智能MCC控制中心

在国民经济的各领域中,如电力、石油、化工、冶金、矿山、造纸、轻工、汽车、船舶工业、交通运输、市政建设、食品饮料、水处理、垃圾处理、制药等,电动机得到越来越广泛的应用。为了使电动机正常运行和可靠工作,需要对单台电动机和一条生产线的电动机进行统一的控制和保护。

智能MCC控制中心基本信息

中文名称 智能MCC控制中心 适用存储温度 -25℃~70℃
适用海拔高度 ≤2000m 适用工作温度 -10℃~55℃
适用相对湿度 ≤95%不结露

适用环境

工作温度:-10℃~55℃

存储温度:-25℃~70℃

相对湿度:≤95%不结露

海拔高度:≤2000m

电磁兼容

静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)

辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)

电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)

浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)

射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)

电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)

工作电源

工作范围 AC85-270V

频率 50±5Hz,60±5Hz

功耗 <5W

工频耐压

2kV/1min交流有效值

应用领域

适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。

智能MCC控制中心造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
控制中心设备 品种:电气火灾监设备,规格型号:JB-JK-YKS4585,产品说明:以工机为核心集中管理家用火灾报警系统。,系列:家用火灾报警系统及可 查看价格 查看价格

13% 安徽威鹰报警设备有限公司六安办事处
控制中心设备 品种:电气火灾监设备,规格型号:JB-JK-YKS4585,产品说明:以工机为核心集中管理家用火灾报警系统。,系列:家用火灾报警系统及可 查看价格 查看价格

新山鹰

13% 安徽威鹰报警设备有限公司
壁挂式火灾控制中心主机 品种:电气火灾监设备;规格型号:NMFA-B128;单路多路分类:多路;外形尺寸(mm):560×460×190 查看价格 查看价格

NENGM

13% 上海能曼电气有限公司
壁挂式火灾控制中心主机 产品说明:全屏触摸,可带32-128个回路;品种:电气火灾监设备;外形尺寸(mm):560×460×190;巡回路数:多路;规格型号:NMFA-B128 查看价格 查看价格

NENGM/能曼

13% 长沙正自机电有限公司(能曼湖南办事处)
中心联动控制 品种:联动型火灾报警控制器;型号:SZP-HTZKQ;类型:立柜式 查看价格 查看价格

惠泰

13% 长春惠泰消防安全科技有限公司广州办事处
SZP中心控制 品种:气体灭火控制盘;类型:立柜式;型号:SZP-HTZKQ/8 查看价格 查看价格

惠泰

13% 长春惠泰消防安全科技有限公司广州办事处
SZP中心控制 品种:气体灭火控制盘;型号:SZP-HTZKQ/8;类型:立柜式 查看价格 查看价格

惠泰

13% 长春惠泰消防安全科技有限公司广州办事处
中心联动控制 品种:联动型火灾报警控制器;型号:SZP-HTZKQ;类型:立柜式 查看价格 查看价格

惠泰

13% 长春惠泰消防安全科技有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
智能报警控制 JB-QB-64(664F) 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
智能报警控制 JB-QG-4064/4(1016)点 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
智能报警控制 JB-QB-508(500)点 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
智能报警控制 JB-QB-127(127〉点 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
智能报警控制 JB-QB-64(664F) 查看价格 查看价格

湛江市2005年1月信息价
智能报警控制 JB-QG一4064(4064)点 查看价格 查看价格

湛江市2005年1月信息价
智能报警控制 JB-QG-4064/2(2032)点 查看价格 查看价格

湛江市2005年1月信息价
智能报警控制 JB-LGZ-YBZ2032(2000〉点 查看价格 查看价格

湛江市2005年1月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
智能控制中心 (1)名称:智能控制中心|1台 1 查看价格 广州市保伦电子有限公司    2017-07-06
智能控制中心 触摸显示屏,具1个网络接口,采用网络音频传输技术,可接收来自网络的音频信号、 控制信号.内置高品质的音视频解码播放器,音频格式支持MP3、WMA、APE、FLAC等. 支持TCP/IP协议,外置|1台 2 查看价格 广州迪士普音响科技有限公司 全国   2020-05-14
智能控制中心 触摸显示屏,具1个网络接口,采用网络音频传输技术,可接收来自网络的音频信号、 控制信号.内置高品质的音视频解码播放器,音频格式支持MP3、WMA、APE、FLAC等. 支持TCP/IP协议,外置|1台 2 查看价格 广州迪士普音响科技有限公司 全国   2020-05-14
影音智能控制中心 US-VIWIN8|1台 1 查看价格 深圳联晟世纪科技有限公司    2014-05-23
发生器智能控制中心 型号:S7-200,整个发生器运行的集中控制中心,带通讯模块,扩展模块,与上位机中控系统通讯软件编制与调试.|1台 1 查看价格 深圳市荣丰自动化设备有限公司 广东   2019-09-18
语音控制中心 IP网络广播控制中心是系统的核心.采用工控机箱设计,触摸屏显示操控,内置功能强大的IP播控服务器软件,常用节目素材,大容量节目源空间,用户可以根据自己需求下载或制作录制节目.负责音频流点播服务、计划任|1台 1 查看价格 广州市保伦电子有限公司 四川   2020-03-31
IP网络广播控制中心 IP网络广播控制中心|1台 2 查看价格 广东傲文光电科技有限公司 全国   2019-09-03
IP网络广播控制中心 IP网络广播控制中心|1台 1 查看价格 广州市保伦电子有限公司 全国   2019-09-03

智能MCC控制中心功能

全面的马达控制保护及监测

智能马达MCC管理中心通过现场电动机控制及保护装置对电动机运行进行监测、控制与保护,并通过装置的通讯功能结合上位机监控系统,实现对电动机的智能化监测,控制及保护。

完善的马达保护

完善的马达保护是对马达运行过程中的各种运行状况的详细信息进行采集跟踪,通过对故障报警、保护动作(保护脱扣)、以及动作延时时间的设定来实现及时准确的保护,保证生产的安全。同时经通讯,可以对马达运行状况的详细信息在上位机上进行实时监测,并经计算机数据处理提供管理信息。在设备可能产生重大故障前,越限报警可及时提醒管理人员进行处理,避免了不必要的停机而对正常生产造成影响,最大限度地保证设备运行的有效性。

当马达运行参数达到预置的报警值时,保护装置仅进行报警,不触发脱扣;但当越限值达到预置的脱扣值时,保护装置进入脱扣触发延时。在预置脱扣延时时间内若设备恢复正常运行,则取消脱扣执行;而如果超过延时时限,则保护装置发出脱扣信号,驱动执行元件动作,停止电机运行。在马达控制装置实现各项保护功能的同时,各种保护信息也由装置生成,并经通信接口上送至计算机管理系统。

马达保护的特点:

● 各种保护功能已内置在装置中,可根据实际需要进行配置

● 通过设置软件可轻松选择所需的保护功能

● 可根据保护功能的特点设置为报警并延时脱扣, 只报警不脱扣或直接进入延时脱扣保护

● 通过对保护脱扣复位模式的预先设定,用户可选择故障保护脱扣的复位方式,不同的保护功能具有的复位方式不一样:

n自动复位

n远程复位

n本地复位

n本地及远程复位

热过载保护(TOL)

热过载保护是通过对电动机运行中热容量的跟踪计算来保护电动机免于因过热而缩短寿命或损坏。同时,热过载保护的热记忆功能对需要频繁启动电机的场合具有重要的意义。热过载保护具有热记忆功能,可以有效地保护马达过热状态下重复起动。电动机控制器装置模拟了电机在各种运行状态下的热状态,以便最大限度地使用电机,又能保证电机的安全。热过载保护同时考虑了电机转子和定子的温升,并充分考虑了三相不平衡对电机发热的影响。当要重新起动马达时,装置会自动判断马达停止运行后的温度是否已下降到可以重新起动的限值,是则允许重新起动马达,否则闭锁起动操作直至电机温度下降到满足重新起动的限定条件。

热过载保护特性曲线如图3示,通过修改电动机在冷态情况下6倍额定电流所允许的过载时间t6可调整保护动作特性。

过载保护(TOL): 保护动作特性曲线经计算模拟存储在装置中。脱扣值、报警值和复位值均可通过参数设置或定值修改进行调整

防爆电机EEx e热过载保护:EEx e保护考虑了电机堵转电流与标称电流之比值及相应环境等级允许的最高电机温度。这些数据由电机制造商提供可直接在装置上设置,不需要计算

断相保护

根据最小线电流和最大线电流的比值判断是否启动断相保护。断相保护功能应设定相关参数,如报警值、脱扣值、脱扣延时时间等。保护脱扣可为延时脱扣或瞬时脱扣。

三相不平衡保护

根据最小线电流和最大线电流的比值判断是否启动三相不平衡保护。该功能应设定相关参数,如报警值、脱扣值、脱扣延时时间等。保护动作可为延时脱扣或只报警不脱扣。

堵转保护

根据最大线电流测量值和电机额定电流的比值判断是否启动堵转保护,该功能应设定相关参数,如脱扣值和脱扣延时时间。保护动作为延时脱扣。

欠电压保护

主电路电压低于整定值时启动低电压保护,该功能应设定其它参数,如报警值、脱扣值、脱扣延时时间等。保护动作为延时脱扣。

自动重起动 : 在电压突降后,按电压重新恢复时的不同情况,电动机控制器装置可让电机以不同的

方式重起动。自动重起动的情况可以分为以下三种 :

-电压在自动重合闸时间(需预先设定)之前恢复,自动重起动将立即执行;

-电压恢复发生在自动重合闸时间(需预先设定)过后但仍在最长欠压时间(需预先设定)之前,电动机控制器装置按电机顺序起动执行。即电机自动重起动将在分组顺序起动延时时间(可调)过后开始。

-电压恢复发生在最长欠压时间(需预先设定)之后,电动机控制器装置将不会执行重新启动。

电动机控制器装置的自动重起动功能可以按「标准型」与「增强型」两类选配。标准型即按上述情况执行;增强型除了标准型的功能外,还完善了第四种情况 :

-若两次发生电压突降情况之间的间隔在1秒之内,并且每次发生的时间不超过200毫秒,电动机控制器装置将执行电机顺序起动。即电机自动重起动将在分组顺序起动延时时间(可调)过后开始。

自动重起动功能可以有效地保护瞬时电压跌落对电机运行的干扰。

轻载保护

根据最大线电流和额定电流的比值判断是否启动轻载保护,同时应设定其它参数,如报警值、脱扣值、脱扣延时时间等。保护动作为延时脱扣或只报警不脱扣。

空载保护

根据最大线电流和额定电流的比值判断是否启动空载保护,同时应设定其它参数,如报警值、脱扣值、脱扣延时时间等。保护动作为延时脱扣或只报警不脱扣。

接地故障(漏电)保护

外加零序电流互感器,当漏电电流值超过设定的脱扣值时,则延时脱扣或瞬时脱扣。

电机热保护(PTC)

通过对预埋于电机绕组中的PTC热敏电阻阻值的检测来实现保护,可超限值延时脱扣或瞬时脱扣。

起动次数限制保护

电动机起动次数限制是通过限制电动机在一定的时间间隔内的起动次数来保护电动机, 防止电动机频繁起动。当起动次数到达预设值时,新的起动将被禁止。

智能马达控制器功能

1) 模块式设计,分为主体模块、测量模块、开关量模块、模拟量模块、温度模块、通讯模块、液晶模块等7个模块。

2) DI/DO全部支持自由编程。DI支持无源节点(弱电)或有源节点(强电)输入,有源节点可选交流或直流供电。

3) 通讯标配2路RS-485 Modbus-RTU,1 路ProfiBus-DP可选

4) 过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、PTC保护、外部故障等全面的电动机综合保护功能。

5) 标配保护模块,直接起动、星三角起动、自耦降压起动、双向起动、单绕组双速起动、双绕组双速起动等多种起动方式,起动方式可现场设定。

6) 故障记录、运行管理信息,方便查询故障原因、电机维护管理。

7) 自起动功能,可通过附加抗晃电模块实现抗晃电、失压重起功能。

8) 可通过添加模拟量模块实现2路4~20mA输入测量和2路4~20mA变送输出。4~20mA变送输出对应参数可自由设定。

9) 可通过添加温度模块实现3路温度测量保护,可外接传感器类型有:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC。

测量功能:电流参数、电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流)。

保护功能:过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间等全面的电动机综合保护功能。

DI输入、DO输出,满足直接起动,星-三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控"起/停"操作。

抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。

具有标准的RS-485通讯接口,采用Modbus- RTU通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。

具有DC4-20mA模拟量输出接口,直接与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。

具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、时、分、秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,总的运行时间,故障原因,发生故障时电动机的各种参数值(如三相电流、三相电压、剩余电流、功率因数、热容比、电机状态等)。

可以替代各种电量表、信号灯、热继电器、电量变送器等常规元件,减少了柜内电缆连接及现场施工量,可靠性和综合性价比远高于传统方案。

​在国民经济的各领域中,如电力、石油、化工、冶金、矿山、造纸、轻工、汽车、船舶工业、交通运输、市政建设、食品饮料、水处理、垃圾处理、制药等,电动机得到越来越广泛的应用。为了使电动机正常运行和可靠工作,需要对单台电动机和一条生产线的电动机进行统一的控制和保护。

因此,电动机控制中心MCC(Motor Control Center)的水平也得到迅速发展。MCC指将接于交流低压回路的电动机全套控制和保护设备,按一定规格系统装配成标准化的单元组件。每台组件控制相应规格的一台电动机,将此标准的单元组件装成柜体实现多台电动机的集中控制。

智能MCC系统以通信的方式提供全面的管理诊断信息,使系统的电气设备状态数据透明化,实现自动采集和分析,并提供各类报表;可对能源消耗情况进行测量、统计、分析,为电能消耗和成本结构优化提供依据;可为电气人员提供详细、明确的电气设备运行状况,使电气管理维护人员通过设备运行的数据进行有计划的设备维护和检修工作,大大地提高设备的有效运行率,提高维护人员的工作效率,节约备品备件及保养维护费用,降低备件库存及资金占用。

随着科学技术的不断进步 , 工业领域对自动化控制水平的要求不断提高 ,由智能MCC构成的控制系统因其网络化、系统化、开放式的特点,及网络结简单、可靠等特性,具有广泛的应用前景。

智能 MCC是智能电动机控制中心的简称 ,是一种将设备网 (即 DeviceNet网) 技术、通讯技术、控制网技术溶入到传统的电动机控制中心 ,将 MCC中各回路单元通过网络与控制单元进行数据通讯 , 从而将传统的 MCC升级为智能 MCC,使之成为一个设备网层面的自动控制系统。这种基于设备网层面的控制系统具有传统电动机控制系统不可比拟的优越性。

智能 MCC自动化控制系统中溶入的设备网网络具有网络化、系统化、可扩展、开放式的特点 ,是一种简单的网络解决方案。智能电动机保护器、智能电动机控制器、拖动装置、PLC可编程序控制器、FLEXI/ O EMBED Equation. 3 (柔性 I/ O) 及许多不同公司的产品均可接驳在设备网上进入系统。在提供多供货商同类部件间的可互换性的同时 , 允许用户通过单根电缆连接和控制 100个以上产品 , 可节省大量的控制电缆 , 减少了配线和安装工业自动化设备的成本和时间。设备网网络的直接互连性不仅改善了设备间的通信 , 而且同时提供了相当重要的设备级诊断功能。它具有"看到内部"和监控每台电动机的能力 , 如果电动机脱扣 , 则智能 MCC指示脱扣的原因:缺相、失速、过载或接地故障 ,并且能够很方便的与控制层或管理层网络实现连接。此外 , 智能MCC柜体结构合理 , 体积小 , 占地面积小于一般开关柜。柜体采用正面安装 ,可靠墙安装 ,也可背靠背双面安装 ,操作维护方便。

智能MCC控制中心常见问题

智能MCC系统的组成

智能MCC配电系统的主回路配置和传统MCC配置方式基本一致。智能MCC一次回路由断路器+接触器+马达保护器组成。马达保护器如M102或3UF7等。智能MCC的核心元件就是马达保护器模件,主要用于对电机运行的控制,模件常用于对接触器合分闸的控制。另外,智能MCC中的马达保护器取代传统的热保护元器件,简化控制回路,对于电机的保护有着更大的优势:能够将接地故障、过流、过载、欠压、自动重启动、堵转、超温等功能集中到设备上,通过DCS网络对智能MCC进行组态,采集MCC所有电动机运行参数,控制电机的启停,从而可以远方(DCS控制室)能方便的操控现场电机及监控运行状态。

智能MCC参数设置

智能MCC马达保护器参数设置有两种形式:采用马达保护器配置参数软件或HMI,在进行配置参数软件的时候,需要通过专用数据线将电脑与保护器接口进行端口和速率设置,对电机单元的功率、电压、电流、网络地址、通讯速率、I/O分配、启动方式进行一一设置,通讯速率和网络地址设置决定MCC数据能否与上位及进行交换。另外,对带有显示屏数字的操作界面,能够获得更多的设备和系统的信息。对于智能MCC的配置,需要严格按照国家的有关规定执行,不可随意配置,否则会出现烧毁电机、无法保护、数据丢失等不良后果。对具有特殊的控制要求的电动机来说,应遵循特殊的配置要求。

智能MCC连接配套软件和工作站

对于在现场智能MCC的连接方面的问题,网络工程师在实际的组态中,需要根据车间设备的分布情况,再采取相应的配置,如增加中继器以减少信号衰减达到数据正常交换。在实际的配置中,需要将网络电缆穿管敷设并与一次电缆分开,目的是为了减少网络电缆的干扰,确保通讯数据不丢包。在工作站中,选用稳定的PLC工控机,主要是为了考虑适应工业恶劣环境及工艺稳定运行的要求。另外,在对于显示器选择上,主要是看是否有强磁场的存在。对于配套软件,包括马达保护器及PLC编程组态软件和监控软件等,必须是厂家提供的正版软件。相关软件能够进行MCC参数的设定,能够进行通讯状态修改、能够对系统数据进行相关的备份及故障自诊。对于监控软件配置上的要求是能够实时监控设备运行状态,并且能够显示运行中设备各种参数,如电流、电压、运行状态、运行时间、电量报表、报警及故障原因等。上述配置步骤完成后,对智能MCC的配置就基本上完成了。下面就介绍一个智能MCC在工业中应用的实例。

传统MCC工作原理及存在问题

传统的MCC通过硬接线的方式,用控制电缆和信号电缆与安放MCC室的DCS系统的远程的连接,DCS的控制命令和MCC的反馈信息均由电缆传输,每一个多根电缆)。传统的MCC控制存在以下问题:

①控制和信号电缆数量巨大;

②现场需要远程I,o柜;

⑨接线工作量大,安装、调试周期长;

④接线点多,因此故障点多,事故原因不易查找;

⑤在增加设备回路时,须重新敷设控制和信号电缆,不易扩展:

⑥用于生产运行的管理、诊断信息少,对电气设备的运行维护差;

⑦备件数量多,不易统一,占用资金大。

智能MCC系统的工作原理及特点

智能MCC系统是信息技术、传感技术、计算机数据处理技术相结合的新型电气自动化控制系统,其核心元件是带通信功能的电机智能保护器,DCS的控制指令和电动机的相关运行信息均通过总线通信的方式进行,现场总线如Lonwbrks、PROFIBUS、Etllemet、TCP,可以根据需要配置备用通信接口(图4)。其特点如下:

①无需DcS现场的柜,通常每根通信总线最多可控制100个电机回路

②线路接点少,抗干扰能力强,故障原因明确,便于查找排除;

③采用总线通信方式,安装、调试周期短;

④在增加设备回路时,如系统允许,仅需在软件中设置,扩展方便、灵活;

⑤运行管理信息丰富,可提供详细的设备维护信息,可做到设备的预防性维护,最大限度

地减少设备意外故障停机时间:

⑥具有备件管理功能,备件数量少,可减少资金占用。

智能MCC控制中心文献

表3.0.3电动机控制中心(MCC)盘安装 表3.0.3电动机控制中心(MCC)盘安装

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表 3.0.3 电动机控制中心 (MCC) 盘安装 工 序 检 验 项 目 性 质 质 量 标 准 检验方法及器具 盘 体 就 位 找 正 间隔布置 主要 按设计规定 对照设计图检查 垂直度 主要 < 1.5mm/m 用铅坠检查 水平误差 相邻两盘顶部 <2mm 拉线检查 成列盘顶部 <5mm 盘面误差 相邻两盘边 <1mm 成列盘面 <5mm 盘间接缝 <2mm 用尺检查 盘 体 固 定 盘体固定 主要 牢固 扳动检查 紧固件检查 完好、齐全、紧固 观察检查 紧固件表面处理 镀锌 震动场所的防震措施 按设计规定 对照设计图检查 接 地 盘体与基础连接 主要 牢固,导通良好 观察并导通检查 有防震垫的盘的接地 每段盘有两点以上明显接地 抽屉与盘体间接地 接地可靠 装有电器可开启屏门的接地 用软铜导线可靠接地 表 3.0.3(续) 电动机控制中心 (MCC)盘安装 工 序 检 验 项

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一体化智能监控中心及智能MCC设计实施方案 一体化智能监控中心及智能MCC设计实施方案

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一体化智能监控中心及智能MCC设计实施方案

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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。

1、无线局域

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。

2、覆盖方案

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。

3、监控方案

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。

4、模拟监控

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。

5、电力载波

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

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。

地暖恒温控制中心智能化

混水中心通过智能化比例调节温控器来控制混水中心的运行,他可以与房间温控器、可编程温控器、 传感器集中控制若干个温控器和电热头一起使用。二次供热循环水泵可以与房间的温度控制器的联动装置连接,以达到水泵的起和停,使整个系统更智能化和个性化。

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。

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