CN106980309A - 设施设备智能远程管理系统 - Google Patents

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Abstract

本发明设施设备智能远程管理系统,包括,若干个各种类型的传感器、若干个IRTU集中器、交换机、无线终端和中央处理平台;在生活小区或工业园区内监测点相对集中的各个区域设置IRTU集中器,且一个IRTU集中器连接若干个各种类型的传感器;所述IRTU集中器设置有输入/输出接口、无线通信单元、传感器数据转换单元和监测数据处理单元;所述传感器数据转换单元通过设定的计算公式将传感器检测到的原始数据转换为监测数据;所述监测数据处理单元通过设定的判断规则判断监测数据是否异常。本发明的有益技术效果是在数据采集传感器与中央控制平台之间设置IRTU集中器,降低了数据采集传感器的布线繁杂程度,降低了数据传输量,解决了系统设置成本、复杂程度较高和建设及运行管理困难等问题。

Description

设施设备智能远程管理系统
技术领域
本发明涉及到生活小区或工业园区的设施设备管理技术,具体涉及到一种设施设备智能远程管理系统。
背景技术
在生活小区或工业园区中,通常对园区中的各类设施设备进行集中管理,需要随时监测各类设施设备的运行情况,并在出现意外时及时报警。所述设施设备通常包括变压器、供配电柜、供水系统、供气系统、中央空调系统、电梯和设备房环境等;需要监测的参数包括温度、适度、烟雾、电压、电流、燃气压力、燃气流量、水压力和水流量等等;通过对上述参数的监测和分析,判断各种设施设备是否处于正常工作状态,并在出现异常时发出报警。现有技术生活小区或工业园区的设施设备管理系统通常是在各个监测点设置传感器,将传感器采集的数据直接传送到中央控制平台,由中央控制平台对各个传感器采集的数据进行分析和处理,并对异常情况进行处理。由于生活小区或工业园区内需要采集的数据类型繁杂,且监测点零散的分布在生活小区或工业园区各个角落,使得数据采集传感器的布线繁杂,传输的数据量大,中央控制平台的数据处理量大,不仅增加了系统的设置成本,还增加了系统的复杂程度,给系统建设和运行管理带来困难。另外,现有技术数据采集传感器均设置有数据转换模块,将传感器采集的原始数据(通常为弱电流、弱电压或弱电脉冲)转换成所需要的检测数据后再输出到指定的设备。由于传感器的参数和被检测的参数各不相同,所述数据转换模块通常与传感器一一对应设置且封装在一起构成所谓数据采集传感器。当需要改变被检测参数或者更换传感器时,只能将数据采集传感器整个进行更换,增加了运行或维修成本及复杂程度。
显然,现有技术生活小区或工业园区的设施设备管理系统存在着系统设置成本较高、系统复杂程度较高和系统建设及运行管理困难等问题。
发明内容
为解决现有技术生活小区或工业园区的设施设备管理系统存在的系统设置成本较高、系统复杂程度较高和系统建设及运行管理困难等问题,本发明提出一种设施设备智能远程管理系统。
本发明设施设备智能远程管理系统,包括,若干个各种类型的传感器、若干个IRTU集中器、交换机、无线终端和中央处理平台;在生活小区或工业园区内监测点相对集中的各个区域设置IRTU集中器,且一个IRTU集中器连接若干个各种类型的传感器;所述IRTU集中器设置有微处理器、网络接口、传感器输入接口、无线通信单元、传感器数据转换单元和监测数据处理单元,并通过交换机与中央处理平台相连接,通过无线网络与无线终端相连接;其中,所述传感器数据转换单元是指设置在IRTU集中器微处理器中的计算模块,通过设定的计算公式将传感器检测到的原始数据转换为监测数据,并且,所述计算公式及参数能够通过中央控制平台进行调整;所述监测数据处理单元是指设置在IRTU集中器微处理器中的数据处理模块,通过设定的判断规则判断监测数据是否异常,并在监测数据异常时发出警报,并且,所述判断规则能够通过中央控制平台进行调整;所述原始数据是指传感器检测到的弱电压、弱电流或弱电脉冲信号;所述监测数据是指需要监测的温度、湿度、烟雾浓度、电流、电压、水压力、水流量、燃气压力和燃气流量。
进一步的,所述判断规则包括:对于电源变压器,当三相输出电流均为零或者三相电流比较其绝对值差异超过200A就视为监测数据异常;对于备用柴油发电机,当市电停电60秒后发电机无启动电压输出就视为监测数据异常;对于喷淋泵,当喷淋泵处于手动状态出现运行值时视为正常、当喷淋泵处于自动状态出现运行值时就视为监测数据异常;对于消防栓泵,当消防栓泵处于手动状态出现运行值时视为正常、当消防栓泵处于自动状态出现运行值时就视为监测数据异常;对于供水泵,当管道压力低于设计压力值时,1号泵和2号泵必须有一个处于运行值状态,若两个泵运行值都为停止状态时,就视为监测数据异常。
进一步的,所述IRTU集中器、交换机和中央控制平台之间采用以太网或/和3G/4G网络连接。
进一步的,所述IRTU集中器与若干个各种类型的传感器之间采用RS485或/和ZigBee相互连接。
进一步的,所述IRTU集中器与无线终端之间采用wifi连接。
进一步的,所述无线终端包括手机或平板电脑。
进一步的,所述传感器输入接口包括多通道电压输入接口、多通道电流输入接口和多通道数字输入接口。
进一步的,所述网络接口包括太网接口和3G/4G网络接口。
进一步的,所述IRTU集中器还设置有外接存储器接口、隔离电路、内置存储器、看门狗、wifi模块、数字输出和AES加密系统;其中,所述外接存储器接口包括USB接口和TF/SD接口,所述内置存储器包括1G Nand Flash和1G DDR2,传感器输入接口通过隔离电路与微处理器连接。
