功能测试仪,分别在设备的正极和负极之间测量电压。
测量结果应该与设备规格书中的电压范围相同。
2. 电流测试使用万用表或多功能测试仪,在设备的电路中插入一个电流表,以测量设备的工作电流。
测量结果应该与设备规格书中的电流范围相同。
3. 频率测试使用信号源和示波器,测量设备的输入和输出频率。
测量结果应该与设备规格书中的频率范围相同。
4. 噪声测试使用示波器,在设备的电路中测量噪声水平。
测量结果应该与设备规格书中的噪声水平要求相同。
第三步:设备软件测试1. 设备控制软件测试使用设备控制软件,测试设备的控制是否正常,例如参数调节、程序执行、状态检测等。
2. 设备数据收集软件测试使用设备数据收集软件,测试设备的数据收集是否正常,例如传感器数据采集、信号处理等。
实验结果分析通过检测设备的硬件和软件,可以获得有关设备性能的详细信息。
这些信息可以用来评估设备的可靠性和稳定性,并为制定维护计划和解决故障提供重要依据。
实验注意事项1.实验前必须确认设备处于安全状态并遵循相关安全规程。
环境监测设备调试方案、验收标准及检测方案

环境监测设备调试方案、验收标准及检测方案调试方案1. 确定设备安装位置:根据监测要求和环境特点,选择适当的位置安装监测设备。
2. 连接传感器和仪器:根据设备说明书和接线图,正确连接传感器和仪器,并确保信号传输正常。
3. 设定监测参数:根据监测要求,设置合适的监测参数,包括采样频率、报警阈值等。
4. 校准传感器:使用标准校准气体或物质,对传感器进行校准,确保测量结果准确可靠。
5. 测试设备功能:进行设备功能测试,包括开关机测试、数据采集测试等。
6. 进行样品采集:根据监测要求,按照规定的方法采集样品,并保证样品的代表性和准确性。
7. 数据处理和存储:对采集到的数据进行处理和存储,包括去噪、计算平均值等。
8. 设备标识和记录:为每个设备分配唯一的标识码,并记录设备信息和维护记录。
验收标准1. 设备安装完好:监测设备安装牢固,无松动、漏气等问题。
2. 信号传输正常:传感器和仪器之间的信号传输正常,不出现数据丢失或干扰现象。
3. 监测参数设置准确:监测参数设定正确,符合监测要求,并能准确反映环境状况。
4. 传感器校准准确:传感器经过校准后,测量结果准确可靠。
5. 设备功能正常:设备各项功能正常运行,包括开关机、数据采集等。
6. 样品采集准确:采集到的样品代表环境状况,采样方法符合监测要求。
7. 数据处理正确:采集到的数据经过处理后,符合要求并能提供有效的监测结果。
8. 设备标识和记录完整:设备信息和维护记录完整、清晰,便于管理和维护。
检测方案1. 监测目标和指标:明确监测的目标和指标,例如大气污染物浓度、水质指标等。
2. 监测点位确定:根据监测目标和指标,确定监测点位的位置和数量。
3. 监测频率和时段:确定监测的频率和时段,例如每天、每周、每月等。
4. 采样方法和参数:确定采样的方法和参数,包括采样器型号、样品等。
5. 分析方法和仪器:确定样品分析的方法和使用的仪器设备,确保准确性和可靠性。
6. 数据处理和报告生成:制定数据处理方法,包括数据校验、计算平均值等,并生成监测报告。
设备检测维护方案

设备检测维护方案设备的检测和维护对于企业而言非常重要,因为这可以确保设备的正常运行,减少停机次数,提高生产效率。
本文将介绍一种设备检测维护方案,帮助企业更好地管理设备并保持生产线的顺畅运行。
设备检测设备检测是从设备运行状态的角度去查看设备是否处于正常工作状态。
设备的检测可以通过观察设备运行的噪声、温度、震动等物理量来判断设备的运行状态。
另外可以通过监控设备的电流、电压、功率等参数来判断设备的工作状态。
如果设备的物理量或参数无法满足要求,那么需要进行相应的检修和维护。
设备维护设备维护是针对设备进行的预防性维护、故障排除和大修。
维护的目的是确保设备的正常运行和延长设备的使用寿命。
设备维护有以下几个方面:1. 预防性维护预防性维护是在设备正常运行时进行的维护,通过定期更换易损件、检查设备的卫生状态、清洗设备等来预防设备的故障和损坏。
预防性维护可以减少计划外的停机时间,提高生产效率。
2. 故障排除故障排除是指当设备出现故障时对设备进行的维护。
