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GIS在线监测系统的技术方案.pdf

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简介:
本PDF文档详细阐述了GIS在线监测系统的最新技术方案,包括系统架构、关键技术及应用案例分析。旨在提升电力设备运维效率与安全性。 GIS在线监测系统是一种基于地理信息系统设备的实时监控解决方案,旨在持续跟踪这些设备的工作状态,并对内部局部放电信号进行检测、诊断与定位。该系统利用超高频传感器来捕捉GIS装置中的局部放电活动,并即时处理及分析收集到的数据。 ### 系统概述 GIS在线监测系统专注于通过超高频技术实时检查地理信息系统设备的运行情况,尤其是在识别和评估潜在故障方面发挥关键作用。 ### 系统配置与参数 该系统的组成包括: - **超高频局部放电传感器**:安装在绝缘部件上,用于检测内部信号。 - **噪音监控器**:安置于装置区域以记录背景噪声水平。 - **现场处理单元**:负责初步数据处理和传输至中央处理器。 - **主控单元**:执行数据分析、故障诊断及输出报告。 ### 系统原理 系统工作基于对GIS设备内部局部放电产生的电磁波的监测,特别是超高频段信号。这种方法能够有效减少电力系统的其他干扰因素(如电晕),从而提高检测精度和可靠性。 ### 技术优势 - **高频监测能力**:可捕捉高频率范围内的局部放电信号。 - **高度敏感性**:可以识别极小幅度的异常活动。 - **抗干扰性能强**:有效排除电力系统中的背景噪声影响。 - **实时监控功能**:提供连续的数据流和即时分析结果。 - **智能故障诊断**:能够定位问题并进行深入剖析。 ### 应用领域 此监测方案适用于电网、钢铁制造等行业中GIS设备的日常维护与管理,确保其长期稳定运行及安全操作。 ### 结论 综上所述,该在线监测系统凭借先进的技术特性,在提升地理信息系统装置的安全性和效率方面展现了巨大潜力。

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  • GIS线.pdf
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    本PDF文档详细阐述了GIS在线监测系统的最新技术方案,包括系统架构、关键技术及应用案例分析。旨在提升电力设备运维效率与安全性。 GIS在线监测系统是一种基于地理信息系统设备的实时监控解决方案,旨在持续跟踪这些设备的工作状态,并对内部局部放电信号进行检测、诊断与定位。该系统利用超高频传感器来捕捉GIS装置中的局部放电活动,并即时处理及分析收集到的数据。 ### 系统概述 GIS在线监测系统专注于通过超高频技术实时检查地理信息系统设备的运行情况,尤其是在识别和评估潜在故障方面发挥关键作用。 ### 系统配置与参数 该系统的组成包括: - **超高频局部放电传感器**:安装在绝缘部件上,用于检测内部信号。 - **噪音监控器**:安置于装置区域以记录背景噪声水平。 - **现场处理单元**:负责初步数据处理和传输至中央处理器。 - **主控单元**:执行数据分析、故障诊断及输出报告。 ### 系统原理 系统工作基于对GIS设备内部局部放电产生的电磁波的监测,特别是超高频段信号。这种方法能够有效减少电力系统的其他干扰因素(如电晕),从而提高检测精度和可靠性。 ### 技术优势 - **高频监测能力**:可捕捉高频率范围内的局部放电信号。 - **高度敏感性**:可以识别极小幅度的异常活动。 - **抗干扰性能强**:有效排除电力系统中的背景噪声影响。 - **实时监控功能**:提供连续的数据流和即时分析结果。 - **智能故障诊断**:能够定位问题并进行深入剖析。 ### 应用领域 此监测方案适用于电网、钢铁制造等行业中GIS设备的日常维护与管理,确保其长期稳定运行及安全操作。 ### 结论 综上所述,该在线监测系统凭借先进的技术特性,在提升地理信息系统装置的安全性和效率方面展现了巨大潜力。
  • 基于物联网社区医疗服务线.pdf
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    在线考试系统技术方案旨在提供一个高效、安全且易于使用的平台,支持远程监考与实时评分等功能,确保考试过程公正透明。 1. 需求概述 2. 系统架构 3. 系统功能 3.1 题库管理 3.2 题型管理 3.2.1 单选题管理 3.2.2 填空题管理 3.2.3 判断题管理 3.2.4 简答题管理 3.2.5 问答题管理 3.2.6 难度设置 3.3 试卷管理 3.3.1 试卷信息管理 3.3.2 出题管理 3.4 答题功能 3.4.1 考试答题界面 3.4.2 考生试卷答题功能 3.4.3 考生提交答案后的处理流程 3.5 考试参数设置 3.5.1 考号设定 3.5.2 出题人(用户或评卷人)设定 3.5.3 登录考试系统设定 3.6 阅卷功能 3.6.1 权限分配 3.6.2 阅卷方式 3.6.3 阅卷记录管理 3.6.4 多人阅卷支持 3.6.5 特定考题处理 3.7 练习题功能 3.8 在线人数统计 3.9 报表统计 4. 考试流程 5. 总结
