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监控设计

监控设计是指通过专业绘图软件,结合项目平面图及监控要求所制作图纸的过程。
其中平面图一般是指来自项目的CAD图纸、手绘平面图、卫星平面图生成的平面图;监控要求主要是指符合项目的安全防范要求,生产过程监管要求,或者满足政府相关监管单位要求的内容。

监控设计基本信息

监控设计简介

一般的,生成的和监控设计图纸有DWG格式、JPG格式、BMP格式等,依项目的要求不同而异。

监控设计图纸又可称为设备拓扑图,它表达了各前后端设备的线路联接方式与数据流向等。如《监控设计图片》所示就是一张比较清楚的监控设计图纸。

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监控设计造价信息

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负载监控功能

  • 品种:断路器附件;所属断路器型号:NMDW1;规格:负载监控功能;附件名称:负载监控功能
  • NENGM/能曼
  • 13%
  • 上海能曼电气有限公司北京办事处
  • 2022-12-07
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负载监控功能

  • 品种:断路器附件;所属断路器型号:NMDW1;规格:负载监控功能;附件名称:负载监控功能
  • NENGM/能曼
  • 13%
  • 上海能曼电气有限公司西安办事处
  • 2022-12-07
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负载监控功能

  • 品种:断路器附件;所属断路器型号:NMDW1;规格:负载监控功能;附件名称:负载监控功能
  • NENGM/能曼
  • 13%
  • 上海能曼电气有限公司甘肃总代理
  • 2022-12-07
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负载监控功能

  • 品种:断路器附件;所属断路器型号:NMDW1;规格:负载监控功能;附件名称:负载监控功能
  • NENGM/能曼
  • 13%
  • 广西共好商贸有限公司
  • 2022-12-07
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负载监控功能

  • 品种:断路器附件;所属断路器型号:NMDW1;规格:负载监控功能;附件名称:负载监控功能
  • NENGM/能曼
  • 13%
  • 长沙正自机电有限公司(能曼湖南办事处)
  • 2022-12-07
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2008年2月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2007年8月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2007年7月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2006年10月信息价
  • 建筑工程
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彩色监控系统

  • GST-CRT
  • 茂名市2006年7月信息价
  • 建筑工程
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监控画面及报表设计

  • 详见图纸
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-04-09
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雕塑设计

  • 雕塑设计
  • 14.4m²
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-09-28
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UI设计

  • 品牌:GNG;型号:定制开发界面设计、交互设计
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-10-08
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UI设计

  • 品牌:GNG;型号:定制开发界面设计、交互设计
  • 1套
  • 1
  • GNG
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-09-30
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景观设计

  • 视频 景观设计
  • 120秒
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-07-06
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监控设计常见问题

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监控设计文献

监控课程设计 监控课程设计

监控课程设计

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大小:158KB

页数: 14页

课程设计指导书 课题名称 建筑设备自动化系统 图书实验楼监控系统的设计 学院 (部 ) 电子与控制工程学院 专 业 建筑设施智能技术 班 级 32060902 学生姓名 周洋 学 号 26 月 日至 月 日共 周 指导教师 (签字 ) 年 月 日 前言 随着科技的发展、 社会的进步,许多高级建筑物内包含的楼宇设备设备和不同 功能的子系统越来越多, 越来越复杂。同时,建筑物业主希望整个系统具有更高 的性能、更高的效率和相对低的维护扩展费用。 但由于不同厂商提供了不同功能 的产品和子系统, 采用了不同的通信协议, 因此将造成各子系统有不同的通信速 率、不同的编码格式和不同的通信规则, 致使各子系统间实现互操作和系统互

