Интеллектуальное решение для мониторинга крышек люков
1. Введение в программу
В интеллектуальной системе управления люками модуль сбора информации устанавливается в нижней части люка. При перемещении люка модуль сбора информации отправляет тревожное сообщение. Тревожное сообщение загружается в центр обработки данных через модуль передачи данных; центр обработки данных анализирует код тревожного сообщения и получает координаты. Конкретная информация отправляется в центр управления платформой; центр управления платформой автоматически определяет ответственного за блокировку персонала на основе координат и отправляет конкретную информацию на смарт-терминалы этого персонала; соответствующий персонал проверяет информацию и обрабатывает ее на месте. Результаты обработки передаются в центр управления платформой; центр управления платформой классифицирует тревожную информацию на основе результатов обработки и закрывает тревогу, если проблема решена, в противном случае уведомляет соответствующий персонал; смарт-терминал сканирует электронную этикетку для получения подробной информации о люке и связывается с подразделением по защите прав собственности или службой технического обслуживания люков. Это позволяет в кратчайшие сроки установить люки на место, обеспечивая максимальную безопасность соответствующих общественных объектов.
2. Преимущества интеллектуального решения для крышек люков
Интеллектуальная система мониторинга и управления люками собирает информацию о состоянии с помощью интеллектуальных датчиков люка и передает ее в центр управления на облачной платформе. Система анализирует и обеспечивает раннее предупреждение о местоположении люка в городе, аномальных повреждениях, ненормальном открытии, поломках и другой информации о состоянии. Интеллектуальная система мониторинга и управления люками отслеживает состояние люков в режиме реального времени, а передовые алгоритмы анализа обеспечивают точную оценку их состояния. Система также отслеживает уровень подземных вод в режиме реального времени и автоматически отправляет тревожные сообщения в центр управления, когда уровень воды достигает критического уровня.
1) Создать комплексную систему мониторинга состояния городских канализационных люков. Благодаря разнообразию методов обнаружения и сбора информации, мы сможем обеспечить интеграцию ресурсов и обмен данными, реализовать интегрированную модель «единая платформа, единое развертывание и единое управление» и создать интеллектуальную городскую платформу для управления и обслуживания канализационных люков.
2) Создать карту распределения ресурсов люков. С помощью ГИС-карт, трехмерных и других режимов на карте наглядно и всесторонне отображаются все ресурсы люков и состояние подземной трубопроводной сети в городе, а также осуществляется мониторинг основной информации и состояния распределения в режиме реального времени.
3) Внедрить интеллектуальный мониторинг и систему раннего предупреждения. Укрепить методы динамического сбора данных об уровне подземных вод, создать и оптимизировать системы мониторинга и раннего предупреждения наводнений, а также эмпирические модели, разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях, уточнить уровни раннего предупреждения и соответствующие меры и порядок действий, стремиться к повышению возможностей управления информацией и контроля муниципальных органов при реагировании на инциденты, связанные с водоотведением и затоплением, и снизить риск затопления из-за гибели людей и материального ущерба, причиненного городским затоплением, и других проблем.
4) Тесная интеграция технологий Интернета вещей и облачных вычислений с управлением канализационными люками для реализации цифровизации канализационных люков, интеллектуального управления и упрощения технического обслуживания, выводя управление канализационными люками в облачную эпоху. Усовершенствование методов управления канализационными люками, методов управления изменениями и переход от пассивного управления к активному, эффективное повышение эффективности и точности управления канализационными люками и снижение вреда, причиняемого проблемами с канализационными люками.
Функция интеллектуального мониторинга крышки люка
![]() | ![]() |
| Функция мониторинга состояния крышки люка | Отслеживайте состояние крышки люка в режиме реального времени. При обнаружении наклона, смещения, ненормального открытия и т.д. крышки люка срабатывает сигнализация и запускается соответствующий механизм обработки. |
| Функция настройки монитора | Установите состояние крышки люка в соответствии с фактической ситуацией установки, чтобы предотвратить множественные ложные срабатывания. |
| Функция сигнализации о переливе подземных вод | Когда уровень воды превышает допустимый через крышку люка, срабатывает сигнализация и запускается механизм обработки сигнала. |
| Функция отображения состояния неисправности датчика | При выходе из строя датчика срабатывает сигнализация и запускается механизм обработки. |
| Функция отображения состояния напряжения батареи | Отслеживайте состояние напряжения в режиме реального времени, чтобы убедиться в нормальной работе оборудования. При низком напряжении монитор подает сигнал тревоги и запускает механизм обработки. |
| функция уровня сигнала | Отслеживайте уровень сигнала подземных линий электропередачи и генерируйте конкретные значения сигнала. |
Технические показатели интеллектуального монитора крышки люка
➣Усовершенствованный алгоритм анализа обеспечивает точную оценку состояния крышки люка. При опрокидывании крупногабаритного транспортного средства и вибрации крышки люка, ложное срабатывание сигнализации исключено. Общий процент ложных срабатываний составляет менее 0,5%.
➣Низкое энергопотребление. В нормальных условиях работы информация о состоянии (оставшееся напряжение, количество устройств, уровень сигнала и т. д.) регулярно передается в фоновом режиме. Время работы без замены батареи составляет 2000 циклов, а время работы в режиме ожидания — не менее 3 лет.
➣Поддерживает связь по Bluetooth BLE и позволяет настраивать параметры через приложение для мобильного телефона.
➣Поддерживает доступ к сторонним платформам мониторинга крышек люков или цифровым платформам управления городским пространством.
➣Поддерживайте самодиагностику состояния здоровья.
➣Может демонстрировать данные об аварийных сигналах и диагностировать состояние оборудования на месте.
➣Поддержка развертывания маломощных сетей дальнего радиуса действия NB-IoT.
➣Поддерживает сигнализацию о переливе подземных вод. При превышении уровня воды срабатывает сигнализация и запускается механизм обработки.
➣ Герметичный корпус, коррозионностойкий, износостойкий, ударопрочный, водонепроницаемый класс защиты IP68.
➣Температура рабочей среды: -20℃~60℃.
Технические параметры интеллектуального монитора крышки люка
| NO | имя | Технические характеристики | Примечание |
| 1 | материал оболочки | нейлон | Высокая пластичность и устойчивость к давлению. |
| 2 | Время отклика | <3S | |
| 3 | Срок службы | Объем предоставляемых данных должен составлять не менее 2000 раз, а время работы в режиме ожидания — не менее 3 лет. | |
| 4 | Интерфейс связи | NB-IOT | |
| 5 | Диапазон измерения наклона | 0°~180° | |
| 6 | Батарея | Литиевая суббатарея 3,6 В 4000 мАч | |
| 7 | Статическая мощность | <0,5 Вт | |
| 8 | Рабочая температура | -20℃ ~ 60℃ | |
| 9 | Уровень защиты | IP68 |
Дата публикации: 13 июня 2024 г.