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    本技术论文探讨了变电设备在线监测系统中数据通信的关键技术要求,包括传输稳定性、安全性及实时性等方面,旨在提升电力系统的运行效率与可靠性。 变电设备在线监测系统的数据通信技术要求涵盖了多个方面:连接方式、数据模型、抽象服务通信接口、配置规范、一致性测试标准、编码规则以及谱图文件格式等。 1. 连接方式: - 系统在逻辑上分为过程层、站控层和主站层。 - 两个主要的接口为Ia和Ib,均遵循DLT860通信规约。其中,Ia接口连接在线监测装置与综合处理单元;而Ib接口则连接综合处理单元与远程中心主站系统。 2. 数据模型: - 在线监测装置采用“单IED—单LD—多LN”的模式配置ICD模型文件。 - 综合处理单元生成的SCD模型文件需存放在特定目录下,并在重启或通信中断后由远程中心主动读取。 3. 抽象服务通信接口: - 提供了在线监测装置、综合处理单元以及远程诊断系统之间的标准化通信接口,包括DLT860和FTP标准协议支持的通讯方式。 4. 在线监测设备模型配置要求:确保数据的一致性和标准化。 5. 综合处理单元功能描述:在变电站内进行数据汇集展示及分析存储任务。 6. 监测信息建模方法概述:包括状态参数采集、处理和通信机制设计等内容。 7. 一致性测试: - 确保系统各个组件之间的通讯与交换符合标准规范要求,保证系统的稳定性和可靠性。 8. 编码规则定义了数据模型文件的命名规定以支持配置及信息交互。 9. 谱图文件格式:记录设备状态量的数据结构,包括局部放电谱图、油中溶解气体出峰等特征参数图表。断路器监测则关注开断电流波形等关键电气特性。 术语和定义部分涵盖了在线监测装置、综合处理单元、远程诊断中心等相关概念的明确解释。 此外,文件引用了DLT860变电站通信网络系统规范及南方电网相关的技术标准作为实施依据,确保系统的有效运行。这些规定旨在通过标准化接口与协议支持电力设备状态连续或周期性自动检测监测,并实现对变电设施远程监控和诊断功能的优化提升,保障整体电网的安全稳定运作。
  • 基于GIS食品安全管信息
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    本系统利用地理信息技术构建了一个全面的食品安全监控平台,能够有效追踪食品来源和流通路径,保障公众饮食安全。 食品安全直接关系到广大人民群众的身体健康与生命安全,并且对我国的经济发展和社会稳定具有重要影响。鉴于食品企业的广泛分布及规模差异显著、监管手段较为落后以及行政资源相对匮乏的问题,本论文旨在利用现代计算机技术、网络技术和地理信息系统(GIS)等工具设计并开发一个基于GIS的食品监控系统,以便在地图上实时有效地监测各地的食品企业。 本段落首先探讨了WebGIS在国内外的发展现状及其历史沿革,并分析其主要特点和技术关键点;接着介绍了食品安全监管领域的当前状况以及通过ArcIMS实现的技术框架。在此基础上,论文引入高性能地理信息系统(GIS)的概念并提出其实现机制和集群系统方案。采用基于J2EE与ArcIMS的三层架构设计开发了一个WebGIS实例——即基于GIS的食品监控信息平台。 该系统实现了地图分级显示、基本GIS功能、食品企业标注、定位查询及过滤显示五个核心模块,以满足食品安全监管的实际需求。论文详细介绍了系统的理论基础及相关技术背景(如WebGIS理论和ArcIMS等),探讨了其体系结构与高性能GIS的研究成果,并通过概要设计和详细设计部分阐述了系统架构和技术细节。 此外,在功能实现方面,本段落还描述了分级显示、基本地理信息系统操作、定位查询及企业过滤等功能模块的具体测试结果。最后总结并展望未来可能的发展方向。
  • 隧道安全实施
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    本项目专注于隧道安全监控系统的具体技术实施策略,涵盖硬件配置、软件开发及数据处理等环节,致力于提高隧道运营的安全性和效率。 隧道安全监测系统是一种至关重要的工业控制系统,在铁路隧道施工领域尤为重要,它能够确保施工的安全性并预防事故的发生。本段落主要探讨了一种基于FPGA(现场可编程门阵列)技术实现的高精度、自动化且网络化的隧道安全监测系统。 项目概述强调了围岩变形监测的重要性。围岩变形直接影响到隧道结构稳定性和施工安全性,因此实时监控围岩位移对于评估其稳定性、指导施工以及制定合理的支护措施至关重要。传统的机械式或机电式的收敛计无法提供即时的监测结果且成本较高,而新系统则弥补了这些不足之处。 需求分析部分明确了系统的功能和性能要求。该系统需要能够对铁路隧道进行实时的安全监控,并利用半导体激光器与CCD(电荷耦合器件)传感器来检测围岩下沉情况。同时,系统还必须具备高精度以及抵御外界环境因素(如温度、湿度及光线强度)影响的能力,通过FPGA中的IP核设计和滤波算法有效消除干扰并确保数据的准确性。 方案设计环节中所采用的核心硬件为XILINX Spartan-6 FPGA评估套件,其中核心处理器是XC6LX16-CS324,并配备有16MB RAM、PCM存储以及天津耀辉光电提供的USB CCD采集卡。CCD获取的数据经由USB Host模块传输至RAM中,在经过FPGA处理后应用滤波算法去除噪声干扰;最终数据会在四位数码管上显示并通过以太网发送到监控中心。 硬件平台选择了XILINX Spartan-6 Nexys™3 FPGA Board,利用其USB Host、数码管、以太网接口、按键和LED等资源。软件架构分为数据采集、处理与传输三个部分,分别对应CCD采集功能、FPGA IP核设计以及以太网通信机制。程序运行流程清晰明了:从数据采集开始经过一系列的预处理步骤后通过网络将最终结果传送到监控中心。 综上所述,预期可以构建一个高效且精准的隧道安全监测系统,并实现即时自动化监测的功能提升施工安全性并降低事故风险,在实际工程项目中发挥重要作用以确保隧道建设顺利进行。