第一篇:宜兴市水产养殖智能监控系统合作协议(共)
宜兴市水产养殖智能监控系统
合作协议书
中国移动通信集团江苏有限公司宜兴分公司
2011年11月
甲方:中国移动通信集团江苏有限公司宜兴分公司地址:宜兴市人民南路139号乙方:
地址:
宜兴市水产养殖智能监控系统是宜兴农林局与中国移动通信集团江苏有限
公司宜兴分公司合作建设的农业物联网试点工程,由江苏宾肯科技有限公司负
责项目建设,在平等、自愿的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签
署本合作协议:
一、项目名称
宜兴市水产养殖智能监控系统。
二、系统建设内容
宜兴市水产养殖智能监控系统包括塘区视频监控、监控端显示及监控中心的集成和布线工作。乙方须保证项目成果具有易用性、先进性、可靠性及可扩
充性。
三、合同价格
1、本合同的总价款为人民币¥ 230000 元(大写:贰拾叁万元)。
2、详细的费用清单见附件《宜兴市水产养殖智能监控系统清单及报价》。
3、甲乙双方共同确认网络施工的环境符合要求。甲、乙双方应各派一名工
作人员负责整个工程实施过程中的协调、安排;
甲方现场协调人: 李建清电话: ***
乙方工程监理人: 王亚兵电话: ***
4、具体工程实施计划由双方协商决定,双方将严格按照实施计划进行工程的实施。
5、乙方应在工程实施完毕时通知甲方验收,甲方组织相应的项目实施管理人员对乙方的施工进行初验、终验工作。
四、支付方式
1、结算方式
项目完成后甲方组织验收,验收合格后,甲方支付乙方项目合同款总额人民币 189000 元(大写:拾捌万玖千元),另外210000元作为质量保证金,待质保期一年后进行支付。
2、维护费用
协议签订起免第一年的维护费用,到期后按1万元/年支付维护费,如更换配件按《宜兴市水产养殖智能监控系统清单及报价》价格标准执行。
五、售后服务
自本合同项下验收合格之日起一年内,若系统设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修,乙方专业人员应在接到甲方电话通知8小时内抵达现场,以保障及时、有效解决甲方问题,不影响业务运营。乙方提供设备使用和维护的相关培训。
六、甲方权利及义务
1、甲方使用乙方提供的智能监控系统用于水产养殖物联网项目,在使用该系统时,享受乙方提供的系统集成服务。
2、甲方使用乙方提供的智能监控系统时,应自觉遵守国家有关的法律法规和信息产业部关于电信业务使用的各项规定。
3、甲方按照实际需求向乙方提出项目建设需求,并要求乙方按照需求进行项目实施。
七、乙方权利及义务
1.乙方在系统建设运行过程中,不得向其他系统单位或个人泄露有关该系统的资料文档等信息。
2、乙方在交付系统项目前 10个工作日内,应以书面方式通知甲方。甲方在接到通知的10个工作日内安排系统验收。
3、针对甲方陈述的需要改进的缺陷书面报告,乙方应立即改进此缺陷,甲方按照本协议所约定的需求和功能,再次进行检测和评估。
八、保密条款
双方均有责任为对方“专有信息”予以保密。本协议的“专有信息”是指在本协议履行过程中一方从另一方(“披露方”)得到的披露方开发的、创造的,或为披露方所知的,或转移至该披露方的、对该披露方业务有商业价值的信息。专有信息包括但不限于有关商业秘密、电脑程序、专有技术、数据、业务和产品开发计划,与该披露方业务有关的客户信息及其他信息,或该披露方从他方收到的保密信息。
未经信息披露方事先书面同意,另一方应对任何专有信息保密,除自身不使用外,也不得向任何人或实体披露这些专有信息,但正常履行本协议义务需要的除外。
如一方违反以上保密义务,给披露方造成损失,披露方有权要求另一方进行赔偿,赔偿损失的范围包括给披露方造成的直接和间接损失。
九、其它
1、本协议经双方授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。协议有效期叁 年。
2、本协议的任何修改需经双方协商并签署书面文件方可生效。
3、与本协议或其执行有关的一切争议及未尽事宜,甲乙双方应通过友好协商的方式解决。因本协议而导致纠纷,协商不成的交由无锡仲裁委员会仲裁。
4、本协议正本一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等的法律效力。
甲方:中国移动通信集团江苏有限
公司宜兴分公司(盖章)
授权人(签字):
签定日期:年月日
乙方:江苏宾肯科技有限公司(盖章)授权人(签字): 签定日期:年月日
第二篇:水产养殖智能监控系统设计方案
水产养殖智能监控系统设计方案
引言
工厂化水产养殖具有稳产、高产、品质好、耗水少等优点,能有效检测与控制养殖水中的各种环境参数,建立适于鱼类生长的最佳环境。目前国内外学者通过水产品生长营养需求的分析和研究,已得到了很多水产品营养需求的数据。国内养殖场通常利用这些数据结合养殖经验来进行投喂决策,但是如何以最低成本实现最佳的投喂仍然是亟待解 决的问题。
分析国内外学者在水产品智能化养殖方面的研究工作,本文基于物联网设计智能化水产养殖监控系统,采用无线传感器、RFID、智能化自动控制等先进的信息技术和管理方法对养殖环境、水质、鱼类生长状况、药物使用、废水处理等进行全方位的管理和监测。