野外通讯监控器设计 野外通讯监控器设计

野外通讯监控器设计

格式:pdf

大小:158KB

页数: 2页

野外通讯监控器具有结构简单、使用安装方便、操作简单、成本低、定位精确、携带方便、自我防护意识强、适用范围广、适用寿命长等优势。

监控设计实现

监测站的设计与实现是整个无线远程监控系统研制开发的重点,监测站对信息数据处理的能力和精度将影响整个系统的最终性能。在整个开发过程中,监测站的设计是工作量最大、所需时间最长的一部分。监测站处于工作现场,只完成数据的采集、处理和控制,任务相对单一、固定,无须用詙大的台式机来完成;考虑到节能和布放方便,监测站多为嵌入式系统。根据整个无线远程监控系统所要实现的功能,和对数据处理与对传感器控制能力的要求,监测站设计的复杂程度和采用的具体技术是不一样的。

单片设计

采用单片机是大多数嵌入式系统设计时的首选方案。由于在片上集成有丰富的外设,具有良好的控制能力,单片机天生就是为嵌放式系统度身定做的,在嵌入式市场上占据了最大的份额。

基于单片机的设计方案一般适用于对数据处理要求不高,运算量不大的远程监控系统。根据需要,单片机可以选用较为低端的4位机或8位机,如8051等,也可选用功能较强的专用芯片,如MSP430FE42X系列。单片机主要用于监测站端的系统控制。片外存储器一般为RAM、EEPROM和Flash等存储器;I/O设备一般为键盘、LCD等供设计调试用的人机交互接口;传感器一般为话筒、摄像头、扬声器和伺服马达一类的设备。无线通信接口实现相对较为复杂。编解码器是可取舍的,对于低速率数据一般没有必要。根据系统的处理任务和信息的类别,编解码器可选用不同的芯生, 如CMX639(用于音频)或LD9320等,也可用编程逻辑器件实现。监测站软件可直接通过C或汇编语言实现,也可在实时操作系统上开发应用软件。对于低档的4位或8位单片机,控制能力较低,系统简单,一般采用直接编写控制程序的方法。对于功能较强大,各设备间交互复杂的系统而言,大多数是利用操作系统来进行任务管理、设备交互,应用软件只是完成上层的数据处理等工作。

基于设计

众所周知,DSP的数字处理方面能力较强,技术已经很成熟,能处理各种运算的通用、专用芯片也很多。以DSP为核心设计开发的监测站,可以完成高速率数据处理,保证系统实时性方面的要求。

这类设计方案一般适用于数据处理运算量比较大,实时性要求高而对控制能力要求相对较低的监控系统。与以单片机为基础的监控系统不同的是,DSP除了作控制器以外,还可兼作数据计算、编/解码之用。对于较复杂的编/解码以及压缩解压运算(比如对图像视频数据的处理等)是否仍由DSP完成,须综合考虑。若DSP在系统控制和实现传输协议方面负担太重,则这部分运算需要由专门的处理芯片完成;若系统控制和传输协议较简单,或根本没有到上层协议栈,则这部分复杂的运算可由DSP完成。

基本设计

显然,这种设计方式吸取了单片机和DSP各自的优点:单片机的特点决定其擅长于控制,DSP的内部结构保证较强的数据处理能力。两者的组合可实现一些相当复杂的系统功能,但由于系统中采用了两个处理器,其间的信息交互是设计这类监测站时须着重考虑的问题。只有单片机和DSP之间较好地协同工作,才能充分发挥各自的优点;否则,由于两者间的协调而耗费了大量资源,整体性能未必高于采用单一处理器的系统。实现单片机和DSP间通信协调的常用方法是采用双口RAM。

目前,有些DSP或单片机厂家为了扩大芯片的适用范围,在原有基础上进行扩展,相互间容入了对方的特点,使同一芯片在数据处理和控制方面同时具有较好的性能。比如Microchip公司推出的dsPIC,使客户能方便地将单片机的功能转移到DSP上,目前推出的产品有dsPIC30FXXX系列。由于DSP和MCU两个功能模块在同一芯片内实现,提高了系统的可靠性、降低了监测站的设计难度并节省印制板空间。这类芯片得到广大用户的青睐。

