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可视化运维管理系统解决方案

可视化运维管理系统

解决方案

杭州叙简科技有限公司

电话:9

传真:9

目录

1.系统概述................................................... 错误!未定义书签。

2.系统设计原则和特点 ......................................... 错误!未定义书签。

设计原则 ................................................ 错误!未定义书签。

先进性原则.......................................... 错误!未定义书签。

可靠性原则.......................................... 错误!未定义书签。

实用性原则.......................................... 错误!未定义书签。

标准性原则.......................................... 错误!未定义书签。

兼容性与扩展性原则 .................................. 错误!未定义书签。

易维护性原则........................................ 错误!未定义书签。

设计特点 ................................................ 错误!未定义书签。

多系统协同联动 ...................................... 错误!未定义书签。

全新交互式设计 ...................................... 错误!未定义书签。

兼容性和扩展性强 .................................... 错误!未定义书签。

易维护性............................................ 错误!未定义书签。

3.系统总体架构设计 ........................................... 错误!未定义书签。

系统建设目标 ............................................ 错误!未定义书签。

系统拓扑图 .............................................. 错误!未定义书签。

系统描述 ................................................ 错误!未定义书签。

系统组成 ................................................ 错误!未定义书签。

4.系统业务功能设计 ........................................... 错误!未定义书签。

信息状态监控模块 ........................................ 错误!未定义书签。

重要设备状态监控 .................................... 错误!未定义书签。

设备参数监控........................................ 错误!未定义书签。

视频监控............................................ 错误!未定义书签。

视频显示.................................................. 错误!未定义书签。

视频控制.................................................. 错误!未定义书签。

视频编辑.................................................. 错误!未定义书签。

视频联动.................................................. 错误!未定义书签。

故障信息发送........................................ 错误!未定义书签。

GIS三维可视化模块....................................... 错误!未定义书签。

值班管理模块 ............................................ 错误!未定义书签。

值班人员登记........................................ 错误!未定义书签。

日常工作内容........................................ 错误!未定义书签。

日常工作内容提醒 .................................... 错误!未定义书签。

相关值班人员显示 .................................... 错误!未定义书签。

故障抢修模块 ............................................ 错误!未定义书签。

派单................................................ 错误!未定义书签。

接单................................................ 错误!未定义书签。

到达................................................ 错误!未定义书签。

抢修/维护........................................... 错误!未定义书签。

故障查询及统计 ...................................... 错误!未定义书签。

故障抢修业务手机客户端 .............................. 错误!未定义书签。

抢修调度模块 ............................................ 错误!未定义书签。

通讯录管理功能 ...................................... 错误!未定义书签。

语音调度业务........................................ 错误!未定义书签。

查看用户信息.............................................. 错误!未定义书签。

单点呼叫.................................................. 错误!未定义书签。

组呼...................................................... 错误!未定义书签。

组呼通知.................................................. 错误!未定义书签。

选呼...................................................... 错误!未定义书签。

监听...................................................... 错误!未定义书签。

保持与取消保持............................................ 错误!未定义书签。

强插...................................................... 错误!未定义书签。

强拆...................................................... 错误!未定义书签。

点名 ................................................... 错误!未定义书签。

一键同震 ............................................... 错误!未定义书签。

录音 ................................................... 错误!未定义书签。

加入会场 ............................................... 错误!未定义书签。

语音会议............................................ 错误!未定义书签。

加入会场.................................................. 错误!未定义书签。

呼叫用户加入会场.......................................... 错误!未定义书签。

会场添加用户.............................................. 错误!未定义书签。

组呼加入会场.............................................. 错误!未定义书签。

选呼加入会场.............................................. 错误!未定义书签。

操作员单独加入会场........................................ 错误!未定义书签。

会场视图切换.............................................. 错误!未定义书签。

踢出会场.................................................. 错误!未定义书签。

发言与禁言................................................ 错误!未定义书签。

会场录音 ............................................... 错误!未定义书签。

管理录音记录............................................ 错误!未定义书签。

会场锁定 ............................................... 错误!未定义书签。

增加会场 ............................................... 错误!未定义书签。

录音................................................ 错误!未定义书签。

传真................................................ 错误!未定义书签。

设备管理模块 ............................................ 错误!未定义书签。

用户表.............................................. 错误!未定义书签。

工作日志表.......................................... 错误!未定义书签。

基础档案表.......................................... 错误!未定义书签。

维修表.............................................. 错误!未定义书签。

知识库模块 .............................................. 错误!未定义书签。

5.主要设备介绍 ............................................... 错误!未定义书签。

运维调度系统 ............................................ 错误!未定义书签。

告警服务器 .............................................. 错误!未定义书签。

S MART V IEW300触摸屏值班台 ................................. 错误!未定义书签。

产品介绍............................................ 错误!未定义书签。

值班台功能.......................................... 错误!未定义书签。

6.配置清单................................................... 错误!未定义书签。

1.系统概述

1.1建设背景

目前,随着天然气加工运输等石油石化行业的发展,各种集成的通讯系统,生产信息化系统,业务网络系统庞大而复杂,给天然气管线的运维管理部门带来了新的难题:

业务运行环境越来越复杂,故障定位慢,各种业务系统越来越多,系统

对相关资源的依赖性高,系统一旦出现任何问题,需要逐个排查,故障

定位难;

运维工作繁重,缺少自动化工具和手段:维护人员每天面临大量的重复

性、手工性的故障排查工作,不仅费时费力,而且容易出错,亟需自动

化的手段帮助提升效率;

运维工作没有流程化、规范化、电子化:日常运维工作流程混乱,或者

没有标准流程,造成工作效率低下,同时客户抱怨、投诉不减;

信息化建设投入巨大,难以展现效果。

这些问题都引发出如何更好地完成对如此多的相关业务系统的维护工作,如何更有力地保证设备连续正常运行,如何尽最大限度地发挥系统效能等问题。面对系统设备众多、维护人员不足的现状,如果任何细节都需要人工管理,如设备维护、日志统计、设备管理等,将要花费大量的人力、物力,同时难以保证维护工作的高效、高质,因此迫切需要融合了语音、视频、图形以及维护管理和故障处理的一体化调度系统对相关的信息化业务系统进行科学管理,以有效提高系统的稳定性和管理的规范性,保证天然气管线维护管理业务运行的稳定性,提升行业竞争力。

因此,如何保障相关系统的正常运行,结合安全维护工作,进行有效的故障的预防,即在故障发生之前就发现问题;以及在故障发生后,实时告知,即在第一时间将故障情况通知相关的管理人员;有效处理,即在预定的时间内处理故障,若未及时处理将采取升级措施;以上问题简单来说,如何实现预防故障发生以及故障发生后的“第一时间发现问题”、“第一时间通知相关人员”,“第一时间处理

问题”,成为天然气行业管线运行维护管理需要关注的重点问题。

1.2系统介绍

可视化运维管理系统是杭州叙简科技有限公司自行设计开发的、具有自主知识产权的综合运维管理系统,是专门针对天然气等石油石化行业运维管理业务的应用需求,研发的可视化运维管理及抢修调度的系统。天然气运输等石油石化行业具有场站与阀室数量多且部署分散,管理人员数量少,维护工作量大和故障处理复杂的特点。

可视化运维管理系统是集成语音通信技术、视频监控技术、计算机应用技术、网络通信技术、GIS技术等一体化的数据管理及业务应用系统。系统通过集中管控、统一管理、流程化管理,以及对人力、资源的精细管理,不仅可以提高工作效率,更重要的是针对天然气管道运维的特点,对总站和分站以及阀室的设备状态信息,设备故障信息,视频监控信息,门禁等报警信息进行整合,提供后台的管理和值班人员进行日常管线维护,并对设备的告警,故障处理进行监控管理,最后形成对整套日常维护工作管理流程的闭环。

可视化运维管理系统包含7大业务模块:信息状态监控模块、三维可视化模块、值班管理模块、故障抢修模块、抢修指挥调度模块、设备管理模块、知识库模块。

1.2.1信息状态监控模块

信息状态监控模块:系统通过在现场部署各类采集终端以及各种传感器的数据进行接入,通过软件模块提供的界面可以直接查看设备状态实时监控、现场情况查看以及故障告警等。结合各个传感器监测设备现场的基本情况,如遇故障则按照预定的故障排除方案自动分析故障发生原因,迅速判断故障点发生位置并通过短信、语音、视频或3D实景方式等告知相应的人员。同时,信息状态监控模块判断的设备异常情况、故障日志等自动存入数据库。

1.2.2二三维可视化模块

二三维可视化模块:基于重点区域建筑和设备的建设现状建立三维模型库,利用三维地理信息系统平台,展示区域实际面貌,包括建筑、道路、视频监控系统、广播系统、安防系统、消防系统及各业务系统等。

1.2.3值班管理模块

值班管理模块:主要负责值班人员对故障信息的检查和处理以及工作内容登记,辅助值班人员进行工作登记和故障设备的检查、处理,值班管理系统的内容都需要存储在后台数据库中,便于以后查询统计。