方法与过程
基本原理
系统总体硬件架构
物联网智能化养殖监控系统主要有水质监测、环境监测、视频监测、远程控制、短信通知等功能,该系统综合利用电子技术、传感器技术、计算机与网络通信技术,实现对水产养殖各阶段的水温、pH值和溶氧量等各项基本参数进行实时监测与预警,一旦发现问题,能及时自动处理或短信通知相关人员。通过一些控制措施来调节水产养殖的溶解氧、温度、pH值和水位等养殖水质的环境因子,同时根据水产品不同生长阶段的需求制定出测控标准,通过对水产养殖环境的实时检测,将测得参数和系统设定的标准参数进行比较后自动调整水产养殖生态环境各控制设备的状态,以使各项环境因子符合既定要求。如图 2所示,本系统采取分散监控、集中操作、分级管理的方法,硬件架构主要包括 3部分:信息采集模块、信息处理模块、输出及控制模块。
信息采集模块
已有的水产品智能养殖监控系统都只是用无线传感器网络对水产养殖的环境进行监控,而没有结合之后水产品加工、运输、销售环节的一个追溯需求来对养殖环节中水产品的鱼种、用药情况、饲料情况、患病情况进行记录和做出相关的应对措施。针对上述情况,系统采用 ZigBee技术构建一个信息集输入模块,使无线传感器网络和 RFID系统互不干扰。由于 ZigBee技术的诸多优点,它与 GPR组成的混搭型环境监测系统是目前比较流行和有发展潜力的架构。在监测现场,采集终端采用 ZigBee技术,实现设备的互联互通,数据汇集于网关节点后通过 GPRS与服务器相连,将数据上传到后台数据库服务器。信息采集输入模块的结构如图 4所示。
信息处理模块、输出及控制模块
信息处理模块是整个系统的智能中心。用户无论是在现场还是在外地,都可以通过现场控制中心、远程 PC机控制或者通过短信和电话对现场做出控制,实现水产养殖的智能化和自动化。
监控系统服务器是整个系统的控制中心,负责协调所有数据、转发数据、发送收集命令、组网、接收来自网关的各种数据,其中包括汇聚节点的状态、汇聚节点采集回来的数据等。服务器连上有公网静态IP的 Internet,与现场控制中心的 PC机连,把收集到的数据导入 PC机监控系统的数据库,经化控制系统处理后,给出相应的控制信号。研究过程
试验主要是以罗非鱼为试验对象,试验的养殖鱼池规格为 50m2的养殖鱼池,鱼池水深 15m,大棚环境温度为 23~28℃。试验分为 2部分:①验证 ZigBee无线传感网络采集养殖环境因子的数据检测和传输误差是否满足项目需要,即数据检测和传输的准确性。②验证进行闭环控制后,各环境因子的变化范围是否满足项目需要,即控制精度问题。选择试验鱼池中溶氧量数据为代表,进行数据检测和传输误差试验。ZigBee无线传感网络的汇聚节点和终端数据误差均在 ±04mg/L范围内,表明无线传感网的数据检测和传输基本能够满足实际需要。
养殖鱼池环境因子参数设置为:温度 23℃、溶氧量 7mg/L、pH值 75。水中溶氧量采用微孔曝气式增氧机进行增氧,水温由电磁阀引入热水或冷水进行调节,pH值由系统控制 pH值电磁阀来完成。
数据表明,24h内温度误差在 ±0.5℃范围内,溶氧量误差在 ±0.3mg/L范围内,pH值误差在 ±0.3范围内,闭环控制力度达到了设计目标,基本 满足实际项目的需要。
在试验鱼池中分别布置了温度传感器、溶氧量传感器和 pH值传感器各 3个,汇聚节点 1个,其中每个传感器节点能以多跳自组织的方式将数据传送到汇节点。试验证实,系统测试中节点之间的通信距离可达到 150m以上,系统启动后 10s内可完成节点的绑定,形成自组织网络。
该系统将 RFID与无线传感网络技术应用于水产养殖的智能化监控过程中,替代了传统的经验目测法和固定点参数采集法。通过采集到的精确数据,实现数字化养殖,通过智能化控制系统的使用,实现自动化养殖。
结果与分析
当预先设定的采样时间结束后,采样数据在30s内可传输完毕,而本系统设定汇聚节点每3min采集一次终端无线传感器的数据,这里存在一定的延时性,所以在数据检测试验中,数据都滞后了3min,而且部分数据会受到系统的一些干扰,使得数据传输不可能100%的正确,不过试验结果表明传输的数据正确率在98%以上,能达到预期的要求。
在 RFID系统方面,并没有加入试验部分,考虑到其数据并不会在传输过程中受到系统的干扰,而且项目并不需要它具有实时性,只需它具有完整性和准确性。
结论
(1)通过与现有的水产品智能化养殖系统的对比研究,提出了适合水产养殖的基于 RFID与无线传感网络的智能控制系统架构。该系统架构通过应用物联网,真正地实现了水产养殖的智能化监测与控制,满足了水产养殖的及时监控和自动调整其生态环境的要求,该模式可以广泛应用于水产养殖行业,并可以向其他农产品行业推广。
(2)在提出水产养殖智能化监控系统方案的基础上,结合企业的实际情况,以罗非鱼为例,结合罗非鱼智能高密度养殖的具体流程对监控系统的实施方案进行了详细分析,同时介绍了水产养殖智能化监控系统的各功能模块,根据水产品不同生长阶段的需求制定出测控标准,通过对水产品养殖环境的实时监测,将测得参数和系统设定的标准参数进行比较后自动调整水产养殖生态环境,试验结果表明温 度 误 差 在 ±0.5℃ 范 围 内,溶 氧 量 误 差 在±0.3mg/L范围内,pH值误差在 ±0.3范围内,系统传输数据的正确率在98%以上。
