涉及计算机及相关设备维修应当拆除涉密信息储存部件。
电子计算机(electronic computer)通称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算、逻辑计算,具有存储记忆功能,能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据。它由硬件系统和软件系统所组成,没有安装任何软件的计算机称为裸机。计算机被用作各种工业和消费设备的控制系统,包括简单的特定用途设备、工业设备及通用设备等。
计算工具的演化经历了由简单到复杂、从低级到高级的不同阶段,例如从“结绳记事”中的绳结到算筹、算盘计算尺、机械计算机等。它们在不同的历史时期发挥了各自的历史作用,同时也孕育了电子计算机的雏形和设计思路。
基本介绍:
计算机的发明者约翰·冯·诺依曼。计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生了极其重要的影响,并以强大的生命力飞速发展。它的应用领域从最初的军事科研应用扩展到社会的各个领域,已形成了规模巨大的计算机产业,带动了全球范围的技术进步,由此引发了深刻的社会变革。
计算机已遍及一般学校、企事业单位,进入寻常百姓家,成为信息社会中必不可少的工具。它是人类进入信息时代的重要标志之一。随着互联网的提出发展,计算机与其他技术又一次掀起信息技术的革命,根据中国物联网校企联盟的定义,物联网是当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合,实现物体与物体之间环境以及状态信息实时的共享以及智能化的。
一、无线通信技术概述
目前主流的无线传输技术可分为:高功耗、高速率的广域网传输技术(2G/3G/4G蜂窝通信技术、微波调制传输等);低功耗、低速率的广域网传输技术(Lora、Sigfox、NB-IoT等);高功耗、高速率的近距离传输技术(WIFI、蓝牙等);低功耗、低速率的近距离传输技术(ZigBee)。
在以无人区输电线路视频回传为主要业务需求的场景下,窄带和近距离传输的物联网无线技术并不适用该场景。目前主流的无线视频监控技术有WLAN(无线局域网)、模拟微波调制技术、4G/5G移动物联网技术、卫星通信技术。各技术的特性分析如下:
(1)WLAN(无线局域网)
WLAN(无线局域网)与一般传统的以太网(Ethernet)的概念并没有多大的差异,只是将以太网的线路传输部分(普通网卡--五类线--普通HUB)转变成无线传输形式(无线网卡--微波—AP,AP可理解为无线HUB),也可以说是双向通讯的数字微波通信。
(2)模拟微波调制技术
模拟微波调制技术是将视频信号直接调制在微波的通道上,通过天线发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,再通过微波接收机解调出原来的视频信号。此种监控方式没有压缩损耗,几乎不会产生延时,因此可以保证视频质量,但其只适合点对点单路传输,不适合规模部署,此外因没有调制校准过程,抗干扰性差,在无线信号环境复杂的情况下几乎不可以使用。
(3)4G/5G移动物联网技术
利用运营商提供的4G/5G无线移动网络,可实现视频图像高质量地传输。
(4)卫星通信技术
依靠传统的通信卫星或高通量卫星技术,视频终端通过卫星传输通道实现点对点的通信。
各类无线视频监控技术的优缺点可归纳如下:
二、技术分析
为实现无人区输电线线路视频监控、在线监测等业务信息回传,可采用WLAN(无线局域网)、卫星通信技术等。
(一)WLAN(无线局域网)
目前,Mesh组网和WDS组网均能实现两个无线接入节点之间的无线链路通信,实现无线网络的扩展,可广泛应用于无线视频监控回传网络中,各组网特性分析如下:
(1)WDS组网
WDS组网通过无线网桥连接两个独立的局域网段。WDS组网结构包含点对点、点对多点。
目前无线网桥设备可实现点对点10km以上的远距离传输,实际数据吞吐量不低于200Mbps,整机功率小于20W。在整个组网中无线网桥根据节点作用的不同可实现不同的工作模式:在覆盖场景下支持AP(基站)工作模式、在接入场景下支持CPE(客户端)工作模式、在回传场景下支持WDS工作模式。
(2)Mesh组网
图1 典型Mesh组网架构
在Mesh网络中,如果某个节点的AP发生故障,它可以重新再选择一个AP进行通信,数据仍然可以高速地到达目的地,可以有效避免单点故障,所以Mesh网络比WDS网络更加稳定。
Mesh组网虽然便捷灵活,但整体链路带宽较低并且开销较大,在链路较长、跳接数量较多的情况下无法保障数据的正常传输。
(3)Mesh组网与WDS组网的对比
(二)卫星通信技术
国内卫星通信主要采用传统的Ku卫星和高通量通信卫星,其中高通量通信卫星主要是位于地球同步轨道的中星16号卫星、亚太6D卫星。目前中星16号卫星已实现商用,亚太6D卫星还处在在轨试运行阶段。“中星16号”卫星单站下载和回传速率最高可达150Mbps和12Mbps,单站整机功率约为40W左右。
由于卫星远端站最大回传速率较低、“南山效应”、功耗较高等问题制约了其在输电线路视频回传业务的广泛应用。但卫星远端站可作为无线回传网络上监测点零星补点的手段,也可结合Wi-Fi桥接技术,在输电线路或变电站巡检、应急救援时提供近程的通信覆盖,并且可配置COFDM图传设备将无人机自主巡检时视频画面通过卫星通道实现实时回传。
三、应用场景
按照某输电线路无网络覆盖的情况,可分为以下两种场景进行监控信号回传方案的设计:
场景一:整条输电线路无网络覆盖的区域零散、无网络覆盖区间范围较短。无网络覆盖区域可通过Mesh组网或WDS组网搭建的无线链路将业务信息汇聚至具备运营商信号的电力铁塔,通过4G CPE设备接入运营商电力无线专网APN通道回传至监控中心。
图2 场景一组网架构(示例)
场景二:输电线路无网络覆盖区域较广。无网络覆盖区域通过Mesh组网或WDS组网搭建的无线链路将业务信息直接回传至就近变电站(就近变电站是指据输电线路较近的变电站)。但其能够实现的网络覆盖距离会受制于设备的带宽、组网主链路跳接次数等,需根据实际的变电站两站之间的距离、需观察的点位数量等做进一步的业务模型分析。
图3 场景二组网架构(示例)
对于Mesh组网或WDS组网架构的选择需根据实际输电线路沿线观测点数量和点位位置进行部署,总体组网拓扑为主链路采用(汇聚节点间)多跳接力(桥接)的方式,汇聚节点采用点对多点实现近程覆盖。而因延时或受带宽限制使得采用上述两种组网架构的最优化情况下仍然存在无法回传的监测点位,可采用卫星通信技术作为补点的手段,从而实现输电线路无网络覆盖区域监测点位监控信息的回传。
四、无线传输拓扑图
图4 单链路多跳桥接传输拓扑图
在户外电力铁塔间无遮挡情况下,可通过网桥间多跳桥接方式构建传输链路,传输各种视频信号。最前端使用ST58T8G设备。中间铁塔使用ST5801GB-M3设备(三模设备),该设备可用其中两个模块分别接受前端信号和发送信号,第三个模块可用来做无线覆盖,当检修时,现场检修人员可通过无线设备和检修车辆间构建通信网络。车辆可通过无线设备与附近铁塔上的网络或卫星将前端工作人员采集的数据进行回传。
图5 点对多点桥接传输拓扑图
在户外电力铁塔间无遮挡情况下,前端的两个或多个铁塔可通过点对多点方式将采集的信息传输到一个铁塔上,然后再通过网桥间多跳桥接方式构建的传输链路将汇总的信息回传。最前端使用ST58T8G设备。中间铁塔使用ST5801GB-M3设备(三模设备),该设备可用其中两个模块分别接受前端信号和发送信号,第三个模块可用来做无线覆盖,当检修时,现场检修人员可通过无线设备和检修车辆间构建通信网络。车辆可通过无线设备与附近铁塔上的网络或卫星将前端工作人员采集的数据进行回传。
图6 桥接加mesh组网传输拓扑图
在户外电力铁塔间无遮挡情况下,可通过网桥间多跳桥接方式构建传输链路,传输各种视频信号。最前端使用ST58T8G设备。中间铁塔使用ST5801GB-M3设备(三模设备),该设备可用其中两个模块分别接受前端信号和发送信号,第三个模块可用来做无线覆盖,当检修时,现场检修人员可通过无线设备和检修车辆间构建通信网络。车辆可通过无线设备与附近铁塔上的网络或卫星将前端工作人员采集的数据进行回传。当其中三个或多个铁塔间均无遮挡时,可设置mesh组网,增强链路抗毁性,保证链路可靠性。
图7 多链路多跳桥接传输拓扑图
在户外电力铁塔间有遮挡情况下,部分无遮挡铁塔间可通过网桥间多跳桥接方式构建传输链路,传输各种视频信号,有遮挡的铁塔无法直接回传时,可根据现场情况选择附近其他铁塔进行回传。最前端使用ST58T8G设备。中间铁塔使用ST5801GB-M3设备(三模设备),该设备可用其中两个模块分别接受前端信号和发送信号,第三个模块可用来做无线覆盖,当检修时,现场检修人员可通过无线设备和检修车辆间构建通信网络。车辆可通过无线设备与附近铁塔上的网络或卫星将前端工作人员采集的数据进行回传。
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设备管理包括的内容有:
1、建立与执行机器设备的管理制度
建立健全的设备管理制度,比如对设备的选购、使用、保养、维修、更新改造、报废处理等全过程进行完善、综合的管理,以使设备保持良好状态,同时还要分立设备巡检标准和巡检保证体系,以保证能够及时快速的进行信息传递与反馈,加强设备薄弱环节的管理。
2、设备的选购、验收、安装与调试
设备的购进需遵循技术先进、生产可行、费用合理原则,以及要做好设备的安装、调试工作,同时也要考核生产部门设备的综合完好率。
3、设备的正确使用、日常保养和定期检修
要指导 *** 作工人如何正确使用设备,合理安排生产任务,以减少设备的磨损,延长设备使用寿命和意外事故。在设备正式投入使用前,要制订合理的设备检查、保养与维修计划,最好建立设备预测性维护管理措施,通过设备预测性维护,可预先知道设备的运维、可能发生的故障及精准找到故障点,以便技术人员对设备进行检修,减少故障的发生,保障企业效益。
4、设备的技术改造、更新、调拨等组织和管理工作
设备的技术改造、更新方面,要有计划、有重点的对现有设备进行必要的技术改造、更新,以满足提高企业设备效率,降低售后维修成本等。同时,各级维护人员还需掌握好设备的运行情况,制定相应的设备管理措施。
设备管理的分类
设备管理分为自有设备管理和租赁设备管理。自有设备按照设备折旧、使用台班进行自有机械费的核算;租赁的机械费按照租赁时间和单价核算机械租赁费;自有机械使用费、机械租赁费共同构成工程项目的机械费,进行成本核算。
1、自有设备管理
系统根据设备使用计划进行设备的调配,提高设备使用效率,合理调配设备资源,保证工程顺利施工,主要处理现场设备的日常管理及机械费的核算业务。主要包括:使用计划、采购管理、库存管理、设备台帐管理、设备使用、设备日常管理、机械费核算等。
2、设备租赁管理
根据工程预算和整体进度计划,结合自有设备情况制订设备租赁计划,合理调配资源,提高设备利用率,确保工程顺利施工。根据租赁数量、租出时间、退租时间、租赁单价核算租赁费,根据租赁费、赔偿费结合工程项目进行机械料费的核算。主要包括:租赁计划、租赁合同管理、设备进场、机械出场、租赁费用结算等费用结算支付。
2018年5月1日即将实施的上海市工程建设规范DJ/TJ 08-2251-2018《消防设施物联网系统技术标准》,苏州洪恩流体科技有限公司企业参加了本规范。本规范必将对建筑消防安全带来巨大的发展,不仅对上海有重大意义,在全国也极具指导意义。
我们为大家梳理了规范,很多定义与要求值得我们期待。比如对消防物联网相关消防产品做了名确定义,如什么是消防设施物联网系统什么是消防设施物联网应用平台什么是消防大数据应用平台什么是消防设施物联网信息中心什么是物联网用户信息装置等等。
同时规范要求“设有消防设施的建筑物或构筑物应设消防设施物联网系统”,并规定消防设施物联网系统不能对消防设施运行状态进行控制,远程、本地控制都不可以。
对物业单位、维保单位要求物联网系统能提供手机APP进行巡检和维保,最新的消防系统都要是这样的产品,并使用物联网系统生成维保报告。
社会单位不仅单一建筑物可以建立物联网监控中心,多个建筑物也可以建立物联网监控中心统一监管。
规范要求,维保单位在进行消防维保时,应通过手持终端设备在线提交维保报告、维修记录。
业主应用平台和物业应用平台除应符合本标准的规定外,还应符合下列规定:
1、应支持火警、故障的通知和在线处理流程,并应对流程的全过程进行跟踪。
2、应支持联动信息的分析和展示。
3、应对物联监测和物联巡查的信息进行实时通知,并应支持自定义物联监测级别和通知方式。
4、可在线查看维保单位对消防设施的维护保养报告。
5、可在线监督维保单位对消防设施在规定的时间内进行日常维护和保养。
6、可在线查看月度和年度的建筑消防设施安全风险的评估报告。
7、应支持消防电子档案查询。
8、应提供消防法律法规查询功能。
9、应支持通过数据分析处理结果给出消防安全评分。
10、应能对重大火灾隐患进行及时的提示。
11、业主应用平台和物业应用平台可结合消防设施安全评分、月度消防设施安全风险评估报告、年度消防设施安全风险评估报告,给出社会单位对自身消防设施维运行的改善和提升措施。
12、社会单位应根据维护保养报告对维保单位的维保质量予以监督和评价。
13、社会单位应接收消防部门的监督执法检查等相关任务,并应配合及时完成。
水是最廉价、最高效的灭火剂,作为消防水灭火系统的大心脏,本规范对消防给水系统系统物联网提出了相关要求。
BIM在运维的应用,通常可以理解为运用BIM技术与运营维护管理系统相结合,对建筑的空间、设备资产等进行科学管理,对可能发生的灾害进行预防,降低运营维护成本。具体实施中常将物联网、云计算技术等将BIM模型、运维系统与移动终端等结合起来应用,最终实现如设备运行管理、能源管理、安保系统、租户管理等, 在设施管理方面,以往皆通过纸本逐一记录各设施信息,将设施信息记录于纸本进行设备检修、查询等相关动作,并委请相关厂商定期维护设施,以避免设施因老化而造成故障、毁损等情形。而设施维修历程信息将与时间成正比,当运营维护时间越久,所储存的信息越多,造成文件管理的负担越重,又或于设施管理交接时,因交接不良导致数据遗失或缺漏等问题发生。为避免数据量庞大导致难以管理,目前于设施维护及管理上已朝向数字化管理方式,通过数字化的方式将设备信息以二维的图文接口进行管理及储存数据确保数据不会遗失,也可以找一家专业的公司帮助运维,圭土云就是大大好的选择。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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