故障排除需要对设备进行维修、更换故障部件、检查电路、调整设备等。
故障排除需要依靠专业的技术人员进行。
3. 大修当设备的运行周期到达一定时长或出现严重的故障时需要进行大修。
大修通常是将设备拆开,检查设备的内部部件,更换需要更换的部件,对设备进行清洗和调整等操作。
大修可能需要较长时间完成,需要充分进行计划和协调。
设备管理系统为了确保设备的检测和维护工作可以顺利进行,企业需要建立设备管理系统。
设备管理系统可以帮助企业管理设备信息、设备维保计划、设备检测数据和设备保养记录。
设备管理系统可以方便企业对设备进行维护和管理,并通过数据分析帮助企业发现设备的潜在问题,提高生产效率和制造质量。
结论设备的检测和维护对于企业而言非常重要,可以确保设备的正常运行,减少停机次数,提高生产效率。
本文介绍了一种设备检测维护方案,帮助企业更好地管理设备并保持生产线的顺畅运行。
企业可以根据自身需求建立相应的设备管理系统,实现全面的设备管理和维护。
水利工程机电设备检测方案

水利工程机电设备检测方案一、前言水利工程机电设备是指用于水利工程施工、运输、抢险等工程中的机械和电气设备。
这些设备在水利工程中起着至关重要的作用,关乎着工程的安全和顺利进行。
因此,对水利工程机电设备进行定期的检测是非常重要的。
本文将对水利工程机电设备的检测方案进行详细介绍。
二、检测范围水利工程机电设备的检测范围包括但不限于以下几个方面:1. 动力系统:包括柴油机、汽油机、电动机等动力设备的检测,主要检测其功率、转速、排放情况等。
2. 驱动系统:包括液压系统、传动系统等的检测,主要检测其工作性能、传动效率等。
3. 控制系统:包括电气控制系统、液压控制系统等的检测,主要检测其控制精度、安全性等。
4. 结构系统:包括机械结构、电气结构、液压结构等的检测,主要检测其强度、刚度、稳定性等。
5. 安全系统:包括防护装置、紧急停机装置等的检测,主要检测其可靠性、故障诊断等。
6. 热工性能:包括散热系统、制冷系统等的检测,主要检测其散热效率、制冷效果等。
7. 环境适应性:包括耐腐蚀、防水、抗震等的检测,主要检测其工作环境的适应性。
三、检测方法为了保证水利工程机电设备的正常运行,应该对其进行定期的检测。
检测方法主要包括以下几种:1. 直接检测:即对机电设备进行直接的检测,包括使用测功仪、测速仪等设备进行功率、转速等参数的测量,以及使用示波器、万用表等设备进行电气参数的测量。
2. 非直接检测:即对机电设备进行非直接的检测,包括使用红外测温仪、超声波探测仪等设备进行温度、声波等参数的测量。
3. 模拟检测:即对机电设备进行模拟的检测,包括使用计算机模拟软件对机电设备的工作过程进行仿真分析。
4. 实地检测:即对机电设备进行实地的检测,包括对机电设备的实际工作环境进行检测,如温度、湿度、震动等参数的监测。
四、检测流程水利工程机电设备的检测流程主要包括以下几个步骤:1. 检测前准备:确定检测范围、制定检测方案、准备检测设备和工具等。
工程设备检测方案

工程设备检测方案一、引言工程设备是指各种用于建筑、道路、桥梁等工程施工和运输的机械设备和设备,如挖土机、吊车、推土机等。
工程设备的性能和状态直接影响施工进度和质量,因此对工程设备进行定期检测和维护是非常重要的。
本文将就工程设备的检测方案进行探讨,以期为相关领域的专业人士提供参考。
二、工程设备的检测内容1. 机械部分工程设备的机械部分包括各种传动系统、液压系统、传感器等。
在检测过程中需要对这些部分的工作状态进行全面的检查,发现有异常的地方及时进行维修。
具体的检测内容包括:润滑油的使用情况、液压系统的漏油情况、传动系统的工作情况、传感器的灵敏度等。
2. 结构部分工程设备的结构部分主要是机架、轮轴、履带等,这些结构部分的完好程度对设备的运行稳定性和安全性有着重要的影响。
因此在检测过程中需要对这些部分进行全面的检查,以确保它们的工作状态良好。
检测内容包括:机架的变形情况、轮轴的磨损情况、履带的松紧情况等。
3. 控制系统工程设备的控制系统包括各种电气系统、传统的机械控制系统等。
在检测过程中需要对这些系统的工作状态进行全面的检查,发现有异常的地方及时进行维修。
具体的检测内容包括:电气系统的电气元件的老化情况、机械控制系统的传感器的灵敏度、控制系统的响应速度等。
