CN104298194A - 电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法 - Google Patents

电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,包括:数据采集终端上电后,采集电梯的原始运行数据及原始功能码数据并传输至服务器;根据原始运行数据判断当前电梯是否正常运行;根据判断结果以固定周期采集当前运行数据或采集当前运行数据及当前功能码数据;将采集到的当前运行数据或当前运行数据及当前功能码数据传输至服务器。与现有技术相比,数据采集终端首先判断当前电梯是否正常运行,若是,则只采集当前运行数据并上传,若否,则采集当前运行数据及当前功能码数据并上传,由于电梯一般情况都是正常运行的,且功能码数据的数据量远远大于运行数据的数据量,从而大大减少了上传的数据量,降低了支付的数据流量资费。

Description

电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法
技术领域
本发明涉及一种采集及传输数据的方法,更具体的涉及一种电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法。
背景技术
电梯远程监控系统作为一种服务于电梯生产企业、电梯维保企业和电梯用户的在线电梯监控系统,日益受到各电梯厂商的重视。但是限于技术和运营成本的原因,电梯远程监控系统还不能够大批量应用。
目前各种电梯控制系统的监控通讯接口和协议均不相同,这些接口和协议通常为RS232、RS485和CAN等串行通讯接口和协议。而由于电梯出厂后安装在不同的地区,为了方便使用和管理,一般电梯远程监控系统采用GPRS无线网络传输数据。然而数千台、甚至数万台电梯每个月的数据流量资费对企业来说是一笔不菲的支出。下面以一台电梯为例进行说明:当前每台电梯的控制系统均含有运行状态、方向、楼层、状态标志和故障代码,共5条数据,且电梯控制系统还包括功能码参数约450个,即450条功能码数据;而每条数据共8个字节,那么采集一次电梯控制系统的所有参数的数据量为(450+5)×8 Byte=3640 Byte,当前的电梯远程监控系统会将这些数据全部上传至服务器,每秒采集并上传1次,从而每天需要上传的数据量为3640×3600×24 Byte=314496000Byte=314.496M Byte,数据量非常庞大。因此,数千台、甚至数万台电梯每个月需要上传的数据量是非常大的,从而需要支付的流量费也是相当高的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,以减少数据采集终端向服务器传输的数据量,从而降低需要支付的流量费。
为实现上述目的,本发明提供了一种电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,包括以下步骤:
数据采集终端上电后,采集电梯的原始运行数据及原始功能码数据并传输至服务器;
根据所述原始运行数据判断当前电梯是否正常运行;
根据判断结果以固定周期采集当前运行数据或采集当前运行数据及当前功能码数据;
将采集到的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据传输至所述服务器。
与现有技术相比,本发明中数据采集终端上电后,首先采集电梯的原始运行数据及功能码数据并传输至服务器,然后根据原始数据判断当前电梯是否正常运行,若正常运行,则之后只采集运行数据并上传,若电梯处于异常,则采集电梯的运行数据及功能码数据并上传,即只有当电梯运行不正常时才会同时采集并上传运行数据及功能码数据。由于电梯一般情况都是正常运行的,且功能码数据的数据量远远大于运行数据的数据量,从而相比每次都采集并上传电梯的运行数据和功能码数据,本发明大大的减少了数据采集终端上传的数据量,降低了电梯远程监控系统中每台电梯需要支付的数据流量资费。
较佳地,所述“根据判断结果以固定周期采集当前运行数据或采集当前运行数据及当前功能码数据”具体为:
当判断结果为是时,以固定周期采集所述当前运行数据;
当判断结果为否时,以固定周期采集所述当前运行数据及所述当前功能码数据。
较佳地,所述运行数据包括电梯的运行状态、方向、楼层、状态标志位及故障代码,所述状态标志位用于标识电梯是否正常运行。
较佳地,所述“根据所述运行数据判断当前电梯是否正常运行”具体为:
根据所述状态标志位判断当前所述电梯是否正常运行。
较佳地,所述“根据判断结果以固定周期采集当前运行数据或采集当前运行数据及当前功能码数据”之后还包括:
将当前时刻采集的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据存储于第二接收缓存,将所述当前时刻的前一采集的运行数据或运行数据及功能码存储于第一接收缓存;
判断所述第二接收缓存存储的数据与所述第一接收缓存存储的数据是否相同;
当判断结果为是时,将所述第二接收缓存存储的数据传输至所述服务器,反之,不传输所述第二接收缓存存储的数据。
较佳地,所述“将采集到的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据传输至服务器”具体为:
通过GPRS无线网络将采集到的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据传输至服务器。
较佳地,所述固定周期为1秒。
通过以下的描述并结合附图,本发明将变得更加清晰,这些附图用于解释本发明的实施例。
附图说明
图1为本发明电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法一实施例的流程图。
图2为本发明电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法另一实施例的流程图。
具体实施方式
现在参考附图描述本发明的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。在电梯远程监控系统中,一般包括服务器和多个数据采集终端,每个数据采集终端采集对应电梯的数据,然后通过GPRS无线网络将数据传输至服务器,进而在服务器端实现对电梯的远程监控。下面以一个数据采集终端采集对应电梯的数据为例进行说明。
