选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
动力环境集中监控系统逐渐成为通信行业新的维护管理手段,已经广泛应用于各种通信网络。尤其是对于庞大的移动通信网,很多移动通信基站处于城市边缘或山区,采用传统的维护管理方式将使运营方陷入被动的局面。综合起来,移动基站一般具有如下特点:站点多、传输资源有限、动力设备种类和数量少、电力网供电不稳定、环境恶劣,而且普遍是无人值守。所以动力环境集中监控系统是移动基站的迫切需要.
新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。 常见新能源 太阳能 太阳能一般指太阳光...
动力环境监控系统系统针对各种通信局站(包括通信机房、、支局、模块局等)的设备特点和工作环境,对局站内的通讯电源、蓄电池组、UPS、发电机、空调等智能、非智能设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现...
动力环境监控系统系统针对各种通信局站(包括通信机房、、支局、模块局等)的设备特点和工作环境,对局站内的通讯电源、蓄电池组、UPS、发电机、空调等智能、非智能设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现...
动力环境集中监控系统方案
动力环境集中监控系统 第一节概述 一、动力环境集中监控系统 动力环境集中监控系统 (以下简称监控系统) 是对分布的各个独立的动力设备和机房环 境监控对象进行遥测、 遥信等采集,实时监视系统和设备的运行状态, 记录和处理相关数据, 及时侦测故障,并作必要的遥控操作,适时通知人员处理;实现通信局(站)的少人无人值 守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 二、监控系统功能 动力环境集中监控系统主要实现以下三种功能: 1、数据采集和控制 数据采集是监控系统最基本的功能要求, 必须精确和迅速; 对设备的控制是为实现维护 要求而立即改变系统运行状态的有效手段, 必须可靠。对各种被监控设备 (开关电源、空调、 蓄电池、柴油发电机组、消防设备、摄像设备)进行集中操作维护,为实现机房少人无人值 守创造条件。通过对设备的集中维护,缩短故障排除时间,提高设备利用率。数据采
环境集中监控系统
5、环境集中监控系统 <1)技术方案系统概述 1)系统的设计目的 网络传输机房数量多、位置分散、管理的难度相当大,维护人员疲于被动地应对多 套管理工具,多种形式的告警。分离的故障和投诉不仅大大降低了已有网络资源的利用 效率和维护人员的工作效率,也造成 IT 管理严重脱节于企业业务的整体管理,新业务的 扩展不断引起 IT 建设和维护成本的飞涨。随着网络规模的不断扩大,网络设备数量和各 种应用软件系统的渐渐增多,软件和硬件设备出现问题的情况也越来越多,技术管理人 员现在处于一种“救火员”工作方式,就是哪里出现问题,就去哪里救火解决问题。如 何有效集中地把 IT 及相关设备纳入到一个系统管理平台之中,这对于信息化管理运维提 出了更高的要求。因而必须按国家相关标准和具体需要建立起供配电、 UPS、空调、消 防、保安、漏水检测等环境保障设备的机房系统。机房系统的可靠与否直接关系着网 络、服务器等设备
本书就动力设备及环境集中监控系统的基本概念、基本功能、监测的内容与对象、组网方式、系统组成、总体结构、系统配置等方面的问题进行了阐述,其中有关监控中心、远端被控局以及远距离传输等部分作了较详细的介绍。本书意图在于对动力设备及环境集中监控系统进行总结,并就已投入使用的典型应用作介绍,以期为广大用户提供一套行之有效的可借鉴的技术资料,促进动力设备及环境集中监控系统普遍应用与不断提高,促进电信维护管理走向集中监控、集中维护与集中管理。
传统的隔离开关操作方式不能充分利用‘天窗’时间,增加了停送电时间,也加大了值班人员的劳动强度。随着我国电气化铁路的发展,采用接触网隔离开关集中监控系统是必然的。在各种隔离开关集中监控系统方案中,采用无线光通信结合光纤通信作为信号的传输通道最为方便实用。它不仅能克服采用完全有线方式需要穿轨的缺点,又不像使用无线电方式那样需申请频段且易受电磁干扰。通过采用1 550 nm的激光波长和加大激光输出功率,完全可以实现在几百米内无误码通信。目前,无线光通信的应用还未普及开来,FSO设备自身成本还较高,但省去了昂贵的管道铺设和维护费用,造价与有线传输方式相比拟。随着FSO设备技术的成熟,成本的降低,该接触网隔离开关集中监控系统方案必能在全国铁路系统得到推广 。
风电场集中监控系统有其自身的特定结构,通过这些分层的结构形成统一集中的整体,并完成对风电场的监控,实现发电设备的安全稳定。主要有以下几种结构分层:
(1)最上层数据源层
数据源层主要指各处的计算机监控系统,其主要负责对下属设备如风机、升压站、箱变的控制设备进行通讯,并且通过一些通用的接口协议如、给上层提供数据,接受上层的控制指令控制具体设备。
(2)中间层数据采集层
数据采集层主要负责针对上层结构中的数据源实现数据采集,采集后再通过内部的接口协议汇总到集控中心,与此同时,将集控中心的控制指令,通过接口协议发送到特定风电场。当数据汇总到集控中心之后,实现的是数据的应用,主要可分为对实时数据的应用和对历史数据的应用。该层可分为数据库平台和应用支撑平台。数据库是集控中心的核心,系统的一切分析、调度都是建立在数据库中的大量数据的基础上的二而这些数据大多是具有时间特性的过程数据。
(3)底层网络数据层
风电场远程集中监控系统采用仍双以太网组网,网络采用星型方式建立。网络传输协议采用网络协议,网络配置规模需满足系统远景要求。系统正常情况下,双网分流运行,单网故障时,系统能正常运行。系统内各风电场到集控中心的通信传输介质采用点对点专用通讯线路,保证数据的安全性。系统与各受控风电场的通讯采用点对点专用通讯线路,保证数据的安全性。