参考文献
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第三篇:养殖合作协议
合作养殖协议
甲方: 乙方:
双方本着自愿、诚信、互惠互利的基础上,(以下简称甲方)、(以下简称乙方),经双方协商,达成如下协议:
一、合作项目及基地地址
1、甲、乙双方根据《合同法》及有关法规,决定合作进行生猪养殖。
2、养殖基地地址:
二、合作方式:
甲方提供仔猪,乙方提供经营场地、技术和养殖管理。
三、投资方式及比例分配
1、经双方协商,甲乙双方共同购买一批仔猪进行养殖。购买生仔猪成本由甲乙双方协定,双方各按买本的50%进行投资。
2、生猪喂养过程中,甲方以每斤4元的养殖成本的50%进行投资。超出部分乙方由乙方出资。
3、为确保仔猪品质,追踪管理,需对所有提供的仔猪配电子芯片。芯片费用甲乙双方共同承担。
4、因生猪买卖时产生的运费,由甲乙双方共同承担。
5、如需追加投资,由甲乙双方按协商后各自重新追加。
四、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方只负责生仔猪购买成本的50%。买猪成本由甲方先行垫付。
2、喂养过程中甲方也只负责每斤4元的养殖成本的50%。超出部分乙方自己承担。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方负责生仔猪养殖。乙方需将养殖成本控制在每斤4元。
2、乙方需要将生猪死汰率控制在3%以内,超出部分由乙方承担。正常死汰率以内(即3%以内)的生猪死亡以实际数据进行核算。
3、乙方应以养殖场地作为担保。同时,乙方还需提供该养殖场地符合国家养殖卫生标准的证件原件或盖章后的复印件给甲方。
4、乙方养殖应按国家相关标准进行养殖,如果因乙方非法养殖而产生的一切罚款等费用由乙方自行承担。
5、销售成品猪之后,乙方应先支付甲方买猪成本。
6、乙方负责购买生猪保险,费用由乙方承担。
7、乙方应尽量保证生猪在半年内出栏销售。
8、乙方负责因生猪喂养及买卖时产生的防疫费、上车费等杂费。
9、乙方无权单独销售成品猪,必须由甲、乙双方进行统一协商销售。
10、乙方应积极维护甲方的形象及信誉,必须保证养殖的品质。
五、利润分配与债务承担
1、甲乙双方对净利润按各占50%比例进行分配。
2、若经营不善发生亏损,甲乙双方各负担50%。
六、违约责任
1、一切经济及法律责任均以协议所涉及到的为准,由于一方故意或过失造成本合同不能履行或不能完全履行时,由此造成实际经济损失,由违约方承担责任并双倍赔偿该经济损失。
2、由于一方不履行协议或严重违犯协议,造成另一方无法经营或无法达到协议规定的经营目的视作违约方,对方有权向违约方索赔并有权终止合同。
3、任何一方在合作期限内擅自终止合作,先行投资一律不返还,并按投资额的双倍支付违约金。
七、合同争议解决方式
本合协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:
1、提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
八、本协议一式两份,甲乙双方各一份,本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(签章): 乙方(签名):
年 月 日
第四篇:路灯智能监控系统方案
路灯智能监控系统方案
一、系统简介
路灯智能监控系统采用了先进的数字信号处理技术、电源管理技术、无线通信技术、数据库管理技术等,实现城市路灯照明系统的遥测遥控和路灯节能功能,是现代意义的城市路灯综合管理系统。在通信和软件处理方式上,系统通过GPRS无线通讯技术完成数据采集、传输、处理的功能。通过对道路照明设备的分布式控制和数字化管理,可以实时监控路灯照明设备实时在线控制,降低管理成本,做到无人值守。
二、系统功能
监控中心集中数据管理和监控,实现目标锁定、快速查找等操作,支持中心监控分级管理,可设立多个分控中心,网络可分区分片管理,组建大型路灯控制系统;
自定义控制策略,分时间段控制道路两侧路灯全亮、全关、隔杆亮灯,用户能够根据当地情况灵活调整时间控制路灯,全亮、全关、隔杆亮灯; 采用Internet技术和GPRS无线网络,实现远程分布式远程控制; 采用高性能DCSK调制的电力线载波通信技术,实现同一电力网络下路灯的独立控制,自动中继功能保证通信距离全路段覆盖; 路灯故障检测功能,主动上报故障路灯位置;
服务器离线状态下,系统可以按照指定时间自动控制路灯开关。
三、系统原理
系统构架框如图所示。
系统中各线路集中器利用电力线载波通讯与各路灯控制器进行通讯,发送和收集各种线路数据,集中器同时通过GPRS将数据发送到Internet上,mServer位于GPRS MODEM可以直接访问的网络节点,负责进行数据中转,中控软件运行于用户机上,从mServer定期获取数据,进行集中控制。
