CN104504772B - 防排烟系统数据信息采集方法及采集器 - Google Patents
防排烟系统数据信息采集方法及采集器 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种防排烟系统数据信息采集方法及采集器,改善了现有技术中未对防排烟系统进行监测,监测项目信息采集范围有限,使安全管理监测项目存在一定疏漏的问题。该方法应用于防排烟系统,所述防排烟系统中安装有数据信息采集器,所述防排烟系统包括加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜,所述方法包括:所述数据信息采集器采集所述加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的状态信息;将所述状态信息汇总,得到汇总监测数据信息;发送所述汇总监测数据信息。使用该数据信息采集方法及采集器,可以提高监测的全面性,使安全管理监测项目更为可靠,设计巧妙、实施方便,易于推广应用。
Description
技术领域
本发明涉消防领域,具体而言,涉及一种防排烟系统数据信息采集方法及采集器。
背景技术
现今,很多区域内,特别是城镇中心、工厂聚集地,各类建筑物密集分布,随之,建筑物的安全性亦成为人们日渐关注的问题。
目前,对建筑物的消防监测主要通过远程监测实现,且主要针对烟、火、水等异常状况进行监测和报警,并未对防排烟系统进行监测,监测项目信息采集范围有限,使安全管理监测项目存在一定疏漏。
发明内容
本发明的目的在于提供一种防排烟系统数据信息采集方法及采集器,以改善现有技术中未对防排烟系统进行监测,监测项目信息采集范围有限,使安全管理监测项目存在一定疏漏的问题。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
第一方面,本发明提供了一种防排烟系统数据信息采集方法,应用于防排烟系统,所述防排烟系统中安装有数据信息采集器,所述防排烟系统包括加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜,所述方法包括:
所述数据信息采集器采集所述加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的状态信息;
将所述状态信息汇总,得到汇总监测数据信息;
发送所述汇总监测数据信息。
将汇总出的信息进行发送,如传递至对应的服务器端过程中,会涉及到信息转换采集,例如:进行信息传递前通过模数转换器将汇总的模拟信号转换为数字信号再进行传递,接收到该数字信号后通过数模转换器将该数字信号还原为模拟信号便可读取信息,由于该种转换技术为本领域技术人员所熟知的技术,且在信息传递时进行转换处理为本行业惯用技术手段,方式亦有多种,只要能实现信息传递便可,在此不作赘述。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述状态信息包括:所述送风机、防排烟风机和加压风机的开启、关闭及故障状态信息,所述控制柜的故障状态及发出的开启、关闭控制指令信息,送入所述送风机、防排烟风机和加压风机的风量风压信息。
结合上述第一方面,第二种可能的实现方式中,所述数据信息采集器中预先设置有信息采集间隔,所述数据信息采集器按设置的所述信息采集间隔进行信息采集。
结合上述第一方面,第三种可能的实现方式中,所述发送所述汇总监测数据信息,包括:
判断所述汇总监测数据信息是否和上一次获取的汇总监测数据信息一致,当判断结果为是时,存储所述汇总监测数据信息,结束本次数据信息采集方法流程;当判断结果为否时,将所述汇总监测数据信息与所述上一次获取的汇总监测数据信息不一致的信息发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
结合上述第一方面,第四种可能的实现方式中,所述发送所述汇总监测数据信息,包括:将所述汇总监测数据信息直接发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
通过上述方案,在防排烟系统中,若该系统的工作状态发生变化或者某些部件出现故障,则相应的监测信息会发生变化,若监测信息一直没有改变,则表示防排烟系统的组件设备正常、工作正常;判断监测信息的变化,并将发生变化的监测信息传输给监测主机,有助于用户及时发现防排烟系统出现的问题或者发生故障的组件。
第二方面,本发明提供了一种防排烟系统数据信息采集器,应用于防排烟系统,所述防排烟系统包括加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜,所述采集器包括:
采集单元,用于采集所述加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的状态信息,将采集到的状态信息发送至数据处理单元;
