城市排水管网在线监测系统解决方案

发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2023-04-13 来源: elecfans关键字:在线监测系统  实时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

排水管网在线监测系统利用低功耗远程测控终端等设备对雨量、水位、水量、流速、水质、有毒有害气体等信息进行实时的采集,通过无线网络进行传输汇集,通过信息化管理、城市排水应急管理、大型泵站综合自动化控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。


一、系统概述

深圳信立科技排水管网在线监测系统利用低功耗远程测控终端等设备对雨量、水位、水量、流速、水质、有毒有害气体等信息进行实时的采集,通过无线网络进行传输汇集,通过信息化管理、城市排水应急管理、大型泵站综合自动化控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。


二、系统组成部分

传感器监测层:主要有各种监测传感器组成,比如雨量、水位、流量、气体、水质、地理、水文传感器与泵站监控设备组成。

传输层:传输层主要有无线采集装置、NB、4G、Lora、433MHZ无线传输网络组成。

数据层:排水防涝设施、基础地理信息、实时在线监测等。

服务层:由基础设施服务、数据服务、云服务管理平台、软件服务组成。


三、系统功能

1、实现对生活污水管网、工业废水管网、降水排水管网、城市污水管网进行实时在线监测。

2、实时采集排水管网中水位、流量、流速、水质、有毒有害气体、地表雨量等数据,并利用无线传输网络进行传输汇集。

3、实时采集排水管网中泵房、泵站中水泵启停状态信息,以及阀门开启关闭状态信息,并实现远程在线控制。

4、对管网监测的数据实现在线告警功能,并利用在线监测软件形成告警历史记录。

5、利用管网在线监测软件,可以实现对管网监控数据形成曲线分析、历史数据查询、报表打印、远程监控、监测预警、监管等功能。

6、监测软件具备APP监控,方便用户随时、随地对管网监测数据进行监控。

7、现场采集传输设备可采用太阳能供电、电池供电,无需考虑现场布线拉线。

8、采用定制化软件功能,个性化设计,满足不同用户要求。


四、产品简介

物联网关

XL90物联网关是XIoT网络核心,启动、管理、协调网络通信。网络、协议转换;数据获取、处理、储贮、转发。构建更稳定、更可靠、更安全的物联网。

1、XL90物联网关同时向多个平台上传数据。

2、支持MQTT、SOAP、API、Modbus RTU/TCP及其它工业、电力行业通信协议。

3、XL/9-IoT协议直接推送数据至MS SQL,MY SQL,ORACLE等数据库,和平台通信更方便。

4、提供客户指定的其它通信协议。

5、可植入My SQL数据库。

6、理论上接入节点数量不受限,推荐接入32个节点。

7、对上支持NB、4G、wifi无线通信方式。同时也支持以太网、RS485有线通信方式。


XL61无线压力传感器

1、XL61无线压力传感器,兼容电池供电和外接电源供电。

2、XL61无线压力传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产。

3、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。

4、压力量程、精度、配线电缆长度可选。精度0.5级。

5、支持手机APP调试参数,读取数据。

6、防护等级IP67。

7、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。

8、可选配GNSS定位。


XL61无线气体传感器

1、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。

2、XL61无线气体传感器,是按隔爆标准研发、设计、生产的。用于监测各种气体的浓度。

3、用户按需求,选配所要求技术参数的气体传感器探头。

4、可选国产或者进口品牌的气体传感元件。

5、支持超限本地声光报警灯报警。

6、本地显示屏显示实时数据。

7、可选配GNSS定位。

8、支持手机APP调试参数,读取数据。

9、防护等级IP67。

