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一种真实控制中心的抽象表示法,叙述了与通信和数据管理功能以及限制条件有关的一系列行为。取自基础MMS服务的一种概念。
《电力名词》 (第三版)。 2100433B
前者
可以套相应定额,主要是各种控制箱的单价不一样。
要硬说给排水里面了 ,也就系统图中有个消防电梯集水坑排水系统图中能看出来的具体标高位置。但是真正的控制就如上楼说的 在水池内设个 液位计,信号传送到消防控制室。这就是电里面的东西了
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
图形的定义
图形的定义 :区别于标记、标志与图案,他既不是一种单纯的符号,更不是单 一以审美为目的的一种装饰, 而是在特定的思想意识支配下的多某一个或多个视 觉元素组合的一种蓄意的刻画和表达形式。 它是有别于词语、 文字、语言的视觉 形式,可以通过各种手段进行大量复制,是传播信息的视觉形式。 图形的特征 :图形设计范围极为广泛,它覆盖着艺术造型、涉及思维、语言符 号、心理研究、大众传播、市场经营等方面的知识。 图形设计的基本特征概括起来大致有几个方面: 独特性 文化性 单纯性 认同性 象征性 传达性 图形的历史与发展 :图形的发展与人类社会的历史息息相关。 早在原始社会, 人类就开始以图画为手段,记录自己的理想、活动、成就,表达自己的情感,进 行沟通和交流。 当时绘画的目的并非是为了欣赏美, 而是有表情达意的作用, 被 作为一种沟通交流的媒介,这就成为最原始意义上的图形。 在人类社会的语言期与文字期中
控制中心的设计相对于监测站的设计开发来讲较为简单,硬件设计少,除了普通微机(或工作站、工控机)外,还需要网络接入设备(若无线通信采用自行设计的模块实现,则须开发专用的无线网卡插入微机主板的预留总线插槽中)。控制中心的设计开发主要集中在应用软件的设计开发上,一般是基于Windows和Unix等常用操作系统的。当前用于此类软件开始、调试的工具较多,且功能强大,给控制中心软件的设计带来便利。
就软件的实现形式而言,一般除了界面模块外,其余各个功能模块均可设计成动态连接库文件(.dll)。人机接口界面模块可以为该无线远程监控系统的实际应用进行定制,以满足用户在界面美观、操作方便等方面的特殊要求。
采用C/C 语言在VC 开发环境下设计这样的系统软件涉及到的技术较多,包括内存管理、网络通信、多线程管理和数据库编程,甚至ActiveX等。
基于微波扩频技术及MPEG4编码技术的无线网络监控,主要采用一体化无线网络视频服务器以及普通枪机/球机。一体化无线网络视频服务器集成了2.4G/5.8Ghz无线网桥,MPEG4编码器,18dbi高增益天线。集成型设备安装简单,能在较短的时间内完成整个安装施工。产品为室外防水型设备,设备传输距离远,抗干扰性强,图像清晰。适合港口、码头、油田、工厂、小区、建筑工地等环境复杂区域。
无线AP覆盖型监控解决方案主要采用无线AP以及无线网络摄像机。无线网络摄像机的IP网络信号通过无线AP覆盖的WiFi网络传输至监控中心的电脑上。监控中心的电脑PC通过软件来实现监控。
CDMA无线视频监控系统主要由CDMA无线网络视频服务器以及普通摄像机组成。摄像机模拟信号通过CDMA视频服务器转换成IP数字信号后通过联通CDMA网络传输到监控中心。监控中心需要一台PC以及一个固定IP地址。在监控中心能控制前端摄像机的转动。
模拟无线视频监控是一种传统的无线视频 监控方式,由模拟视频发射机及云台控制信号发射机组成。属于一对一通讯。
电力载波视频监控系统主要采用电力载波技术,网络摄像机IP 信号通过电力载波传输到接收端。在接收端电脑上通过软件解码监控图像。普通电力载波目前传输的有效距离在120~140米。该解决方案适合于大楼,别墅区域等无线监控。
远程监控系统由监控前端子系统、图像传输子系统、中心控制子系统、远程图像用户系统四部分组成。该图像远程监控系统是一套完全基于网络,采用B/S结构设计的数字视频远程监控系统,是目前业内远程监控系统的最高水平。