数据处理单元,用于接收所述采集单元传递来的状态信息,将所述状态信息汇总,得到汇总监测数据信息;
发送单元,用于发送所述汇总监测数据信息。
上述中,采集单元采集到的信息一般为模拟信息,在其将(模拟)信息传递至数据处理单元之前,会涉及到信息转换采集,例如:采集单元进行信息传递前通过模数转换器将汇总的模拟信号转换为数字信号再进行传递,数据处理单元接收到该数字信号后通过数模转换器将该数字信号还原为模拟信号便可读取信息,同理,发送单元进行信息传递,如将信息传递至对应服务器端前亦进行模数转换,服务器端接收到该信号后通过数模转换便可还原该信号,读取信息,由于该种转换技术为本领域技术人员所熟知的技术,且在信息传递时进行转换处理为本行业惯用技术手段,方式亦有多种,只要能实现信息传递便可,在此不做赘述。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述采集单元包括:
送风机状态信息采集单元,用于获取所述送风机的开启、关闭及故障状态信息;
防排烟风机状态信息采集单元,用于获取所述防排烟风机的开启、关闭及故障状态信息;
加压风机状态信息采集单元,用于获取所述加压风机的开启、关闭及故障状态信息;
控制柜状态信息采集单元,用于获取所述控制柜的故障状态及发出的开启、关闭控制指令信息;
风量风压状态信息采集单元,用于获取送入所述送风机、防排烟风机和加压风机的风量风压信息。
通过上述单元获得防排烟系统多个组件的监测信息,进而实现了对整个防排烟系统较为的全面监测。
结合上述第二方面,第二种可能的实现方式中,所述采集器中预先设置有所述采集单元的信息采集间隔,所述采集单元用于按设置的所述信息采集间隔进行信息采集。
结合上述第二方面,第三种可能的实现方式中,所述发送单元包括判断子单元,所述判断子单元用于判断所述汇总监测数据信息是否和上一次获取的汇总监测数据信息一致,当判断结果为是时,存储所述汇总监测数据信息,结束本次数据信息采集方法流程;当判断结果为否时,将所述汇总监测数据信息与所述上一次获取的汇总监测数据信息不一致的信息发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
结合上述第二方面,第四种可能的实现方式中,所述发送单元用于将所述汇总监测数据信息直接发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
在防排烟系统中,若该系统的工作状态发生变化或者某些部件出现故障,则相应的监测信息会发生变化,若监测信息一直没有改变,则表示防排烟系统的组件设备正常、工作正常;判断监测信息的变化,并将发生变化的监测信息传输给监测主机,有助于用户及时发现防排烟系统出现的问题或者发生故障的组件。
本发明实现的技术效果:
本发明实施例中,突破了现有技术中仅对烟、火、水等异常状况进行监测的思维局限,从本领域技术人员不曾注意到的角度-防排烟系统信息采集出发,通过对数据信息采集器的巧妙设计,实现了对防排烟系统中的加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的有效监测,并通过有线或无线的方式将监测信息汇总后进行远程传输,使得消防人员能够及时了解到防排烟系统的工作状况,并能及时发现系统的异常状况,提高了监测信息的全面性和安全管理监测项目的可靠性,符合实际需求。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明实施例而了解。本发明实施例的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。通过附图所示,本发明的上述及其它目的、特征和优势将更加清晰。
图1为本发明实施例1的流程示意图;
图2为本发明实施例2的系统框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
现有技术中,为了提高建筑物的安全性,一般采用对烟、火、水等异常状况进行监测的监测报警装置监测、预警异常状况,为了确保监测的可靠性,本领域技术人员一般采用增加监测设备布置密度,及加强对监测设备的人工巡检等方式。然而,此类消防布局却存在一个漏洞,未对报警执行装置进行有效监测,如:本发明中的防排烟系统在接收到烟火信息时及时执行消防报警设施才是最大限度减小损失的关键,但现有技术中并未对这些消防设施报警终端的工作状态进行专门监测,由于公众潜意识将险情认定为偶发性事件,很多建筑物内的消防设施报警终端,如防排烟系统等年久失修,就算进行检查也是采用人工巡检,检测力度不够,导致发生险情时这些消防设施报警终端完全无法工作,只能被动等待人工报警,待消防人员赶到现场进行处理,显著影响了险情处理的及时性,造成了无法弥补的损失,基于该种现状,本申请的发明人突破传统的思维局限,从本领域技术人员不曾注意到的角度-消防设施报警终端,防排烟系统信息采集出发,通过对数据信息采集器的巧妙设计,实现了对防排烟系统中的加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的智能监测,其中,加压风机、送风机、防排烟风机可为自动/手动/电磁阀等形式开启关闭,控制柜为对加压风机、送风机、防排烟风机进行控制的装置总成,其可为区分的柜体,亦可为一个整体,将监测信息汇总并通过有线或无线的方式进行远程传输,使得消防人员能够及时了解到防排烟系统的工作状况及异常状况,充分确保消防设施执行终端工作的可靠性和及时性,能够显著减小灾情损失。