1.2.4故障抢修模块

故障抢修模块:为故障抢修制定流程,设备故障时信息监状态控模块会弹出告警信息,了解情况后,发现需要值班人员处理的,通过平台进行派单,值班人员接到抢修派单通知后及时处理故障情况,数据库自动记录派单、接单及故障恢复时间。主要包含以下功能模块:

派单、接单、到达、抢修、设备巡检、故障查询及统计、手机客户端软件。

1.2.5抢修指挥调度模块

抢修指挥调度模块:抢修指挥调度模块是迅速下达命令、协同指挥的有效手段,通过语音接入设备完成语音互联互通。在故障发生与处理的过程中,抢修指挥调度模块,可实现各类语音终端的指挥调度业务,实现相关指令下达、统一行动、信息传递、情况收集等功能。

1.2.6设备管理模块

设备管理模块:通过建立本软件的后台数据库,提供设备信息查询和统计,主要包含用户表、工作日志表、基础档案表、维修日志。

1.2.7知识库模块

知识库是结构化、易操作、易利用、全面的、有组织的、互相联系的知识集合。知识库是各部门在处理突发事件中与该领域相关的基本概念、理论知识、事实数据,以及所获得的规律、常识性认识、启发式规则和经验教训,同时还包括有关法律法规、应对各类突发事件的专业知识和技术规范、专家经验等内容。

2.系统设计原则和特点

2.1设计原则

2.1.1先进性原则

系统采用先进的技术,同时保证其技术成熟性。在保证系统稳定运行的同时,充分预见未来技术发展趋势,最大可能地延长系统的整体生命周期,确保系统能在未来较长的年限充分发挥其功能。

2.1.2可靠性原则

系统的开发全部采用成熟技术,从根本上提高了系统的可靠性。系统软件运行在具有高可靠性的LINUX操作系统上,系统采用控制流和业务流分离的系统构架,使整个系统结构简单明晰,采用以太网和现场总线复用方式,既利用了以太网的高带宽特性,也利用了现场总线高可靠高容错特性,从系统结构设计上保证了系统的稳定运行。

系统采取模块化、集散型、分布式系统构造和控制方式,从系统设计的结构形式和控制方式的角度来提高系统总体的可靠性,分散故障风险,降低系统出现整体故障的可能性。在研发过程中,严格按照国际上通行的ISO9001/ISO9002质量管理体系进行软件质量控制。软件开发流程按照计算机软件规范要求,在系统设计、文档管理和测试工作等各个环节都一一把关,这些措施都是系统品质和可靠性的保证。

2.1.3实用性原则

系统展示界面摒弃了传统大量下拉菜单的臃肿结构,采用简单明快的win 8风格,图形化、模块化的显示,使用户的精力集中在应用上,操作简单快捷的同时,提高设备运维管理的效率和减少人员成本。

系统的插卡式结构和软件模块化设计,使得用户只需要根据自己的需求选择有用的功能和模块,一方面减少系统不必要的功能,另一方面也使得用户资金的使用更具有针对性,利用率达到最高。

2.1.4标准性原则

系统采用标准化模块、接口和通讯方式,与主流厂商无缝连接。系统支持、PRI、、SIP、、RTP/RTCP、、等协议和μ、、B、AMR、VC1、、MPEG2、MPEG4等编码格式,及标准化电话接口、环路中继、无线集群接口、音频接口、GSM接口、CDMA 接口等。

2.1.5兼容性与扩展性原则

系统在横向上具备广泛的兼容性,能兼容多种主流品牌、协议的设备,在纵向上兼容各类新老技术和设备,一方面易于实现与外部系统的互联互通,另一方面,在产品更新和技术服务的选择方面也拥有更大的余地。

基于多层、模块化结构设计,方便系统功能扩展。所有业务模块单板支持热插拔,可根据业务需要便捷的安装扩容,也可进行设备级联扩容。

系统提供二次开发接口及编程环境,可以针对性的进行二次开发,形成更有效的应用。

2.1.6易维护性原则

从界面和功能设计上充分考虑系统操作方便、易维护性,提供web维护、GUI 图形界面、MML命令行设计,提供丰富的维护方式;提供数据的导入导出等功能,方便对数据的维护管理;提供维护协助手段等功能。

2.2设计特点

2.2.1多系统协同联动

系统实现了各种语音、视频、数据系统间的协同联动功能,将各独立系统融合到一起,实现声音、文字、图像、数据信息一起综合展示,提升了当前系统的应用能力和价值,大大提高了作业效率。

2.2.2全新交互式设计

系统采用业界领先的最新交互式设计,兼顾简洁与功能性的平衡,支持

10点触控操作、全手势操作模式及全角度调节,支持双手柄;

一键式发起调度操作,集视频调度、语音调度、视频监控、设备监控、

GIS地图于一体展示;

界面操作简单易掌握。

2.2.3兼容性和扩展性强

随着业务需求的变化、应用的深入及技术的进步,系统的建设可能是一个持续发展的过程。系统的软硬件方面都需要具有较好的开放性、灵活性和伸缩性,并有较强的定制能力和二次开发能力,能满足系统应用范围、深度和规模发展的要求。

基于多层、模块化软件结构设计,方便系统功能扩展。所有业务模块单板支持热插拔,可根据业务需要便捷的安装扩容,也可进行设备级联扩容。

系统提供丰富的二次开发接口,可与视频监控系统、会议系统、GIS系统、应急预案系统等应用系统进行对接,并能根据客户需求进行定制化开发。

2.2.4易维护性

可通过网络进行WEB方式便捷维护;

提供GUI图形界面、MML命令行等多种维护方式;

支持本地、远程、多用户登录;

提供消息跟踪、资源跟踪等功能,为操作维护人员提供强大的故障分析

与定位能力;

提供告警监视、故障管理等功能,使维护人员可以对故障源进行快速而

准确的诊断,并采取相应的措施恢复正常业务。

3.系统总体架构设计

3.1系统建设目标

增强机房、办公区域的设备、设施数据的直观可视性、提高其利用率。

在值班台上的虚拟场景显示控制功能,可做状态监控、视频监控、分级

显示、分层控制、业务联动等操作。机房外通过GIS管理空间分布,机

房内和办公区域内通过建立3D设备模型和数据资料的关联,实现模型

和数据的互操作;

系统提供实时状态采集和管理,实现对资产实物使用周期内的全程监控

和跟踪,提高通信系统的运行水平。通过运维抢修流程提高设备设施的

运维抢修效率和规范程度,通过流程化的管理和流程化的监控,实现运

维抢修管理的精细化;

系统实时采集监控设备的重要参数和告警信息,如有告警信息,系统通

过声光告警、短信通知或语音提示等方式通知相应的人员,相关人员可

根据告警等级做出相应的处理,变被动处理到主动监控;

提供多种查询统计功能,实现设备信息和维护记录的查询、统计分析、

报表输出功能,方便用户快捷、直观了解当前设备参数信息;

配合传感器、摄像头、RFID、GPS、大屏等技术,系统将能够完整、更为

真实的还原设备设施管理的实时状态,真正发挥系统的价值。

3.2系统拓扑图

3.3系统描述

可视化运维管理系统以设备状态监控、综合调度为基础;以流程化管理为主要设计思想;以知识库管理、抢修业务为保障措施,实现集中管控、统一管理的流程化操作,从而使日常管理更加便捷、高效。

可视化运维管理系统,将场站或阀室的SCADA系统、门禁系统、视频监控系统、视频会议系统、有线、无线通信系统、巡更、周界、火灾、以及温湿度、气体、UPS等数据系统采集到的数据,通过IP网络上传至可视化运维管理系统,数据以图形或数值的方式在值班台上展现,管理人员和值班人员可通过以上数据,并配合相应的业务软件,如GIS地理信息、3D模型、故障抢修流程、抢修指挥调度、知识库等,实现远程可视运维管理业务。

3.4系统组成

可视化运维管理系统是专门针对无人值守的机房、石油石化等能源行业设计开发的运维管理和抢修调度系统。系统通过集中管控、流程管理、语音调度,对人力资源、设备资源进行统一、有效的监控和调配,高效率地为运维管理提供强有力的管理和保障手段。

系统由业务控制服务器、资源模块、媒体服务器、多场景智能呈现服务器、知识库服务器、物联网接入网关、触摸屏值班台组成。

业务控制服务器:提供业务数据管理、日志管理、系统参数配置、资源

实时监控、安全告警管理等功能,配合资源模块使用;

资源模块:有数字中继、环路中继、电话用户、音频接入、无线(短波/

超短波)接入、短信服务、广播接入等资源模块,配合业务控制服务器

使用;

媒体服务器:实现SIP可视话机、3G/4G单兵、视频监控设备等视频流

接入到值班台,并实现视频集中调度业务,提供视频流接入、分发处理

功能;