四、监控中心软件
五、硬件实物
方案分析:
目前市场上路灯监控系统厂家很多,通过对各个厂家的系统功能和方案进行分析发现: 系统组成通常为:
路灯控制器(大多分单灯和双灯)——具备路灯的状态监测、开
关控制以及新兴LED灯的亮度控制等功能;为了避免重新布线节
省工程费用,单灯控制器的通信方式多为:电力线载波或zigbee。客户可以通过系统对各灯进行智能控制已达到节能的目的,参照某厂家的计算结果节省的电费开支2-3年即可抵消系统建设费用。
线路集中器——负责收集上报路灯控制器的状态信息或下发系统控制指令至各路灯控制器。线路集中器和路灯控制器之间的通信方式为电力线载波或zigbee,和系统服务器的之间的通信多采用
GPRS通信。
系统服务器——负责通过GPRS接收存储来自各线路集中器上报的路灯状态或下发系统指令到各集中器。
上位机及监控软件——负责显示告警各路灯的状态(可显示在GIS地图上),可通过监控软件设定各路灯的开关状态(例如根据地域分片控制开关,根据时间调整开关状态或亮度等)。
第五篇:智能库房环境监控系统
智能库房环境监控系统一、系统概述...................................................................................................................................1
二、系统设计...................................................................................................................................2 2.1设计依据:.........................................................................................................................2 2.2设计目的:.........................................................................................................................3 2.3分层分布式结构:.............................................................................................................3 2.4设计标准:.........................................................................................................................3
三、温湿度控制器.........................................................................................................................3 3.1、产品的介绍......................................................................................................................4 3.2、控制器的特色..................................................................................................................4 3.3、控制器的参数..................................................................................................................4 3.4、产品的图片......................................................................................................................5