三、工程设备的检测方法1. 直接检测法直接检测法是指通过观察、试验等直接手段来检测工程设备的状态。
例如,通过观察润滑油的油质颜色、通过试验液压系统的工作压力、通过观察机架的变形情况等。
这种方法简单易行,可以快速发现设备的异常情况,但也有一定的局限性,不能发现一些微小的异常情况。
2. 仪器检测法仪器检测法是指通过各种专业的检测设备来对工程设备进行检测。
例如,通过振动测试仪来检测传动系统的工作情况、通过压力表来检测液压系统的漏油情况、通过测量仪来检测控制系统的响应速度等。
这种方法可以全面地检测设备的各个方面,可以发现一些微小的异常情况,但也需要相应的专业设备和专业人员,成本较高。
环保设备检查实施方案

环保设备检查实施方案一、前言。
环保设备是保障环境保护工作顺利进行的重要保障,为了确保环保设备的正常运行和有效发挥作用,需要制定科学合理的检查实施方案。
本文将就环保设备检查实施方案进行详细阐述,以期为环保设备的日常检查工作提供指导和参考。
二、检查内容。
1. 设备外观检查。
环保设备外观检查是保证设备正常运行的基础,包括设备表面是否有损坏、腐蚀、漏水等情况,是否有异味或异常噪音等情况,需要对设备外观进行全面细致的检查,确保设备外观完好无损。
2. 设备运行状态检查。
环保设备的运行状态对其工作效果起着至关重要的作用,需要对设备的运行状态进行全面检查,包括设备的工作温度、压力、流量等参数是否正常,设备是否存在堵塞、泄漏等情况,以及设备的运行稳定性和可靠性等方面的检查。
3. 设备零部件检查。
环保设备的零部件是设备正常运行的关键,需要对设备的零部件进行仔细检查,包括滤网、密封件、阀门、管道等部件的磨损、老化、损坏情况,确保设备零部件的完好和正常运行。
4. 设备清洁维护检查。
环保设备的清洁维护对设备的长期运行和效果起着重要作用,需要对设备的清洁维护情况进行检查,包括设备的清洁度、维护情况、保养记录等方面的检查,确保设备的清洁维护工作得到有效实施。
三、检查方法。
1. 视察检查。
通过对环保设备进行实地视察,对设备的外观、运行状态、零部件、清洁维护情况进行全面检查,及时发现和解决设备存在的问题。
2. 测量检查。
通过对环保设备的运行参数进行测量,包括温度、压力、流量等参数的测量,确保设备的运行参数符合要求。
3. 检测检查。
通过对环保设备进行专业的检测,包括设备的泄漏检测、振动检测、噪音检测等方面的检测,确保设备的安全运行和稳定性。
四、检查频次。
根据环保设备的具体情况和工作要求,制定合理的检查频次,一般情况下,建议对环保设备进行每月一次的定期检查,对设备进行季度一次的全面检查,对设备进行年度一次的大修检查,确保设备的正常运行和有效使用。
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GPS车载设备测试方案(地标)1.1 功能要求MDT应有如下功能:a)自检功能;b)实时时间、日期、驾驶时间和位置的采集、记录、存储和传输功能;c)车辆行驶速度和里程的测量(计算)、记录、存储和传输功能;d)驾驶员身份记录和验证功能;e)信息显示功能;f)操作功能;g)数据通信功能;h)支持多种上报方式(可按照时间间隔、距离间隔或事件)功能;i)实时区域,路线的监测、报警功能;j)信息输出打印功能。制造商可按用户要求自行增加其它未规定的功能,但不应与本标准中相关条款相抵触。
1.1.1 定位监控功能1.1.1.1 实时监控MDT能向运营管理中心发送实时的基本卫星定位数据包(表B.2)所规定的信息,发送时间间隔可在5s~250s内自由设置。
1.1.1.2 定时监控MDT能传送多条定位信息集,每个定位信息集由多个定位信息按照一定的时间间隔采集组成。MDT并能支持运营管理中心远程对参数进行设置、修改。
1.1.1.3 定距监控MDT能传送多条定位信息集,每个定位信息集由多个定位信息按照一定的距离间隔采集组成。MDT并能支持运营管理中心远程对参数进行设置修改。定距识别最小距离50m。
1.1.1.4 速度监控MDT能实现按不同路段和不同时段进行速度监控。当MDT检测车速超过设定速度,并持续设定时间后,对司机进行提示,同时向运营管理中心上报报警信息。MDT支持运营管理中心远程对参数进行设置和修改。