多场景智能呈现服务器:实现运维管理场景同步呈现至大屏显示,支持

图像分割显示,支持大屏呈现与触摸屏值班台操作相互独立;

知识库服务器:用于知识库的存储以及调用等功能;

物联网接入网关:解决当前物联网领域互联互通的工业级数据采集通讯

设备,通过多种协议方式从底层传感器、各种串口设备及各类智能设备

中采集数据,并实时推送至数据系统;

触摸屏值班台:支持全手势、多点触控的操作方式,提供语音调度场景、

视频监控场景、状态监控场景、会议会商场景、三维GIS场景等,集话

音、视频、数据通信调度于一体。

4.系统业务功能设计

可视化运维管理系统承担着信息状态监控、二三维可视化模块、值班管理、故障抢修、抢修指挥调度、设备管理、知识库等业务功能,为运维管理及抢修服务实现可视运维和语音调度流程闭环自动化管理。系统通过集中管控、流程管理、语音调度,对人力资源、设备资源进行统一、有效的监控和调配,高效率地为运维管理及抢修提供强有力的管理和保障手段。

4.1信息状态监控模块

信息状态监控模块通过部署在现场采集终端以及各种传感器,实现对现场情况的实时监控,以及各设备设施状态的实时监控。如遇故障则按照预定的故障排除方案自动分析故障发生原因,迅速判断故障点发生位置并通过短信、语音、视频或二三可视化实景等方式报警。同时,监控模块采集的异常情况、故障日志等自动存入数据库。

利用已部署的硬件平台为支撑,门禁系统、视频监控系统、温湿度、气体、液压等数据监测系统等为现场数据采集依据,通过信息状态监控业务模块,实现设备状态及现场情况的查看、故障告警提醒等。

4.1.1重要设备状态监控

该功能模块对重要设备的运行状态下的直接进行的检测监控。检测监控既不影响系统正常的运行,又能直接反映运行中的设备状态,比需要停止运行时进行的离线检测更为有效、及时和可靠。

操作界面实时监控相关数据,如:UPS状态、温湿度、漏水、服务器机房温湿度等重要信息,及时、准确的掌握设备运行状态,保证设备的安全、可靠和经济运行。

4.1.2设备参数监控

操作界面实时监控设备参数,主要有实时监控设备状态、电源情况以及温湿度等,以及网络的连接情况,所有参数都在系统监控服务器中显示。值班人员在控制中心就能清楚的了解各处的设备运行状态。

4.1.3视频监控

4.1.3.1视频显示

操作界面通过1、4、9分屏查看视频,支持CIF、4CIF、D1,720p、1080p 多种分辨率,可进行实时播放、指定视频回放、回放快进、快退等功能。

视频画面可进行手动切换,也可进行自动轮巡切换。

4.1.3.2视频控制

摄像机支持调焦、调光圈、旋转等功能,在值班界面可对摄像机进行控制。具备轮巡功能的摄像机,也可以进行轮巡控制。

4.1.3.3视频编辑

视频可以进行分组编辑,在视频数量多的时候,分组分类方式更方便操作员进行查找。同时支持全匹配、关键字等查询方式。

4.1.3.4视频联动

视频可以标注详细信息,也可与负责人进行绑定。点击视频时,可显示视频信息及负责人信息,在三维可视化图形上显示视频所在位置。

视频和负责人通讯方式绑定之后,可以与负责人进行通话,并具备强拆、强插、监听、录音等功能。

4.1.4故障信息发送

设备异常时,触发自动报警,并发送故障短信到相应值班人员(值班人员、设备看管人员等),也包括线路到期、ups电池寿命到期提醒等信息。

告警信息传送到中心软件,中心软件将告警信息存入数据库,与报警情况进行匹配,然后通过短信方式发送至控制中心值班员及相关负责人。

可实现的操作有:创建短信、答复、转发、打印、删除、更新、查询等。

通过文件夹可查看收件箱、发件箱、已发送短信、待发送短信、发送失败短信、已删除短信、草稿。

通过名单组可查询、使用所属组和其他各组成员信息。

发送短信时可从通讯录添加收件人,可添加附件,可设置发送时间,可预览发送内容。

4.2二三维可视化模块

4.2.1二维GIS地理信息

4.2.1.1地图查看

在GIS界面的大地图上可查看所有GIS用户所在位置,也可查看GIS用户的详细信息,包括用户基本信息、通话状态、告警信息等;对于视频用户还可在地图界面直接查看当前的监控视频。

二维GIS地图上可查看三维GIS点,通过点击可直接进入三维GIS界面。

4.2.1.2轨迹追踪

对有GPS定位的设备,可以追踪一段时间内的运动轨迹并在GIS中显示。

4.2.1.3电子围栏

对有GPS定位的设备,可以设定其活动范围及活动路线,当该设备离开活动区域或路线时,GIS界面显示报警位置及出界后的活动路线。

4.2.1.4区域显示

值班员可以在GIS上画出矩形、圆形、不规则图形等,GIS会计算图形面积等,也可以显示区域内设备位置和设备类型。

4.2.1.5语音交互

通过点选用户,除了能查看用户相关信息外,还可进行呼叫、拆线、加入会场、监听、录音等一系列的语音交互操作。

4.2.2三维实景显示

三维实景显示是基于重点区域建筑和设备的建设现状建立三维模型库,利用三维地理信息系统平台,展示区域实际面貌,包括建筑、视频监控系统、广播系统、安防系统、消防系统及各业务系统等。三维实景是对设备情况的进一步展示,

从整体到局部,支持全手势的360度自由旋转把各细节表现的淋漓尽致,可以从各个角度进行查看。

4.2.2.1交互展示平台

用户可以在三维实景中自由交互浏览,实现整个区域宏观场景的漫游浏览,实现小到某一个阀门、螺丝等零部件的浏览。实现游览的动静结合,从而在三维的真实感和沉浸感中,便于调度员更加客观、真实的了解区域的整体空间形态。平台主要功能包括视图管理(视点导航、动画导航、鹰眼联动、动画控制等),实时交互浏览,空间量测(坐标查询、坐标点位编辑、空间测距、垂直测距、水平测距、面积测量等),视频监控(摄像头查询、视频显示等),GPS定位(人员、车辆、设备等),设备信息查看(安防、消防、照明等)等。

4.2.2.2交互浏览

区域浏览:通过触摸屏或鼠标键盘控制,实现对区域三维场景的交互自

由漫游浏览。包括前进、后退、左移、右移、左转、右转;改变行走方

向;升高、降低视点和俯仰角;场景的放大缩小等;

浏览设置:系统提供飞行浏览模式和步行浏览模式。每种浏览模式具有

默认的浏览参数,如前进速度、转向速度等,并可进行调整;

全屏展示:以全图显示的方式展示场景;

正北展示:用户观察位置处于正北的状态;

透视/顶视展示:设置当前用户观察角度为顶视图/透视图状态;

图片/视频输出:生成并输出高分辨率的图像或视频文件,将用户看到的

场景中的图片或视频,保存到指定的磁盘文件中;

穿越浏览功能:通过功能选择,可以穿越墙体等实体,进入建筑内进行

浏览;

分层/分区显示功能,可以通过树形图等选项选择不同图层或不同位置区

域进行显示控制。

4.2.2.3场景定位

场景画面保存:将当前浏览的场景作为图片保存为固定画面,以便后期

快速定位到画面;

场景画面切换:通过对画面的选择,双击视点图片或者选择切换功能键,

将场景切换到指定视点位置;

场景画面删除:删除当前选中的画面。

4.2.2.4二三维跳转

鹰眼功能:鹰眼显示在场景窗口的右下角,以二维地图方式提供与三维

场景互动的交互式的鹰眼功能,在鹰眼中显示当前三维视点的位置和方

向;

鹰眼定位:点击鹰眼窗口某点,三维视点自动切换到该点位置;

鹰眼查看:根据三维窗口的视图变化,鹰眼中的显示范围线也动态变化。

显示范围线超出鹰眼窗口范围,则自动改变鹰眼视口范围。

4.2.2.5飞行路线设置

路线设定:通过对场景的画线指定飞行的轨迹。在场景中用鼠标点击选

择路线起点,再点击终点结束,场景中会出现一条黄色的路径曲线。

参数设置:可设置飞行高度和飞行速度;

起飞:用户观察位置沿飞行路线前进;

暂停:用户观察的飞行处于暂时停止的状态;

降落:用户观察的飞行停止。

4.3值班管理模块

基于值班内容,开发的值班内容管理模块,辅助值班人员进行工作登记和故障仪器的检查、处理,值班管理系统的内容都需要存储在后台数据库中,便于以

后查询统计。

4.3.1值班人员登记

通过密钥进行当日值班人员登入,为满足局域网中数据不会被任意修改、特殊业务数据的保密等工作要求,系统能够从以下方面可对网络中的每个用户进行相关设置,限制数据录入权限及查询权限,解决数据在局域网中的保密与安全问题。