本发明设施设备智能远程管理系统的有益技术效果是在数据采集传感器与中央控制平台之间设置IRTU集中器,并采用IRTU集中器对传感器采集的原始数据进行转换和处理;同时,可以通过中央控制平台对IRTU集中器的工作状态进行调整;降低了数据采集传感器的布线繁杂程度,降低了数据传输量,降低了中央控制平台的数据处理量,解决了现有技术生活小区或工业园区的设施设备管理系统存在的系统设置成本较高、系统复杂程度较高和系统建设及运行管理困难等问题。
附图说明
附图1为本发明设施设备智能远程管理系统的结构框图;
附图2为本发明设施设备智能远程管理系统IRTU集中器的结构框图。
下面结合附图对本发明设施设备智能远程管理系统作进一步的说明。
具体实施方式
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,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
附图1为本发明设施设备智能远程管理系统的结构框图,由图可知,本发明设施设备智能远程管理系统,包括,若干个各种类型的传感器、若干个IRTU集中器、交换机、无线终端和中央处理平台;在生活小区或工业园区内监测点相对集中的各个区域设置IRTU集中器,且一个IRTU集中器连接若干个各种类型的传感器;所述IRTU集中器设置有微处理器、网络接口、传感器输入接口、无线通信单元、传感器数据转换单元和监测数据处理单元,并通过交换机与中央处理平台相连接,通过无线网络与无线终端相连接;其中,所述传感器数据转换单元是指设置在IRTU集中器微处理器中的计算模块,通过设定的计算公式将传感器检测到的原始数据转换为监测数据,并且,所述计算公式及参数能够通过中央控制平台进行调整;所述监测数据处理单元是指设置在IRTU集中器微处理器中的数据处理模块,通过设定的判断规则判断监测数据是否异常,并在监测数据异常时发出警报,并且,所述判断规则能够通过中央控制平台进行调整;所述原始数据是指传感器检测到的弱电压、弱电流或弱电脉冲信号;所述监测数据是指需要监测的温度、湿度、烟雾浓度、电流、电压、水压力、水流量、燃气压力和燃气流量。并且,所述判断规则包括:对于电源变压器,当三相输出电流均为零或者三相电流比较其绝对值差异超过200A就视为监测数据异常;对于备用柴油发电机,当市电停电60秒后发电机无启动电压输出就视为监测数据异常;对于喷淋泵,当喷淋泵处于手动状态出现运行值时视为正常、当喷淋泵处于自动状态出现运行值时就视为监测数据异常;对于消防栓泵,当消防栓泵处于手动状态出现运行值时视为正常、当消防栓泵处于自动状态出现运行值时就视为监测数据异常;对于供水泵,当管道压力低于设计压力值时,1号泵和2号泵必须有一个处于运行值状态,若两个泵运行值都为停止状态时,就视为监测数据异常。
作为优选,所述IRTU集中器、交换机和中央控制平台之间采用以太网或/和3G/4G无线网连接;所述IRTU集中器与若干个各种类型的传感器之间采用RS485或/和ZigBee相互连接;所述IRTU集中器与无线终端之间采用wifi连接;所述无线终端包括手机或平板电脑;所述传感器输入接口包括多通道电压输入接口、多通道电流输入接口和多通道数字输入接口;所述网络接口包括太网接口和3G/4G网络接口。
附图2为本发明设施设备智能远程管理系统IRTU集中器的结构框图,由图可知,IRTU集中器还设置有外接存储器接口、隔离电路、内置存储器、看门狗、wifi模块、数字输出和AES加密系统;其中,所述外接存储器接口包括USB接口和TF/SD接口,所述内置存储器包括1G Nand Flash和1G DDR2,传感器输入接口通过隔离电路与微处理器连接。
本发明设施设备智能远程管理系统,在数据采集传感器与中央控制平台之间设置IRTU集中器,并采用IRTU集中器对传感器采集的原始数据进行转换和处理。由于增加了IRTU集中器且IRTU集中器设置在生活小区或工业园区内监测点相对集中的各个区域,使得传感器的布线繁杂程度大幅度降低。以某个区域有十个数据采集传感器为例,现有技术需要从每一个数据采集传感器布线到中央控制平台,并且,将每个数据采集传感器采集的数据传输到中央控制平台,由中央控制平台进行处理。而采用本发明系统后,只需将每一个数据采集传感器布线到距离较近的IRTU集中器,由IRTU集中器进行处理,IRTU集中器只需将有用的数据传输到中央控制平台。这种方式明显降低了数据采集传感器的布线繁杂程度,降低了数据传输量,降低了中央控制平台的数据处理量。
本发明设施设备智能远程管理系统采用IRTU集中器中的传感器数据转换单元对传感器检测到的原始数据进行转换,并且,所述传感器数据转换单元采用设置在IRTU集中器微处理器中的计算模块对传感器检测到的原始数据进行转换,通过设定的计算公式将传感器检测到的原始数据转换为监测数据;极大的简化了数据采集传感器的结构,在需要变换传感器的数据采集类型或范围时,只需调整计算公式及参数后即可实现数据采集类型或范围的变换,或者,更换传感器并调整计算公式及参数后即可实现数据采集类型或范围的变换。
本发明设施设备智能远程管理系统可以通过中央控制平台调整IRTU集中器工作状态。例如,可以通过中央控制平台对IRTU集中器中监测数据的判断规则进行调整,以提高系统监测的可靠性和稳定性。
本发明设施设备智能远程管理系统的IRTU集中器可以与无线终端无线连接,工作人员可以通过无线终端查询该IRTU集中器所连接的若干个各种类型的传感器采集的数据,查询该IRTU集中器的工作状态和采集到的各种监测数据。
显然,本发明设施设备智能远程管理系统的有益技术效果是在数据采集传感器与中央控制平台之间设置IRTU集中器,并采用IRTU集中器对传感器采集的原始数据进行转换和处理;同时,可以通过中央控制平台对IRTU集中器的工作状态进行调整;降低了数据采集传感器的布线繁杂程度,降低了数据传输量,降低了中央控制平台的数据处理量,解决了现有技术生活小区或工业园区的设施设备管理系统存在的系统设置成本较高、系统复杂程度较高和系统建设及运行管理困难等问题。