1.1.1.5 区域监控(可选)a)在MDT主机上应存储有不少于24个的多边形区域,并能对每个区域进行不同的超速值设定。具体方式由设备商承诺,但必须说明。b)当车辆进、出区域,MDT均应及时向运营管理中心报警,并能对所处的区域进行设定的超速值进行是否超速判断并向运营管理中心报警。c)运营管理中心可以下发指令取消区域监控报警。
1.1.1.6 线路监控(可选)MDT支持对车辆行驶的路线进行实时监控管理,并能自动判断车辆运行是否超速(可以分不同时间段和不同行驶路段进行判断不同的超速值)、进出站点、偏移设定路线、驶入危险路段等。a)在MDT主机上应存储有不少于24条的线路路线,每条线路应是16个或以上点构成的折线。b)当车辆偏移设定路线的设定距离持续超过设定时间后,MDT应及时向运营管理中心报警。
c)运营管理中心可以下发指令取消线路监控报警。
1.1.2 设备自检功能MDT在通电开始工作时,应首先进行自检,自检结果上报运营管理中心并在本地显示。1.1.3 实时时钟、日期及驾驶时间的采集、记录、存储MDT应能提供北京时间日期和时钟,该日期和时钟被用于为MDT实现所有功能(记录、输出、显示、数据通信等)标注日期和时间。MDT应能以年、月、日或yyyy/mm/dd/的方式记录实时日期;应能以时、分、秒或hh:mm:ss的方式记录实时时钟。
1.1.4 车辆行驶速度的测量、记录、存储1.1.4.1 事故疑点信息a)MDT应能以不大于0.2s的时间间隔持续记录并存储停车前20s实时时间对应的车辆行驶速度值及车辆制动状态信号、记录次数至少为10次;
b)速度记录单位为km/h,测量范围为0km/h~255km/h,测量分辨率等于或优于1km/h。
1.1.4.2 行驶状态信息a)无论车辆在行驶状态还是停驶状态,MDT均应能提供实时时间对应的车辆行驶速度信息;b)当车速传感器输出的脉冲信号超过1脉冲/秒并且持续5秒以上时或当车速超过3 km/h并且持续5s以上时,可认为车辆是在行驶状态,否则认为车辆是在停驶状态;c)MDT应能以不大于1min的时间间隔持续记录并存储车辆在最近360h内的行驶状态信息,该行驶状态信息为:车辆在行驶过程中与实时时间相对应的每分钟间隔内的平均行驶速度值;d)速度记录单位为km/h,测量范围为0km/h~255km/h,分辨率等于或优于1km/h。
1.1.4.3 记录误差a)分别输出相当于20km/h、65km/h、100km/h、145km/h的模拟速度信号对MDT进行测试时,其速度记录允许误差为±1km/h;b)MDT安装在测试用车上进行实车路试,在行驶速度恒定在40±1km/h和行驶速度在40km/h~60km/h变化情况下分别进行测试时,其速度记录允许误差为±2km/h;
1.1.5 车辆行驶里程的测量、记录、存储a)MDT可以对连续驾驶的时间进行记录,记录最近15天的连续驾驶记录,容量不少于10万条;b)MDT应能持续记录从指定统计时间开始的累计行驶里程。车辆行驶里程记录单位为km,行驶里程的测量范围为0 km~999 999.9 km,分辨率应等于或优于0.1 km;c)型式检验时,MDT安装在测试用车上进行实车行驶里程误差测试,当测试距离为5km时,行驶里程允许误差为±0.1km以内。
1.1.6 驾驶员身份记录功能MDT应能实现驾驶人员身份记录功能,应能记录驾驶员代码和公安交通管理部门核发的机动车驾驶证证号。驾驶员代码为阿拉伯数字,其最大长度不超过7位,代码设置方法由使用者根据需要自定,在同一MDT的信息记录中,某一驾驶员的代码应与其机动车驾驶证证号唯一相对应。在每次驾车前,驾驶人员首先应确认自己的代码,确认方式由制造商自定。
1.1.7 打印信息输出功能1.1.7.1 打印方式a)信息打印只能在停车状态下进行;b)从打印开始到每分钟平均车速记录内容打印结束,时间不应超过30s;c)打印字符字迹应清晰、规范;d)打印字符的高度应不小于2.4mm,宽度应不小于1.5mm;e)打印纸上应留有足够的空白位置供驾驶员或其它人员签名及简单备注之用。