基本简介

设计嵌入式产品的另一可选方案是采用基于微处理器的设计方式。与工业控制计算机相比,嵌入式微处理器具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高等优点;同时,在该领域技术成熟、产品类型多、选择空间大,满足各种性能需求的处理器比较容易获得。随着采用RISC体系的高性能MPU(比如采用ARM构架的处理器芯片等)的出现,MPU在嵌入式领域中的地位经久不衰;但是,由于在设计监测站时,电路板上必须包括ROM、RAM、Flash、总线接口和各种外设等器件,系统的可靠性将有所下降,技术保密性差,实现难度也较大。

无线通信

无线通信的设计相对于监测站而言较简单,有许多现有的产品和通信系统可以利用,重点只是在于从多种实现方式中作出最优的选择。

常用的实现方式有:利用现有的通信网络(GSM/GPRS、CDMA移动网等)和相应的无线通信产品;通过无线收发设备,如无线Modem,无线网桥等专门的无线局域网;利用收发集成芯片在监测站端实现电路板级与监控中心的无线通信。

网络通信

现有的通信网络较多,按业务建网是3G以前通信网络的特点,无线网络也不例外。设计无线远程监控系统可以借用的无线网络主要有:全球数字移动电话系统(GSM)、通用分组无线业务(GPRS)、采用码分多址(CDMA)技术的移动网、蜂窝式数字分组数据(CDPD)系统。

GSM(Globem System for Mobile)是全球最主要的2G标准,能够在低服务成本、低终端成本条件下提供较高的通信质量。就其业务而言,GSM是一个能够提供多种业务的移动ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网络)。

GPRS(General Packet Packet Radio Service)在现有的GSM网络基础上增加一些硬件设备和软件升级,形成一个新的网络逻辑实体。它以分组交换技术为基础,采用IP数据网络协议,提高了现有的GSM网的数据业务传输速率,最高可达170kb/s。GPRS把分组交换技术引入现有GSM系统,使得移动通信和数据网络合二为一,具有“极速传送”、“永远在线”、“价格实惠”等特点。

CDMA(Code Division Multiple Access)网络采用扩展频谱技术,使用多种分集接收方式,使其具有容量大、通信质量好、保密性高和抗干扰能力强等特点。

CDPD(Cellular Digital Data)无线移动数据通信基于数字分组数据通信技术,以蜂窝移动通信为组网形式,是数据朎与移动通信的结合物。这种通信方式基于TCP/IP,系统结构为开放式,提供同层网络无缝连接和多协议网络服务。CDPD网络具有速度快、数据安全性高等特点,可与公用有线数据网络互联互通,非常适合传输实时、突发性和在线数据。

对使监控中心与监测站间的无线通信能利用现有的网络,对于特定的无线网需用相应的接入设备。这类设备市面上有现成的产品可供选择。接入GSM网络的通信模块有西门子的SIEMENS TC35i,接入GPRS可用西门子的MC35GPRS模块,接入CDMA网络的有华立H110 CDMA模块和AnyDATA公司的CDMA Modem(DTS-800/1800),遵循CDPD方式的无线调制解调器(Modem)有OmniSky和NovatelMinstrel。

利用现有的网络组建无线远程监控系统,网络连接如图1所示。其中无线接入模块产品一般都提供有RS232作为外通信接口,有些天线是内置的。利用现有的网络覆盖面广和可漫游等特点,使监测站和控制中心的位置不受距离的限制;但由于利用公网,安全性会有所降低。

无线通信

前两种组网方式的一个特点是采用现有的网络系统和产品,无线通信部分不须专门开发,实现较为容易。但由于所购买的产品均是独立器件,使整个系统特别是监测站一端结构复杂、体积庞大,往往在系统推广时会带来不利,且外购产品会增加系统的成本。若能将外购产品的功能与监测站集成在一起,在电路板级实现,将可以避免上述不利因素;但这会增加系统开发的难度,延长研制周期。须权衡利弊,根据项目组的开发实力和系统生命周期作最有利的选择。