系统用户登录:无登录用户名与密码的用户,不允许使用平台系统。

系统通过分配和取消角色来完成用户权限的授予和取消,并且提供角色分配规则。安全管理人员根据需要定义各种角色,并设置合适的访问权限,而用户根据其责任和资历再被指派为不同的角色。这样,整个访问控制过程就分成两个部分,即访问权限与角色相关联,角色再与用户关联,从而实现了用户与访问权限的逻辑分离。

4.3.2日常工作内容

按照值班人员的日常工作内容,在“值班工作日志”显示各项工作内容,主要有:值班人员、时间、当天故障等信息,当值班人员完成某项内容后给以登记,系统记录完成时间,当日值班结束后打印“值班工作日志”。

4.3.3日常工作内容提醒

对于某些有完成时间要求的工作及第二天排班,在规定的时间内给以提醒。

4.3.4相关值班人员显示

将值班人员及联系方式显示在运维调度界面首页,方便值班人员查找。遇到紧急情况,可以实现快速联络沟通。

值班管理具有排班功能,通过与通讯录的关联关系,可以方便的选择值班人员。以日历的方式显示给用户。操作简便,易学易用。同时,值班人员可以通过值班管理系统可以连接短信平台,在排班信息确定后,自动发送消息通知相关人

员值班。也可以通过值班系统,填写值班记录。

4.4故障抢修模块

故障抢修业务模块,为故障抢修制定流程。值班人员发现故障时,通过视频监控系统或通过联系看管人员了解情况后,发现需要值班人员处理的,通过抢修管理业务模块进行派单,值班人员接到派单通知后及时处理故障情况,数据库自动记录派单、接单及故障恢复时间。

4.4.1派单

值班人员通过简单故障处理后无法解决,则通过派单模块将发送到相关维护人员。值班人员可以通过“故障抢修业务模块”通知当天维护人员,系统自动记录派单时间,并以通过短信通知发送至相关人员的手机终端,可极大的提高效率。

4.4.2接单

通过智能终端维护人员接到派单通知后响应处理,并详细记录处理情况,系统自动记录接单响应时间及故障恢复时间(故障恢复以值班人员确认为准,并给维修人员返回确认信息),如需现场抢修的,则转单到现场抢修人员,抢修维护如需外带仓库设备,可以与仓库管理系统进行链接查询库存设备情况。

4.4.3到达

通过智能终端确认到达信息,系统记录现场维护人员到达故障现场时间,可以接收故障维修人员的反馈信息,维护工作人员何时到达。

4.4.4抢修/维护

故障处理完成后,维护工作人员记录现场故障处理情况,系统自动记录故障恢复时间,值班人员确认后返回确认信息。

变电站智能可视化运维系统

变电站智能可视化运维系统 摘要:设计开发变电站智能巡检机器人系统,变电站工作人员可通过远程监 控室,不仅对现场机器人巡检车体(以下简称车体)的运动进行控制,而且对车体 的视频和红外设备进行控制。首先车体能够沿着导航设定的路线进行巡检,并根 据导航系统对待检设备进行智能精准定位;其次通过红外热成像仪和可见光摄像 机等成像系统对变电站设备的运行状态进行分析检测,并将检测数据传送至监控 中心(包括远程监控室和本地监控室);最后将检测设备进行故障报警,并采取 相应措施。 关键词:可视化;系统架构;监控;运维;安防;操作票 引言 由于变电站使用时间的持续增加,变电站也就必然的会产生相应的问题,这 种问题如不采取相应的对策加以解决,则必定会使得变电站运行质量水平遭受直 接破坏,所以必须为此进行高度重视。 1系统平台架构 系统平台架构可以分为三层和一些支撑服务。三层包括通信层、业务层和展 现层,支持服务主要包括数据存储服务、系统交互服务和服务自注册服务。通信层:负责从各个子站通过相应的规约获取需要的数据,原则上通信层只与业务层 进行数据交互。业务层:负责子站数据的业务处理,响应展示层界面的业务请求。它既可以和展示层交互,也可以和通信层进行交互。展现层:主要用于图形及数 据的展示以及用户的交互,它只与业务层进行数据交互。系统通信服务:主要负 责各层之间的数据通信及命令数据传递。数据存储服务:主要负责各层之间的数 据固化及实时数据存储和读取。服务自注册服务:为了各个层之间的交互方便, 各个层需要和其他层进行数据交互时,无须知道自己所需要的服务是哪个业务服务,无须获取业务的通信参数,通过服务自注册服务可以自动地查找到相应的服 务进行业务请求分配。

可视化运维管理系统解决方案

可视化运维管理系统 解决方案 杭州叙简科技有限公司 电话:9 传真:9

目录 1.系统概述................................................... 错误!未定义书签。 2.系统设计原则和特点 ......................................... 错误!未定义书签。 设计原则 ................................................ 错误!未定义书签。 先进性原则.......................................... 错误!未定义书签。 可靠性原则.......................................... 错误!未定义书签。 实用性原则.......................................... 错误!未定义书签。 标准性原则.......................................... 错误!未定义书签。 兼容性与扩展性原则 .................................. 错误!未定义书签。 易维护性原则........................................ 错误!未定义书签。 设计特点 ................................................ 错误!未定义书签。 多系统协同联动 ...................................... 错误!未定义书签。 全新交互式设计 ...................................... 错误!未定义书签。 兼容性和扩展性强 .................................... 错误!未定义书签。 易维护性............................................ 错误!未定义书签。 3.系统总体架构设计 ........................................... 错误!未定义书签。 系统建设目标 ............................................ 错误!未定义书签。 系统拓扑图 .............................................. 错误!未定义书签。 系统描述 ................................................ 错误!未定义书签。 系统组成 ................................................ 错误!未定义书签。 4.系统业务功能设计 ........................................... 错误!未定义书签。 信息状态监控模块 ........................................ 错误!未定义书签。 重要设备状态监控 .................................... 错误!未定义书签。 设备参数监控........................................ 错误!未定义书签。 视频监控............................................ 错误!未定义书签。 视频显示.................................................. 错误!未定义书签。 视频控制.................................................. 错误!未定义书签。 视频编辑.................................................. 错误!未定义书签。 视频联动.................................................. 错误!未定义书签。 故障信息发送........................................ 错误!未定义书签。 GIS三维可视化模块....................................... 错误!未定义书签。 值班管理模块 ............................................ 错误!未定义书签。 值班人员登记........................................ 错误!未定义书签。 日常工作内容........................................ 错误!未定义书签。 日常工作内容提醒 .................................... 错误!未定义书签。 相关值班人员显示 .................................... 错误!未定义书签。 故障抢修模块 ............................................ 错误!未定义书签。 派单................................................ 错误!未定义书签。 接单................................................ 错误!未定义书签。 到达................................................ 错误!未定义书签。 抢修/维护........................................... 错误!未定义书签。

视频图像信息联网系统运维管理解决方案50页

视频图像信息联网系统运维管理平台 解决方案

目录 1 需求分析 (4) 2 建设目标 (4) 3 平台技术架构 (6) 4 系统功能 (7) 4.1 监控管理 (7) 4.1.1 网络监控 (7) 4.1.2 应用监控 (8) 4.1.3 视频设备监控 (14) 4.2 配置管理数据库 (17) 4.2.1 配置数据建模 (17) 4.2.2 配置数据采集 (19) 4.2.3 配置数据维护 (24) 4.2.4 配置数据应用 (29) 4.2.5 生命周期管理 (32) 4.3 统一告警管理 (34) 4.3.1.1 告警接入管理 (34) 4.3.1.2 告警操作处理 (35) 4.3.1.3 告警影响分析 (39) 4.4 可视化展现 (39) 4.5 统一运维门户 (41) 4.6 服务流程管理 (42) 4.7 服务流程管理 (44) 4.7.1 ITIL流程 (44) 4.7.2 工单管理 (44) 4.7.3 流程模型 (45) 4.8 运维统计报表 (47) 4.9 集成开发 (47)

4.9.1 视频监控平台对接 (47) 4.9.1 网络准入及安全管理系统 (47) 4.9.2 视频安全管理系统集成 (47) 4.9.3 与省厅级联对接管理 (48) 5 系统特性 (49) 5.1 一体化运行维护管理平台 (49) 5.2 统一的资产配置管控管理 (49) 5.3 集中的基础架构监控管理 (49) 5.4 规范的运维服务流程管理 (50) 5.5 运维决策支持 (50)