10、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。


XL60无线采集装置

spacer.gif1、XL60无线采集装置,采集模拟、开关信号,输出模拟、开关信号;支持多种无线通信方式。

2、一套XL60由1个主机模块和1个或多个I/O模块构成。

3、I/O模块采集模拟、开关信号,通过XBUS总线上传至主机模块,主机模块对数据处理、协议转换,无线上传数据至物联网关或监控服务器(计算机)软件平台。

4、平台通过无线通信,下发控制指令给XL60主机,主机通过XBUS总线,发控制指令至I/O模块,相应的模块输出开关信号或模拟信号。

5、两台XL60可实现模拟、开关信号透传。

6、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。

7、可选配GNSS定位。

8、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。


XL61无线液位传感器

spacer.gif1、XL61无线液位传感器,兼容电池供电和外接电源供电。

2、XL61无线液位传感器是按照防爆(隔爆)标准和低功耗设计,研发,生产。

3、支持LoRa,NB,4G无线传输方式。

4、液位量程、精度、配线电缆长度可选。精度0.5级。

5、支持手机APP调试参数,读取数据。

6、防护等级IP67。

7、支持modbus协议、XL/6-IoT协议。

8、可选配GNSS定位。


关键字:在线监测系统  实时 引用地址:城市排水管网在线监测系统解决方案

上一篇:指针式压力表的检定要求
下一篇:OLED器件测试应用案例

推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 17:07

Enea 5.4版OSE实时操作系统增加多核SMP
网络软件和服务提供商Eneaò(Nordic Exchange/Small Cap/ENEA)日前宣布推出5.4版Enea OSEò 实时操作系统 。从基于PowerPC的Freescale MPC8641D和MPC8572DS 处理器 开始, OSE 5.4版增加了对 多核 CPU的对称多处理( SMP )支持。此外,OSE 5.4还提供一些重要功能,包括支持动态加载模块的新型按需分页程序,以及支持IPv6的增强IP协议栈。由于可使用低成本的NAND闪存来替代昂贵的RAM,该新型按需分页程序大幅度降低了应用的BOM成本。 到2012年,大多数通信处理器将为多核处理器,Enea市场营销副总裁Terry Pearson表示,
[嵌入式]
实时单片机通讯网络中的内存管理
      摘要:为提高单片机通讯的实时性,采用了动态的内存管理方法,并将其应用到AUTO 2000DCS系统中,获得了满意的效果。      关键词: 动态分区 静态分区 最先适应法 内存表      在AUTO 2000 DCS系统中,我们采用了单片机实时通讯网络.这是一种具有不确定控制站监控的主从式总线网络.大致的工作过程是网络系统上电,各站点进行控制权争夺确立控制站和非控制站;控制站轮询各站点,被轮询的站点若有数据发送即成为主站,执行主机/从机的通讯;通讯结束后(无论成功与否)主站将控制权归还给控制站;控制站然后轮询下一个站点,周而复始。        为了提高通讯效率,采取了
[应用]
实时频谱分析仪测试的工作原理
1.1 FFT的基本原理 FFT方法是通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的效果。它采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布。 FFT方式进行频谱分析的原理 离散傅立叶变换X(k)可看成是z变换在单位圆上的等距离采样值,同样,X(k)也可看作是序列傅氏变换X(ejω)的采样,采样间隔为ωN=2π/N。因此,离散傅立叶变换实质上是其频谱的离散频域采样,对频率具有选择性(ωk=2πk/N),在这些点上反映了信号的频谱。 根据采样定律,一个频带有限的信号可以对它进行时域采样而不丢失任何信息,FFT变换则说明对时间有限的信号(有限长序列)也可以进行频
[测试测量]
嵌入式Linux下的实时性增强方案