四、温湿度探头.............................................................................................................................5 4.1、温湿度探头介绍.............................................................................................................5 4.2产品的参数........................................................................................................................6 4.3、产品的图片.....................................................................................................................6
五、系统的特点.............................................................................................................................7
一、系统概述
基于网络的环境与安全监测系统,适用于已建成的对环境温湿度或者
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安全要求较高的建筑进行工程施工的仓库,食品仓库、药品仓库、孵化生化实验室;电子厂房、机房;孵房、大棚、温室等。
该数据采集与监控系统主要由设备层设备(温湿度传感器、温度传感器、测控装置)、管理装置、短信猫模块、网络交换机、采集计算机、数据服务器、Web服务器及监控管理软件等构成,系统设计采用先进的软硬件技术和分层分布式网络结构,针对客户的实际情况提供的解决方案。
冷库温湿度智能管理系统主要应用在各种需要温度湿度监控的冷库库房。此系统已经广泛应用,是广大企业提高科学仓储水平的好帮手,也是争取GMP,GSP认证加分的必要手段。根据冷库储存环境需要,选择适合的监测方案构建该系统:应用我司的冷库库房专用温湿度变送控制器作为测控核心,该控制器具有测控精确,性能稳定,可互换,耐受恶劣环境,调校设置方便,外观精美等突出优点。通过485总线与计算机相连,您在监控主机上通过目前市场上性价比最高的温湿度智能管理软件可对整个库区的温湿度进行实时而精确的监测控制,同时基于互联网构建的信息查询系统通过不同等级的授权可精确查询所在库房的温湿度变化趋势和当前状态,整个系统可靠,实用,精确,能更好地为高品质仓储和生产服务。
二、系统设计
2.1设计依据:
根据现场监测要求内容,利用传感网络技术,开展对实验室冰柜
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和实验室环境进行温、湿度、压差强度动态监测,监测系统可增加其他监测指标。2.2设计目的:
为了确定区域环境温湿度指标并执行相应的温湿度控制,利用传感网络技术对实验室环境参数等参数实时监测,并将监测信息通过网络方式传输到监控后台,根据监控系统要求实现实时监测。2.3分层分布式结构:
系统结构上采用分层分布式设计,纵向分为三层:监控层、网络通讯层和现场设备层。监控层包括监控计算机、监控管理软件等;网络通讯层包括传感器、测控装置、管理装置等无线网络通信设备;现场设备主要由温、湿度传感器和其他控制设备。
2.4设计标准:
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92。《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。《建筑物防雷设计规范》GB50057。
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343。
空气质量自动监测技术规范(HJ/T 193-2005 2006-01-01实施)。环境空气质量监测规范
环境空气质量功能区划分原则与技术方法(HJ/T 14-1996 1996-10-01实施)。
三、温湿度控制器
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3.1、产品的介绍
模块提供16个端口连接温湿度传感器(AM2305),通过RS485传送到主机。能支持从零下40度到125度的测量范围,适用范围广,暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、家电、湿度调节器、医疗、气象站、及其他相关湿度检测控制等。把传感器接在机器上,上机位通过RS485通信方式向机器发送温度查询命令,机器返回16路的测试结果,机器支持地址修改,能组成总线的方式使用。
3.2、控制器的特色 实时采集16路温湿度;
采用RS-485通迅,实现远距离传输温湿度状况。支持较宽的电压输入 测量温度范围广 测量温度精度高 适用范围广,接线简单 可以组成总线方式使用
3.3、控制器的参数 工作电源:DC9V~DC35V 精度:温度测量精度±0.1℃,湿度精度±0.1% 测量范围: 温度-40~125.0℃,湿度0-100%。