1需求分析 随着城市的规模不断扩大,城市治安管理的日常防控、应对重大恐怖和灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力愈来愈大,“平安城市”成为经济发展、人民生活的必然需求。城市视频监控系统是建设“平安城市”的重要组成部分,保障视频监控系统的持续有效运行日益成为公安部门的一项重要课题。 结合城市视频监控建设的实际情况,制定建设与管理规范,建设视频监控运维平台,实现对视频图像资源的建设、使用和运行维护状况进行有效管理和评价,从而推进与督导各级公安机关视频监控系统的建设与维护工作,同时满足公安部门对日常维护工作的综合考核需求。 视频监控运维平台将以满足视频监控系统日常运行维护实际管理需求为核心,理清资源台账,量化运维质量,保障视频监控系统的安全有序运行。建设重点如下: 1、建设视频资源配置数据库(CMDB),理清视频资源 由于参与建设的厂商众多,项目也是分期、分区建设,各级单位的资源台帐未能进行集中管理。理清视频资源台账是实施有效运维的前提,建设统一的视频资源信息库,实现资源台账的分区管理,并作为唯一可信数据源是实现高效运维管理的基础。 2、全网自动巡检,及时故障预警与快速故障定位。 视频项目网络结构复杂,涉及内外场软硬件设备庞杂,故障的频发与定位依靠人工巡检的方式无法有效解决,因此需要建设一个集中监控、统一管理的综合运维管理平台实现对全网视频资源的软硬件设备进行自动巡检,及时发现故障并快速定位故障设备,显著降低运维人员的工作量,提高管理效率。 3、梳理日常运维的故障处理流程,规范日常工作 结合城市“平安城市”业务特色,根据运维管理体系的设计,根据城市管理维护实际需求,规划日常值班与巡检管理、故障修复管理、视频资源配置管理等管理维护流程,使日常的运维工作流程化,职责角色清晰化,从而使解决问题的速度和质量得到有效提高,故障维护的服务信息更为完整和有效。 4、提供可量化的运行质量数据支撑,满足运维考核要求 结合公安部、省厅对视频图像考核要求,提供图形化的可视化展现功能,通过丰富直观的图形化界面反应视频监控系统及资源的运行情况和统计考核结果,满足公安部、省厅对各地市视频监控系统的考核要求与评价。 2建设目标 为解决视频资源存在“看不全、看不清、看不好”等问题,按照“统筹规划、消除盲区、优化布局、提升质态、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。

IT运维管理系统解决方案

IT运维管理系统解决方案 IT运维管理系统(ITOM)是指一组解决方案,用于支持和优化企业级IT服务的可靠性、可用性和性能。ITOM解决方案通常包括各种工具和技术,如监控、自动化、事件管理、配置管理、性能管理、容量规划、故障排除、安全管理等。本文将详细介绍ITOM解决方案的五个关键方面。 一、监控 监控是ITOM解决方案的基石。它可以帮助IT运维人员实时了解系统和应用程序的状态,及时发现问题并采取措施。监控系统可以收集和分析来自各种设备和应用程序的数据,包括CPU利用率、内存使用率、网络带宽等指标。这些指标可以用来识别问题并定位根本原因,从而加快故障排除和修复的速度。 监控系统还可以自动发送警报,以通知IT运维人员有关系统问题的情况。警报可以通过邮件、短信、手机应用程序等方式发送,并包括有关问题的详细信息,例如问题类型、发生时间、影响范围等。这些信息可以帮助IT运维人员更快地了解问题并采取适当的措施。 二、自动化 ITOM解决方案还包括各种自动化工具,以帮助IT运维人员自动化任务和过程。自动化可以提高效率、减少错误并降低人力成本。例如,

自动化可以用于自动部署新的服务器、应用程序和服务,自动执行日常维护任务,例如备份和升级,以及自动排除故障和恢复服务。 自动化还可以帮助IT运维人员遵守最佳实践和政策。例如,自动化可以确保所有服务器都是按照公司的安全标准进行配置的,并可以自动监测任何违规行为。 三、事件管理 事件管理是ITOM解决方案的另一个重要方面。它可以帮助IT运维人员更好地管理事件和请求,以确保它们得到及时处理和解决。事件管理系统可以跟踪所有事件和请求,并将它们分类为不同的优先级。这样,IT运维人员就可以优先处理最紧急的事件,并确保它们得到适当的关注。 事件管理系统还可以跟踪事件的状态,以确保它们得到及时解决。例如,系统可以向客户发送自动通知,以告知他们事件的状态,并在事件解决后自动关闭事件。此外,事件管理系统还可以自动生成工单和任务,以确保事件得到适当的跟进和处理。 四、配置管理 配置管理是ITOM解决方案的另一个重要方面。它可以帮助IT运维人员管理和维护企业IT基础设施的配置信息,以确保系统始终处于最佳状态。配置管理系统可以跟踪所有IT资源,包括服务器、网络设

云计算环境下的IT运维可视化监控管理平台技术方案

云计算环境下的IT运维可视化监控管理 平台技术方案 1. 引言 随着云计算技术的迅猛发展,企业越来越多地将其业务部署到云平台上。然而,与此同时,IT运维的复杂性也随之增加,需要一个全面且高效的监控和管理平台来确保云环境的稳定和安全。本文将介绍一种基于云计算环境下的IT运维可视化监控管理平台技术方案。 2. 技术方案概述 该技术方案旨在为云计算环境下的IT运维人员提供一个可视化的监控和管理平台,以帮助他们更好地监控和管理云环境中的各种IT资源和服务。平台将通过云计算技术实现资源的自动发现和监测,并提供统一的界面和工具来实时查看和管理运维指标、报警信息、日志记录等。 3. 技术实现 为了实现该平台,我们将采用以下关键技术:

3.1 数据采集与存储 通过在云环境中部署智能代理,实现对各种IT资源和服务的 数据采集,包括服务器、网络设备、存储设备等。采集到的数据将 通过消息队列传输到数据存储层,使用分布式存储技术高效地存储 和管理数据。 3.2 数据处理与分析 数据存储层将对采集到的数据进行实时处理和分析,提取关键 指标和性能数据,如CPU利用率、内存使用率、网络流量等。通 过建立数据模型和算法,实现对异常情况的自动检测和预警。 3.3 可视化展示与管理 通过前端界面,将处理和分析后的数据以图表、表格等形式展 示给运维人员,帮助他们直观地了解云环境中的状态和趋势。同时,提供管理工具和接口,支持运维人员进行实时的监控和管理操作。 4. 功能特点 该平台具有以下功能特点: - 自动发现和监测云环境中的IT资源和服务

- 实时统计和展示运维指标和性能数据 - 自动检测和预警异常情况 - 提供灵活的可配置性和定制化功能 - 支持多租户和多用户角色管理 5. 部署与集成 该平台可以在云环境中灵活部署,支持公有云、私有云和混合云环境。同时,可以与现有的IT运维工具和系统进行集成,实现更高级别的运维管理功能。 6. 总结 通过以上的技术方案,我们可以为云计算环境下的IT运维人员提供一个可视化、高效的监控和管理平台,帮助他们更好地监控和管理云环境中的各种IT资源和服务。该平台具有丰富的功能特点和灵活的部署与集成方式,可以满足企业的不同需求。

智慧工厂可视化综合系统总体设计解决方案

智慧工厂可视化综合系统总体设计解决方案 1.1 总体架构 对于智慧炼化厂的可视化系统,主要依托于厂区综合管理平台,实现统一的数据管理、统一的登录界面、统一授权、数据共享、统一的业务流程,同时将各个子系统进行智能化的融合,实现各个子系统功能的完美实现。 基于iVMS-8700平台,前端子系统可接入子系统包括(不限于)以下系统: 1)视频监控子系统; 2)周界防范系统; 3)入侵报警系统 4)厂区出入口车辆管理系统; 5)一卡通管理系统(门禁、访客、考勤、消费); 6)热成像测温系统; 7)火炬放散监测系统; 8)可视化车载监控系统; 9)移动巡查系统 10)应急指挥调度系统; 除此之外,平台支持通过标准接口(如OPC等)或通过SDK接入第三方设备进行联动。基于海康威视能源综合管理平台的整体解决方案支持系统的灵活部署,根据实际项目的

设备接入规模、包含子系统类型及各模块功能需求,可按需配置多种模块化服务,按需部署相应的服务器。在统一平台管理的基础上,系统提供精细化的分级权限管理以及总部到分支的远程联网管理。 1.1.1 系统拓扑 图1 智慧(炼化)工厂可视化综合系统拓扑图

智慧(炼化)工程可视化综合解决方案由分厂监控系统(含炼化企业各个厂区、分控中心)、传输网络、总控中心三个相互衔接、缺一不可的部分组成。 1)分厂监控系统 分厂监控系统对厂区内的视频监控、周界报警、出入口、门禁一卡通、热成像测温、火炬监测、移动巡检、应急指挥调度系统进行了正好,主要负责对厂区内视音频、报警信息的采集、编码、存储及上传,并通过站端平台预置的规则进行自动化联动。 2)传输网络 运维一体化管理系统承载于企业内网,用于分厂与总控中心之间的通信。分厂系统的视音频、环境报警信息可上传至总控中心,供中心管理人员调用监管。 通过总部的网络安全隔离装置并经过身份认证后,在运营商的3G/4G网络,管理人员也可随时随地在手持终端查看现场情况。 3)总控中心系统 总控中心系统可管理厂区内部的所有设备,接收由各区域上报的信息,满足中心系统用户视频、环境报警信息查看的需求。