实施例1
如图1所示,本发明实施例提供了一种防排烟系统数据信息采集方法,应用于数据信息采集器,用于采集防排烟系统中加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的状态信息,所述方法包括:
S201:采集防排烟系统中各组件的状态信息。
本步骤中,防排烟系统中的组件包括加压风机、送风机、防排烟风机、控制柜、防火阀、排烟阀、风管等,获取的状态信息包括送风机、防排烟风机和加压风机的开启、关闭及故障状态信息,控制柜的故障状态及发出的开启、关闭控制指令信息,送入送风机、防排烟风机和加压风机的风量风压信息,防火阀的开启、关闭状态信息,排烟阀的开启、关闭状态信息。
其中,对加压风机、送风机、防排烟风机状态信息的采集可通过传感器实现,如:在加压风机、送风机和防排烟风机上分别安装开关传感器,通过开关传感器检测送风机、防排烟风机和加压风机的工作状态信息(开启、关闭、故障状态),若加压风机、送风机和防排烟风机上设置有手/自动按钮,可将开关传感器安装在该手/自动按钮上,通过对该手/自动按钮状态的采集得出加压风机、送风机和防排烟风机的状态信息,开关传感器自动将采集到的工作状态信息转换为电信号传递至数据信息采集器;对控制柜状态信息的采集可通过传感器实现,如:在控制柜中安装开关传感器,开关传感器巡检控制柜自动释放功能按钮状态信息,根据检测到的信息判定控制柜的工作状态(故障状态、控制指令),开关传感器自动将采集到的工作状态信息转换为电信号传递至数据信息采集器;对防火阀和排烟阀状态信息的采集可通过传感器实现,如:在防火阀和排烟阀上分别安装开关传感器,通过开关传感器检测防火阀和排烟阀的状态信息(开启、关闭),开关传感器自动将采集到的工作状态信息转换为电信号传递至数据信息采集器;对风管状态信息的采集可通过在风管上安装压力传感器和风量传感器实现,用以得出风量风压信息。对各信息的采集亦可通过数据解码及通信协议共享的方式从控制柜采集。
根据实际情况,亦可对防排烟系统中的报警联动功能进行监测,如:报警装置为声光报警器,则可在声光报警器上安装声光传感器,通过对声光传感器信号的采集获得声光报警器的状态信息等。
数据信息采集器接收并还原开关传感器传递来的信号,得出送风机、防排烟风机和加压风机的开启、关闭、故障状态信息,控制柜的控制指令及故障状态信息,数据信息采集器得出状态信息的方式较多,例如:根据开关传感器传递信号的高低电平不同区分开启、关闭状态,又如:根据开关传感器传递信号的不同逻辑值区分开启、关闭状态等。对于故障状态信息的判定可有多种,如:在数据信息采集器接收到控制柜作出操作动作,如控制送风机开启,而送风机未执行该操作动作,则判定送风机处于故障状态,加压风机、防排烟风机和控制柜的信息采集方式与上述方法类似,本发明对此不作限制。
S202:将采集到的状态信息汇总,得到并发送汇总监测数据信息。
本实施例中,提供了该步骤的两种实现方式:
方式一,数据信息采集器发送汇总监测数据信息前,判断汇总监测数据信息是否和上一次获取的汇总监测数据信息一致,当判断结果为是时,存储汇总监测数据信息,结束本次数据信息采集方法流程;当判断结果为否时,将汇总监测数据信息与上一次获取的汇总监测数据信息不一致的信息发送至服务器端,数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。即数据信息采集器在发送汇总监测数据信息前会进行“预处理”,仅将异常信息(与前一次不一致的信息)进行发送,非异常信息(与前一次一致的信息)进行保留,当保留的数据超过存储空间时,将保留时间最长的数据自动删除。
方式二,将汇总监测数据信息直接发送至服务器端,数据信息采集器中预先设置有数据信息采集器与服务器端的对应关系。即数据信息采集器在发送汇总监测数据信息前不会进行“预处理”,直接将所有信息均进行发送。
其中,数据信息采集器中预先设置有数据信息采集器与(监测主机)服务器端102的对应关系,例如:设定数据信息采集器与服务器A对应,则数据信息采集器完成信息汇总后,将汇总后的信息传递至服务器A。
将汇总监测数据信息传递至对应的服务器端102过程中,会涉及到信息转换采集,例如:进行信息传递前通过模数转换器将汇总出的模拟信号转换为数字信号再进行传递,接收到该数字信号后通过数模转换器将该数字信号还原为模拟信号便可读取信息,由于该种转换技术为本领域技术人员所熟知的技术,且在信息传递时进行转换处理为本行业惯用技术手段,只要能实现信息传递便可,本发明在此不作限制。