采用此方法设计监测站需要实现的部分只是图1、2和3中的无线通信接口(可参看本文的网络版全文)。这部分的硬件实时框图以及处理器、存储器的关系大致如图4所示。各个子模块都有多种芯片可供选择,比如射频前端可用ML2751和RTF6900,实现调制/解调的有ML2722,扩频、解扩可用LD9002DX2和Stel-2000A等。

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监控线缆设计施工

安防监控系统布线设计与施工要点

一、线缆选型

电视监控系统布线设计涉及到视频监控线路、广播对讲线路、报警线路、声音监听线路、网络线路。它们的功能作用不同,选择线缆的型号也不相同。

1. 摄像机视频信号传输线缆

常用的视频传输线缆为75Ω系列的细同轴电缆,但是不同线径的同轴电缆对视频信号的衰减程度也是不一样的,线缆越粗、衰减越小。同轴电缆系列的特性参数如表1所示。要求依据表1选择线缆。

电缆的线径越粗则衰减越小,越适合长距离的传播。选择线缆如下:

当摄像机到子监控中心距离≤300米时,可选用SYV-75-3;

当摄像机到子监控中心距离≤500米时,可选用SYV-75-5;

当摄像机到子监控中心距离≤800米时,可选用SYV-75-7或SYV-75-9;

当摄像机到子监控中心距离≤1000米时,可选用SYV-75-12;

2. 摄像机电源线

电视监控系统中的电源线采用单独布线,在监控室设置总开关,通过UPS电源,以对整个监控系统直接控制,一般情况下,电源线按交流220V布线,在摄像机端再经适配器转换成直流12V。但是,有的摄像机是用5V或12V、24V的直流电,供电方式就不一样了。

3. 使用带电动云台、电动镜头的摄像机装置线缆

带电动云台、电动镜头的摄像机装置,除了上述视频信号线、电缆线外,还要考虑现场解码器与控制中心之间的传输线缆,一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线,UTP线芯截面积为0.3m㎡~0.5m㎡.

4. 报警及声音监听线缆

监仓、楼道处的报警、监仓线缆一般选用4芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.5m㎡。

5. 广播与对讲线缆

监仓、楼道、厂区等处设定广播时,线缆的基本原则是:距离越长、线缆越粗。RS-485通信规定的基本通信距离是1200米,实际中工程中选用RVV-2/1.5的护套线,可将通信距离延长到2000米,广播、对讲情况可视距离的长短选择不同的线缆、双绞线。

6. 计算机网络线缆

计算机网络线缆分为二类。一类垂直干线、楼宇之间选用光缆,另一类是水平干线选择4对8芯屏蔽超5类线。根据监狱工程的实际情况,楼宇之间选择了长飞光纤光缆有限公司的高级50μm/125μm的光缆。

多膜光缆用于子监控到分监控中心,单膜光缆用于分监控中心到总监控中心。工作区到管理间选用4对/8芯超5类屏蔽双绞线。

二、布线系统的设计

某监狱的布线系统分为视频 、广播对讲、监听报警传输、数据传输。视频传输、广播、对讲、监听、报警传输线。依据综合布线系统的规范和标准。设计为工作区子系统、水平干线子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、设备间子系统、楼宇管理子系统。各个子系统分布合理、结构清晰。强、弱电分别布线走槽。下面了解介绍数据传输线。在数据传输过程中使用了多膜光缆、单膜光缆、屏蔽超5双绞线。

多膜光缆用于距离≤2000米的楼宇之间;

单膜光缆用于距离>2000米的楼宇之间;

屏蔽超5类双绞线用于桌面至管理间。基本链路长度≤90米,信道链路长度≤100米。

弱电信号在垂直干线、水平干线处,共走金属线槽,部分地段共走PVC槽,进入监仓或工作区时,根据安全需要一般走暗埋管。在干警办公的地方或施工困难才改为明槽。在线缆拐弯时,双绞线保持10~15倍的曲率半径,并在拐弯的地方套接PVC软管或金属软管。