一体两翼”可视化质效型运维管理体系

一体两翼”可视化质效型运维管理体系 一体两翼可视化质效型运维管理体系 随着信息技术的快速发展,企业的IT系统已经成为企业运营不可或缺的一部分。为了保证IT系统的稳定运行和高效绩效,企业需要建立一套有效的运维管理体系。在这个过程中,“一体两翼”可视化质效型运维管理体系应运而生。 我们来了解一下“一体两翼”可视化质效型运维管理体系的概念。它包括了“一体”和“两翼”两个层面的内容。其中,“一体”指的是运维管理体系的整体性和一体化,即将各个环节和部门的运维工作整合起来,形成一个完整的管理体系。而“两翼”则是指运维管理体系的两个关键支撑,即质量和效率。质量指的是保证IT系统稳定运行和服务质量,效率则是提高运维工作效率和资源利用率。在“一体两翼”可视化质效型运维管理体系中,可视化是重要的手段和工具。通过可视化的方式,可以将运维管理的各个环节和指标以图表、报表等形式展示出来,从而实现对运维工作的全面监控和分析。通过可视化,运维团队可以清晰地了解IT系统的运行状态、问题和瓶颈,及时采取相应措施进行修复和优化。同时,领导层也可以通过可视化的方式了解运维团队的工作情况和绩效,为决策提供有力的依据。 在建立“一体两翼”可视化质效型运维管理体系时,需要注意以下

几点。首先,要明确运维管理的目标和指标。不同的企业和系统可能有不同的目标和指标,需要根据实际情况进行设定。其次,要建立起完整的运维管理流程和规范,包括问题管理、变更管理、容量管理等。这些流程和规范是保证运维工作有序进行的基础。同时,还需要建立起相应的绩效评估体系,用于评估运维团队的工作质量和效率。最后,需要选择合适的可视化工具和技术,将运维管理的数据和指标可视化展示出来。这可以通过自建系统、采用第三方工具或者使用开源工具来实现。 通过建立“一体两翼”可视化质效型运维管理体系,企业可以实现以下几个方面的收益。首先,可以提高IT系统的稳定性和可靠性。通过对运维工作进行全面监控和分析,可以及时发现和解决问题,从而减少系统故障和停机时间。其次,可以提高运维工作的效率和响应速度。通过可视化展示运维工作的状态和指标,可以及时发现工作瓶颈和资源浪费,并采取相应的措施进行优化。再次,可以提高运维团队的工作质量和绩效。通过可视化的方式,领导层可以清晰地了解团队的工作情况和绩效,及时进行评估和奖励。 “一体两翼”可视化质效型运维管理体系是企业建立高效运维管理的重要手段和工具。通过建立完整的运维管理流程和规范,选择合适的可视化工具和技术,企业可以实现IT系统的稳定运行和高效绩效。同时,通过可视化展示运维工作的状态和指标,可以提高运维团队的工作质量和效率。在信息化时代,建立“一体两翼”可视化

可视化管理系统技术方案

可视化管理系统技术方案 可视化管理系统技术方案 一、需求概述 随着企业信息化程度的不断提高和数据规模的不断扩大,传统的数据管理方式已经无法满足企业快速决策和业务需求。为了更好地管理和运营企业数据,建立一套可 视化管理系统是十分必要的。 本项目的可视化管理系统需要具备以下功能: 1. 数据采集:能够连接不同类型的数据源,包括数据库、文件、API接口、MQTT协议等等,进行数据采集和处理。 2. 数据可视化:根据不同的业务需求,进行数据展示和分析,包括数据表格、图表、地图、词云等等。 3. 数据分析:提供数据分析和探索功能,支持数据钻取和筛选,可进行多维分析和交互式查询。 4. 报表生成:支持报表生成和导出,包括PDF、Excel、Word等格式。 5. 用户管理:提供用户和权限管理功能,能够灵活地控制用户的访问和操作。 6. 可扩展性:系统能够满足不同业务场景的需求,并具有高可扩展性和可定制化。 二、技术方案 1. 数据采集 数据采集是整个系统的基础,数据采集的效率和准确性直接影响到后续数据处理和分析的结果。本系统采用Flume作为数据采集的工具,Flume采用agent采集数据 的方式,支持多种输入源和输出源。具体实现如下: (1) 首先在服务器上安装Flume,并启动flume agent进行数据采集; (2) 在Flume配置文件中指定输入源,例如MySQL数据库、API接口、MQTT协议等等; (3) 在Flume配置文件中指定输出源,例如HDFS、Kafka、HBase等等。 2. 数据存储

数据存储是整个系统的核心,数据存储的方式和效率决定了数据处理和分析的能力。本系统采用Hadoop生态圈中的HBase作为数据存储的工具,HBase是一种基于Hadoop的分布式非关系型数据库,具有高性能、高可靠性、可扩展性强等特点。具体实现如下: (1) 在服务器上安装Hadoop生态圈,并启动HBase服务; (2) 在HBase中创建表,并指定表的结构和列簇; (3) 在数据采集后,将数据写入HBase。 3. 数据处理 数据处理是整个系统的重要环节,数据处理的方式和效果决定了数据的可信度和可用性。本系统采用Spark作为数据处理的工具,Spark具有高效、强大、易用等特点。具体实现如下: (1) 在服务器上安装和配置Spark环境,并启动Spark服务; (2) 定期采集和从HBase中获取数据,并进行清洗和过滤等处理; (3) 将处理后的数据写入HBase或通过Kafka等工具进行输出。 4. 数据可视化 数据可视化是整个系统的重要功能,数据可视化的方式和效果决定了数据的展示和分析能力。本系统采用Web技术和JavaScript框架实现数据可视化功能,具体实现如下: (1) 使用HTML和CSS构建前端界面,利用JavaScript框架(如React、Vue等)实现前端逻辑功能; (2) 使用JavaScript图表库(如Highcharts、D3、ECharts等)实现数据可视化,包括数据表格、图表、地图、词云等等; (3) 将前端和后端通过RESTful API进行连接,实现数据的交互和传递。 5. 用户管理 用户管理是整个系统的重要功能,用户管理的方式和效果决定了系统的安全性和易用性。本系统采用Shiro框架实现用户管理功能,Shiro是一种强大、易用、灵活的Java安全框架,具有鉴权、认证、加密、会话管理等多种功能。具体实现如下: (1) 在系统中集成Shiro框架,并开发相应的认证、授权功能;

可视化智能运维系统在钢铁企业的应用策略

可视化智能运维系统在钢铁企业的应用 策略 摘要:钢铁企业是我国经济的重要支柱,在市场竞争压力不断加大的环境下,必须提高产品质量,提升生产运营效率,让企业立足于市场浪潮之中。基于信息技术的可视化智能运维系统,有效排除了此前钢铁企业在设备管理方面遇到的障碍,实现了对关键设备的全生命周期科学健康管理,提升了企业的设备管理水平和运行效率。下文将探讨可视化智能运维系统在钢铁企业的应用策略。 关键词:可视化智能运维系统;钢铁企业;应用 我国当前对实体行业的技术发展极为重视,以信息化技术引领智能制造,提高实体行业的生产制造水平。钢铁企业的设备管理水平也随着信息技术的发展而不断强化,但是目前还存在一些问题,如设备规模较大但是较为分散不易管理,自动化操作手段有限,可视化不够深入,业务繁多难以管控,操作人员能力不足等等。为了解决以上问题,采用可视化智能运维系统管理钢铁企业的设备,以全生命周期理论管理设备,提高设备管理水平,提高生产效率,为生产制造智能化做出了卓有成效的贡献。 1. 可视化智能运维系统的系统架构 智能运维系统是支持企业生产设备管理的重要信息化设备,在钢铁企业生产全流程控制设备的运行维护,在设计过程中要从技术层面来考虑未来运行的安全性、稳定性、实用性、规范性与可拓展性等方面,以全生命周期管理理念来管理关键设备。 可视化智能运维系统具备的功能包括网页页面,智能终端APP,数据处理等,利用企业云端的数据进行服务,安装在企业云端服务器内。网页采用架构为B/S,数据处理架构为C/S。在数据处理层面,对设备和生产,智能系统,设备环境等