为了更为全面地了解防排烟系统中各器件的具体工作性能,充分确保防排烟系统工作的可靠性,优选在数据信息采集器中集成计时单元104,该计时单元104计量控制柜的控制指令与送风机、防排烟风机和加压风机的开启或关闭动作之间的延时时长,数据信息采集器将该延时时长传递至对应的服务器端102,以在确保相关消防人员在服务器端102上查看防排烟系统中各器件工作状态的同时,亦能客观的了解到各器件的工作性能(及时性),以便于在相应器件工作性能较低(反应较慢)的情况下及时进行处理,最大限度的减小潜在危险和损失。
根据实际需求,数据信息采集器中预先设置有信息采集间隔,该信息采集间隔可由用户自行设定,亦可由数据信息采集器默认设定,数据信息采集器按设置的信息采集间隔进行信息采集。
为了确保对防排烟系统中各器件工作状态的有效采集及监测,优选在数据信息采集器中预先设置启动检测单元105,并预先设定启动检测间隔,该启动检测单元105按照预先设定的启动检测间隔向控制柜发送操作指令,由控制柜按接收到的操作指令控制送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,若控制柜未在该预设的启动检测间隔向送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则默认控制柜处于故障状态;若控制柜在预设的启动检测间隔向送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则控制柜处于工作状态,若送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,则二者处于开启/关闭状态,否则处于故障状态,由数据信息采集器将相应状态汇总后发送至对应的服务器端102,需说明的是,根据实际情况,相应的启动过程亦可直接由人工手动进行,数据信息采集器进行信息采集即可。
通过启动检测单元105的设置,可以实现对防排烟系统的定期自动巡检,从而能显著提高系统的安全可靠性。
通过上述方案,在防排烟系统中,若该系统的工作状态发生变化或者某些部件出现故障,则相应的监测信息会发生变化,若监测信息一直没有改变,则表示防排烟系统的组件设备正常、工作正常;判断监测信息的变化,并将发生变化的监测信息传输给监测主机,有助于用户及时发现防排烟系统出现的问题或者发生故障的组件。
实施例2
如图2所示,本发明实施例提供了一种防排烟系统数据信息采集器,应用于包括加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的防排烟系统,该采集器包括:
采集单元100,用于采集加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的状态信息,将采集到的状态信息发送至数据处理单元101。
该采集单元100可通过传感器进行状态信息采集,如:在加压风机、送风机和防排烟风机上分别安装开关传感器,通过开关传感器检测送风机、防排烟风机和加压风机的工作状态信息(开启、关闭、故障状态),若加压风机、送风机和防排烟风机上设置有手/自动按钮,可将开关传感器安装在该手/自动按钮上,通过对该手/自动按钮状态的采集得出加压风机、送风机和防排烟风机的状态信息,开关传感器自动将采集到的工作状态信息转换为电信号传递至数据信息采集器;对控制柜状态信息的采集可通过传感器实现,如:在控制柜中安装开关传感器,开关传感器巡检控制柜自动释放功能按钮状态信息根据检测到的信息判定控制柜的工作状态(故障状态、控制指令),开关传感器自动将采集到的工作状态信息转换为电信号传递至数据信息采集器;对防火阀和排烟阀状态信息的采集可通过传感器实现,如:在防火阀和排烟阀上分别安装开关传感器,通过开关传感器检测防火阀和排烟阀的状态信息(开启、关闭),开关传感器自动将采集到的工作状态信息转换为电信号传递至数据信息采集器;对风管状态信息的采集可通过在风管上安装压力传感器和风量传感器实现,用以得出风量风压信息。对各信息的采集亦可通过数据解码及通信协议共享的方式从控制柜采集。
数据处理单元101,用于接收采集单元100传递来的状态信息,将采集到的状态信息汇总,得到汇总监测数据信息,通过发送单元103将汇总监测数据信息传递至对应的服务器端102。
该数据处理单元101中预先设置有数据处理单元101与服务器端102的对应关系。
数据处理单元101实现状态识别、汇总的方式较多,例如:根据采集单元100传递信号的高低电平不同区分开启、关闭、故障状态,又如:根据采集单元100传递信号的不同逻辑值区分开启、关闭、故障状态等,在数据处理单元101接收到控制柜作出操作动作,如控制送风机开启,而送风机未执行该操作动作,则判定送风机处于故障状态,其余组件与上述方法类似,本发明对此不作赘述。