光缆均走电缆沟,通过马路时,经暗埋铁管引进管理间。光缆拐弯时,保持15~20倍的曲率半径。

三、布线系统的施工

布线施工时严格按照综合布线系统设计规范的有关条款进行施工,布线施工时,针对不同地段和环境提出以下几种要求,凡达不到要求的必须返工处理。

1. 布明线槽的地方

明线槽要求在不受外力作用的情况下,能够保证10~15年的使用期,因此对不同规格的槽提出不同的安装要求:

(1) 线槽规格小于25㎜×30㎜时,每间隔15㎝~25㎝距离,安装一个固定螺钉;

(2) 线槽规格小于50㎜×50㎜时,每间隔15㎝~30㎝距离,安装二个固定螺钉,且要求错位安装;

(3) 线槽规格小于30㎜×100㎜时,每间隔15㎝~30㎝距离,安装三个固定螺钉,且要求错位安装;

(4) 金属明槽原则上使用托架安装(托架每间隔1米~1.5米距离),不能安装托架的地段,每间隔15㎝~30㎝距离,安装三个固定螺钉,且要求错位安装;

(5) 当布管时出现“S”型“Z”拐弯时均安装过线盒,不易拐弯时使用软管。

2. 布暗管的地方

摄像机、广播、对讲、监听、报警点的线槽均采用暗埋布线。如果原先已有预埋管,能够利用的尽可能利用起来。不能利用时,再破墙开槽设立预埋管。对承重墙体原则上一律不能开槽,打洞,但部分地方,因施工的特殊需要,甲、乙双方共同协商、考虑,开较浅的槽。不允许打洞。

3. 垂直干线走线

垂直干线走线时,利用已有的弱电井、弱电管道。线缆在弱电井、弱电管道中。不允许扭结、不允许交*,必须保持平直。每间隔1.5米左右捆扎一次,使用“U”型夹固定,消除线缆受重力作用产生的位移。

4. 布线的其他要求

某监狱布线涉及到电视监控线、广播对讲线、监听线、电源线、报警线、网络线等。

对布线的要求:

(1)强电与弱电分开布线,走各自的管路;

(2)强电与弱电管路在水平方向同向走线时保持10㎝~30㎝的距离;

(3)强电与弱电管路垂直交*时,各自套管,以避免强电对弱电的干扰;

(4)各种线的两端均作标记

(5)信号线、视频线中间不允许有端接点;

(6)电源线原则上中间不允许有接续点,万一出现时必须加过线盒;

(7)信号线、数据线、电源线等在各自的槽管中要平直,没有扭曲、打结的现象;

(8)软管与硬管连接时,软管、硬管进槽时要牢固、可靠。

各种线缆布敷后,均按布线标准的要求,对其性能进行测试并符合规定的技术指标。

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云监控云监控工具

监控工具通常分为以下的三大类:

基础架构和实时监控

自下而上的方式是从底层数据库-计算监控开始,一直到上层的应用监控。

CloudWatch,即AWS的监控层,允许你查看诸如CPU使用,内部的数据传输,磁盘使用和日志这样的指标并可以用来创建警报。管理员可以使用CloudWatch来取得实时数据指标,或者可以使用更传统的监控工具

应用性能监控(APM)

监控应用程序同样很重要。除了基础架构层,CloudWatch还监控如DynamoDB这样的数据库和关系型数据库服务。它还支持自定义监控选项,这样就可以从栈的更高层获得更多的指标。然后你可以监控日志并设置警报来创建动作触发器。

成本分析和监控

由于云的动态性,AWS的成本监控也发生了演变。AWS的环境是通过一个API构建的,Amazon的应用程序开发者通过其API来扩展使用AWS,使得成本难以控制。比如说,一个小的应用程序bug,就可能让一个月的AWS帐单翻倍—或者甚至变成三倍。

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