远程监控前端子系统由网络摄像机或普通摄像机和解码器组成。网络摄像机可以直接将图像转换为IP信号,可以不需要传输部分中的MPEG4/IP转换器。按现场的需要可以在前端安装红外摄像机和报警设备,以满足特殊的实验需要。图像传输子系统由MPEG4/IP转换器和校园宽带组成,也可以使用ADSL等设备与INTERNET直接连接。MPEG4/IP转换器及将普通摄像机接收到的图像转换成IP数据包,利用各种网络传输给服务器。这样可以利用现有的校园宽带网而不用铺设视频电缆,同时也可以使图像的传送不受距离的限制。
远程监控中心控制子系统由数字视频监控服务软件和PC服务器组成,提供视频图像的远程发布和用户管理功能。桌面控制系统由用户计算机组成,无需安装任何软件,只要使用浏览器并输入相应的用户名和密码就可以访问系统的各种功能。
远程监控系统的性能及特点
图像格式及网络流量:本系统采用MPEG4编码,分辨率为在最高704×576(PAL)25帧/秒,可提供从28.8kbps的Modem到3Mbps高质量的各种质量的视频图像。控制功能:远程监控系统可对镜头进行光圈、焦距、景深距离的控制等操作。对云台可做全方位控制。系统可以对云台的上下左右的转动进行全方位的远程控制。
可扩展性:系统采用B/S方式,三层结构分布式设计,可以方便地通过部署多个视频服务器增加系统支持的监控点的数量,来对系统进行扩容。
可用性:实验室网络视频监控系统采用“B/S结构”,客户端界面运行于Web浏览器,用户可以方便地从远程登录系统,并使用系统的所有功能。合理的系统划分,优化的功能布局,全中文操作界面,监控画面灵活的鼠标控制,这一切为用户提供强大的系统功能。
互操作性:系统提供标准的开发接口。
在建立虚拟基础架构时,有许多设计要素会有助于形成稳健的最终部署,确保虚拟基础架构长期稳定运行。
虚拟基础架构从底层硬件直到上层的虚拟化软件,有太多因素都需要在规划虚拟基础架构时认真考虑。探讨怎样运用虚拟基础架构逐层分析的方法实现一个新的虚拟基础架构部署,同时提出产品选型、环境规划战略。
需要作出的关键决策之一就是:选定虚拟基础架构平台。虚拟基础架构层负责协调每个运行在您的虚拟基础架构中的虚拟的工作负荷。在为您的虚拟基础架构方案选择一个虚拟基础架构平台之前,请基于您当前和未来的IT工作负载评估扩展性:这些负载如何装载到软件空间来提供软件定义的服务,虚拟基础架构是否能被管理层平台操控,是否能提供足够的计算功能,是否有足够的性能来支持您的应用在虚拟基础架构环境中运作。
由于虚拟基础架构主机需要物理硬件,您当然总会期望能在每个物理主机上尽可能合理地放置最高数量的虚拟机。
您可能会想要了解您的虚拟基础架构组织的历史增长率,以及任何虚拟基础架构扩张计划。例如,如果您的公司计划启用另一个分支机构,通过向虚拟基础架构层中新增一台虚拟化主机,您应该能轻松搞定。相反,如果您打算关闭一个业务部门,您也应该能够轻松地缩减规模。在虚拟基础架构管理程序层向上和向下扩展的灵活程度是选择虚拟基础架构管理工具时需要考虑的重要因素。
此外,这也是为虚拟基础架构方案提升工作负载可用性的好思路。当您的虚拟基础架构平台有更新发布时,当前的虚拟基础架构主机将需要进行升级。在虚拟基础架构主机升级期间,保障运行中的虚拟基础架构的工作负载的可用性至关重要。物理主机必须组成集群来实现高可用性,虚拟基础架构平台必须提供提供故障转移功能以确保工作负载可以在升级之前迁移到另一台主机。
注意不要被(供应商)锁定。市场上的虚拟基础架构供应商并不算少。虽然VMware继续维持虚拟基础架构主导地位,但许多组织计划将VMware vSphere和Microsoft HYPER-V混合部署。
但这是一个好办法吗?某些虚拟基础架构计算功能只有只有特定的虚拟化厂商能够实现。例如,VMware 和 HYPER-V 有 SR-IOV 功能,提高了虚拟基础架构资源密集型应用程序的性能。但是VMware不支持实时迁移虚拟机,而 HYPER-V 不支持为 Linux虚拟机启用SR-IOV 功能。
另一个要考虑的虚拟基础架构设计问题是应用程序的支持。您的业务流程应用程序可能会在您当前部署的虚拟基础架构主机上成功运行,但如果软件需要升级怎么办?您可能需要跟您的虚拟基础架构应用程序供应商沟通,了解他们的虚拟基础架构升级细节,虚拟基础架构升级变化是否会影响到您托管的特定的应用程序。
许多虚拟基础架构应用程序供应商开始采用新的集装箱化开发方法。因此,您可能希望虚拟基础架构部署支持应用集装箱化的虚拟化服务器/主机。