1.1.7.2 打印内容MDT至少应能打印输出车牌号码、车牌分类、驾驶员代码、驾驶证号码、打印实时时间、停车时刻前15min内每分钟的平均车速、疲劳驾驶记录(一次连续驾驶时间超过设定时间的所有记录)。打印内容及格式见示例1。示例1: 车牌号码:××××××××车牌分类:大型汽车驾驶员代码:0000001 驾驶证号码:××××××××××××××××××打印时间:2002年7月8日15时46分30秒自停车时刻起前推15min内车辆每分钟内平均速度:15:45 20km/h 15:44 60km/h 15:43 96km/h …… ……15:32 118km/h 15:31 110km/h 疲劳驾驶记录:记录1: 开始时间:2002/07/07 21:00;结束时间:2002/07/08 2:30 记录2: 开始时间:2002/07/08 8:30;结束时间:2002/07/08 12:21 1.1.8 显示及操作功能1.1.8.1 显示器显示器应符合如下要求:a)显示字符应笔划完整、清晰规范,在使用中不依靠环境光源也能正确读数;b)显示数据参数时字符高度不小于4mm;c)在显示信息参数的同时,应以显示或面板标识的方式清楚表示信息参数的名称及单位,字符高度不小于3mm;d)显示器在车辆点火开关通电后应处于工作状态;e)在恒定的速度下,车速显示值不应频繁变化。
1.1.8.2 显示内容当无按键操作时,主操作接口应有以下信息显示:a)通信传输模块(如GPRS/CDMA)的信号强度;b)卫星定位状态,指示是否精确定位状态;c)实时时钟、车辆的实时行驶速度、行驶方向;d)运营商名称或驾驶员代码。通过操作按键应能实现如下显示:a)最近15min内每分钟的平均车速记录;b)最近2个日历天内同一驾驶员连续驾驶时间超过设定时间的所有信息记录;c)车速传递系数;d)运营管理中心与MDT之间的收发信息(最近20条,如营运管理信息);e)设置参数类信息;f)呼入、呼出通话记录(最近10条)。其它显示参数由制造商根据客户需要自定义。
1.1.8.3 操作按键a)操作按键设置应能满足使用要求,并应在对应的位置标出各按键名称;b)仅使用面板按键应不能对速度、时间、里程等原始信息进行修改、删除。
1.1.9 数据输入输出功能MDT能够通过通信接口,向运营管理中心或外部设备输出至少包含如下内容的信息:a)实时时钟;b)事故疑点信息;c)最近360h内车辆行驶速度信息(记录间隔为1min,信息为每分钟内的平均速度);d)对应实时时钟的车辆行驶里程信息;e)车辆识别代号、车牌号码、车牌分类;f)驾驶员代码、驾驶证证号;g)车速传递系数;h)最近360h内历史轨迹信息(记录间隔为1min,时间、经度、纬度、状态);i)最近2个日历天内历史轨迹信息;j)对于MDT存储的最近360h内历史信息可按时间段检索和读取。1.1.10 疲劳驾驶提醒MDT能够实现不同驾驶人连续驾驶时间超过国家法规规定的时间的疲劳驾驶判断,及时上报运营管理中心,并声音提醒驾驶人注意。
1.1.11 信息服务功能(可选)a)MDT要求具有显示屏或其它显示设备,能够接收运营管理中心下发的消息并显示,同时具备声音提示功能;b)MDT能够向运营管理中心上发消息。
1.1.12 语音通话功能(可选)可以进行呼入和呼出话音通信,并能支持呼叫号码的输入。1.1.13 紧急报警a)MDT应能支持向运营管理中心进行紧急报警;b)MDT应能支持运营管理中心远程控制(切断/恢复油路等)功能;c)MDT应能支持运营管理中心监听功能(可选);d)带图像的自动拍照并支持紧急自动拍照(拍照的方式-间隔、图片幅数)(可选)。
1.1.14 设置维护功能1.1.14.1 基本参数设置MDT应能通过规定的通信接口,实现对其参数和信息的输入、设定、存储。1.1.14.2 远程参数设置MDT应能支持运营管理中心对其参数进行远程查看、设置、修改。1.1.14.3 控制终端状态MDT应能支持运营管理中心控制其复位、恢复出厂设置。1.1.15 视频图像功能(可选)支持外接图像或视频采集设备。1.1.16 语音输出功能(可选)支持文本转语音提示功能。1.1.17 系统扩展功能(可选)应支持扩展流媒体等接口。
2.性能要求2.2整体性能要求MDT应具备以下性能要求:a)MDT及固件应设计为7×24h持续稳定工作,在正常运行时无须外部干预;