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输出方式:RS485标准输出 传输速率:9600 bp 存储温度-40-85℃ 运行环境:-40℃~+85℃ 外形尺寸 145×90×40mm³
3.4、产品的图片
四、温湿度探头
4.1、温湿度探头介绍
此款数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式
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感湿元件和一个高精度测温器件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。
4.2产品的参数 湿度
分辨率:
0.1%RH 重复性:
±0.3%RH 精度:
25℃ ±2%RH
-40~125℃ ±4%RH 温 度
分辨率:
0.1℃ 重复性:
±0.2℃ 精度:
<±0.5℃ 量程范围:
-40~125℃ 响应时间:
20S
4.3、产品的图片
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五、系统的特点
◆ 可有线(无线)监测冰箱、冰柜、冷库箱内的温湿度,各被监控冰箱、冰柜和冷库之间,无需另外布线,无需改变室内装修,无需占用局域网,不影响以后冰箱位置的调整,没有任何线路相连接。直接通过有线(无线)信号传送方式,把信号传入监控电脑。
◆ 可有线(无线)监测冰箱、冰柜供电状态,如果发生现场停电,系统将会以短信方式报警。
◆ 所有温湿度监测设备均采用低功耗设计。
◆ 可在线实时24小时连续采集和记录监测点位的温度、湿度、压差等各项参数情况,以布局、仿真、曲线、表格等四种视图显示监测结果,方便用户观测,监测点位可扩充多达上千个点;
◆ 支持多种数据采集通讯方式,如RS232、485、422、以太网、jlong
有线(无线)传感器网络、GPRS有线(无线)通讯方式;
◆ 可设定各监控点位的温湿度报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、手机短信息报警等,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
◆ 监控主机端的监控软件可随时打印各时刻的温湿度数据及运行报告;
◆ 设备改进、检修过程中及检修完成后,均不需要停止或重新启动机房监控系统;
◆ 本系统除了常规界面,还有电子地图显示功能。每个监测点的名称和单位名称均可自定义,平面电子地图管理界面,可直观对温湿度监测数据信息进行管理。各温湿度监测点信息及监测数据清晰直观,易于管理。
◆ 自动控制功能,当测量值达到设定值时可自动输出控制信号给相关的被控设备,使其启动或者关闭。
◆ 强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的温湿度变化情况,实现远程监测,系统不但能够在值班室监测,领导在自己的办公室也可以非常方便地查看和监控。
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温湿度采集监测报警软件具备温湿度传感器的数据采集、数据存储、数据分析、温湿度上下限报警、短信报警提醒等功能;采用图形化显示界面,提供柱状图、实时曲线、历史曲线等显示手段,使用户观察数据更加直观和方便。
1.设备配置
该功能是使用软件的第一步。点击主界面中的<设备配置>按钮进入界面。
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2.系统配置
数据存储、报警方式选择参数设定及软件注册。在主界面中点击<系统设置>按钮,进入界面。
3.权限管理
软件操作用户的权限管理,可以进行用户的添加、删除、修改密码、注销用户操作。在主界面点击<权限管理>按钮进入界面。
4.实时监测
软件的主功能和主界面,在该界面中用户可以实时查看当前系统中各温湿度传感器的数据及报警信息。点击<实时监测>按钮,显示该界面。
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5.报警查询
查询历史报警信息。点击<报警查询>进入界面。
在该界面中,用户可以通过选择设备标识和时间段来查询相关历史报警信息。
点击<导出>按钮,将查询到的报警信息导出到Excel表格中。
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6.历史数据
历史温湿度数据的查询显示。点击<历史数据>按钮进入界面。
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7.短信设置
进行短信报警及其相关的各项设置。点击<短信设置>按钮进入界面。
8.退出系统
点击退出按钮,退出软件。
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五、系统示意图
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