Claims (9)

1.一种设施设备智能远程管理系统,其特征在于,该系统包括,若干个各种类型的传感器、若干个IRTU集中器、交换机、无线终端和中央处理平台;在生活小区或工业园区内监测点相对集中的各个区域设置IRTU集中器,且一个IRTU集中器连接若干个各种类型的传感器;所述IRTU集中器设置有微处理器、网络接口、传感器输入接口、无线通信单元、传感器数据转换单元和监测数据处理单元,并通过交换机与中央处理平台相连接,通过无线网络与无线终端相连接;其中,所述传感器数据转换单元是指设置在IRTU集中器微处理器中的计算模块,通过设定的计算公式将传感器检测到的原始数据转换为监测数据,并且,所述计算公式及参数能够通过中央控制平台进行调整;所述监测数据处理单元是指设置在IRTU集中器微处理器中的数据处理模块,通过设定的判断规则判断监测数据是否异常,并在监测数据异常时发出警报,并且,所述判断规则能够通过中央控制平台进行调整;所述原始数据是指传感器检测到的弱电压、弱电流或弱电脉冲信号;所述监测数据是指需要监测的温度、湿度、烟雾浓度、电流、电压、水压力、水流量、燃气压力和燃气流量。
2.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述判断规则包括:对于电源变压器,当三相输出电流均为零或者三相电流比较其绝对值差异超过200A就视为监测数据异常;对于备用柴油发电机,当市电停电60秒后发电机无启动电压输出就视为监测数据异常;对于喷淋泵,当喷淋泵处于手动状态出现运行值时视为正常、当喷淋泵处于自动状态出现运行值时就视为监测数据异常;对于消防栓泵,当消防栓泵处于手动状态出现运行值时视为正常、当消防栓泵处于自动状态出现运行值时就视为监测数据异常;对于供水泵,当管道压力低于设计压力值时,1号泵和2号泵必须有一个处于运行值状态,若两个泵运行值都为停止状态时,就视为监测数据异常。
3.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述IRTU集中器、交换机和中央控制平台之间采用以太网或/和3G/4G网络连接。
4.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述IRTU集中器与若干个各种类型的传感器之间采用RS485或/和ZigBee相互连接。
5.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述IRTU集中器与无线终端之间采用wifi连接。
6.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述无线终端包括手机或平板电脑。
7.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述传感器输入接口包括多通道电压输入接口、多通道电流输入接口和多通道数字输入接口。
8.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述网络接口包括太网接口和3G/4G网络接口。
9.根据权利要求1所述设施设备智能远程管理系统,其特征在于,所述IRTU集中器还设置有外接存储器接口、隔离电路、内置存储器、看门狗、wifi模块、数字输出和AES加密系统;其中,所述外接存储器接口包括USB接口和TF/SD接口,所述内置存储器包括1G Nand Flash和1G DDR2,传感器输入接口通过隔离电路与微处理器连接。
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