请参考图1,为本发明电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法一实施例的流程图。如图1所示,本发明电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法包括以下步骤:
步骤S101,数据采集终端上电后,采集电梯的原始运行数据及原始功能码数据并传输至服务器;即数据采集终端上电后,第一次采集数据时需要采集电梯的所有数据(包括运行数据和功能码数据)并上传至服务器,其中数据采集终端每秒采集一次数据;电梯的运行数据包括电梯的运行状态、方向、楼层、状态标志位及故障代码共5条数据,状态标志位用来标识电梯是否正常运行,电梯的功能码数据共有450条;
步骤S102,根据运行数据判断当前电梯是否正常运行,若判断结果为是,执行步骤S103,反之,执行步骤S105;具体为根据采集到的状态标志位判断电梯是否正常运行,如状态标志位为1代表正常运行,状态标志位为0代表电梯处于异常状态等;
步骤S103,以固定周期采集电梯的当前运行数据;其中固定周期为1秒,即每秒采集一次数据;
步骤S104,将采集到的当前运行数据通过GPRS无线网络传输至服务器;
步骤S105,以固定周期采集电梯的当前运行数据及当前功能码数据;
步骤S106,将采集到的当前运行数据及当前功能码数据传输至服务器,返回步骤S102。
与现有技术相比,本发明中数据采集终端上电后,首先采集电梯的原始运行数据及原始功能码数据并传输至服务器,然后根据原始运行数据判断当前电梯是否正常运行,若正常运行,则之后只采集当前运行数据并上传,若电梯处于异常,则采集电梯的当前运行数据及当前功能码数据并上传,即只有当电梯运行不正常时才会同时采集并上传运行数据及功能码数据。由于电梯一般情况都是正常运行的,且功能码数据的数据量远远大于运行数据的数据量,从而相比每次都采集并上传电梯的运行数据和功能码数据,本发明大大的减少了数据采集终端上传的数据量,降低了电梯远程监控系统中每台电梯需要支付的数据流量资费。
请参考图2,为本发明电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法另一实施例的流程图。如图2所示,本发明电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法包括以下步骤:
步骤S201,数据采集终端上电后,采集电梯的原始运行数据及原始功能码数据并上传至服务器;即数据采集终端上电后,第一次采集数据时需要采集电梯的所有数据(包括运行数据和功能码数据)并上传至服务器,其中数据采集终端每秒采集一次数据;其中电梯的运行数据(原始运行数据或当前运行数据)包括电梯的运行状态、方向、楼层、状态标志位及故障代码共5条数据,状态标志位用来标识电梯是否正常运行,电梯的功能码数据共有450条;
步骤S202,根据状态标志位判断当前电梯是否正常运行,若判断结果为是,执行步骤S203,反之,执行步骤S204;需要说明的是,在数据采集终端上电后的之后时刻,根据状态标志位判断当前电梯是否正常运行是根据之后采集到的运行数据来判断;
步骤S203,以固定周期采集电梯的当前运行数据,执行步骤S205;其中固定周期为1秒;
步骤S204,以固定周期采集电梯的当前运行数据及当前功能码数据,执行步骤S205;
步骤S205,将当前时刻采集的当前数据存储于第二接收缓存BUFF_2,将当前时刻的前一次采集的数据存储于第一接收缓存BUFF_1;由于数据采集终端每秒采集一次数据,故前一次采集的数据为当前时刻的前一秒采集的数据;
步骤S206,判断第二接收缓存BUFF_2中存储的数据与第一接收缓存BUFF_1中存储的数据是否相同,若判断结果为是,执行步骤S207,反之,执行步骤S209;
步骤S207,将第二接收缓存BUFF_2存储的数据传输至输出缓存SEND_BUFF;
步骤S208,通过GPRS无线网络将输出缓存SEND_BUFF中的数据传输至服务器,返回步骤S202;即实现了在电梯正常运行且运行数据发生变化时,将变化后的运行数据上传至服务器,在电梯处于异常状态时,将电梯的运行数据及功能码数据上传至服务器;其中,通过GPRS无线网络传输数据时,数据采集终端内设置有GPRS模块,通过GPRS模块内置的TCP/IP协议发送数据流程进行数据传输,GPRS数据传输协议的波特率为9600bps。具体的,数据采集终端上电初始化延时至少20ms,以确保GPRS模块准备成功;然后检测GPRS信号的强度;若GPRS模块准备就绪,则GPRS模块通过SIM卡向运营商网络申请IP地址;数据采集终端通过该IP地址发送握手信号给服务器(服务器采用固定IP地址),如果握手成功,则开始发送数据,如果握手失败,则重新申请IP地址,再次握手,直至发送数据成功;
步骤S209,不向服务器传输数据,返回步骤S202,即开始下一次的循环:判断电梯运行是否正常以及采集并上传运行数据或运行数据及功能码数据。
上述步骤S205至步骤S207实现了在电梯没有运行时,由于当前采集的数据与前一次采集的数据是相同的,从而不上传数据,即通过判断当前采集的当前运行数据与前一次采集的运行数据是否相同来决定是否向服务器传输当前运行数据,相比现有技术中每秒采集一次运行数据和功能码数据并上传,大大降低了上传的数据量。
以一台电梯为例进行说明:当电梯正常运行时,每天24小时传输的数据量为5×8×3600×24 Byte=3096000 Byte,若电梯平均每天运行8小时,则每天的数据量为3096000/3 Byte=1032000 Byte,每月以30天来计算,则每月的数据量为1032000×30 Byte=30960000Byte。而当电梯处于异常状态(出现故障或维保)时,每次传输的数据量为(450+5)×8 Byte=3640 Byte,一般情况下电梯每月2次固定维保(即电梯每月定期2次采集并上传电梯的运行数据及功能码数据),则每月维保产生的数据量为3640×2 Byte=7280 Byte;假如电梯每月2次故障,则每月故障产生的数据量为3640×2 Byte=7280 Byte。综上所述,一台电梯每月传输的数据量为(30960000+7280+7280)Byte=30974560 Byte,如果翻倍算,每月的数据流量≤62MB,与现有技术相比,大大的减少了需要传输的数据量,进而节省了数据流量费。
以上结合最佳实施例对本发明进行了描述,但本发明并不局限于以上揭示的实施例,而应当涵盖各种根据本发明的本质进行的修改、等效组合。