利用不同虚拟基础架构供应商的软件部署虚拟化主机的一个附带好处是,如果在未来某一时刻您的组织决定实施虚拟基础架构私有云,您将拥有更多选择余地。
并非所有虚拟基础架构公共云提供商都能支持源自每一家虚拟基础架构上的工作负载。例如,如果您在HYPER-V 虚拟机上承载您的虚拟基础架构应用程序,并打算迁移到亚马逊EC2公共云,您就需要对这些虚拟机进行转换,才能被基于 Xen 的亚马逊 EC2支持。
由虚拟基础架构主机提供的两个最重要的服务是:存储和网络。
虚拟基础架构存储服务为存储协议、存储阵列和存储网络提供必要的支持。您对虚拟基础架构的选择会直接影响到物理存储层。例如,如果虚拟基础架构部署在一个虚拟化主机上的存储服务程序对存储协议和存储阵列缺乏支持,您就无法访问和利用虚拟基础架构底层物理存储基础设施——您的整个基础架构可能需要进行升级。
您应该选择具备以下特征的虚拟基础架构主机,可以不停机在线扩展存储,整合的物理存储层同时支持数据块存储和文件的存储、更大的虚拟化负载容量。别担心虚拟基础架构空间耗尽。您可以在随时为虚拟基础架构工作负载增加存储资源,但虚拟基础架构物理主机是否支持存储扩展是个问题。如果物理主机不支持存储动态扩展,虚拟基础架构管理将会很艰难。
同时,网络服务层必须提供必要的协议才能支持对物理网络基础设施的管理,同时对虚拟基础架构主机上运行的虚拟机提供网络隔离。
融合的虚拟基础架构具有成本效益并能提供灵活的管理。传统的方法是,通过规划每个虚拟基础架构网络部件的冗余来组建一个高可用和冗余的网络。例如,许多组织使用单独的交换机、网络路径和线缆来部署专用的以太网网络。虽然这办法能有效解决当前虚拟基础架构问题,却难以有效地适应未来虚拟基础架构网络的变化。冗余控制由物理网络层完成,这就增加了在网络组件管理方面的开销。
大多数虚拟基础架构供应商支持融合网络架构,此场景下存储和网络的流量将共用相同的交换机和线路。虚拟基础架构要求您用单个网络适配器来承载各种流量,如群集、虚拟机、管理,等等。
另外,对于虚拟基础架构的场景中,不同的流量需要隔离,理解这一点很重要。这是虚拟基础架构提供某些服务质量功能的必要方法。
近日,合肥地铁运营控制中心已经开建,预计今年7月底建成试车线,明年10月建成控制中心和大连路停车场。
“地铁大脑”落户滨湖新区
据介绍,已经开工建设的地铁车辆段控制中心位于合肥市轨道交通1号线滨湖车辆段与综合基地内,北邻规划遵义路,南邻规划珠江路,西邻规划云南路,东临规划西藏路。滨湖车辆段控制中心工程总占地面积3568平方米,总建筑面积3.8万平方米,其中地上建筑面积3万多平方米,地下建筑面积7910平方米。该工程分为三个部分,控制中心、大连路停车场和试车线上盖物业。
根据设计方案,控制中心分主楼和裙房,建筑层数为地上16层、地下2层,建筑高度81.15米;裙房为4层。裙房1层主要为入口门厅、多功能厅及ACC用房等,2层为车辆段培训用房及ACC用房,3、4层为调度大厅;主楼3~8层为控制中心设备用房及管理用房,9~16层为办公用房,地下1、2层为 停车场和设备用房。
5条轨道线共用一“大脑”
将地铁控制中心从大东门区域移到滨湖新区,是经过多方面的考虑,不但可以更好地保障轨道交通项目的安全运营,且在运营期间将实现更为合理、科学的统筹调度。最值得一提的是,滨湖新区的“地铁大脑”不单单只为地铁1、2号线共用,未来还将服务3、4、5号线。“5条线共用一个控制中心,有利于集约化、资源共享,功能上将更加全面,且能提高工作效率、降低运营和管理成本。”
据了解,运营控制是控制中心最核心也是最基本的功能,将负责轨道交通1~5号线行车调度管理,对列车运行、客运管理、设备监控、防灾报警等实现集中监控及管理、指挥调度;在非常情况下,也是事件处理的指挥中心;同时还是轨道交通通信枢纽和信息集散和交换处理的中心。
“地铁大脑”或明年10月建成
目前,该中心的土建工程已经开始,系统、设备等也将根据各条线路的建设进度,同步在后场制作,比如1、2号线最先运营,相应的设备进场也早些;3、4、5号线的设备则进场较晚。由于1~5号线将陆续建成运营,所以5条线路的设备进场时间各自不同,控制中心将会先期预留设备管道。
按照计划,控制中心将在今年7月建成试车线,而到了明年10月,将建成控制中心和大连路停车场。随后,控制中心将开始调试设备,确保2016年底地铁1号线的试运营。