信息进行采集和存储。采用大数据技术进行分析。掌握设备运行的状态,诊断各类故障并提出解决方案。对设备运行和处理过程数据进行存储,实现数据采集和发布。智能化系统也支持各类通讯协议,能够与企业内其他信息系统互联,实现数据互通。在业务层面,企业云端安装了虚拟服务器,配置了软件,如操作系统,各类应用APP等,搭建了良好的环境,来支撑数据分析处理和APP运行。在应用部署层面,实现系统的各类功能,包括网页,智能终端APP,通讯,数据处理等。在用户访问层:针对用户访问,提供网页和APP多种访问渠道,针对不同渠道设置不同的信息安全管理机制,保护企业信息,确保信息传输过程中不会错漏。 1. 可视化智能运维系统的功能实现 可视化智能运维系统实现各类设备管理功能主要是依靠标准管理、维护管理、资产管理、设备状态管理、资料管理、知识库等模块来实现,通过企业总线和ERP管理以及钢铁企业运营的各类专业系统来实现资源的高效利用。 1. 运维管理体系 可视化智能运维系统结合了钢铁企业内各个设备运行的情况,建立了设备运行标准管理体系,让标准更使用。这些标准和规范支撑起了设备管理的各种标准规范,通过对这些标准规范进行统一化管理,能够让制度的指导性更强,标准的应用更快捷。设备运维人员可以轻松地对标准进行优化,为设备运维的开展提供稳定可靠的技术支持。 1. 硬件生命周期管理 可视化智能运维系统对设备从采购到厂一直到设备报废淘汰的全生命周期进行监测和观念空。为了提高设备的运行可靠性,设置了管理台账,对设备进行定期维护,定点维护和技术监督等工作。计划各类检修和技术革新,模块零件更新等工作,更具有计划性,也更加规范。以设备缺陷和项目管理、值班检修管理等

2023-三维可视化运维管理平台建设方案V1-1

三维可视化运维管理平台建设方案V1 随着云计算、大数据等先进技术的发展,企业信息化建设已成为企业 发展的重要支撑。而运维管理作为企业信息化建设中不可或缺的一环,如何提高运维效率和管理水平已成为企业面临的重要问题之一。目前,运维管理中的三维可视化技术已逐渐普及,让企业运维管理更加直观、高效、快捷。本文将详细阐述如何建设一套基于三维可视化技术的运 维管理平台。 一、需求分析 为了满足企业运维管理的需要,我们需要进行需求分析。首先,根据 企业的实际情况,确定运维管理平台的功能。例如,设备监控、性能 监测、告警管理、日志管理、资产管理等;其次,根据企业和用户的 使用习惯和喜好,进一步确定运维管理平台的界面设计等方面的需求。 二、技术选型 确定需求之后,需要根据需求选择具体的技术方案。本平台使用三维 可视化技术,可以使用WebGL进行前端开发,并使用jQuery、BootStrap等工具库进行美化、响应式布局等。在服务器端,可以使用Java、Node.js等语言进行开发。数据库方面,可以选用MySql、Mongodb等关系型或非关系型数据库。 三、系统架构设计 根据技术选型,对系统进行架构设计。在前端方面,需要进行数据可 视化展示设计,包括2D、3D地图展示,图表展示等。在后端方面,需 要对数据进行存储和管理。可以使用数据仓库、数据湖等方式进行数 据管理,实现各种监控、告警等运维管理功能。

四、具体实现 系统架构设计完成后,需要进行具体实现。在具体实现的过程中,需 要注意以下几点: 1.前端界面的简洁易用,符合用户习惯; 2.实现了监控、告警等多种运维管理功能,提高运维效率; 3.实现数据的实时采集和处理,提高运维管理的准确性; 4.符合安全性、可扩展性等要求。 五、测试和部署 实现完成后,需要进行测试和部署。在测试过程中,需要对系统进行 全面的测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等。在部署过程中,需要按照实际情况选择公有云、私有云等部署方式,并进行相应的安 全策略和可扩展性设计。 总之,三维可视化技术已经在运维管理中逐渐广泛应用,并成为提高 运维效率和管理水平的重要手段。在建设“三维可视化运维管理平台”时,需要明确需求、选择技术、设计架构,保证实现的简单易用、安 全可靠、易于维护和扩展,并进行全面测试和部署。

2023-IT运维可视化监控平台技术方案V2-1

IT运维可视化监控平台技术方案V2 IT运维可视化监控平台技术方案V2是一款高效、可靠的监控平台,旨在帮助企业准确了解其网络基础设施的运行状态。本文将分步骤阐述 该平台的技术方案。 第一步:设计数据库架构 运维监控平台的一个关键部分是其数据库架构。IT运维可视化监控平 台技术方案V2采用关系型数据库,该数据库采用了三层架构设计。其 中的第一层是数据库管理系统,第二层是数据访问层,负责与应用程 序交互,并提取需要的数据。第三层是表示层,用于将数据可视化展 现出来,帮助管理员更好地了解网络基础设施的运行情况。 第二步:搭建监控系统 IT运维可视化监控平台技术方案V2采用MIMIC SNMP模拟器进行搭建 监控系统。该模拟器可以模拟复杂网络设备的行为,并生成多种类型 的SNMP消息。可以在基本功能的基础上实现网络基础架构设备的监控,同时可以监视网络流量和端口性能,并在发生故障和离散事件时发送 警报。 第三步:可视化界面设计 该监控平台使用了一个可视化的界面,管理员可以通过该界面轻松地 针对网络基础设施运行状态采取行动。平台采用了响应式设计,可适 配各种设备,如PC、移动设备等。管理员可以以图表、数据报告、仪 表板等多种形式来呈现数据。 第四步:自动化警报系统

IT运维可视化监控平台技术方案V2还包括一个自动化警报系统。平台可以通过第三方应用程序、邮件、短信等渠道向管理员发送警报,以提醒管理员关注网络设备在运行过程中出现的问题。报警条件可以设定为在达到特定阈值时触发,这些阈值可以通过调整启用的传感器进行设置。 综上所述,IT运维可视化监控平台技术方案V2是一款高效、可靠的监控平台,其设计数据库架构、搭建监控系统、可视化界面设计、自动化警报系统等多方面都得到了充分考虑。这使得平台不仅能够监控网络设备的运行状态,还可以快速响应故障事件并进行适当的处理。

智能运维管理解决方案

智能运维管理解决方案 一、智能运维的必然性 运维场景多样化。随着IT业务持续增长,为保证业务连续性,不同业务之间衍生出大量的运维场景,单一解决方案无法实现贯穿业务的始末,导致出现场景断层,无法基于现有IT业务实现全面的覆盖。 工具场景多样化。运维过程是故障发现、故障解决、提高运维质量的过程。不同企业的IT运维建设之路不尽相同,运维工具的建设也参差不齐,因而数据孤岛、无法贴近业务等问题日渐明显。 由于数据的快速增长,多种管理工具的建设投入,但还是缺乏统一的运维管理平台,企业缺乏对所有的资源运行状态做数据整合,无法贴合业务提炼数据关联关系,无法通过告警判断影响范围等问题来智能异常定位等。 二.智能运维面临的问题与挑战 在当前的企业运营中,运维管理面临着诸多问题和瓶颈,如设备管理效率低、故障检测与排除时间长、运维人员技能不足等。同时,随着企业数据量的快速增长,传统的运维方式已经无法满足现代企业的需求。业界对于智能运维管理的需求越来越迫切,各大企业纷纷寻求解决方案。 1.支撑大数据集中管理,数据采集处理难度大 2.信息孤岛、缺乏集中管理,故障检测和排除难度大 3.运维困难工具繁多,手段复杂,人员技能不足,效率低下 三、解决方案 充分利用大数据和AI技术,通过智能化的数据采集、异常检测、趋势分析、根因分析、智能告警能力,简化运维管理操作,提升业务健康状况,助力政企数

字化转型。打通监控数据孤岛,提供丰富的可视化手段,实现监控工具、监控数据的价值最大化。针对系统端到端的全要素监控与分析,实现系统间的关联监控、告警与分析。将关注点由软硬件的技术指标转换为业务的健康状态,更加直接和有效保障业务运行。 全栈式监控,多维度覆盖 全栈式监控场景能够对IDC基础设施到上层业务进行全方位监控。包括面向机房动力环境设施、服务器硬件、操作系统、网络、应用、业务等运行健康度

可视化数据运营平台解决方案

数据可视化运营平台 解决方案 二0二二年十月

目录 一、项目目标 (3) 二、数字可视化运营平台解决方案 (5) 3.1总体网络架构及功能节点布置图 (5) 3.2技术路线 (6) 3.2技术支撑 (7) 三、可视化大屏展示效果 (8) 四、实施与售后、培训 (8) 4.1部署实施 (8) 4.2售后服务 (9) 4.3人员培训 (9) 4.4安装部署与优化 (10) 4.5知识产权 (10) 附件一:显示屏功能特点................................................................................错误!未定义书签。