Claims (7)

1.一种电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,其特征在于,包括以下步骤:
数据采集终端上电后,采集电梯的原始运行数据及原始功能码数据并传输至服务器;
根据所述原始运行数据判断当前电梯是否正常运行;
根据判断结果以固定周期采集当前运行数据或采集当前运行数据及当前功能码数据;
将采集到的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据传输至所述服务器。
2.如权利要求1所述的电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,其特征在于,所述“根据判断结果以固定周期采集当前运行数据或采集当前运行数据及当前功能码数据”具体为:
当判断结果为是时,以固定周期采集所述当前运行数据;
当判断结果为否时,以固定周期采集所述当前运行数据及所述当前功能码数据。
3.如权利要求2所述的电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,其特征在于,所述运行数据包括电梯的运行状态、方向、楼层、状态标志位及故障代码,所述状态标志位用于标识电梯是否正常运行。
4.如权利要求3所述的电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,其特征在于,所述“根据所述运行数据判断当前电梯是否正常运行”具体为:
根据所述状态标志位判断当前所述电梯是否正常运行。
5.如权利要求2所述的电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,其特征在于,所述“根据判断结果以固定周期采集当前运行数据或采集当前运行数据及当前功能码数据”之后还包括:
将当前时刻采集的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据存储于第二接收缓存,将所述当前时刻的前一次采集的运行数据或运行数据及功能码存储于第一接收缓存;
判断所述第二接收缓存存储的数据与所述第一接收缓存存储的数据是否相同;
当判断结果为是时,将所述第二接收缓存存储的数据传输至所述服务器,反之,不传输所述第二接收缓存存储的数据。
6.如权利要求1所述的电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,其特征在于,所述“将采集到的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据传输至所述服务器”具体为:
通过GPRS无线网络将采集到的所述当前运行数据或所述当前运行数据及所述当前功能码数据传输至服务器。
7.如权利要求1所述的电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法,其特征在于,所述固定周期为1秒。
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