    Linux以其功能强大、源代码开放、支持多种硬件平台、模块化设计方案以及丰富的开发工具支持等特点广泛应用在嵌入式系统领域。作为嵌入式产品的操作系统平台,具有较好的实时性、系统可靠性、任务处理随机性是系统追求的目标,目前商业嵌入式操作系统实时性能可以满足嵌入式领域的需求,但由于其价格昂贵,应用受到了限制 。而嵌入式Linux以其非常低廉的价格,可以大大地降低成本,逐渐成为嵌入式操作系统的首选。但由于其在实时应用领域的技术障碍,要应用在嵌入式领域,还必须对Linux内核作必要的改进。本文以S3C2410+Linux作为移动机器人操作平台,为了提高机器人任务处理的实时性,针对影响Linux OS实时性能的若干方面进行研究,并利用
[嵌入式]
智能采光实时追日的电能管理系统
引 言 太阳能是资源丰富、无污染的能源替代品,怎样提高对其的利用率逐渐成为各国的研究焦点。太阳能的利用存在以下问题:首先,太阳能虽然资源丰富,但能量分散,集中在某点的能量较少,同时太阳能的方向性决定了较长时间内不可能在固定方向一直获取较大的能量;第二,太阳能受环境条件的制约,只有在白天太阳光线较好的情况下,才能获得稳定的太阳能;第三,太阳能电池板的转换效率不高,目前世界上太阳能电池板的转换效率最高也只有30%,而国内使用的转换效率大都在20%左右。本课题主要针对太阳能利用率低这一问题,利用太阳定位算法以及光敏电阻传感器反馈法,并通过 Fusion系列单片机模数混合的FPGA协调控制电机,驱动太阳能电池板实时追日,以提高太阳
[电源管理]
实时嵌入式产品的测试系统设计
引言 嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,能够适应实际应用中对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。它是先进的计算机技术、半导体技术以及电子技术与各个行业的具体应用相结合的产物。在一些特定领域,它被要求能够实时响应外部的请求并处理相应的计算,最后把结果及时地反馈给用户或者外设。随着嵌入式应用领域的迅速扩大,人们对嵌入式软件质量提出了更高的要求,如何对日益复杂的嵌入式软件进行快速有效的测试成了目前的关注热点。 1 设计原理 1.1 系统需求 本文采用的被测试嵌入式系统如图1所示,是一套运行有飞行控制软件的嵌入式系统。它需要对飞行的姿态、轨迹做出计算,并通过总线的方式与舵机、发动机、导引头、惯性测量
[单片机]
<font color='red'>实时</font>嵌入式产品的测试系统设计
Velodyne Lidar发布传感器Puck 32MR™ 为自动驾驶汽车提供高分辨率实时激光雷达
图片来源:Velodyne Lidar官网 据外媒报道,Velodyne Lidar, Inc.推出了Puck 32MR™传感器,为低速自动驾驶市场提供高成本效益的感知解决方案,包括工业车辆、机器人、航天飞机以及无人机。该激光雷达传感去可为中端应用提供丰富的感知数据。 Puck 32MR不仅具有Velodyne专利环绕视图感知能力,还拥有120米量程和40度垂直视野范围,能在陌生的动态环境中导航。Puck 32MR能在所有光照条件下产生高分辨率点云,并且噪音较小。该传感器还能精确探测人行横道、路边、车辆、行人、自行车和障碍物,可以提高效率,保证道路安全。此外,该传感器外形紧凑,并且性能可靠、耐用。 Puck 32
[汽车电子]
Velodyne Lidar发布传感器Puck 32MR™ 为自动驾驶汽车提供高分辨率<font color='red'>实时</font>激光雷达
安捷伦科技公司推出针对调制宽带通信信号的超宽带矢量信号分析仪
(2007年5月9日,北京)—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)近日推出一款专为分析调制宽带通信信号而优化的测量系统—Agilent VSA80000A超宽带(UWB)矢量信号分析仪(VSA)系统。分析调制宽带通信信号需要使用宽带信号分析功能,而基于频谱分析仪的传统分析方法却对此无能为力。安捷伦新型VSA80000A超宽带矢量信号分析仪系统可对高达13 GHz的信号带宽进行精确测量。它是从事UWB设计,需要进行关键的一致性测试或诊断和调试系统的工程师的理想选择。 UWB技术正在推动计算机外设从有线USB(通用串行总线)向无线USB的转变,为用户带来更大的灵活性。UWB技术最初是在航空/国防应用(如宽带雷达和卫星通信)中使用,现在
[新品]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved