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煤矿风井综合安全参数无线远程监测监控系统
该系统是由一个监控中心站和若干个风井监控分站组成,通过监控分站检测,将风井的负压传感器、瓦斯传感器以及电流互感器、电压互感器传来的模拟量转化为数字量,并实时计算出甲烷浓度、负气压参数、通风机电流、电压的准确值,并可以根据电流电压值计算出电力设备的功率因数、有功功率和无功功率。通过无线传输数据的方式,把信息传送到监控中心,所有安全参数及有关数据曲线都能在监控中心站主机上实时调出。这种无线组网的方式对于监控中心和通风井距离较远的方式来说较为便利。
安徽理工大学 2021-04-13
远程无线输电系统
01项目背景 无线传能是无需导线连接实现电能传输的一种电力电子系统。以微波载体的无线输电技术,由于具有传输距离远和传输功率灵活的特点,尤其是微波无线输电技术不像激光易受大气环境的影响,成为了实现电能远距离无线传输的首选。微波传能技术可为无人机/高空平台的持续供电,无线传感网络充电,电动汽车无线充电,灾区/偏远地区进行应急供电等,甚至在空间太阳能电站构想方案中从太空到地面的电能无线传输采用了微波传能方式进行论证。因此,微波无线输电技术在电能无线传输领域具有重要的研究意义及应用价值。 02项目简介 本项目商业模式主要有2个方面。 1、可以为有相关需求行业提供解决方案,目标客户为无人机、AGV企业等; 2、研发出产品原型,重点研发可以兼容不同目标的低成本通用无线输电设备,团队具备完善的天线、整流、功放产品设计、研发技术。 03关键技术 本项目关键技术有天线设计、整流电路设计、波束合成系统设计、波束合成算法设计以及数字信号处理技术等。相关关键技术已有深入研究。
西安电子科技大学 2022-07-05
远程温度监测系统
一种分布式温度监测系统,它融合了光纤和激光技术,利用光纤作为传感探测器进行温度监测,通过适宜安装,它可以连续监测长达30Km区域内的温度变化情况。利用附加的预测功能可以对突发情况进行预测。适用于铁路、公路、电缆隧道火情监测;高压电缆输配电线路及厂矿企业内动力电缆温度监测;液化天然气、液化石油气(LPG/LNG)输送管线或储罐泄露监测;储罐的密封状况监测;大型建筑(如水坝等)的温控和渗漏监测;监测井下水流和温度变化以随时掌握相关信息。
北京航空航天大学 2021-04-13
基于GPRS的数据远程无线传
系统以中国移动公司提供的 GPRS 为 网络平台,建立一个 APN 专网,提供一个 APN 接入点,并为使用的每张 SIM 数据卡绑定一个固定的 IP 地址。APN专网模式可以利用 SIM 卡的唯一性,划定用户可接入某系统的范围,能有效避免非法入侵。采用中国移动分配的专门的 APN 进行无线网络接入,可以对 SIM 卡和APN 进行绑定,只有属于指定的 SIM 卡才能访问专用 APN。普通手机号的 GPRS终端无法呼叫专门的 APN。监控中心使用一个 GPRS 数据传输模块,每个前端设备中安装一个 GPRS 数据传输模块,可以实现一个监控中心与多个前端设备的数据通信。其特点在于:(1)网络的保密性、可靠性高;(2)系统性能稳定;(3)系统投资小,维护量小,性价比高;(4)技术先进:系统采用采集技术、遥测遥控技术、通信技术、计算机软件技术。
安徽理工大学 2021-04-13
基于GSM网络的远程监测系统
GPRS作为第二代移动通讯技术GSM向第三代移动通讯(3G)的过度技术,它在现有的GSM网络基础上叠加了一个新的网络,增加了一些硬件设备并同时对原有网络进行软件升级,从而形成了一个新的网络逻辑实体,提供端到端、广域的无线IP连接。通俗地讲,GPRS是一项高速数据处理技术,它以分组交换为基础,用户可以在移动状态下使用各种高速数据业务。 目前全世界已有近百个运营商开通了GPRS商用系统,国际上有名的大型电信设备制造厂商也都在积极开发GPRS相关产品,提出了一系列的解决方案。在我国,中国移动和中国联通两大电信运营商都在大力推广普及自己的GPRS应用,相关的费用也有可能进一步降低。因此,开发基于GPRS网络的工业远程监测系统具有广阔的应用前景。 系统组成及工作原理: (一)硬件部分 基于GPRS网络的工业远程监测系统的硬件组成可以大体分为以下三个部分: 1.与运行设备相关的各种远端监测与控制装置:负责控制运行数据的采集变换。在允许的情况下,还可以根据接受的指令对设备进行一些远程控制。 2.GPRS通讯模块:负责将接收和发送有关数据和指令,通常和远端监测与控制装置集成在一起。 3.数据中心:负责接收远端测控装置通过网络发送过来的现场设备的监测数据,进行数据处理,同时兼作数据库服务器和Web服务器。 (二)软件部分 由于GPRS业务是基于IP领域的,GPRS运营者对接入点采用的是IP寻址方案。所以基于GPRS的工业远程监测系统的软件大多都是互联网上典型的“客户端—服务器”模式。每一个监测点都是一个客户端节点,多个客户端节点访问服务器节点,与数据中心服务器进行数据交换。所以远程监测系统的通讯网络一般由若干个客户端节点和一个作为数据中心的服务器节点组成,因而软件部分可大体分为以下两个部分: 1、客户端软件:负责收发数据并保证节点与GPRS的连接。 2、数据中心服务器软件:从功能上又可以分为数据接收处理部分和查询管理部分。 应用实例: 中原油田抽油机电机在线远程监测系统 由于采油厂抽油机分散范围广且处于野外,很难及时掌握抽油机的实时运行状况,不能及时发现停井事故和盗窃电现象。该系统具有远程抽油机电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能和功率因数的监测及电能的自动日报和月报等。
北京交通大学 2021-04-13
无线人体运动信息监测系统
本系统采用无线传感器网络技术,只需在身体上佩戴多个无线传感器节点就可以实现对人体运动信息如加速度,角速度,温度,心电信号,血氧等信号的实时采集和监测。可用于远程护理,康复训练,运动训练和分析,步态分析。
大连理工大学 2021-04-13
无线同播网络远程控制系统
集美大学是我省较早开展无线同播网络远程控制和数字化技术的基础研究和应用的高等院校。无线同播网络是一种专业移动无线通信系统(PMR),属于光、机、电、通讯、控制、信息处理等多学科交叉的电子信息领域,是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、“十一五”计划的重点发展领域。与公众无线通信网络相比较,同播系统是一个开放的平台,可以使用任何厂商提供的终端设备,具有公网不可替代的应急调度指挥功能,组网简单,成本低廉。一个同播网络可以被看作是一个“虚拟”中继站,可以自动管理移动台的越区切换和漫游,向所有用户提供快速呼叫建立。当用户需要多个中继站来覆盖整个服务区,而且无线信道资源有限时,同播网络可提供最佳的解决方案。因此,同播网络成为目前专网通信领域研究的热点。 集美大学信息工程学院与厦门市保通通信有限公司精诚合作,研制成功的“KG510”系列电台远程控制系统,可以利用现有的公网或专网的通信链路,实现了中转电台的无人值守和快速实时的网际语音互联功能,具有设备低成本、小型化、专用化和语音数字化的特点,是无线同播网络数字化和网际互连互通的重要前期研究成果。
集美大学 2021-04-29
高压输电线路远程无线视频监控系统
系统采用先进的在线监测技术、传感器技术、3G无线通信技术,通过安装于高压输电线路杆塔上的监控基站、多种监测传感器、多路监视摄像机、3G无线通信装置,实时/定时采集导线、地线、杆塔、绝缘子及金具等设备的各种运行状态信息,线路周围的环境微气象信息,以及各种设备和线路通道环境的实时视频信息,利用3G无线通信网络实时向远方地市供电公司/省电力公司输电线路运行监控中心传送,系统分析软件利用各种理论模型、依据试验结果和规程/标准,实时对现场运行数据进行分析、判断,给出预警/报警信息。运行管理人员在监控中心便可得到现场实测数据、预警/报警信息,看到现场实况视频,从而及时掌握高压输电线路运行状态,实施对高压输电线路的全面监控。   技术特点: 本系统具有高压输电线路远程在线监视、在线监测、在线监防、远程在线指挥四大功能,可大大提高高压输电线路的数字化运行管理水平,是实现“数字化输电线路” 建设、乃至“智能电网”建设的重要技术基础。    应用范围: 电力系统、铁路供电系统、通信系统、石油供电系统。  
北京交通大学 2021-04-13
基于无线传感网络的监测系统
无线传感器网络是由许多功能相同或不同的无线传感器节点组成,每一个传感器节点由数据采集模块、数据处理和控制模块、通信模块和供电模块等组成,传感器节点之间通过自组织的方式构成网络,以无线的方式进行数据传输。 基于无线传感器网络的监测系统即是利用传感器测量所在环境的温度、振动、压力等信号,并将测量的信号进行处理后通过无线传感网络发送到监控主机,监控主机以可视化方式动态显示监测数据,并可进行数据处理、分析、存储和打印。 监测系统平台集数据采集、数据无线传输、数据处理、异常数据预报警及辅助决策于一体,采用无线通信的方式实现对环境和设备的实时监测,达到了对环境和设备事故的早发现、早预报、早防治的效果。
西安交通大学 2021-04-11
无线多媒体环境监测系统
本项目研制了一种结合传统无线传感器网络技术与无线多媒体传感器网络技术的环境监测系统,它能够采集、感知环境中的温度、音频、视频、图像等多种信息,可以进行数据处理、上传与存储,为用户提供数据查询和分析功能。本系统主要由普通传感器网络、多媒体传感器网络、汇聚节点、无线多媒体环境监测软件等部分构成。其中,传统无线传感器节点(以CC2430为核心器件,TinyOS操作系统)基于Zigbee协议构成传感器网络,实现对环境中温度的采集;无线多媒体传感器节点(ARM9处理器,Linux操作系统)基于802.11b
南京航空航天大学 2021-04-14
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