一、项目目标 方案主要围绕建设集中运营管理平台,通过智通数据治理控制平台,结合MES系统构建的生产运营体系,融合物联网、大数据、数字孪生、知识图谱等技术,以及微服务化、组件化架构设计,整合厂区现有信息系统的数据资源,打造“智能工厂可视化运营中心”,实现数字孪生工厂、运营指挥、园区管理、安环监控、能源管控、异常监控、产线中控、立库作业、安防监控等关键指标分析与呈现,有效提高厂区综合监管能力、降低企业厂区运营成本,实现管理精细化、决策科学化和服务高效化。 1.互通互联,打通生产执行系统(MES),工作流管理平台(Work tasks/Workflow Management),信息发布平台,以及智慧园区等系统, 实现数据链条贯通、管理业务横向互联,制造业务纵向集成,数据信息 上下互通;为可视化运营提供数据支撑。 2.生产过程可视化,通过三维可视化技术对厂区进行精细化建模,打造整 个厂区环境,从园区、车间、生产流水线、设备的逐级可视。实现生产 指标动态可视化监控,通过获取生产实时信息及制约信息,提升生产效 率,为降本增效提供有效支撑;生产订单、原辅料耗用、质检等信息的 动态收集与应用,辅助生产业务协同效率提升、挖掘生产过程改善点。 3.管理精益化,通过对奶仓,半成品,暂存罐、订单完成情况、质检时间 等数据的分析,实时体现物料消耗情况,订单完工率,质检的综合分析。 综合分析工厂生产总体情况,即时发现生产改进点,实现生产过程透明 化、管理精益化。 4.综合管理可视化,基于数字孪生技术打造智慧工厂,实现工厂的全要素 数字化和虚拟化、生产管理实时化和可视化、设备运维协同化和智能化, 助力工业企业实现数字化运营。 5.生产管控智能化,通过业务系统的对接,实现生产数据自动采集、实时 监控,有效挖掘改进点;实现生产指标动态可视化监控,通过MES系统 的对接获取生产实时信息及制约信息,提升生产效率,为降本增效提供 有效支撑;生产订单、原辅料耗用、质检等信息的动态收集与应用,辅

2023-智能可视化运维监控管理平台建设方案V1-1

智能可视化运维监控管理平台建设方案V1 近年来,随着各种新兴技术不断涌现,企业运维面临越来越多的挑战 和压力,如何高效地进行运维管理成为众多企业关注的焦点。智能可 视化运维监控管理平台的推出,无疑是企业应对这一挑战的重要策略。 一、需求分析 在开展任何建设工作前,首先需要进行需求分析。智能可视化运维监 控管理平台的建设的主要目的是为了提高企业运维管理效率,有效降 低运维成本。因此,根据企业的实际情况,需求分析中应包括以下方面: 1.了解企业的运维管理流程,找到瓶颈和不足之处; 2.调研市场上智能可视化运维监控管理平台的最新产品; 3.明确企业对于智能可视化运维监控管理平台功能需求,包括监控功能、报警功能、数据存储与分析功能等。 二、系统设计 在需求分析的基础上,进行系统设计是建设工作的下一步。在设计智 能可视化运维监控管理平台时,需要考虑以下因素: 1.确定平台的架构和技术选型,需要保证平台的稳定性和可扩展性; 2.根据需求分析结果,设计平台的功能模块,包括监控模块、报警模块、数据存储与分析模块等; 3.设计用户界面,需要考虑用户操作便捷性和可视化效果,使运维管 理过程更加直观。 三、开发实施

开发实施是智能可视化运维监控管理平台建设的关键一步。在此期间,需要按照设计方案进行平台的开发和实施工作。 1.实现平台的功能模块,对于监控模块需要对企业关键点进行监控设置,对于报警模块应设置报警规则,并实现邮件、短信等及时报警告知; 2.实现数据存储与分析模块,将采集到的数据进行存储和分析,并生 成数据报表; 3.进行用户界面的开发,在可视化管理方面应根据不同用户角色划分 不同权限。 四、测试验收 经过开发实施之后,智能可视化运维监控管理平台需要进行测试验收,以保证其可靠性和有效性。测试验收过程中,应注意以下事项: 1.对平台的功能进行全面测试,确保监控、报警、数据存储等功能的 正常运作; 2.进行集成测试,测试单个模块与整个平台之间的逻辑关系; 3.完成验收之后,对平台进行优化和修复,在进行上线之前进行最后 的测试和验证。 五、后期维护 智能可视化运维监控管理平台的建设是一个长期的过程,平台的稳定 性和可靠性还需要持续的后期维护和更新。因此,在平台上线后,应 制定合理的后期维护方案,包括: 1.定期对平台进行性能测试和优化; 2.持续完善平台功能,根据用户反馈进行功能升级和添加;

数据中心可视化运维管理解决方案

数据中心可视化运维管理解决方案随着科技进步和信息技术的发展,越来越多的数据中心在各行各业建成和投入使用。高效便捷的行业应用系统背后是不计其数的各种服务器、网络设备、数据存数设备在做支撑。随之带来庞大数量设备的运维问题,设备从一到多,运行维护也不再是简简单单的开关机。 一、数据中心的概念 数据中心是指为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一栋或几栋建筑物,也可以是一栋建筑的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区。其中主机房主要用于数据处理设备安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。 数据机房内的各类设备应根据工艺设计进行布置,应满足系统运行、运行管理、人员操作和安全、设备和物料运输、安装和维护等要求。 从智能化系统设计方面来讲,数据中心一般包括:环境和设备监控系统、网络和布线系统、视频安防监控系统、KVM系统、资产管理系统、数据中心气流和热场管理系统等。 数据中心作为各种信息载体,发挥着越来越重要的作用,安全运行变得尤为关键。但是运维管理工作也变得越来越复杂,难度不断加大。 二、数据中心机房运维面临的问题和难点 数据中心的运行维护是一项庞大繁杂的工作,涉及安全运行、连续性管理、容量管理、资产管理、变更管理、资料文档管理、节能运行、故障处理、应急演

练等方面。根据自身广电行业工作实际情况,笔者归纳了运维工作在容量管理、资产管理、资料文档管理、故障处理等环节还存在的问题和难点: 1.不能及时了解设备线路的变更。 2.故障定位和排除效率低。 3.运维对人员依赖性强,人员变动容易造成资料缺失和工作被动。 4.运维基础信息无法有效共享和利用。基础信息零散,未进行统一管理,易造成信息不对称。 5.诸多设备自身具备的深度管理能力没有得到最大化使用。 6.资产管理粗放、效率低下。大量的资产信息靠人工采集,使用Access、Excel等工具或小型软件来管理信息。资产变更没有实现标准化、流程化,导致资产信息逐渐失真,带来频繁派人到现场确认信息的局面。 三、运维可视化解决方案 目前市面上数据中心的可视化解决方案不尽相同,但综合起来可以着重解决以下几点: 1.容量管理 数据中心的容量主要包括:空间、电力、网络等方面。 容量管理不仅要考虑机房布局、空间规划,同时还要考虑电气、空调、弱电等规划。容量可视化管理就是从实时容量监控、部署规划、电力保障、网络规划、空调制冷、承重能力六个维度对数据中心进行科学合理的管理。

大屏幕系统运维方案

大屏幕系统运维方案 一、项目概述 随着大屏幕展示系统、可视化展示系统、视频会议系统、安防监控系统、车辆管理等系统的逐步投运,确保设备及系统稳定运行,确保监测数据及时向、准确性、完整性成为了业主方重点工作之一。为了确保各个系统的正常运行,周期性故障检修工作的正常开展,以及系统故障的快速恢复,特制定本规范,需专业运维人员供技术支持,以保障系统的正常稳定运行。 二、项目目标 解决大屏幕展示系统、可视化系统、视频会议系统、安防系统、门禁系统、车辆管理系统运行中的故障,确保设备及系统正常运行。 三、项目主要内容 (1)资产管理 记录大屏幕展示系统、可视化系统、视频会议系统、安防系统、门禁系统、车辆管理系统的设备及系统维修、备件库存、备件使用情况等信息,并根据变化更新。 (2)设备系统维护服务 服务内容主要涵盖日常例行监控,预防性巡检,及日常运行服务。系统设备包含调度大厅X*Y拼接屏,大厅两侧液晶触摸屏。1套控制室智能管控终端、大屏幕控制主机、N 台多点触控设备、1套可视化导播软件以及配套的音频系统、视频会议系统、安防系统、门禁系统、车辆管理系统及综合布线等,利用现有集中监控系统或通过系统自身告警提示观察设备监控状态通过系统自身特性制定巡检内容,定期开展巡检等预防性维护服务。根据系统特性或特点制定常规作业内容,按程序或规程进行日常作业操作。 四、工期及进度计划 根据业主实际需求制定工作计划 五、培训

1、按照项目的进度开展培训工作,培训内容包括系统软件操作、硬件等。 2、培训教员具有一年以上的相同项目的教学经验。 3、培训教员采用授课,并且为培训人员提供培训资料。 4、按要求制定完善的培训计划。 5、培训计划表 六、保障与技术服务 1、大屏幕展示系统服务要求 大屏幕展示系统是日常工作使用频率较高系统,是会议和重要活动的支撑系统,运维内容涵盖了音视频所有设备及相关附属设备。 (1)例行操作 利用现有集中监控系统或通过设备自身告警提示观察设备监控状态。 (2)预防性检查通过设备自身特性制定巡检内容,定期开展巡检等预防性维护服务。

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