发送单元103,用于根据数据处理单元101的指令将汇总监测数据信息传递至对应的服务器端102。
上述中,采集单元100(传感器)采集到的信息为模拟信息,在其将信息传递至数据处理单元101之前,会涉及到信息转换采集,例如:采集单元100进行信息传递前通过模数转换器将汇总出的模拟信号转换为数字信号再进行传递,数据处理单元101接收到该数字信号后通过数模转换器将该数字信号还原为模拟信号便可读取信息,同理,发送单元103将信息传递至服务器端102前亦进行模数转换,服务器端102接收到该信号后通过数模转换便可还原该信号,读取信息,由于该种转换技术为本领域技术人员所熟知的技术,且在信息传递时进行转换处理为本行业惯用技术手段,只要能实现信息传递便可,在此不做赘述。
为了更为全面地了解防排烟系统中各器件的具体工作性能,充分确保防排烟系统工作的可靠性,数据信息采集器还包括计时单元104,所述计时单元104用于计量控制柜的控制指令与送风机、防排烟风机和加压风机的开启或关闭动作之间的延时时长,将计量出的延时时长传递至数据处理单元101,数据处理单元101还用于接收该计时单元104传递的延时时长,通过发送单元103将该延时时长传递至对应的服务器端102,以在确保相关消防人员在服务器端102上查看防排烟系统中各器件工作状态的同时,亦能客观的了解到各器件的工作性能(及时性),以便于在相应器件工作性能较低(反应较慢)的情况下及时进行处理,最大限度的减小潜在危险和损失。
根据实际需求,优选在数据信息采集器中预先设置采集单元100的信息采集间隔,该信息采集间隔可由用户自行设定,亦可由数据信息采集器默认设定,采集单元100用于按设置的信息采集间隔进行信息采集。
为了确保对防排烟系统中各器件工作状态的有效采集及监测,优选在数据信息采集器中预先设置启动检测单元105,并预先设定启动检测间隔,该启动检测单元105用于按照预先设定的启动检测间隔向控制柜发送操作指令,由控制柜按接收到的操作指令控制送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,若控制柜未在该预设的启动检测间隔向送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则默认控制柜处于故障状态;若控制柜在预设的启动检测间隔向送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则控制柜处于工作状态,若送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,则二者处于开启/关闭状态,否则处于故障状态,由数据信息采集器将相应状态采集、汇总后发送至对应的服务器端102,需说明的是,根据实际情况,相应的启动过程亦可直接由人工手动进行,数据信息采集器进行信息采集即可。
通过启动检测单元105的设置,可以实现对防排烟系统的定期自动巡检,从而能显著提高系统的安全可靠性。
通过上述方案,在防排烟系统中,若该系统的工作状态发生变化或者某些部件出现故障,则相应的监测信息会发生变化,若监测信息一直没有改变,则表示防排烟系统的组件设备正常、工作正常;判断监测信息的变化,并将发生变化的监测信息传输给服务器端(监测主机),有助于用户及时发现防排烟系统出现的问题或者发生故障的组件。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的采集器的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的器件和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的采集器实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的通信连接可以是通过一些通信接口,系统、插件或单元的通信连接可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得相应设备执行本发明实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种防排烟系统数据信息采集方法,其特征在于,应用于防排烟系统,所述防排烟系统中安装有数据信息采集器,所述防排烟系统包括加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜,所述方法包括:
所述数据信息采集器采集所述加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的状态信息,所述数据信息采集器中预先设定启动检测间隔,所述数据信息采集器按照预先设定的启动检测间隔向所述控制柜发送操作指令,由所述控制柜按接收到的操作指令控制所述送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,若所述控制柜未在该预设的启动检测间隔向所述送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则默认所述控制柜处于故障状态;若所述控制柜在预设的启动检测间隔向所述送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则所述控制柜处于工作状态,若所述送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,则处于开启/关闭状态,否则处于故障状态;
将所述状态信息汇总,得到汇总监测数据信息;
发送所述汇总监测数据信息。
2.根据权利要求1所述的防排烟系统数据信息采集方法,其特征在于,所述状态信息包括:所述送风机、防排烟风机和加压风机的开启、关闭及故障状态信息,所述控制柜的故障状态及发出的开启、关闭控制指令信息,送入所述送风机、防排烟风机和加压风机的风量风压信息。
3.根据权利要求1所述的防排烟系统数据信息采集方法,其特征在于,所述数据信息采集器中预先设置有信息采集间隔,所述数据信息采集器按设置的所述信息采集间隔进行信息采集。
4.根据权利要求1~3任意一项所述的防排烟系统数据信息采集方法,其特征在于,所述发送所述汇总监测数据信息,包括:
判断所述汇总监测数据信息是否和上一次获取的汇总监测数据信息一致,当判断结果为是时,存储所述汇总监测数据信息,结束本次数据信息采集方法流程;当判断结果为否时,将所述汇总监测数据信息与所述上一次获取的汇总监测数据信息不一致的信息发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
5.根据权利要求1~3任意一项所述的防排烟系统数据信息采集方法,其特征在于,所述发送所述汇总监测数据信息,包括:将所述汇总监测数据信息直接发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
6.一种防排烟系统数据信息采集器,其特征在于,应用于防排烟系统,所述防排烟系统包括加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜,所述采集器包括:
采集单元,用于采集所述加压风机、送风机、防排烟风机和控制柜的状态信息,将采集到的状态信息发送至数据处理单元,所述数据信息采集器中预先设定启动检测间隔,所述采集单元按照预先设定的启动检测间隔向所述控制柜发送操作指令,由所述控制柜按接收到的操作指令控制所述送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,若所述控制柜未在该预设的启动检测间隔向所述送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则默认所述控制柜处于故障状态;若所述控制柜在预设的启动检测间隔向所述送风机、防排烟风机和加压风机发送开启/关闭操作指令,则所述控制柜处于工作状态,若所述送风机、防排烟风机和加压风机执行开启/关闭操作动作,则处于开启/关闭状态,否则处于故障状态;
数据处理单元,用于接收所述采集单元传递来的状态信息,将所述状态信息汇总,得到汇总监测数据信息;
发送单元,用于发送所述汇总监测数据信息。
7.根据权利要求6所述的防排烟系统数据信息采集器,其特征在于,所述采集单元包括:
送风机状态信息采集单元,用于获取所述送风机的开启、关闭及故障状态信息;
防排烟风机状态信息采集单元,用于获取所述防排烟风机的开启、关闭及故障状态信息;
加压风机状态信息采集单元,用于获取所述加压风机的开启、关闭及故障状态信息;
控制柜状态信息采集单元,用于获取所述控制柜的故障状态及发出的开启、关闭控制指令信息;
风量风压状态信息采集单元,用于获取送入所述送风机、防排烟风机和加压风机的风量风压信息。
8.根据权利要求6所述的防排烟系统数据信息采集器,其特征在于,所述采集器中预先设置有所述采集单元的信息采集间隔,所述采集单元用于按设置的所述信息采集间隔进行信息采集。
9.根据权利要求6~8任意一项所述的防排烟系统数据信息采集器,其特征在于,所述发送单元包括判断子单元,所述判断子单元用于判断所述汇总监测数据信息是否和上一次获取的汇总监测数据信息一致,当判断结果为是时,存储所述汇总监测数据信息,结束本次数据信息采集方法流程;当判断结果为否时,将所述汇总监测数据信息与所述上一次获取的汇总监测数据信息不一致的信息发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
10.根据权利要求6~8任意一项所述的防排烟系统数据信息采集器,其特征在于,所述发送单元用于将所述汇总监测数据信息直接发送至服务器端,所述数据信息采集器中预先设置有所述数据信息采集器与服务器端的对应关系。
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